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¿Por qué los sistemas solares de evaporación flash de múltiples etapas, los sistemas solares de destilación por ebullición de múltiples etapas y los sistemas solares de destilación por compresión tienen perspectivas de desarrollo?

La principal forma de desalinizar el agua de mar es utilizar tecnología de destilación solar. En la actualidad, parece que el sistema solar de evaporación instantánea de múltiples etapas, el sistema solar de destilación por ebullición de múltiples etapas y el sistema solar de destilación por compresión son tecnologías de desalinización de agua de mar muy prometedoras.

No hace mucho, Kuwait construyó un dispositivo solar de desalinización de agua de mar que utiliza colectores solares parabólicos en forma de artesa y un tanque de almacenamiento térmico de 7.000 litros para proporcionar calor a sistemas de evaporación instantánea de hasta 12 etapas, que pueden Destilar agua todos los días. Obtener casi 10 toneladas de agua dulce. Este dispositivo también puede funcionar de forma continua durante la noche y en condiciones de radiación solar insatisfactoria. Su producción diaria de agua por unidad de superficie de iluminación es incluso 10 veces mayor que la de los destiladores solares tradicionales. Se puede observar que el potencial de combinar sistemas de energía solar con dispositivos de desalinización convencionales es enorme. Los cálculos teóricos muestran que la destilación por ebullición de múltiples etapas tiene más ventajas que los sistemas de evaporación flash de múltiples etapas y requiere menores requisitos con el mismo coeficiente de rendimiento. Los sistemas de compresión de vapor solar también tienen amplias perspectivas, especialmente en zonas donde la electricidad es relativamente barata. Entre los diversos tipos de sistemas de destilación por ebullición de múltiples etapas, los sistemas de evaporación de tubos apilados de múltiples etapas son los más adecuados para utilizar energía solar como fuente de calor. Este dispositivo tiene muchas ventajas, la más importante de las cuales es que puede funcionar de manera estable en cualquier punto entre 0 y 100% del volumen de vapor de entrada y puede ajustar automáticamente el estado de funcionamiento según el volumen de vapor. Además, la temperatura de calentamiento requerida está entre 70 y 100 °C, lo que se puede lograr fácilmente con colectores solares de tubo de vacío o paraboloides en forma de artesa.