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ES1214584U - Sistema de condensación del vapor de agua del ambiente utilizando aire frio procedente de zonas elevadas mediante el uso de conductos, mangueras o chimeneas - Google Patents

Sistema de condensación del vapor de agua del ambiente utilizando aire frio procedente de zonas elevadas mediante el uso de conductos, mangueras o chimeneas Download PDF

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ES1214584U
ES1214584U ES201800283U ES201800283U ES1214584U ES 1214584 U ES1214584 U ES 1214584U ES 201800283 U ES201800283 U ES 201800283U ES 201800283 U ES201800283 U ES 201800283U ES 1214584 U ES1214584 U ES 1214584U
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Manuel Muñoz Saiz
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Abstract

1. Sistema de condensación del vapor de agua atmosférico, utilizando aire frio procedente de zonas elevadas mediante el uso de conductos, mangueras o chimeneas, caracterizado porque el aire frio procedente de zonas elevadas se aplica en zonas bajas al aire atmosférico, preferentemente húmedo, mediante unos serpentines o radiadores de múltiples placas, las cuales se enfrían y aplican el frio al aire cuyo vapor de agua se condensa cuando la temperatura desciende por debajo del punto de rocío, que comprende: a) Unos conductos, mangueras o chimeneas dispuestas erguidas desde la superficie terrestre y por los cuales desciende el aire frio existente en altura; b) Unos dispositivos erectores y elevadores de las mangueras; c) Unos dispositivos estabilizadores de las mangueras que las mantiene erguidas; d) Unos dispositivos, drones, que se utilizan para levitar, erguir, estabilizar, dirigir o direccionar el extremo superior de las mangueras; e) Unos dispositivos refrigeradores de las mangueras; f) Unos sistemas de alimentación eléctrica mediante el uso de energías alternativas; g) Un cable o dispositivo descargador de la corriente estática a tierra y

Description

U201p 0 0 28 3
1
SISTEMA DE CONDENSACION DEL VAPOR DE AGUA ATMOSFÉRICO, UTILIZANDO AIRE FRIO PROCEDENTE DE ZONAS ELEVADAS MEDIANTE EL USO DE CONDUCTOS, MANGUERAS O CHIMENEAS.
OFICINA ESPADOLA CE PATENTES y marcas
1 o MATO 2013
ENTRA id a
CAMPO DE LA INVENCIÓN.- En la agricultura y consumo humano, en zonas secas, 5 desérticas o poco lluviosas.
ESTADO DE LA TÉCNICA.- El avance industrial y al creciente aumento de la población, ha ocasionado el aumento del C02, la pérdida de parte de la capa de ozono y con ello el calentamiento global y múltiples y desestabilizantes consecuencias, reduciéndose las lluvias y el agua en general. Además la debida a las zonas desérticas. Las soluciones actuales 10 son las desaladoras, las cuales resultan caras.c igualmente el agua producida, 1 m3 de agua de una desalinizadora cuesta 60 dólares, mientras que ese mismo metro cúbico de agua obtenido a partir de la siembra de nubes cuesta 1 dólar. El agua de las desaladoras además de no ser suficiente, tampoco es de calidad por estar carente de sales. Con la presente invención se puede obtener agua de lluvia o nieve que es de mejor calidad y de bajo coste.
15 DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
Objetivo de la invención y ventajas.
Proporcionar un sistema sencillo, de gran rendimiento, económico y práctico capaz de producir gran cantidad de agua de calidad en zonas secas o en épocas de sequía.
Aportar un sistema con poco mantenimiento, que no contamina, que produce el agua 20 utilizando materiales económicos y energías alternativas.
Poder obtener agua en zonas desérticas aumentando considerablemente la vegetación y con ello proteger el medioambiente y evitar el cambio climático.
Problema a resolver.
La carencia de agua o su reducción debida a los cambios climáticos y por el aumento 25 de la población y la industria.
El sistema de condensación del vapor de agua atmosférico,
utilizando aire frió procedente de zonas elevadas mediante el uso de conductos, mangueras o chimeneas, consiste en utilizar conductos, mangueras o chimeneas por los que se envía el aire frió de zonas elevadas y se aplica en zonas bajas al aire atmosférico,
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preferentemente húmedo, mediante unos serpentines o radiadores de múltiples placas, las cuales se enfrían y aplican el frió al vapor de agua el cual se condensa cuando la temperatura desciende por debajo del punto de rocío. El desplazamiento del aire se efectúa con energías renovables.
El sistema es similar al de la formación de las nubes en la naturaleza, pero en vez de ascender el aire húmedo hasta las zonas frías elevadas, lo que se hace es bajar el aire frió de dichas zonas elevadas, mediante conductos, mangueras o chimeneas, hasta las zonas de aire húmedo, donde este se condensa al bajar la temperatura del punto de rocío, y se almacena en recipientes, balsas o aljibes. El frió se aplica por un conducto a múltiples placas cuya superficie contacta con el mencionado aire húmedo.
Una alternativa puede consistir en enviar el aire húmedo a las zonas elevadas igualmente con conductos, mangueras, chimeneas, etc., pero si esto se hace en la atmósfera aunque se produzca agua esta se pierde o se esparce al no estar concentrada, o recogida como se hace con el presente sistema.
El sistema es equivalente al que se produciría construyendo montañas artificiales pero esto resulta mucho más económico y útil.
Los conductos, mangueras o chimeneas pueden discurrir por las laderas de las montañas o se pueden elevar aplicando presión a un conducto paralelo, mediante inyectores o elementos succionadores, globos, drones, etc.
A diferencia de otros sistemas de obtención de agua como el de siembra de nubes, en este caso no hay que utilizar productos nocivos como el yoduro de plata, el hielo seco, propano, ni cohetes o aviones en los que se exponen los tripulantes a muy peligrosos fenómenos meteorológicos atmosféricos. Dicha siembra no es muy efectiva o segura y puede producir la indeseada caída de granizo.
La desalinización, es un proceso que requiere 10 veces más energía que el tratamiento de agua dulce superficial.
En China cada año se producen unos 50.000 millones de metros cúbicos de lluvia por medios no naturales. Anunciaron que pretenden lograr más de 60.000 millones de metros cúbicos de agua adicional cada año de aquí al 2020.
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En la formación de nubes se utiliza el yoduro de plata, hielo seco, propano, polvo (obtenido de arena pulverizada), talco y la sal común y otros cloruros, yoduros.
El yoduro de plata puede causar incapacidad temporal o posibles daños residuales a los seres humanos y mamíferos, con una exposición intensa o continua, pero no daños crónicos. Sin embargo, ha habido varios estudios detallados ecológicos que mostraron un impacto insignificante en medio ambiente y la salud. No obstante si se quiere utilizar de forma continuada puede resultar contraproducente. Preferible utilizar otros productos.
Tanto las mangueras como los globos portan unas luces LED de destellos para avisar de su situación, las cuales se alimentan eléctricamente desde tierra mediante energías renovables con unos cables adosados a las mangueras. Unos globos llenos de helio pueden soportar el extremo superior o zonas medias de las mangueras. En la zona inferior la corriente estática se puede descargar a tierra. El material de las mangueras también puede ser conductor de la corriente. Para ello a las fibras se les añade polvo o filamentos metálicos o bien al trenzar la manguera se entrelazan algunos hilos metálicos.
El extremo inferior de la manguera se acopla a un compresor bomba o turbina, la manguera es elevada y erguida: a) Por un conducto presurizado paralelo adosado a la manguera, b) Por unos inyectores laterales que envían el flujo de aire o gas hacia abajo, c) Por unos globos sujetos al extremo superior de la manguera, o d) Mediante drones que además se utilizan para estabilizar, dirigir y direccionar el extremo superior de la manguera.
Las mangueras pueden portar una cubierta exterior y entre esta y la manguera se crea una cámara por la cual se envía aire frío que evita que el aire frió descendente se caliente antes de su recepción. Ambas cámaras pueden estar aisladas térmicamente.
Todas los conductos, mangueras y chimeneas, en especial las que discurren por la ladera de las montañas, pueden tener unos elementos armadores espaciados varios metros entre sí, consistentes en unos arcos, marcos, o postes que le proporcionan como forma transversal de un segmento, triangulo, rectángulo, etc. Otra variante consiste en la construcción de estas mediante una tela o lona soportada entre tres cables. En el caso de ser la ladera sería suficiente con un cable. Todos ellos utilizan los elementos armadores que evitan su deformación o plegado.
Los conductos, mangueras o chimeneas que discurren por las laderas de las montañas pueden añadir el extremo superior proyectado hacia arriba para alcanzar mayores
altitudes. Resultando un sistema mixto.
Los inyectores laterales pueden actuar simultáneamente de erectores o elevadores de las mangueras. La cámara externa puede estar presurizada y proporcionar la rigidez de las mismas. Las mangueras se sujetan lateralmente con cables o vientos fijados al suelo.
5 Las mangueras se unen a tierra con un cable para descargar la corriente estática.
Los compresores, turbinas o bombas y demás instalaciones eléctricas se alimentan prioritariamente con energías alternativas.
Interesa que la zona donde se aplica el frió tenga una gran humedad relativa, esto se consigue usando zonas contiguas al mar, lago, rio, etc. Estos últimos con aguas no potables.
10 Por lo tanto también es importante realizar la condensación al nivel del mar, ya que a
5500 m de altura la presión atmosférica es la mitad y el punto de rocío disminuye. Por lo cual su temperatura es más difícil de obtener.
Puede ser importante efectuar la condensación por la noche. Con lo cual se necesitarían mangueras de menor altura.
15 BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS.
La figura 1 muestra una vista esquematizada y en alzado de una manguera del sistema de la invención dispuesta sobre la ladera de una montaña. Cuyo extremo superior se sitúa en la zona superior o cima de la montaña y por el cual se succiona el aire frió existente en dicho punto mediante un compresor o turbina, y se le hace pasar por un radiador o disipador de 20 múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona
produciendo su condensación.
La figura 2 muestra una vista esquematizada y en alzado de un conducto o chimenea que actúa como la manguera dispuesta sobre la ladera de una montaña. Cuyo extremo superior se sitúa en la zona superior o cima de la montaña y por el cual se succiona el aire frió 25 existente en dicho punto mediante un compresor o turbina, y se le hace pasar por un radiador
o disipador de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación.
La figura 3 muestra una vista esquematizada y en alzado de un conducto o chimenea que actúa como la manguera dispuesta sobr4 la ladera de una montaña. Cuyo extremo
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superior se sitúa en la zona superior o cima de la montaña y por el cual se succiona el aire frió existente en dicho punto mediante un compresor o turbina, y se le hace pasar por un radiador o disipador de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación.
La figura 3a muestra una vista esquematizada y en alzado de una manguera que actúa como la dispuesta sobre la ladera de una montaña. Cuyo extremo superior se sitúa en la zona superior o cima de la montaña y por el cual se succiona el aire frió existente en dicho punto mediante un compresor o turbina, y se le hace pasar por un radiador o disipador de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación.
La figura 3b muestra una vista esquematizada y en alzado de un conducto o chimenea que actúa como la manguera dispuesta sobre la ladera de una montaña. Cuyo extremo superior se sitúa en la zona superior o cima de la montaña y por el cual se succiona el aire frió existente en dicho punto mediante otra manguera que succiona el aire desde su extremo superior, y se le hace pasar por un radiador o disipador de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación.
La figura 4 muestra una vista esquematizada y en alzado de una manguera, elevada y erguida por unos inyectores presurizados por el compresor y por una cámara envolvente de la manguera refrigeradora, cuyo extremo superior se sitúa en una zona elevada y por el cual se succiona el aire frió existente en dicho punto mediante un compresor o turbina, y se le hace pasar por un radiador o disipador de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación. .
La figura 5 muestra una vista esquematizada y en alzado de una manguera, elevada y erguida por la succión generada con el compresor o turbina en el extremo o inferior. Cuyo extremo superior se sitúa en una zona elevada y por el cual se succiona el aire frió existente en dicho punto mediante un compresor o turbina, y se le hace pasar por un radiador o disipador de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación. Necesita la ayuda de un globo para su elevación.
La figura 6 muestra una vista esquematizada y en alzado de una manguera, elevada y erguida mediante un globo lleno de helio sujeto a su extremo superior. Dicho extremo superior se sitúa en una zona elevada y por el cual se succiona el aire frío existente en dicho
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punto mediante un compresor o turbina, y se le hace pasar por un radiador o disipador de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación.
La figura 6a muestra una vista esquematizada y en alzado de una manguera, elevada y erguida mediante un avión cometa cautivo sujeto en el extremo superior de la manguera. Dicho extremo superior se sitúa en una zona elevada y por el cual se succiona el aire frió existente en dicho punto mediante un compresor o turbina, y se le hace pasar por un radiador o disipador de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación.
La figura 6b muestra una vista esquematizada y en alzado de una porción de manguera, elevada y erguida. El extremo superior en forma de tubo de respiradero usado por los barcos, se sitúa en una zona elevada y por el cual se introduce y succiona el aire frió existente en dicho punto mediante un compresor o turbina, y se le hace pasar por un radiador o disipador de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación.
La figura 6c muestra una vista esquematizada y en alzado de una porción de manguera, conducto o chimenea, del tipo de construcción con tubo de tela o lona soportado por tres cables y un armazón triangular espaciados entre sí. En el caso de las laderas de las montañas es suficiente con un cable.
La figura 7 muestra una vista esquematizada y parcialmente seccionada de una porción de manguera utilizando para su erección y estabilización inyectores y unas válvulas reguladoras del flujo.
La figura 8 muestra una vista esquematizada y en planta del sistema captador del flujo
de aire.
La figura 9 muestra una vista esquematizada y parcialmente seccionada de un extremo de una manguera utilizando para su erección, estabilización e inclinación un quadcopter, el cual facilita el trabajo de añadir elementos independientes.
La figura 10 muestra vistas esquematizadas y frontales de distintas tipos de chimeneas formadas por postes, elementos arqueados o marcos rectangulares que actúan como costillas o postes, que sujetan las lonas o telas plastificadas que conforman cada conducto o chimenea.
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La figura 11 muestra una vista esquematizada y en alzado de una manguera aplicada con un sistema de drones.
Las figuras 12, 13 y 14 muestran tres ejemplos de mangueras dispuestas verticalmente a distintas alturas.
La figura 15 muestra una tabla del punto de rocío según la humedad relativa y la temperatura.
DESCRIPCIÓN MÁS DETALLADA DE UNA FORMA DE REALIZACIÓN DE LA INVENCIÓN
La figura 1 muestra una forma de realización del sistema de la invención. Donde se muestra la manguera (1). Cuyo extremo superior se sitúa en la zona superior o cima de la montaña (5) y por el cual se succiona el aire frió existente en dicho punto mediante un compresor o turbina (2), y se le hace pasar por un serpentín, radiador o disipador (3) de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación y recogiéndolo en la cuba, estanque o aljibe (4).
La figura 2 muestra un conducto o chimenea (le), soterrado, que actúa como la manguera dispuesta sobre la ladera de una montaña (5). Cuyo extremo superior se sitúa en la zona superior o cima de la montaña y por el cual se succiona el aire frió existente en dicho punto mediante un compresor o turbina (2), al que se le añade la succión creada por el conducto aplastado (14) al calentarse por la acción de los rayos solares y se le hace pasar por un serpentín radiador o disipador (3) de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación y recogiéndolo en la cuba, estanque o aljibe (4).
La figura 3 muestra un conducto o chimenea (le) en forma de sección triangular formado por una tela lámina o superficie que actúa como la manguera dispuesta sobre la ladera de una montaña (5). Cuyo extremo superior se sitúa en la zona superior o cima de la montaña y porta un dispositivo (18) captador de la corriente de aire, similar al conducto aireador de los barcos, el cual se direcciona mediante la aleta (19) a modo de veleta, concentra e impulsa hacia abajo y se le hace pasar por un serpentín, radiador o disipador (3) de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación y recogiéndolo en la cuba, estanque o aljibe (4).
F.Efectiva
27/04/2018
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La figura 3a muestra una manguera (1) dispuesta sobre la ladera de una montaña (5). Cuyo extremo superior se sitúa en la zona superior o cima de la montaña y porta un dispositivo (17) captador de la corriente de aire, el cual porta múltiples aletas radiales y unas válvulas que direccionan el flujo de aire frió hacia abajo y se le hace pasar por un serpentín, radiador o disipador (3) de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación y recogiéndolo en la cuba, estanque o aljibe (4).
La figura 3b muestra una manguera (1) dispuesta sobre la ladera de una montaña (5), cuyo extremo superior se sitúa en la zona superior o cima de la montaña y porta una segunda manguera (ls) succionadora utilizando el dispositivo (16), el cual actúa al pasar el incidir el viento sobre el mismo. Succiona el flujo de aire frió por la manguera (1) y se le hace pasar por el serpentín, radiador o disipador (3) de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación y recogiéndolo en la cuba, estanque o aljibe (4).
La figura 4 muestra una manguera (1), elevada y erguida por unos inyectores (6), cuyo extremo superior se sitúa en una zona elevada y por el cual se succiona el aire frió existente en dicho punto mediante un compresor o turbina (2), y se le hace pasar por un serpentín, radiador o disipador de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación. Los inyectores son alimentados por la presión enviada por el compresor (2). Este compresor impulsa el aire por los inyectores (6), enviado por el conducto externo (47) que rodea la manguera. Succiona el flujo de aire frió por la manguera (1) y se le hace pasar por el serpentín, radiador o disipador (3) de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación y recogiéndolo en la cuba, estanque o aljibe (4).
La figura 5 muestra una manguera (1), elevada y erguida por la succión generada con el compresor o turbina (2) en el extremo inferior. Cuyo extremo superior se sitúa en una zona elevada y por el cual y por los inyectores (17) se succiona el aire frió existente en dicho punto mediante el compresor o turbina (2) y se le hace pasar por un serpentín, radiador o disipador (3) de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación y recogiéndolo en la cuba, estanque o aljibe (4). Puede necesitar un globo elevador y estabilizador.
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La figura 6 muestra una manguera (1), elevada y erguida mediante un globo (46) lleno de helio sujeto a su extremo superior. Dicho extremo superior se sitúa en una zona elevada y por el cual y con los compresor (2) se succiona el aire frió y se le hace pasar por un serpentín, radiador o disipador (3) de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación y recogiéndolo en la cuba, estanque o aljibe (4). Un sistema protege el globo de grandes vientos recogiendo e globo.
La figura 6a muestra una manguera (1), elevada y erguida mediante un avión cometa (43) sujeto en su extremo superior. Dicho extremo superior situado en una zona elevada y por el cual se succiona el aire frió existente en dicho punto mediante un compresor o turbina (2), y se le hace pasar por un serpentín, radiador o disipador de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación. El avión cometa porta un deflector (44) en la zona delantera que capta el aire frió o viento incidente y lo envía hacia abajo.
La figura 6b muestra una manguera (1), cuyo extremo superior utiliza un sistema similar al de los tubos aireadores o ventiladores de los barcos, que erige el conducto y deflecta el aire frió hacia el condensador.
La figura 6c muestra el conducto, manguera o chimenea (3), con el conducto tubular (49a) de tela o lona, los bastidores o armazón (53) que le dan forma, Al aire frió y se le hace pasar por un serpentín, radiador o disipador (3) de múltiples aletas por las cuales se radia y aplica el frió al aire atmosférico húmedo de la zona produciendo su condensación y recogiéndolo en la cuba, estanque o aljibe (4).
La figura 7 muestra el tramo de manguera (1), utilizando para su erección los inyectores (6) y para su estabilización las aletas (8) accionadas por los actuadores (9). Unos micro o minigiróscopos detectan la inclinación de la manguera y unos servomecanismos aplican la señal de error o inclinación a los actuadores (9), controlando el flujo de salida de cada uno de los inyectores, estabilizándola verticalmente o de forma inclinada.
La figura 8 muestra el dispositivo (17) formado por múltiples aletas radiales (17r) y unas válvulas (17a) que abren con el viento incidente por su lado.
La figura 9 muestra el extremo superior de una manguera (1), transportado por el quadcoptero (10), que porta la cámara (11) y el brazo (13) que soporta la manguera (1).
La figura 10 muestra unos conductos, los cuales tienen como elementos de sujeción los postes (41), los arcos (50) y marcos rectangulares (51), los cuales se colocan convenientemente espaciados para soportar las cubiertas de plástico o telas plastifícadas (49).
La figura 11 muestra la turbina eólica (20) la cual acciona el generador de corriente 5 (21) que se aplica junto con la corriente obtenida mediante el sistema fotovoltaico (22) a una
unidad de transformación (23) donde la corriente continua obtenida se almacena en unas baterías y se distribuye como corriente continua o transformada en alterna a la bomba, turbina o compresor (2), a las luces indicadoras de posición (15) y al resto de circuitos de la instalación, servosistemas, etc. (24). También se puede añadir la energía de las olas.
io La figura 12 muestra la turbina o compresor (2) en zona baja, donde existen 15°C, que
succiona el aire frió de 9°C procedente de una altura necesaria de lOOOm mediante la manguera (1) ya que el punto de roció es de unos 12°C, a través del condensador (3) y descargando sobre el recipiente (4). Todo ello por existir en la zona baja 15°C.
La figura 13 muestra la turbina o compresor (2) en zona baja, donde existen 20°C, que 15 succiona el aire frió de 11°C procedente de una altura necesaria de 1500m mediante la manguera (1) ya que el punto de roció es de unos 15°C, a través del condensador (3) y descargando sobre el recipiente (4). Todo ello por existir en la zona baja 20°C,
La figura 14 muestra la turbina o compresor (2) en zona baja, donde existen 25°C, que succiona el aire frió de 13°C procedente de una altura necesaria de 2000m mediante la 20 manguera (1) ya que el punto de roció es de unos 19°C, a través del condensador (3) y descargando sobre el recipiente (4). Todo ello por existir en la zona baja 25°C.
La figura 15 muestra como ejemplo, que para una temperatura de 20°C y una humedad relativa del 50%, el punto de roció es de 9.2°C.
En todos los casos las figuras están esquematizadas y las mangueras, conductos o 25 chimeneas pueden construirse de muy grandes dimensiones, de modo que al no necesitar gasto de energía y no ser esta contaminante la cantidad de agua obtenida puede ser considerable y económica, estando solo limitada al costé de la instalación. Se puede hacer circular ligeramente el aire atmosférico alrededor de los serpentines enfriadores.

Claims (22)

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    1S
    20
    REIVINDICACIONES
    1. Sistema de condensación del vapor de agua atmosférico, utilizando aire frió procedente de zonas elevadas mediante el uso de conductos, mangueras o chimeneas, caracterizado porque el aire frió procedente de zonas elevadas se aplica en zonas bajas al aire atmosférico, preferentemente húmedo, mediante unos serpentines o radiadores de múltiples placas, las cuales se enfrían y aplican el frió al aire cuyo vapor de agua se condensa cuando la temperatura desciende por debajo del punto de rocío, que comprende:
    a) Unos conductos, mangueras o chimeneas dispuestas erguidas desde la superficie terrestre y por los cuales desciende el aire frió existente en altura;
    b) Unos dispositivos erectores y elevadores de las mangueras;
    c) Unos dispositivos estabilizadores de las mangueras que las mantiene erguidas;
    d) Unos dispositivos, drones, que se utilizan para levitar, erguir, estabilizar, dirigir o direccionar el extremo superior de las mangueras;
    e) Unos dispositivos refrigeradores de las mangueras;
    f) Unos sistemas de alimentación eléctrica mediante el uso de energías alternativas;
    g) Un cable o dispositivo descargador de la corriente estática a tierra y
  2. 2. Sistema según reivindicación 1, caracterizado por que los conductos, mangueras o chimeneas discurren adosados a una montaña:
  3. 3. Sistema según reivindicación 1, caracterizado por que los dispositivos impulsores de los gases son bombas, turbinas o compresores.
  4. 4. Sistema según reivindicación 2, caracterizado por que el extremo superior se sitúa en la zona superior o cima de la montaña y porta una segunda manguera (ls) succionadora utilizando un dispositivo (16), el cual actúa al pasar el incidir el viento sobre el mismo.
  5. 5. Sistema según reivindicación 1, caracterizado por que como dispositivos erectores se utilizan unos inyectores que lanzan parte del flujo de las mangueras hacia abajo.
  6. 6. Sistema según reivindicación 1, caracterizado por que como dispositivos erectores
    se utilizan unos globos en el extremo superior y laterales de las mangueras.
  7. 7. Sistema según reivindicación 1, caracterizado por que como dispositivos erectores se utilizan unos conductos presurizados adosados a las mangueras.
  8. 8. Sistema según reivindicación 1, caracterizado por que como dispositivos erectores 5 se utiliza un conducto presurizado que circunda o envuelve las mangueras.
  9. 9. Sistema según reivindicación 1, caracterizado por que como dispositivos
    estabilizadores se usan giróscopos que detectan la inclinación de las mangueras y la señal de inclinación se aplica a las válvulas estabilizadoras en el interior de los inyectores erectores.
  10. 10. Sistema según reivindicación 1, caracterizado por que como dispositivos
    10 estabilizadores se utilizan los globos erectores.
  11. 11. Sistema según reivindicación 1, caracterizado por que como sistemas de
    alimentación eléctrica se utilizan energías alternativas procedentes de sistemas eólicos, fotovoltaicos o de sistemas de las olas del mar.
  12. 12. Sistema según reivindicación 1, caracterizado por que como sistemas de
    15 alimentación eléctrica se utiliza la energía de la red.
  13. 13. Sistema según reivindicación 1, caracterizado por que los conductos o mangueras son unos tubos de plástico o telas plastificadas (49) de forma prismática y soportados entre tres cables.
  14. 14. Sistema según reivindicación 2, caracterizado por que los conductos o chimeneas 20 se constituyen con telas o lonas entre la ladera de una montaña y un cable elevado que le
    proporciona forma de prisma triangular.
  15. 15. Sistema según reivindicación 2, caracterizado por que el extremo superior se sitúa en la zona superior o cima de la montaña y porta un dispositivo (18) captador de la corriente de aire, similar al conducto aireador de los barcos, el cual se direcciona mediante una aleta
    25 (19) a modo de veleta.
  16. 16. Sistema según reivindicación 2, caracterizado por que el extremo superior del conducto o manguera (le) soterrado, cuyo extremo superior se sitúa en la zona superior o cima de la montaña y por el cual se succiona el aire frió por un conducto aplastado (14) al calentarse por la acción de los rayos solares.
    13
  17. 17. Sistema según reivindicación 2, caracterizado por que el extremo superior del conducto o manguera (le) porta un dispositivo (17) captador de la corriente de aire, el cual tiene múltiples aletas radiales y unas válvulas que direccionan el flujo de aire frió hacia abajo
  18. 18. Sistema según reivindicación 8, caracterizado por que un compresor impulsa el 5 aire por unos inyectores (6), enviado por el conducto externo (47) que rodea la manguera,
    succiona el flujo de aire frió por la manguera (1).
  19. 19. Sistema según reivindicación 1, caracterizado por que el extremo superior se sitúa en una zona elevada y por el cual y por los inyectores (17) se succiona el aire frió existente en dicho punto mediante el compresor o turbina (2).
    10 20. Sistema según reivindicación 1, caracterizado por que el extremo superior del
    conducto o manguera está soportado por un avión cometa (43) el cual porta un deflector (44) en la zona delantera que capta el aire frió o viento incidente y lo envía hacia abajo.
  20. 21. Sistema según reivindicación 1, caracterizado porque el extremo superior del conducto o manguera (1), porta un sistema similar al de los tubos aireadores o ventiladores de
    15 los barcos, que erige el conducto y deflecta y dirige el aire frió incidente hacia el condensador.
  21. 22. Sistema según reivindicación 1, caracterizado por que las mangueras, conductos o chimeneas son de telas o tejidos a base de fibras resistentes como el kevlar, carbono, vidrio y nylon con mezclas de grafeno ou óxido de grafeno.
    20 23. Sistema según reivindicación 13, caracterizado por que los conductos están
    constituidos por unos tubos de plástico o telas plastificadas (49) las cuales tienen como elementos de sujeción unos postes (41), arcos (50) o marcos rectangulares (51), los cuales se colocan espaciados entre sí.
  22. 24. Sistema según reivindicación 1, caracterizado por que la zona lateral inferior de las
    25 mangueras se sujeta o fija al terreno mediante unos cables o vientos.
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