海水温室

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海水温室是一个温室结构,使作物的生长和生产的淡水干旱构成关于地球陆地面积的三分之一区域。这是对全球缺水,高峰用水和盐渍土壤的回应。该系统使用海水和太阳能。它使用的结构与带风扇的温室相似,但带有附加的蒸发器和冷凝器。将海水泵入温室,以营造凉爽潮湿的环境:这是温带农作物种植的最佳条件。淡水是通过太阳能脱盐原理产生的冷凝状态产生的,该原理去除了盐和杂质。最后,剩余的加湿空气从温室中排出,并用于改善室外植...

海水温室

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海水温室是一个温室结构,使作物的生长和生产的淡水干旱构成关于地球陆地面积的三分之一区域。这是对全球缺水,高峰用水和盐渍土壤的回应。该系统使用海水和太阳能。它使用的结构与带风扇的温室相似,但带有附加的蒸发器和冷凝器。将海水泵入温室,以营造凉爽潮湿的环境:这是温带农作物种植的最佳条件。淡水是通过太阳能脱盐原理产生的冷凝状态产生的,该原理去除了盐和杂质。最后,剩余的加湿空气从温室中排出,并用于改善室外植物的生长条件。

海水温室

实验项目

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1991年,查理·帕顿(Charlie Paton)的公司Light Works Ltd(现在称为海水温室有限公司)首先研究开发了海水温室概念。查理·帕顿(Charlie Paton)和菲利普·戴维斯(Philip Davies)参与了1992年在特内里费岛加那利岛开始的xxx个试点项目。在英国组装了一个原型海水温室,并在特内里费岛的场地上建造,占地面积为360平方米。成功培育的温带农作物包括西红、菠菜、矮豌豆辣椒、朝鲜蓟、扁豆和生菜。

第二个试验设计于2000年安装在阿拉伯联合酋长国阿布扎比的Al-Aryam岛海岸。该设计是轻结构,类似于多跨度多隧道,其完全依赖于太阳能。安装了一个管道阵列,通过降低温度和增加淡水产量来改善温室的设计。温室面积为864平方米,日产水量为1立方米,几乎可以满足农作物的灌溉需求。

第三个试点海水温室面积为864平方米,位于阿曼的马斯喀特附近,每天产生0.3至0.6立方米的淡水。该项目是苏丹卡布斯大学之间的合作创建的。它为在巴蒂纳海岸发展可持续的园艺部门提供了机会。这些项目使人们能够验证一个力学模拟模型,该模型具有适当的气象数据,可以准确地预测和量化海水温室在世界其他地区的表现。

第四个项目是2010年在澳大利亚奥古斯塔港安装的商业设施。该项目目前是Sundrop Farms拥有和运营的20公顷海水温室,并对其进行了进一步开发。

第五项设计于2017年在索马里Berbera建造。通过先进的温室建模技术,对设计进行了简化和廉价的研究。该设计包括一个遮光系统,该遮光系统保留了芯蒸发式冷却元件。

撒哈拉森林项目

所述的撒哈拉大森林项目(SFP)结合了海水温室技术和集中的太阳能功率和在约旦和卡塔尔构造试验项目。海水温室蒸发了50立方米的海水,每天每公顷收获5立方米的淡水。通过光伏电池板的太阳能生产能力在3公顷面积上产生39 KW,生长面积为1350 m2。温室的温度比外界温度低15度,这使得每年最多可生产130,000公斤蔬菜,每天可生产20,000升淡水。此外,该项目还包括利用农业和盐水蒸发后的再利用废物,对固氮和除盐的沙漠植物进行土壤复垦以恢复植被

海水温室的处理

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海水温室利用周围的环境来种植温带农作物并产生淡水。用于冷却微气候的设计主要包括加湿和除湿(HD)脱盐过程或多效加湿。一个简单的海水温室由两个蒸发冷却器(蒸发器)、冷凝器、风扇、海水和蒸馏水管道以及两个蒸发器之间的农作物组成。

在传统的温室中,它创造了由太阳热输入提供的温暖环境,以允许适当的生长温度,而海水温室则通过创造凉爽的环境而相反。屋顶捕获红外热,同时允许可见光通过以促进光合作用系统的第二部分有另一个蒸发器。海水从xxx蒸发器流出,然后对其进行预热,然后流过屋顶上的太阳能集热器,以将其充分加热,然后再流入第二蒸发器。海水或冷却剂流经由蒸发器,太阳能加热管和冷凝器组成的回路,其中有海水的入口和淡水的输出。淡水由相对湿度较高的热空气产生,可以产生足够的蒸馏水进行灌溉。淡水的量取决于空气温度、相对湿度太阳辐射和空气流速。可以使用适当的气象数据对这些条件进行建模,从而可以针对任何适当的位置优化设计和过程。

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  1. 海水温室
  2. 实验项目
  3. 撒哈拉森林项目
  4. 海水温室的处理

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