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J-GLOBAL ID:202202292174145818   整理番号:22A0007966

対流導入により可能となった入力太陽エネルギー限界を超えた蒸発速度【JST・京大機械翻訳】

Evaporation rate far beyond the input solar energy limit enabled by introducing convective flow
著者 (6件):
資料名:
巻: 429  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: D0723A  ISSN: 1385-8947  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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淡水化のための太陽駆動界面蒸発は,その高効率,持続可能性および低コストのため,地球規模の淡水不足を緩和するための最も有望な技術の1つと考えられている。しかし,蒸発水のスループットの決定的な要因の1つとして蒸発速度は,従来の蒸発器における熱損失と不十分な蒸気拡散のために厳しく制限されてきた。ここでは,カーボンナノチューブ(CNT)とエアライド紙ベースの3D波状蒸発器が,二重表面蒸発を促進するだけでなく,対流流れによって支援された懸濁蒸気を効果的に拡散し,熱損失を逆転させ,効率的な蒸発のために付加的エネルギーを連続的に収穫することを実証した。5.55kgm-2h-1という高い蒸発速度を,5ms-1の対流流れと組み合わせた1日の太陽照明の下で達成し,入力太陽エネルギー限界の278%を超え,100%の太陽から蒸気へのエネルギー変換を再開した。より重要なことに,3D波状蒸発器は自然環境で24時間一貫して蒸発し,屋外蒸発は53.72kg/m2まで,塩沈着はなかった。さらに,対流流速と分布,ならびに相対湿度分布の理論的シミュレーションは実験結果と著しく両立する。このような高い蒸発速度の実現は,実際に適用可能な,周囲-クロックおよび高スループット蒸発システムを設計するための新しいインスピレーションを提供する。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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