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DE19841816A1 - Nebler für CO¶2¶ Umsatzsteigerung in Wassernotstandsgebieten - Google Patents

Nebler für CO¶2¶ Umsatzsteigerung in Wassernotstandsgebieten

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Publication number
DE19841816A1
DE19841816A1 DE1998141816 DE19841816A DE19841816A1 DE 19841816 A1 DE19841816 A1 DE 19841816A1 DE 1998141816 DE1998141816 DE 1998141816 DE 19841816 A DE19841816 A DE 19841816A DE 19841816 A1 DE19841816 A1 DE 19841816A1
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Germany
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water
air
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transfer
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DE1998141816
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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G15/00Devices or methods for influencing weather conditions

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Atmospheric Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Air Humidification (AREA)

Abstract

Die CO¶2¶ Erzeugung aus fossilen Kohlenwasserstoffen ist die letzte Möglichkeit, alle Landflächen der Erde neu zu begrünen, bevor das Meer auch diese CO¶2¶Massen in Sedimente umsetzt. DOLLAR A Diese einmalige Chance kann dadurch wahrgenommen werden, daß die Wasserzufuhr aus der Luft in Trockengebiete mit Hilfe von motorisch angetriebenen Neblern erhöht wird. Mit den gleichen Geräten kann auch die Zerstörung von Kulturflora in Hochwassergebieten verhindert werden, indem bewegliche Neblergeräte in genügender Anzahl zur Verfügung stehen, um den Wasserüberschuß an seitwärts strömende Luftmassen abzugeben. DOLLAR A Die Wirtschaftlichkeit dieses Wassertransportes durch die Luft ergibt sich durch den Einsatz von Motoren, deren Wirkungsgrad infolge duotherm-isochoren Brennverfahrens auf rund 50% gesteigert wurde und die auch mit dem aus neuer Flora erzeugten Pflanzenöl betrieben werden können.

Description

Die CO2 Zunahme in der Luft hat bereits klimatische Folgen, die einerseits Überschwemmungen, andererseits aber auch fortschreitende Austrocknung erzeugen. In beiden Fällen kann ein motorisch getrie­ benes Gerät helfen, das - in entsprechender Anzahl aufgestellt - in dem Wasserüberschussgebiet Wasser aufnimmt und in eine Luftströ­ mung bläst, die in einen Bereich strömt, wo Wasserbedarf besteht. Nur durch die Luft kann Wasser über Bodenschwellen oder Hügel hinweg getragen werden.
Der Vorteil solcher Geräte besteht zunächst darin, daß sie billiger sind als Überlaufdämme, deren laufende Erhöhung immer kostspieliger und gefährlicher wird, und daß sie transportabel sind. Ihr Einsatz kann also dem klimatischen Geschehen und sogar der jeweiligen Wind­ richtung angepaßt werden. Das in die Luft geblasene Wasser muß ja in die Richtung getragen werden, aus der es nicht mehr in das Hoch­ wassergebiet zurück kommt. Für das Hochwassergebiet ist es ja gleich gültig in welchen Zuflüssen das Wasser reduziert wird. Diese Aus­ wahl richtet sich nach dem Wind.
Bei der Zufuhr von Wasser in Dürregebiete geht es, wie im Beispiel des austrocknenden Aralsees darum, den fast das ganze Jahr vom wasserreichen Nordsibirien, über die kasachische Schwelle hinweg strömenden Luftmassen mit Hilfe solcher Luftbefeuchter mehr Wasser nach dem trockenen Süden zu bringen.
In Afrika oder Australien kann auf diese Weise den landeinwärts strömenden Luftmassen mehr Wassersättigung aus dem Meer vermittelt werden. In allen Fällen wird damit erreicht, daß mehr CO2 aus der Luft in neue Flora umgesetzt wird, womit auch die Ursache der Un­ wetter reduziert wird.
Bekannt ist, dass Bäume etwa die Hälfte des Regens an die Luft zurückgeben. Die ungeheuren Regenmassen, die Orkane begleiten, kommen aus dem zu Gischt verwandelten Meereswasser.
Auf dieser Erkenntnis beruht die erfindungsgemässe Massnahme, anstelle von überhöhten Uferdämmen Wassersprüher mit und ohne Luftzumischung, stationär oder beweglich, gegen Überschwemmungs- oder Dürrekatastrophen einzusetzen.
1 Milliarde Dollar würde es kosten, wenn man auch nur an 100 km die Uferdämme eines grossen Flusses so erhöhen würde, dass sie sie ausreichend sicher sind.
Für das gleiche Geld könnten 50 000 schwimmende Luftbefeuchter gebaut werden, die sowohl als Wassersprüher als auch für Trans­ portzwecke in der Größenordnung von Lastwagen einsetzbar sind.
Im Beispiel des über 5000 km langen Jangtse und seinen noch längeren Nebenflüssen sind 50 000 billige 50 KW Kähne mit der Transportleistung eines Schwerlastwagens durchaus für die Weiter­ entwicklung des ganzen Umlandes geeignet. Erfindungsgemäss sind sie jedoch mit einer Wassersprüh-Anlage ausgerüstet. Im Falle von Hochwasser-Gefahr sammeln sich die Kähne in einer Gegend der Flußländer an, aus der die in die Luft gesprühte Wassermasse über Wasser speichernde Landflächen verteilt werden kann.
Schon eines dieser Geräte entlastet das Hochwasser um 0,25 m3/sec Die 50 000 Geräte ergeben die 6fache Menge des Rheins bei Köln. Mehr Entlastung benötigt auch der Jangtse nicht!
1 Mrd Dollar, (etwa 3% der allein von deutschen Autofahrern für schlechtes Umweltgewissen jährlich gezahlten Abgaben) könnten aber auch die Dürregebiete, wie sie im Aralseebecken Sibiriens oder im Tschadseebecken in Afrika vorhanden sind, durch die Überführung des Wasserüberflusses aus der Nachbarschaft, in CO2 bindende Flora verwandeln.
Natürlich könnten überhaupt um die Meeresküsten solche Wassernebler eingesetzt werden, die selbst solche Wüsten wie die Sahara langsam begrünen könnten. Das aus der fossilen Flora freigesetzte CO2 bietet die letzte Möglichkeit dafür. Erfolgt diese Umwandlung von CO2 in neue Landflora nicht rechtzeitig, holt sich das Meer auch diesen CO2 Überschuß, wo er dann in Sedimenten unwiederbringlich verloren geht.
Der Transport des Wassers über Nebler ist deshalb erforderlich, weil das Wasser meist über Hügelland hinweg geführt werden muß. Auch die Verteilung des Wassers über das ganze Land bedingt den Nebler.
Fig. 1 zeigt den Schwimmkörper (1), der das Neblergerät trägt, dessen Einsatz bei Hochwasser oder bei Trockenheit im Umland erforder­ lich ist. In der übrigen Zeit kann das Gerät als Transporter eingesetzt werden, der auf dem Wasser die Funktionen eines Schwer­ lastwagens oder eines Personentransporters übernimmt. Da es auf die Anzahl der Nebler und ihre Kosten ankommt, ist der Schwimmkörper (1) nur auf 40 m3 Wasserverdrängung ausgelegt.
Fig. 2 zeigt den Querschnitt des Schwimmkörpers (1), der in Massen­ produktion sowohl in Metall wie in Kunststoff herstellbar ist und ein tragfähiges Deck (2) hat.
Fig. 3 zeigt das Gerät des Wassersprühers oder Nebelerzeugers. Dabei wird mit einem Kreiselgebläse (3) und einer Mischdüse (4) Wasser mit Luft vermischt und durch das Neblerrohr (5) ausgeblasen.
Je nach Schrägstellung des Neblerrohrs (5) kann die gewünschte Strömungsrichtung der Nebelwolke (6) eingestellt werden.
In Schlamm- und Sumpfgebieten, wo eine Schiffsschraube nicht ver­ wendbar ist, kann mit einem beweglichen Neblerrohr (5) eine aus­ reichende Vortriebsbewegung des Schwimmkörpers (1) erzeugt werden. Diese Vorwärtsbewegung ist für die Auflösung des Nebels in der Luft vorteilhaft. Gleichzeitig wird auch das Neblerrohr (5) durch die Endkrümmung (7) laufend in Pfeilrichtung (8) auf und ab bewegt.
Der Wasserzulauf zur Mischdüse (4) wird durch die Krümmung der Wand (9) bei Fahrt verstärkt. Ebenso durch die Form der Rückwand (10).
Die Nebelbildung wird auch durch die Zufuhr des Motorabgases (11) verstärkt.
Das auf dem Deck (2) sich ansammelnde Wasser fließt über einen Luft- und Geräuschfilter (12) ebenfalls dem Neblergerät zu.
Die Höhe des Wasserspiegels (13) wird über einen regulierten Wasserstand (14) im Inneren des Schwimmkörpers eingestellt.
Die Drehzahl des Gebläses (3) wird über die Antriebsübersetzung (15) des Motors (16) hergestellt.

Claims (7)

1. Umsetzung von CO2 in neue Flora mit Hilfe von Luftbefeuchtung in Trockengebieten und Abgabe von Wasser an die Luft in Hochwasserbereichen, dadurch gekennzeichnet, dass mit motorisch getriebenen Nebelerzeugern aus Wasserüberschussbereichen Wasser an die Luft abgegeben wird, die in Richtung von Trocken­ gebieten abströmt.
2. Nach 1, dadurch gekennzeichnet, dass mit motorischer Hilfe und einem Gebläse Wasser mit Luft vermischt und in die Luft geblasen wird, die den entstandenen Wassernebel in wasseraufnehmende Landflächen trägt.
3. Dadurch gekennzeichnet, dass die Wassernebler auf Schwimmkörper montiert sind, die ihren Standort nach Bedarf wechseln können.
4. Dadurch gekennzeichnet, dass der Schwimmkörper auch als Transportmittel ein­ setzbar ist und auch in Seichtwassergebiete, wie Sümpfe, mit Hilfe der Gebläseenergie vordringen kann.
5. Nach 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Auflösung des Nebels in Luftfeuchte dadurch beschleunigt wird, dass sich der Nebler fortbewegt und durch Schwenkbewegungen eine möglichst umfang­ reiche Nebelwand erzeugt.
6. Nach 1 und folgende, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb mit einem Motor erfolgt, der auch mit dem aus dem erzielten CO2 Umsatz gewonnenen Kraft­ stoff aus Pflanzen betrieben werden kann.
7. Nach 1 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Motorenprinzip mit dem höchstmöglichen Wirkungsgrad - infolge duotherm-isochorischen Ver­ fahrens - mit aus der CO2 Umsetzung gewonnenem Kraft­ stoff arbeitet und damit die Rentabilität des CO2 Umsatzes in neue Flora erhöht.
DE1998141816 1998-09-12 1998-09-12 Nebler für CO¶2¶ Umsatzsteigerung in Wassernotstandsgebieten Withdrawn DE19841816A1 (de)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018009051A1 (en) * 2016-07-05 2018-01-11 Kau Kong Hoi An apparatus for enriching humidity in atmosphere and a method therefor
CN113854108A (zh) * 2021-09-29 2021-12-31 李昌红 一种调节式灌溉喷头
WO2024031205A1 (es) * 2022-08-11 2024-02-15 Gonzalez Varas Rodrigo Javier Un método y aplicación de un modelo de utilidad para incrementar pluviometría y humedad atmosférica en zonas seleccionadas de acuerdo a gradientes de temperatura, presión y humedad relativa

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