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Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Allgemein fehlen ausreichende Belege weite Teile des Artikels beschreiben eher konstruktive Ideen als realisierte Anlagen Bei der Recherche ergeben sich deutlich Selbstbezuge keine Nachweise uber Projektanlagen o a Die solare Destillation bezeichnet Methoden zur Entsalzung von Meerwasser mit Hilfe von Sonnenenergie Dieser Artikel beschreibt eine Zusammenstellung der Verfahren Inhaltsverzeichnis 1 Physik der Verdunstung 2 Physik der Verdampfung 3 Einfache solare Verdunstungsanlagen 3 1 Gewachshausprinzip 3 2 Kollektor und Solardestille 3 3 Kaskadendestille 3 4 Watercone 3 5 Methoden fur den Notfall 4 Komplexe solare Verdunstungsanlagen 4 1 Feuchtluft Gegenstromdestille 4 2 Kollektorsystem mit Warmeruckgewinnung 4 3 Destillationszyclon 4 4 MEH Verfahren Thermische Entsalzung mit Niedertemperaturwarme z B aus Sonnenkollektoren 4 5 Multi Effekt Destille 4 6 Aquadestil 4 7 Verfahren mit direkter Ruckgewinnung der Kondensationsenthalpie 4 8 Verfahren mit indirekter Ruckgewinnung der Kondensationsenthalpie 4 9 Mehrstufige Meerwasserentsalzung FH Aachen 5 Solare Verdampfungsanlagen 5 1 Mehrfacheffektverdampfung MED 5 2 Mehrstufige Entspannungsverdampfung MSF 5 3 Markopulos Patent 5 4 Einfache autonome Meerwasserentsalzungsanlagen 5 5 Scheffler Meerwasserentsalzungsanlage 5 6 Lavalduse Meerwasserentsalzungsanlage 6 Anwendungen 7 Weblinks 8 EinzelnachweisePhysik der Verdunstung BearbeitenVon Verdunsten spricht man wenn die Temperatur der Losung unter der Siedetemperatur liegt und der Dampfteildruck im umgebenden Tragergas Luft geringer als an der Flussigkeit ist Das Losungsmittel verdunstet dann abhangig von der Temperatur und der Teildruckdifferenz Der Gesamtdruck des an die Losung angrenzenden Raumes ist dabei grosser als der Teildruck des entstehenden Dampfes Die Dampfdiffusion verteilt den Dampf im Tragergas Bei Normaldruck bleibt z B die Temperatur von Wasser unter 100 C Die Entsalzung von Meerwasser durch Verdunsten und anschliessender Kondensation ist ein auf der Erde naturlich vorkommendes Verfahrensprinzip Verdunstung und Kondensation von Wasser in Luft kann unter Nutzung der Solarenergie bei unterschiedlichen Temperaturen und bei Umgebungsdruck stattfinden Niedrige Prozesstemperaturen ermoglichen den Einsatz von nichtkonzentrierenden Solarkollektoren wobei die Warmeverluste in Grenzen gehalten werden konnen Niedrigere Prozesstemperaturen ermoglichen den Einsatz von preiswerten Materialien mit geringen Anforderungen an die Festigkeit und Korrosionsbestandigkeit Dagegen ist der Flachenbedarf von Verdunstungsanlagen wesentlich grosser da die Verdunstungsleistung auch von der Oberflache abhangt Pro Flacheneinheit werden nur geringe Warme und Stoffstromdichten erreicht Somit kann die gleiche Dampfleistung wie bei Verdampferanlagen nur uber eine grosse Flache gewahrleistet werden Physik der Verdampfung BearbeitenVerdampfen ist ein thermisches Trennverfahren das eine Flussigkeit oder ein Losungsmittel der Losung eines nichtfluchtigen Feststoffes in den Dampfzustand durch Anderung der Temperatur und des Druckes uberfuhrt Dabei wird das Losungsmittel meist Wasser durch Erhitzen der Losung auf Siedetemperatur dem eingestellten Druck entsprechend teilweise abgetrennt Der entstehende Brudendampf besteht im Gegensatz zur Destillation nur aus Sattdampf des Losungsmittels Der Warmeinhalt kann zum mehrstufigen Verdampfen oder zur Losungsvorwarmung wieder verwendet werden Verdampfung kann unter unterschiedlichen Bedingungen stattfinden und damit zu verschiedenen Erscheinungsformen fuhren Stilles Verdampfen Das Sieden findet nur an der Flussigkeitsoberflache infolge freier Konvektion bei geringer Heizflachenbelastung statt Unterkuhltes Verdampfen Sieden findet vor Erreichen der druckabhangigen Siedetemperatur der Flussigkeit bei hohen Heizflachenbelastungen statt Dabei verdampfen und kondensieren ortlich an der Heizflache entstehende Blasen gleichzeitig Blasenverdampfen Dabei bilden sich Dampfblasen an der Heizflache bei mittlerer Heizflachenbelastung Die Dampfblasen entstehen an Poren und Unebenheiten der Wandflache die Gase oder Restdampf enthalten konnen Diese stellen Keimstellen fur die Dampfblasenbildung dar Einfache solare Verdunstungsanlagen BearbeitenGewachshausprinzip Bearbeiten In einem flachen schwarzen PE PC Becken mit einer Isolationsschicht als Warmedammung z B Sand und einer zeltformigen transparenten Abdeckung aus Fensterglas verdunstet durch die Absorption der Sonneneinstrahlung das Meer oder Brackwasser Der Wasserdampf schlagt sich an der Innenseite der windgekuhlten Abdeckung nieder Das Kondensat wird mittels Auffangrinnen zur weiteren Aufbereitung Verschnitt mit Salzwasser abgeleitet Einfache Solardestillen nach diesem Prinzip wurden bereits seit Ende des 19 Jahrhunderts zur Meerwasserentsalzung eingesetzt 1 Bei Anlagen in Kustennahe wird das nach dem Verdunstungsprozess ubrig gebliebene Meerwasser Sole wieder ins Meer zuruckgepumpt Die mittlere Produktionsleistung einer einfachen solaren Meerwasserentsalzungsanlage nach dem Gewachshausprinzip liegt im Sommer durchschnittlich bei bis zu 6 Litern pro Quadratmeter pro Tag und ca 1 2 Litern pro Quadratmeter pro Tag Trinkwasser im Winter Dies gilt fur Jahreseinstrahlungsleistungen von 1500 bis 2000 kWh m Mittelmeerraum und einem Anlagenwirkungsgrad von 40 Daher sind sie sehr flachenintensiv wenn grosse Wassermengen gewonnen werden sollen Bei einer Lebensdauer von 20 Jahren und einem Zinssatz von 8 ergibt sich ein Trinkwasserpreis von ca 2 9 US m Vorteile Der Aufbau der Anlage ist einfach und kann ohne tiefgehende Spezialkenntnisse dezentral gebaut und angewendet werden Bei Anlagen auf Meereshohe ist keine elektrische Versorgung notwendig da keine Pumpen eingesetzt werden mussen Dadurch ist ein Einsatz in Regionen ohne Infrastruktur moglich Nachteile Die Leistung der Anlage je Flache ist vergleichsweise gering da die Kondensation an der Glasflache erfolgt und die Kondensationsenergie nicht zuruckgewonnen und fur eine Voraufheizung des Meerwassers genutzt werden kann Kollektor und Solardestille Bearbeiten Die Produktion von Destillat steigt mit der Wassertemperatur progressiv an Daher sollte die Destille mit einem solarthermischen Kollektor gekoppelt und die Kondensationsenthalpie des im Kollektor kondensierenden Wassers zur Aufheizung der Sole in der Destille genutzt werden Die mit einem Kollektor gekoppelte Destille erbrachte bei guter solarer Einstrahlung im Vergleich zur einfachen Solardestille eine Produktionssteigerung von 15 bezogen auf 1 m Anlagenflache Destille Kollektor Dagegen steht der sehr viel hohere Bauaufwand und die hoheren Kosten eines Flachkollektors gegenuber der einfachen Solardestille Jedoch haben Versuche gezeigt dass durch eine Warmezufuhr in das Solebad externe Warmequelle mit genugend hohem Temperaturniveau ggf Abwarme und die damit verbundenen hoheren Sole Temperaturen oberhalb 80 C Produktionssteigerungen von uber 50 erzielt werden konnen 1 Kaskadendestille Bearbeiten Laut Ergebnissen eines Projekts des Solar Instituts Julich 1 ist die Kaskadendestille vergleichsweise aufwandig In der Kaskadendestille ist das Salzwasserbecken treppenformig angelegt um den Abstand zwischen Wasseroberflache und der geneigten Abdeckung moglichst gering zu halten Die Kaskadendestille produziert im Vergleich zu einer einfachen Solardestille etwa 5 mehr Destillat Der hohere Bauaufwand und das aufwendigere Reinigen der Kaskaden konnen diesen geringen Mehrertrag jedoch nicht rechtfertigen Ein Versuch die zuzufuhrende Sole im Zwischenraum einer Doppelglasabdeckung durch Warmeruckgewinnung der Kondensationsenthalpie an der Abdeckung vorzuwarmen brachte nur ungenugende Ergebnisse Die Warmeverluste durch Reflexion und Absorption in der Abdeckung sind dabei hoher als der zusatzliche Energieeintrag der Warmeruckgewinnung so dass die Effektivitat der Anlage insgesamt vermindert wird Watercone Bearbeiten nbsp Watercone nbsp Watercones konnen auch zur Gewinnung von Wasser aus Bodenfeuchte genutzt werdenDer Watercone besteht aus einer Absorberschussel und einem bauchig geformten Kegel Als Material wird beschichtetes Polycarbonat verwendet Das Meer oder Brackwasser wird manuell in das Absorberbecken geschuttet Durch die Sonneneinstrahlung verdunstet das Wasser und kondensiert am Kegel Das kondensierte Wasser lauft am Kegel ab in eine Auffangrinne Dort wird das Wasser gespeichert und kann am Ende des Prozesses durch Umdrehen des Kegels und Offnen des Verschlusses an der Spitze des Kegels entnommen werden Zudem kann mit dem Watercone Bodenfeuchte aufgefangen und fur Trinkwasser verwendet werden Bei dieser Anwendung steht der Kegel direkt auf dem Erdboden Die Bodenfeuchte kondensiert an der Kegeloberflache wird in der Auffangrinne gesammelt und kann danach genutzt werden Vorteile Die Einfachheit des Watercone ist einer seiner grossten Vorteile Auch Bevolkerung mit einem niedrigen Bildungsniveau kann ihn ohne Probleme selbststandig benutzen Das System ist durch Piktogramme einfach erklarbar Es entstehen keine Kosten durch Stromverbrauch oder Wartungsbedarf Das verwendete Material Polycarbonat ist leicht transparent und praktisch unzerbrechlich mehrere Watercone Gerate konnen fur Transport und Lagerung ineinandergesteckt werden Mit einem Preis von unter 50 pro Stuck bei einer Lebensdauer von mindestens 3 Jahren und einer taglichen Produktion von bis zu 1 5 Litern liegt der Wasserpreis bei unter 3 Eurocent pro Liter 30 m und damit deutlich unter dem Preis von in Flaschen abgefulltem Trinkwasser Nachteile Die gesamten Kosten sind am Anfang eines Projektes zu leisten Dafur mussen Microcredits oder andere Finanzierungen zur Verfugung stehen um das Gerat auch fur die Armsten verfugbar zu machen Ferner ist die Lebensdauer mit 3 5 Jahren relativ gering Mit der Zeit wird das verwendete Material Polycarbonat matt Methoden fur den Notfall Bearbeiten nbsp Methoden fur den NotfallDie Methoden der solaren Meerwasserentsalzung fur den Notfall beruhen auf einem grosseren Behalter der das verunreinigte Wasser enthalt wie zum Beispiel einem Kochtopf oder einer Grube im feuchten Boden Dieser Behalter wird mit einer transparenten Kunststofffolie abgedeckt die an den Randern des Behalters gut befestigt wird In die Mitte dieser Kunststofffolie legt man danach irgendein nicht zu schweres Gewicht damit die Kunststofffolie die Form eines Kegels mit stumpfem Winkel annimmt der mit seiner Spitze nach unten zeigt Unter diese tiefste Stelle der Kunststofffolie stellt man einen Becher zum Auffangen des hier abtropfenden Kondenswassers Eventuell muss man diesen Becher am Anfang beschweren damit er im Meerwasser nicht aufschwimmt das naturlich auch nicht zu hoch in den grosseren Behalter eingefullt werden darf Im Prinzip ist diese Methode ein umgekehrter Watercone Ausserdem kann die Oberseite dieser Kunststofffolie dann auch noch Regenwasser auffangen Komplexe solare Verdunstungsanlagen BearbeitenDas Ziel mehrstufiger Solardestillen ist es die eingestrahlte Sonnenenergie mehrmals zu nutzen um eine maximale Destillatausbeute zu erreichen Solche Anlagen benotigen trotz einiger Erfolge noch grosser Forschungs und Entwicklungsanstrengungen Dabei werden verschiedene Konzepte verfolgt 2 Feuchtluft Gegenstromdestille Bearbeiten Dabei handelt es sich um einen geschlossenen Behalter Es wird keine Vakuumtechnologie benotigt der Behalter sollte nur luftdicht sein Im grosseren Bereich des Verdunstungsmoduls wird uber grosse Tucher heisses Wasser verdunstet Das einfliessende Wasser hat eine Temperatur von 80 C Auf der anderen Seite befinden sich Kondensatoren die von kaltem Meerwasser durchstromt werden Heisse und feuchte Luft hat eine geringere Dichte als kalte und trockene Luft Deswegen steigt die heisse und feuchte Luft hoch Auf der anderen Seite wird sie abgekuhlt weil kaltes Meerwasser diesen grossen Warmeubertrager durchfliesst Die feuchte Luft zirkuliert von selbst Ein Ventilator wird nicht benotigt Daher kommt der Name Feuchtluft Gegenstromdestille Die Anlage benotigt eine Kollektorflache von 37 5 Quadratmetern Dabei wird mittags Warme zwischengespeichert und abends zur weiteren Meerwasserentsalzung verwendet Ein 24 Stunden Betrieb ist jedoch noch nicht moglich Die Produktion betragt zwischen 488 und 536 Liter Tag Die Anlage hat einen spezifischen Energiebedarf von 106 114 kWh m Wasser Vorteile Es ist ein sehr einfaches Prinzip das die Moglichkeit bietet wartungsarme Systeme aufzubauen Daher ist es dezentral einsetzbar Trotzdem wird die Kondensationsenergie zuruckgewonnen und fur eine Erwarmung des Meerwassers eingesetzt Gegenuber der einfachen Solardestille kann der Ertrag wesentlich gesteigert und damit der Flachenbedarf gesenkt werden Nachteile Gegenuber der einfachen Solardestille ist ein hoherer apparativer Aufwand notig Daher sind hohere Investitionen zu erwarten die jedoch durch den hoheren Ertrag und die geringere notwendige Kollektorflache reduziert werden konnen Ein Wasserpreis von 10 25 m ist erreichbar Der vorgesehene Energiespeicher gewahrleistet zwar eine gleichmassige Destillatgewinnung jedoch stellt dies eine zusatzliche Anlagenkomponente und damit eine Warmeverlustzone dar Kollektorsystem mit Warmeruckgewinnung Bearbeiten Das Patent DE 100 47 522 A1 basiert auf einem schragstehenden Flachkollektor Anders als beim Rosendahl Kollektor kondensiert das Destillat allerdings nicht an der Glasoberflache sondern an dafur vorgesehenen Kondensatoren auf der Ruckseite des Absorbers Diese Kondensatoren sind durch den Absorber verschattet und gegenuber dem Verdunstungsraum thermisch gedammt Durch diese fliesst Primarwasser das dadurch vorgeheizt wird Anschliessend fliesst das erwarmte Primarwasser uber das schwarze Absorbervlies um dort durch die Sonneneinstrahlung teilweise zu verdunsten Die Sole fliesst in die Solewanne und wird uber einen Uberlauf abgefuhrt Durch die Temperaturdifferenz zwischen Verdunstungsraum und Kondensationsraum bildet sich eine Luftmassenzirkulation aus Versuche mit nicht optimierten Prototypen der Anlage haben Destillatausbeuten von bis zu 20 l m d ergeben Wegen des ahnlichen Funktionsprinzips sind die Vor und Nachteile zusammen im folgenden Artikel dargestellt Destillationszyclon Bearbeiten Dabei handelt es sich um eine Anlage zur Erzeugung von Trinkwasser aus Meer Brack oder Abwassern unter Nutzung der Solarenergie Die Konstruktion kann in vielen verschiedenen Formen ausgefuhrt werden In einer bevorzugten Ausfuhrungsvariante stellt die Anlage ein saulenartiges transparentes System dar das aus einer Glassaule und einer inneren Hohlsaule besteht Durch den Einsatz von Solarspiegeln wird das Sonnenlicht auf die Saule fokussiert Das Sonnenlicht passiert den transparenten Bereich und fallt auf die innere Hohlsaule Diese ist aussen mit einem schwarzen und hydrophilen Absorbervlies belegt und erwarmt sich durch die Einwirkung der Sonnenstrahlung stark Uber dieses Absorbervlies wird auf 95 bis 99 C erhitztes Primarwasser geleitet das von der Absorberoberflache verdunstet Das Primarwasser dient zunachst als Kuhlwasser Die feuchte Luft steigt auf und kuhlt sich im Inneren der Hohlsaule an den dafur vorgesehenen Kondensatoren ab Dort fallt die uberschussige Feuchte aus und kondensiert als reines Wasser Das Kondensat wird unten in einem Gefass aufgefangen und abgeleitet Als Kuhlmedium dient im ersten Kuhlkreislauf das Primarwasser das dabei vorgeheizt wird und von dem ein Teil der Kondensationsenthalpie zuruckgewonnen wird Zur weiteren Kuhlung dient ein zweiter Kuhlkreislauf der aus einem externen Behalter gespeist wird Die kalte feuchte Luft 55 C sinkt ab und tritt am Boden der Hohlsaule wieder in den von Sonnenstrahlen erhitzten Bereich Dort erwarmt sich die Luft und kann wieder Wasserdampf aufnehmen womit ein neuer Zyklus beginnt Durch das Ungleichgewicht zwischen heissen Luftmassen im Evaporationsraum und kalten Luftmassen im Kondensationsraum baut sich im System eine eigenstandige Luftmassenzirkulation auf Die unterschiedlichen Bereiche der Anlage mussen deshalb thermisch gegeneinander hoch gedammt sein Der Evaporationsprozess fuhrt trotz Solareinstrahlung zu einer deutlichen Abkuhlung des Primarwassers Dieses sammelt sich in der Solewanne Dort findet eine Schichtung der unterschiedlichen Konzentrationen statt Die Solewanne verfugt uber einen Uberlauf der mit Hilfe eines Dukers die hochsten Konzentrationen abfuhrt Auf dem Absorbervlies sollten sich keine Ablagerungen infolge von zu hohen Salzkonzentrationen mit einer einhergehenden Unterschreitung der Loslichkeitsgrenze bilden Der Primarwasserfluss sollte dementsprechend hoch genug eingestellt werden Die Zirkulation des Kuhl und Solewassers sowie die Zufuhrung von Primarwasser werden durch Pumpen sichergestellt Diese konnen mit einem Solarmodul versorgt werden Die Glassaule sollte einen Durchmesser von 1 4 m und eine Hohe von 7 m aufweisen Diese Abmessungen begunstigen die thermodynamischen Prozesse im Innern der Saule Vorteile Das System ist dezentral einsetzbar Die Leistungswerte eines Funktionstypen liegen zwischen 17 und 19 l m d Damit wird eine sehr gute Warmeruckgewinnung erreicht denn die uber die solare Einstrahlung verfugbare Energie ware fur ein Drittel bis maximal die Halfte der erreichten Destillatmengen ausreichend gewesen Der Ertrag liegt damit uber bisher bekannten Anlagen Damit lasst sich wesentliche Kollektorflache einsparen oder der Ertrag bei gleicher Kollektorflache steigern Nachteile Mit der vorgeschlagenen Ausfuhrungsform einem Durchmesser von 1 4 m und einer Hohe von 7 m ist dieses System nicht mehr einfach zu transportieren und zu handhaben Es ist eine aufwandige Steuerungs und Regelungseinheit notwendig die unter den Bedingungen von sudlichen Entwicklungslandern anfallig sind Gegenuber der einfachen Solardestille ist ein hoherer apparativer Aufwand notig Daher sind hohere Investitionen zu erwarten die jedoch durch den hoheren Ertrag und die geringere notwendige Kollektorflache reduziert werden konnen Fur die notwendigen Pumpen und Steuerungssysteme ist eine Stromversorgung notwendig Es ist nachzuweisen dass sich die gewunschte Zirkulationsstromung stark genug ausbildet Damit ist es kritisch zu sehen ob sich kein Kondensat am Glas bildet obwohl der Weg der kurzeste das Glas windgekuhlt ist und damit eine hohe Temperaturdifferenz zum Glas hin existiert MEH Verfahren Thermische Entsalzung mit Niedertemperaturwarme z B aus Sonnenkollektoren Bearbeiten Ein weiteres thermisches Verfahren zur dezentralen Meerwasserentsalzung im klein und mittelskaligen Produktionsbereich bis ca 50 000 Liter am Tag stellt das Multi Effect Humidification Dehumidification Verfahren MEH dar Systeme nach dem MEH Verfahren basieren auf thermischer Energiezufuhr aus Niedertemperaturquellen z B Sonnenkollektoren Die Warme wird einem abgeschlossenen Entsalzungsmodul zugefuhrt in dem der naturliche Wasserkreislauf mit Verdunstung und Kondensation in effizienter Weise nachgebildet wird Ausreichend grosse Verdunstungs und Kondensationsflachen bezogen auf den Energieumsatz ermoglichen eine weitestgehende Ruckgewinnung der Verdunstungswarme im Kondensator Auf diese Weise konnen bei einer solar betriebenen Anlage Produktionsraten von uber 25 l m pro Tag erzielt werden Ebenso kann aber auch die Abwarme anderer Prozesse oder von Dieselgeneratoren dem Prozess zugefuhrt werden Dieses Verfahren wurde am Bayerischen Zentrum fur angewandte Energieforschung ZAE Bayern zur Anwendungsreife gefuhrt Einen nach diesem Prinzip funktionierenden besonders platzsparenden transportierbaren Prototyp entwickelten Maschinenbauer der Ruhr Universitat Bochum RUB Durch die Verwendung von Luft als Warmetransportmittel lasst sich die Anlage mit besonders niedrigen Temperaturen betreiben In der Anlage rieselt erwarmtes Meerwasser durch einen Verdunstungsbefeuchter der einstromende Luft erwarmt und zusatzlich mit Wasserdampf aus dem Meerwasser anreichert Dabei ergibt sich eine Produktionsrate von circa 20 Liter pro m Kollektorflache pro Tag bezogen auf zehn Sonnenstunden am Tag 3 4 Forschungen hierzu wurden im Rahmen des Projektes Soldes von der EU gefordert 5 6 In einer ebenfalls von der EU im Rahmen des Projektes Soldes geforderten mehrstufigen Anlage mit abwechselnd hintereinander geschalteten Luftkollektoren und Verdunstungsbefeuchtern wird ausschliesslich die zirkulierende Luft nicht aber die Sole durch Solarkollektoren erhitzt 7 Dabei wird die Luft stufenweise erhitzt und befeuchtet Das ZAE Bayern plante und baute im Jahr 2000 eine Anlage zur solaren Meerwasserentsalzung in Oman Die Anlage besteht aus einem Feld von 40 m Vakuum Flachkollektoren einem gedammten Stahltank 3 2 m und einem thermisch betriebenen Entsalzungsturm Die Tagesleistung betragt ca 800 Liter Das Destillationsverfahren arbeitet bei Umgebungsdruck Dabei wird erhitztes Meerwasser auf einen grossflachigen Verdunster verteilt Eine Konvektionswalze die durch Dichte und Feuchtedifferenzen angetrieben wird transportiert feuchte Luft zu im Modul angeordneten Stegdoppelplatten aus Polypropylen Diese dienen als Kondensationsflachen und werden von kaltem Meerwasser durchstromt Durch die Kondensation der feuchten Luft an der Plattenoberflache erwarmt sich das Meerwasser auf 75 C Vorteile Die geometrische Anordnung von Verdunstungs und Kondensationsflachen ermoglichen einen Stoff und Warmefluss der ansonsten nur durch ein aufwandiges Mehrkammernsystem realisiert werden kann Damit wird eine Warmeruckgewinnung erreicht die den thermischen Energiebedarf der Entsalzungsanlage auf etwa 100 kWh m Destillat gegenuber der Verdampfungsenthalpie bei Wasser von 690 kWh m senkt Die Warmeruckgewinnung liegt damit nur wenig unter den wartungs und technologieaufwandigen Vakuumverdampfungsanlagen Daher bietet sich die Anlage fur einen dezentralen Einsatz in strukturschwachen Gebieten an Nachteile Gegenuber der einfachen Solardestille ist ein hoherer apparativer Aufwand notig Daher sind hohere Investitionen zu erwarten die jedoch durch den hoheren Ertrag und die geringere notwendige Kollektorflache reduziert werden konnen Wobei die Kondensationswarme nur teilweise zuruckgewonnen wird Ausserdem werden Pumpen zur Wasserzirkulation benotigt Das Fraunhofer Institut fur Solare Energiesysteme hat dieses Prinzip in dem Projekt SODESA eingesetzt Diese Versuchsanlage hat ein 56 m grosses Kollektorfeld In dem Projekt wurden Kollektoren entwickelt bei denen das heisse Meerwasser direkt durch den Absorber hindurchfliessen konnte Es durfte deswegen kein Kupferabsorber sein da dieses Material sofort korrodiert Es wurden Kollektoren entwickelt bei denen der Absorber aus Glas besteht Multi Effekt Destille Bearbeiten Die Multi Effekt Destille arbeitet nach dem Mehrstufenprinzip bei dem die Kondensationsenthalpie als Energiequelle fur die nachstfolgende Stufe genutzt wird Die einfallende Sonnenstrahlung erwarmt das unter einer Glasscheibe liegende Absorberblech Auf der Ruckseite des Blechs ist ein Viskosetuch aufgebracht das mit Salzwasser beschickt wird Ein Anteil des Salzwassers verdunstet kondensiert auf dem darunterliegenden kuhleren Blech und gibt die Kondensationsenthalpie an die folgende Stufe ab Die Auswertungen der Versuchsergebnisse fur einen vierstufigen Prototyp ergaben hohe Warmeruckgewinnungsfaktoren in den einzelnen Stufen ca 70 Die maximal erzielten Destillatertrage liegen jedoch nur etwa 50 uber den Ergebnissen der einfachen Solardestille Ursache sind die hohen Warmeverluste in der ersten Absorberstufe in der nur ca 20 der einfallenden Strahlung in Nutzenergie umgesetzt werden Verbesserungen des Systems durch eine Doppelglasabdeckung oder eine transparente Warmedammung und oder durch Einsatz eines selektiv beschichteten Absorbers lassen daher weitere Ertragssteigerungen erwarten Gut bewahrt hat sich die Befeuchtung des Systems mit Hilfe der Viskosetucher Ein Abtropfen der Sole und eine Vermischung des Salzwassers mit dem Destillat wurde nicht beobachtet Salzgehaltprufungen ergaben eine sehr gute Destillatqualitat Berucksichtigt werden muss jedoch der hohe Aufwand fur Betrieb und Wartung der Anlage Aquadestil Bearbeiten Das Meer oder Brackwasser 15 25 C durchstromt die Kondensatoren von unten nach oben und erwarmt sich dabei Am oberen Ende fliesst das Kuhlwasser aus den Kondensatoren auf die Verdunstungsflache gelochten Noppenflachen Uber der Verdunstungsflache befindet sich ein Heizkorper der von solar erwarmtem Thermool durchstromt wird Die dafur notwendigen Kollektoren befinden sich ausserhalb der Anlage Das Wasser stromt uber die Oberflache erwarmt sich und verdunstet dabei Die feuchte Luft steigt auf und Destillat kondensiert an den Kondensatoren Das Kondensat fliesst ab wird in einer Auffangrinne gesammelt und aus der Anlage gefuhrt Die uberschussige Sole fliesst zuruck ins Meer Nach Herstellerangaben ergibt sich bei einem 1 5 kW Solarkollektor eine Destillatleistung von 12 18 l h Damit liegt der Destillatpreis bei 3 9 5 7 m Eine Weiterentwicklung nutzt den entstehenden Dampf zur Vorheizung Anschliessend erfolgt die Verdampfung in Stufenverdampfern Vorteile Die Anlage ist einfach und kompakt aufgebaut und eignet sich daher fur den dezentralen Einsatz Fur diese Anlage ist keine Regelung erforderlich Um grosse Mengen Trinkwasser zu erzeugen konnen die Module gestapelt werden um den Flachenbedarf zu verringern Nachteile Gegenuber der einfachen Solardestille ist ein hoherer apparativer Aufwand notig Daher sind hohere Investitionskosten zu erwarten die jedoch durch den hoheren Ertrag und die geringere notwendige Kollektorflache reduziert werden konnen wobei die Kondensationsenthalpie nur teilweise zuruckgewonnen wird Ausserdem werden Pumpen zur Wasserzirkulation benotigt Verfahren mit direkter Ruckgewinnung der Kondensationsenthalpie Bearbeiten In diesem Fall findet Verdunstung und Kondensation in mehreren Stufen statt In den Kammern der einzelnen Stufen zirkuliert Luft aufgrund naturlicher Konvektion Zwischen den einzelnen Stufen findet kein Luftaustausch statt Das Verfahren eignet sich fur Kleinstanlagen denn es ist kein Ventilator notwendig Auf eine Pumpe kann ebenfalls verzichtet werden wenn das Rohwasser aus einem hohergelegenen Tank entnommen und ein Thermosyphonkollektor verwendet wird Fur eine Anlage mit 2 m Kollektorflache wurde eine theoretische Produktionsleistung von 25 l m d bei einer Jahreseinstrahlung von 1750 kWh m berechnet Dies konnte bisher experimentell nicht bestatigt werden Anwendung bei FH Aachen Abschnitt 1 3 9 Verfahren mit indirekter Ruckgewinnung der Kondensationsenthalpie Bearbeiten Um einen grossen Teil der Kondensationsenthalpie in thermische Energie des Warmetragermediums ubertragen zu konnen mussen relativ grosse Massenstrome erzeugt werden die entsprechende Pumpenleistungen erfordern Da der Verdunstungsbefeuchter und der Kondensator keine Einheit mit direktem thermischen Kontakt darstellen sind viele konstruktive Moglichkeiten zur Gestaltung der beiden Anlagenelemente moglich Um im Befeuchter eine moglichst grosse Oberflache zu erreichen konnen die verschiedensten Materialien wie Holzlamellen Nawayseh et al 1997 Dornbusche Graf 1998 oder Polypropylen Matten Fuerteventura eingesetzt werden Mit einer Kollektorflache von 47 2 m geben Muller Holst und Engelhardt 1999 Tagesleistungen von 11 7 bis 18 l m Tag fur diese Anlage an Um diese Leistungen erreichen zu konnen wurden speziell fur das Verfahren entwickelte von Sole durchflossene Flachkollektoren und ein thermischer Energiespeicher genutzt Der Speicher ermoglicht einen Anlagenbetrieb uber 24 Stunden Die Produktionskosten werden auf etwa 11 m Destillat beziffert Mehrstufige Meerwasserentsalzung FH Aachen Bearbeiten Am Solar Institut Julich wurde eine optimierte Entsalzungsanlage entwickelt die bei gleicher Energiezufuhr ein Vielfaches herkommlicher Solardestillen liefern soll Mit der Entwicklung einer optimierten Prototypanlage und eines dynamischen Rechenmodells als Dimensionierungshilfe fur thermische Meer und Brackwasser Entsalzungsanlagen wurde die Voraussetzung zur Vermarktung geschaffen Durch externe Warmezufuhr wird Salzwasser in der unteren Stufe auf ca 95 C erhitzt und anschliessend verdunstet Der Wasserdampf in der aufsteigenden feuchten Luft kondensiert an der Unterseite der daruberliegenden Verdunsterstufe Das Kondensat lauft entlang der Schragen in eine Sammelrinne und von dort in einen Sammelbehalter Die durch Kondensation freiwerdende Verdampfungsenthalpie d h 2250 kJ kg wird an die jeweils daruberliegende Stufe abgegeben und erwarmt auf diese Weise das dort befindliche Salzwasser Dieser Vorgang fuhrt wiederum zur Verdunstung und Kondensation in der nachsthoheren Stufe Da die Kondensationswarme in den nachsten Stufen mehrmals zur Verdunstung genutzt wird ist die Entsalzungsrate dieses Anlagentyps im Vergleich zu einfachen Destillen um ein Vielfaches hoher So kann mit diesem Verfahren der Warmeruckgewinnung der Kondensationswarme in der nachsthoheren Stufe zum Beispiel bei einer vierstufigen Anlage ungefahr die dreifache Destillatmenge bei gleichem Energieeinsatz gewonnen werden Bereits durchgefuhrte Optimierungen sagen bei einer funfstufigen Destille einen Energiebedarf 180 kWh m 648 kJ kg Destillat voraus Das entspricht weniger als einem Drittel des Energiebedarfs einer einfachen Destille 2250 kJ kg Viele Faktoren beeinflussen die Verdunstung und Kondensation da es sich um gekoppelten Diffusions und Konvektionstransport handelt In besonderem Masse wirken sich Verdampfungs und Kondensationstemperatur sowie geometrische Faktoren Abstand der Flachen Neigungswinkel der Kondensationsflache aus Vorteile Zum Antrieb der Anlage konnen verschiedene Warmequellen genutzt werden wie z B uber Kollektoren eingekoppelte Solarenergie oder Abwarme von Dieselgeneratoren bzw anderen mechanischen Maschinen Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Investitionskosten ist eine dezentrale Anwendung moglich Gegenuber der einfachen Solardestille kann der Ertrag wesentlich gesteigert und damit der Flachenbedarf gesenkt werden Bei einer entsprechenden Anordnung ist eine Umlaufpumpe nicht notwendig Nachteile Gegenuber der einfachen Solardestille ist ein hoherer apparativer Aufwand notig Daher sind hohere Investitionskosten zu erwarten die jedoch durch den hoheren Ertrag und die geringere notwendige Kollektorflache reduziert werden konnen Solare Verdampfungsanlagen BearbeitenMehrfacheffektverdampfung MED Bearbeiten El Nashar et al 1987 lieferten Ergebnisse aus der einjahrigen Testphase einer mit evakuierten Rohrenkollektoren betriebenen MED Anlage in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten Die Produktionsrate betrug 100 m Tag bei einer Kollektorflache von 1860 m Damit lieferte diese Anlage durchschnittlich 54 Liter Destillat pro Tag und m Kollektorflache Milow und Zarza 1997 berichten von den mehrjahrigen Betriebserfahrungen mit einer 14 stufigen MED Versuchsanlage in Almeria Spanien Diese Anlage wird durch Parabolrinnenkollektoren in Kombination mit einer Absorptionswarmepumpe betrieben und erzeugt etwa 72 m Tag Die Wassergestehungskosten werden mit 2 5 m fur den Standort Sudspanien angegeben wenn 45 Prozent der benotigten Prozesswarme uber konventionelle Energietrager bereitgestellt wird Fur mittelgrosse solare Meerwasserentsalzungsanlagen wird eine Kombination aus thermischen Solarkollektoren mit einem thermischen Speicher als wirtschaftliche Losung angesehen Fur solche Anlagen mit einer Tagesleistung von 270 m Destillat wird ein Wassererzeugungspreis von 2 2 5 m angegeben Die Produktionsleistung ergibt 7 8 l m Destillat Mehrstufige Entspannungsverdampfung MSF Bearbeiten Es gab in Kuwait in den 80er Jahren Versuche mit einer von Parabolrinnenkollektoren betriebenen zwolfstufigen MSF Anlage zur solaren Meerwasserentsalzung Mit einer Kollektorflache von 220 m produzierte die Anlage bei maximaler Einstrahlung etwa 300 l h Ein 7 m grosser Tank dient als thermischer Speicher und ermoglichte einen 24 Stunden Betrieb AQUASOL Projekt Das AQUASOL Projekt wurde vom ZAE Bayern in Zusammenarbeit mit der Firma Moik und der TU Munchen realisiert Das Funktionsprinzip des AQUASOL Verfahrens setzt auf eine nur einstufige Entspannungsverdampfung mit anschliessender Luftbefeuchtung Dabei wird Wasser in einem Druckkreislauf bis knapp unterhalb des jeweiligen Siedepunktes erwarmt und anschliessend auf Umgebungsdruck entspannt Als geeignete Betriebsparameter wurde die Erwarmung auf 120 C bei einem Absolutdruck von 2 bar bestimmt Bei einer solar betriebenen Anlage werden 6 m Vakuumrohrenkollektoren von STIEBEL ELTRON SOL 200 A benotigt Die Standard Modulkopfe der Kollektoren wurden aus seewasserfestem Stahl 1 4539 nachgebaut und ersetzt Die Solarmodule wurden mit einer einachsigen Nachfuhreinrichtung ausgestattet Vorteile Die Anlage ist aufgrund ihrer Grosse dezentral einsetzbar und kann solar betrieben werden Nachteile Da die Anlage nur einstufig betrieben wird ist der Anlagenwirkungsgrad zu gering Dabei ist der Energiebedarf durch die Verdampfung und die hohen Temperaturen sehr gross Ausserdem ist der technische Aufwand durch die benotigten Anlagenkomponenten wie Entspannungskammer mit Druckkreislauf und Druckbehalter sowie eine seewasserfeste Zirkulationspumpe sehr gross Daher wurde das Ziel eine besonders wartungsfreundliche Anlage zu bauen nicht erreicht Die Anlage kann von der einheimischen Bevolkerung nicht selbststandig gewartet werden Daher ist die Anlage sehr teuer Aufgrund der vielen Nachteile hat das ZAE Bayern entschieden diese Technologie nicht weiterzuverfolgen und stattdessen auf eine Verdunsterkolonne mit Fullkorpern zur Vergrosserung der Verdunstungsoberflache zu setzen Markopulos Patent Bearbeiten Dabei handelt es sich um ein von der EU gefordertes Projekt auf der Grundlage des Markopulus Patentes Dieses hat zum Ziel durch Verdampfung von Meerwasser mit Hilfe von thermischen Solarkollektoren und PV Zellen Trinkwasser zu gewinnen Es besteht aus einem Unterdruckverdampfungsgefass und einem darin liegenden Kondensationsgefass das unter Normaldruck steht und in die flussige Phase des Verdampfungsgefasses eingetaucht ist Eine Vakuumpumpe fordert Dampf aus dem Verdampfungsgefass in das Kondensationsgefass Dort kondensiert der Dampf am von Meerwasser durchstromten Warmeubertrager und gibt die Energie damit an das zu verdampfende Meerwasser ab Der Betrieb der Anlage bei Unterdruck 50 mbar ermoglicht den Einsatz von Niedertemperaturwarme 33 C was Warmeverluste an die Umgebung verringert Die Energiebilanz dieser Anlage soll dem Patent entsprechend gunstiger sein als bei bisherigen Anlagen Die Erwarmung des Verdampfungsgefasses erfolgt durch einen Solarkollektor der damit die Warmeverluste der Anlage ausgleicht Dies erfolgt durch einen gesonderten Solarkreislauf mit einem fluiden Warmetragermedium das durch den Solarkollektor die Heizeinrichtung im Innern des Verdampfers und durch die Umwalzpumpe stromt Die elektrischen Komponenten der Anlage wie Pumpen Ventile und Steuerung sollten von einem PV Modul gespeist werden Die gesamte Anlage befindet sich in einem Container und ist damit sehr leicht zu transportieren und am Anwendungsort aufstellbar Nach dem Markopulus Patent ermoglicht eine beispielhafte Ausfuhrungsform des Verdampfungsgefasses mit einer Grundflache von 1 2 2 m eine Trinkwasserproduktionsleistung von 50 m h Dabei soll ein Unterdruck von 50 mbar herrschen Dies ermoglicht eine Verdampfungstemperatur von 33 C Im Kondensator wird eine Temperatur von 70 C erreicht Vorteile Die Anlage ist kompakt aufgebaut leicht zu transportieren und damit dezentral einsetzbar Eine nachhaltige und autarke Energieversorgung ist bei einem Einsatz von regenerativen Energien Sonne Wind gewahrleistet Auch Abwarme kann genutzt werden Nachteile Die angegebene Trinkwasserproduktion von 50 m h erscheint zweifelhaft Dazu mussten pro Stunde 1 25 Millionen m Dampf mit einer Vakuumpumpe abgesaugt werden Dies erscheint nicht realisierbar Der Energieaufwand zur Erzeugung des Unterdruckes ist enorm und stellt den Hauptenergiebedarf der Anlage dar Zur Verdampfung dieser Menge Wasser wurden 30 MW Leistung benotigt vergleichbar mit einem kleinen Kraftwerk Dazu jedoch ist die Anlage zu klein mit einer zu geringen Warmeubertragerflache Dagegen scheint eine Dampfproduktion von 50 m h mit einem derartigen Apparat realisierbar Jedoch erscheint die Warmeubertragerflache auch hierfur zu gering da ein Warmeubergang nur an den ausseren Flachen des Kondensators und an den Durchbruchen stattfinden kann Die Erzeugung eines Unterdruckes von 50 mbar ist energieaufwandig und deshalb ebenfalls in Zweifel zu ziehen Einfache autonome Meerwasserentsalzungsanlagen Bearbeiten Ziel der Entwicklung ist eine gunstig herstellbare einfach zu bedienende Anlage fur den Wasserbedarf einer Familie bis zu dem eines kleinen Dorfes Salzwasser soll ohne aufwandige Vorbehandlung direkt der Anlage zugefuhrt werden konnen Mit der Zeit entstehende Ablagerungen und Verkrustungen sollen sich leicht wieder entfernen lassen Die Anlage soll nur aus einfachen Komponenten bestehen keine Druckgefasse etc Scheffler Meerwasserentsalzungsanlage Bearbeiten Als Energiequelle sind die bewahrten 2 m grossen 8 m bei grosseren Anlagen Scheffler Reflektoren vorgesehen die das Salzwasser zum Kochen bringen Zwischen August und November 2000 wurde bereits ein mehrstufiger Prototyp gebaut In der Mitte kocht Salzwasser Der entstehende reine Wasserdampf kondensiert an einem Zylinder Die freiwerdende Kondensationswarme erhitzt wiederum Salzwasser das durch ein Gewebe auf der anderen Seite des Zylinders herabsickert Erhitzt gibt es auch reinen Wasserdampf ab der dann am nachsten Zylinder kondensiert Die Verwendung von vier Kondensationsstufen steigert die Ausbeute an reinem Trinkwasser um den Faktor 3 gegenuber nur einer Stufe Das Prinzip ist nicht neu wurde aber hier durch die Verwendung eines Scheffler Spiegels der mit sehr guter Effizienz Warme bei uber 100 C bereitstellen kann sehr kompakt und materialsparend umgesetzt Vorteile Eine dezentrale Anwendung ist moglich Es werden die bewahrten Scheffler Reflektoren verwendet Statt zum Kochen wird die konzentrierte Energie jedoch zur Meerwasserentsalzung verwendet Nachteile Beim Prototyp traten Probleme bei der Bedienbarkeit der Anlage auf Ausserdem waren einige Materialien ungeeignet Es muss nach anderen Materialien gesucht werden Die Anlage sollte noch in der Praxis getestet werden Statt der zylindrischen Flachen sollte ein zeltartiger Aufbau aus bestandigen Folien verwendet werden Lavalduse Meerwasserentsalzungsanlage Bearbeiten Die Anlage besteht aus einer Verdampfungs und einer Kondensationskammer Die Verdampfungskammer wird durch direkte Sonneneinstrahlung und auch durch Kollektoren aufgeheizt Die Kammer ist vorzugsweise mit Dornbuschasten aufgefullt um die Strahlungsabsorption die Verdampfungsflache und die Sollstellen fur das Ausfallen von Salzen zu optimieren Der entstandene Dampf wird durch Lavaldusen in die mit Primarwasser gekuhlte Kondensationskammer geleitet Beim Durchgang durch die Lavaldusen beschleunigt entspannt und kuhlt sich zugleich adiabatisch der Dampf Infolgedessen regnet es standig in der Kondensationskammer Die Anlage DE 20 2012 009 318 5 sollte noch in der Praxis erprobt werden Anwendungen BearbeitenIn vielen Gebieten in denen aus Meerwasser Trinkwasser gewonnen wird bzw der Meerwasserentsalzung ein grosses Potenzial zugeschrieben wird Entwicklungslander bietet sich eine Kombination von Entsalzungsanlagen mit erneuerbaren Energien wie Wind und Solarenergie an So lauft auf Teneriffa seit 1997 eine Meerwasserentsalzungsanlage der Firma Enercon die mit Windenergie betrieben wird Es gibt Uberlegungen den Druck am Fuss von Fallwindkraftwerken zu nutzen um mit Hilfe der Umkehrosmose Trinkwasser herzustellen Der dafur notwendige Druck von ca 70 bar wurde bei wirtschaftlichen und technisch realisierbaren Dimensionen des Fallturms von 1200 m Hohe und 400 m Durchmesser erreicht Besonders die kustennahen Gebiete Nordafrikas und der Golfregion wurden sich fur solche Projekte eignen 8 Solare und frei skalierbare Trinkwasseraufbereitung mit dezentralen Systemen die aus fast jedem Rohwasser Trinkwasser gewinnen konnen sind ideal einsetzbar nicht nur in Entwicklungslandern sondern in fast jedem Land wo ausreichend Sonne und ausreichend Rohwasser vorhanden ist Solche Anlagen laufen nach dem RSD Rosendahl System seit vielen Jahren wartungsfrei u a in Puerto Rico und in vielen anderen Landern Ein Pionier auf dem Gebiet der Meerwasserentsalzung war der britische Arzt James Lind der 1758 entdeckte dass sich aus dem Dampf von erhitztem Meerwasser trinkbares Wasser gewinnen liess das wie Regenwasser schmeckte Weblinks BearbeitenHendrik Muller Holst Solare Entsalzung mit dem MEH Verfahren Dissertation an der TU Munchen 2002 PDF 155 S 8 4 MB Thomas Brendel Solare Meerwasserentsalzungsanlagen mit mehrstufiger Verdunstung Dissertation Fakultat fur Maschinenbau der Ruhr Universitat Bochum 2003 PDF 175 S 3 68 MB Buch der Synergie Einfache Wasseraufbereitungssysteme Weiterfuhrendes zum RSD sowie MEH Verfahren Watercone und anderen Einzelnachweise Bearbeiten a b c Vorhaben 252 001 91 Teilprojekt Solarthermische Anwendungen Solarthermische Meerwasserentsalzung Wasseraufbereitung PDF Solar Institut Julich abgerufen am 19 Juli 2008 Tapping A Market In CNBC European Business Abgerufen am 1 Oktober 2008 Mit Sonnenlicht zum Trinkwasser Bochumer Meerwasserentsalzung nutzt Solarenergie RUB Maschinenbauer entwickeln neues Verfahren und Prototyp 5 November 2003 abgerufen am 19 Juli 2008 RUB Maschinenbauer entwickeln neues Verfahren zur Meerwasserentsalzung 6 November 2003 abgerufen am 19 Juli 2008 Development and optimization of a new process for desalination of sea water by means of solar energy Abgerufen am 19 Juli 2008 englisch Solare Trinkwasser Entsalzung In Archiv finetech net Infoportal und Museum fuer erneuerbare Energie Archiviert vom Original am 3 August 2008 abgerufen am 19 Juli 2008 Thomas Brendel Dissertation S 28 Issue No 7 Energy Towers Dan Zaslavsky Memento vom 14 August 2006 im Internet Archive Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Solare Meerwasserentsalzung amp oldid 235851419