v. 32 n. 1 (2019): Revista ION
Artigos

Limites termodinâmicos á produtividade de equipamentos de destilação solar pasivi

Henry Alberto Salinas Freire
Universidad Técnica de Ambato
Osney Pérez Ones
Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría
Susana Rodríguez Muñoz
Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría

Publicado 2019-08-30

Palavras-chave

  • Dessalinização,
  • Destilador Solar Passiva,
  • Produtividade Destilador Solar,
  • Eficiência Destilador Solar

Como Citar

Salinas Freire, H. A., Pérez Ones, O., & Rodríguez Muñoz, S. (2019). Limites termodinâmicos á produtividade de equipamentos de destilação solar pasivi. REVISTA ION, 32(1), 7–20. https://doi.org/10.18273/revion.v32n1-2019001

Resumo

A dessalinização da água do mar tem sido estudada com interesse por causa da escassez de água doce para consumo humano. Destilação solar é um método antigo, a produtividade, consumo de energia do processo e o custo da água dessalinizada assim obtido dependem da eficiência em cada fase de estes sistemas. A capacidade limitada de absorver radiação solar e transformando-a em calor útil para a evaporação, a interação com o meio circundante e as perdas de calor, limita a eficiência global do processo térmico e produtividade. Como a energia vem de radiação solar, a máxima produtividade deste processo é limitado pelo tamanho da radiação solar total disponível em uma área do planeta devido à sua localização geográfica, a época do ano e das condições climáticas locais. Os processos a partir dessa energia estão limitadados termodinamicamente pelo coeficientes de transferência térmico que são alcançados no equipamento, pôr o valor máximo que pode atingir o calor de evaporação, enquanto que as perdas de calor para o ambiente por convecção e radiação são mínimas.

São apresentados, análise comparativa dos diferentes modelos propostos, dados reportados de destiladores, dados de irradiação solar relatados que atingem valores médios até 7,2 - 7,4 kWh/m2 em algumas regiões do mundo. São feitas estimações de coeficientes de transferência em estas etapas e os intervalos de produtividade para estes dispositivos que atingem até 6,7 - 6,9 kg/m2d e eficiência é entre 0,16 da radiação solar total disponível.

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