“第三水源”

取天补地,鲜榨空气---在全球淡水资源日益紧缺,水危机愈发严峻的背景下。重庆空汽水智能科技研究院院长顾勇及团队,经历十余年技术攻关,凭借60余项“空气制水”核心知识产权与技术,成功开创了继地表水、地下水之后的“第三水源”(空气水),为破解全球水资源危机提供了创新方案,成为“第三水源”的缔造者。

技术原理与核心优势

[哪里有空气,那里就有水;插上电源,就有水源]---空气制水技术通过吸附空气中的水蒸气,利用温压差露凝取水,结合非平衡正负氧离子杀菌、纳米材料聚融及多介质过滤等工艺,将气态空气水转化为可饮用的液态水。

该技术制得的水具有弱氘、低钠、弱碱性等特性,不仅符合国家饮用水标准,更因相变潜热的能量交换现象让分子结构重组,形成更易被人体吸收的小分子团水。

核心优势在于:制水过程无需依赖地表/地下水源,且零废水排放,从源头减少塑料瓶使用和地下水开采,真正实现“地下水留给地球用,人类向天取天水”的环保愿景。

应用场景与经济效益

顾勇团队研发的空气制水机已覆盖多元应用场景,形成微型、小型、中型、大型全系列产品矩阵:

家用场景:小型设备日取水量达20升,每日耗电成本仅数元,满足家庭日常饮水需求;

民生场景:大型设备单台日供水量5-20吨水,可为村庄、社区集中供水,单位制水成本显著低于传统地下水开采及远距离输水设施;

农业场景:在新疆沙漠温室水稻种植中,该技术通过空气取水灌溉解决干旱区水源短缺问题,同步调节大棚湿度抑制病虫害,助力水稻亩产提升;

应急场景:设备具备快速部署能力,在灾害救援(如地震、干旱灾区)和军事领域潜力突出,未来拟开发军用水壶、应急救援战备水车等便携化产品,构建“无水源依赖”的供水保障体系。

行业标准与未来愿景

2022年,工信部制定的《家用和类似用途空气制水机》行业标准正式发布,标志着我国空气制水行业规范化发展迈入新阶段。顾勇表示,团队正加速推动设备智能化升级:通过集成物联网技术,实现水质实时监测、设备远程运维及能耗动态优化,目标通过规模化生产进一步压减制造成本,推动空气制水机从“技术创新产品”转化为“家庭刚需设备”。

以空气资源为核心,构建“无地域限制、无水源依赖”的全球化供水网络,让“向空气要水”成为可持续发展的“中国方案”,为全球水资源可持续发展注入科技功能。

利用空气资源,解决地球水危机

顾勇团队的创新实践,不仅颠覆了传统取水模式,更以科技赋能生态与民生---为水资源匮乏区与水污染严重区域带来根本性的饮水变革,点燃可持续供水的新希望,有力助推国家“分布式水源”战略落地。

THE END
0.小昆虫也有大智慧!看沙漠甲虫如何从空气中取水小昆虫也有大智慧!看沙漠甲虫如何从空气中取水 内容来自:星空计划 内容资源由项目单位提供jvzquC41yy}/mnuwejooc7hp1cxuklqg1cxuklqgkplpAkzukpktuhy{rgC229+ctaoe?=57;3=
1.德科学家开发出“空气中取水”方法干燥的沙漠,四处见不到一点湖泊、河流和地下水的影子,到哪里去寻找饮用水呢?德国研究人员最近发明了个新方法:向无处不在的空气要水。 德国弗劳恩霍夫学会下属的界面工程处理和生物技术研究所6月2日宣布,研究所和一家德国公司合作开发了一种可以自给自足地将空气中湿气转化为饮用水的设备,它可以帮助沙漠地区居民解jvzq<84yyy4489iqe0ipo8hqpvkov8641282987418>73B>a3:=5::>820yivvq
2.Commun.论文协同空气取水用于促进直接空气捕集二氧化碳因此,团队设计并引入了VPD策略用于直接空气捕集,利用从大气中收集的水进行原位蒸汽吹扫,以实现 R 值超过 0.9 的高效吸附剂再生(图 1b-d)。整个 DAC 过程包括吸附、预热、脱附和冷却四个阶段。在脱附过程中,水脱附所引起的蒸汽分压上升会限制二氧化碳分压,从而促进固体胺吸附剂的再生。该再生方法仅需热能,无jvzq<84vlwyfg7ylw0kew7hp1ktgq86342545=90jvs
3.下一篇:无线光通信技术原理Ali[7]和Tzen[1]都认为最有前途的太阳能海水淡化方法是太阳能光伏电渗析和反渗透、太阳能热多效蒸发和多级闪蒸。Sagie[8]比较了太阳能多效蒸发和化石燃料反渗透驱动的装机容量为100000 m3/d海水淡化厂,只有电力成本高于$0.071kWh-1时,太阳能多效蒸发的制水成本才会低于化石燃料驱动的反渗透制水成本,可见太阳能多 jvzquC41yy}/i€~qq0ipo8mcqyko1;985:
4.应对水危机诺贝尔奖得主奥马尔·亚基开发新技术在沙漠“凭空取水”该材料可用于从沙漠空气中收集水分、捕获二氧化碳、储存有毒气体或催化化学反应等。在2023腾讯科学WE大会上,奥马尔·亚基曾发表演讲,与中国观众分享他的诸多科研成果,以及他如何与团队开发出人类历史上首个能在沙漠中“凭空取水”的装置。以下为相关报道。】jvzq<84hkpgoen3ukpg/exr0ep5squq14286/:5/2;5eql2kphziuzs288985A3ujvsm
5.全球变暖与水资源危机&实践:探究在干旱地区如何取水实践:探究在干问题缘起水资源短缺会给人们的生产生活带来很大影响。在某些干旱缺水的地区,甚至在沙漠中,巧妙的取水方法能让我们暂时摆脱危机。活动方案任务一:了解常见的收集露水的方法。方法1简易覆膜收集法用如图所示的方法收集土壤中的水分。土壤中的水分子接触塑料薄膜前发生了(填物态变化名称)现象;水蒸气在塑料jvzquC41yy}/|}m0eun1|thv1;4;@94644ivvq
6.连续循环式吸附空气取水系统期刊摘要: 引言随着社会的发展,人类的活动范围越来越大.在海岛、沙漠等缺少淡水资源的地区,解决饮用水成为人们在这些地区进行活动的先决条件.空气中的水蒸气含量大、不受空间的限制、可循环再生,因此空气取水是解决这些地区饮用水的渠道之一. 关键词: 复合吸附剂连续循环式吸附工况 分类号: TK513(太阳能及其利用) 资助jvzquC41f0}bpofpifguc7hqo0io1yjtkqjjejq1ji~c495628618
7.沙漠里取水?这个神奇的材料“玩”出诺贝尔奖丨太好“科”了从沙漠空气中收集水,未来沙漠旅行是不是再也不怕缺水了?捕捉二氧化碳减少温室气体,储存有毒气体……这一切听起来像魔法,但其实是2025年诺贝尔化学奖获得者北川进、理查德·罗布森和奥马尔·亚吉创造的奇迹,他们发展了金属-有机框架(metal-organic frameworks,MOF),开创了一种全新的分子建筑学。川观新闻·太好科了今天jvzquC41ukiiwjs0ueum0lto0et0ip}y14637:51:5745@=;0jznn