技术
从材料创新开始,重新简化淡水系统。
HelioVap 通过多孔 B₄C 基光热材料,将太阳能集中于水与空气界面,实现局域化界面加热。
技术流程
- 01太阳光
- 02界面热
- 03水蒸气
- 04淡水
01
吸光
宽光谱太阳能吸收
多孔吸光复合材料在整个太阳光谱范围内吸收能量,而非局限于窄带;并且在许多吸收体会降解的含盐环境中依然保持稳定。
Photography needed
光热材料在直射阳光下的实拍。呈现表面质感与对光的吸收程度。
02
局域加热
在蒸发界面集中利用热能
能量集中在表面的薄层热区,而非分散于整个水体,因此热量抵达真正发生相变的位置。多孔结构在蒸发的同时将源水持续输送回该薄层。
Concept visual
简洁的科学示意图:入射光、受热界面、逸出的水蒸气、留在下方的盐分。
03
冷凝集水
从水蒸气到可收集淡水
水蒸气接触较冷的透明表面并冷凝,随后被引离源水。缩小蒸发量与实际收集量之间的差距,是当前的工程重点。
Photography needed
透明原型结构上的冷凝水珠。真实硬件,近距离拍摄。
实验室蒸发速率
了解背后的科学基础2.8kg·m⁻²·h⁻¹
模拟 1 sun 条件下实验室蒸发速率。此为材料层面的测量结果,并非完整系统的淡水产出。