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इस लेख में प्रस्तुत एक सरल, कम लागत आपको एक तेज दर और बड़ी मात्रा में समुद्र के पानी को विलवणीकरण करने के बारे में एक स्पष्ट विचार देगा। सौर समुद्र के पानी के विलवणीकरण प्रक्रिया की पारंपरिक विधि काफी सुस्त और बोझिल है। यहां प्रस्तुत एक सरल, कम लागत लेकिन प्रभावी विचार आपको दिखाएगा कि समुद्र के पानी को बहुत कुशलता से कैसे उतारा जाए।

एक साधारण समुद्री जल विलवणीकरण उपकरण

आरेख में दिखाए गए अनुसार एक सरल और कम लागत (विशेष रूप से विकसित मेरे द्वारा) समुद्र के पानी को बड़ी मात्रा में ताजे पीने के पानी में बदलने में सक्षम होना चाहिए, जो कि गोले के आकार पर निर्भर करता है।



अन्य पारंपरिक तरीकों के विपरीत इस प्रणाली की मुख्य विशेषता अपशिष्ट जल का ताजे पानी में तेजी से रूपांतरण दर है।

इसके अलावा, चूंकि पूरी प्रक्रिया सौर ऊर्जा से संचालित होती है, इसलिए लागत शून्य है। इस डिजाइन का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह सूर्य की स्थिति पर निर्भर नहीं है और पूरे दिन प्रभावी रूप से काम करेगा।



आइए अध्ययन करते हैं कि एक सरल सेट अप के माध्यम से समुद्र के पानी को कैसे उतारा जाए: यह प्रणाली मूल रूप से एक बड़े खोखले ग्लास क्षेत्र से बनी है, जिसमें 'टी' के आकार का ग्लास ट्यूब एक्सटेंशन है जो इसके शीर्ष भाग से निकलता है। गोलाकार तल के ठोस कांच से बना होता है, गोले के केंद्र बिंदु तक।

इकाई की दक्षता बढ़ाने के लिए इस आधार सतह को काले रंग में रंगा जा सकता है। जैसा कि आरेख में देखा जा सकता है, ट्यूब की छोटी ऊर्ध्वाधर शाखा जो ऊपर की ओर फैली हुई है, एक फ़नल में समाप्त हो जाती है।

फ़नल नल के रूप में एक वाल्व ले जाता है। लंबी क्षैतिज भुजा 90 डिग्री पर मुड़ी हुई है और जलाशय टैंक के अंदर समाप्त हो गई है।

पूरे सेट अप को एक खुले क्षेत्र में बाहर रखा गया है जहां पूरे दिन सूर्य की रोशनी सुलभ है।

समुद्र के पानी को फ़नल के माध्यम से डाला जाता है और कांच के गोले को पूरी तरह से भरने की अनुमति है, केवल ग्लोब की परिधि तक। अब नल बंद है।

डिसेलिनेशन सिस्टम कैसे काम करता है?

रैपिड सी वाटर डिसेलिनेशन तंत्र

एक बार जब गोला पानी से भर जाता है, तो यह एक बड़े, ठोस और एक शक्तिशाली उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। हमारे बचपन के दिनों में हम सभी ने इस अद्भुत टुकड़े के साथ खेला है।

हमने देखा है कि सूर्य के प्रकाश के तहत किसी विशेष कोण पर रखे जाने पर यह सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर कैसे केंद्रित और केंद्रित कर पाता है।

(छवि को बड़ा करने के लिए क्लिक करें) निर्मित केंद्र बिंदु वास्तव में एक छोटी सी बिंदु पर एकत्रित और विक्षेपित सूर्य किरणों का एक केंद्रित किरण है।

यह बिंदु बहुत गर्म है, और इसके नीचे रखी किसी भी चीज पर जलने का प्रभाव पैदा करने में सक्षम है। उपर्युक्त सिद्धांत का वर्तमान डिजाइन में केवल शोषण किया गया है।

पानी के बिना गोला निष्प्रभावी है और सामान्य कांच की तरह काम करेगा। इस प्रकार प्रवेश करने वाली सूर्य की किरणें बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। लेकिन जिस क्षण यह पानी से भर जाता है, यह एक बड़े ठोस उत्तल लेंस में बदल जाता है, जिसके केंद्र में केंद्र बिंदु होता है।

कांच के गोले से टकराने वाली सूर्य की किरणें केंद्र में बिल्कुल पहुंचने के लिए भरे हुए पानी की पूरी वक्रता के माध्यम से तुरंत अपवर्तित हो जाती हैं।

यहां किरणें एकल गर्म स्थान पर केंद्रित होती हैं। इस बिंदु पर पानी तुरंत गर्म होने लगता है और गर्मी धीरे-धीरे भरे हुए पानी के पूरे द्रव्यमान में स्थानांतरित हो जाती है।

जैसे ही तापमान बढ़ता है, पानी के अणु वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। गठित जल वाष्प, 'टी' आकार की ग्लास ट्यूब और जलाशय टैंक के माध्यम से उठता है।

टैंक अपेक्षाकृत अधिक ठंडा होने से प्राप्त वाष्प को स्वच्छ, पीने योग्य पानी * (टिप्पणियों को देखें) में परिवर्तित करने में मदद करता है।

जलाशय की टंकी की छत पर जमा पानी के अणु धीरे-धीरे पानी की बूंदों के रूप में इकट्ठा होते हैं जो अंततः टैंक में गिरते हैं और शुद्ध पानी इस प्रकार टैंक के अंदर एकत्र किया जाता है।

यह पानी बिल्कुल शुद्ध है, और वायरस, बैक्टीरिया या धूल कणों से मुक्त है। इस उपकरण की दक्षता कम हो जाएगी यदि भरा हुआ पानी मुर्की या मैला है।

क्योंकि ऐसी स्थिति में केंद्र बिंदु तुलनात्मक रूप से सुस्त हो जाएगा और पर्याप्त गर्मी पैदा करने में सक्षम नहीं होगा। उपरोक्त विधि निश्चित रूप से आपको समझ में आनी चाहिए कि समुद्र के पानी को बस और कुशलता से कैसे उतारा जाए।

अपडेट करें:

बड़े पैमाने पर अलवणीकरण प्रक्रिया के लिए उपकरण बोझिल और कठिन होने के बाद से डिजाइन ऊपर से काफी अक्षम दिखता है। बहुत बेहतर और सरल डिजाइन नीचे देखा जा सकता है। आरेख स्वयं व्याख्यात्मक है:

बड़ी मात्रा में समुद्र के पानी को विलवणी करने के लिए सरल सौर अभी भी प्रणाली


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