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MITデバイスは、砂漠からでも空気から飲料水を集めます

水不足が世界の挑戦であるとき、MITエンジニアはデータを変更することを約束する印象的な新しいデバイスを提示しました。 外部のエネルギー源は必要なく、空から直接水を描くことができます。または テクノロジー これは主に、伝統的なウォータースプリングへのアクセスが制限されている地域を対象としています。研究者によると、世界中の22億人以上の人々は、消費のために安全な水を固定することはできません。 呼ばれる新しいデバイス 大気の水収穫窓 (ああ)、ハイドロッツェルの先駆的なウォーターパネルを利用します。この材料のアーチ型の表面は、特に水分レベルが上昇する夜の間に、大気の水分を吸収します。当日、日光が材料を温め、閉じ込められた湿度の蒸発を引き起こし、それがガラス表面に集中し、パイプを介して飲料水として採取されます。 の最も印象的な機能の1つ ああ バッテリー、ソーラーパネル、またはその他のエネルギーインフラストラクチャが必要なく、完全に受動的に機能します。 MITのチームは、北米で最も乾燥した地域の1つであるカリフォルニアのデスバレーで1メートルの長いパネルを試しました。わずか21%の湿度でさえ、このデバイスは毎日57〜161.5ミリリットルの水を収集することができ、これまでに作られた他の受動的な水収集装置から優れています。 Xuanhe Zhao、MITの教授と研究責任者は次のように説明しています。1メートルのスケールデバイスを作成し、それを限られたリソースに適用することを目指しています。ここでは、単純な太陽光発電でさえアクセスできません。これは、この技術のエスカレーションのための実現可能性テストです。現在、それはさらに拡張されたり、世帯のニーズを満たすために列に配置することができます。 グループのもう1つの重要な革新は、収集された水の安全性に関するものです。通常、そのようなデバイスは、塩化リチウムなどの塩を使用して水分吸収を強化し、完成品の塩漏れにつながる可能性があります。このリスクを回避するために、 研究者 MITはグリセロールを材料に追加し、安定化を行い、塩が漏れを防ぎます。テスト中、採取された水中のリチウム濃度は0.06 ppm未満でした。つまり、飲酒使用の許可された制限よりもはるかに低かったです。 膨張可能な表面を備えたパネルのアーキテクチャは、水分収集の表面を大幅に増加させますが、外側のガラス表面は、涼しく保つ特別なポリマーコーティングで覆われ、水蒸気の凝縮を支持します。 チャン・リュー、シンガポール国立大学で現在教えている研究の主著者は、次のように述べています。 これは単なる証拠です。私たちにできる多くの最適化があります。たとえば、複数のパネルの使用と、さらに優れた特性を備えた新世代の材料の開発を検討します。 雑誌に掲載された研究 自然の水、彼は、デバイスが少なくとも1年以上の寿命を持つことができると推定しており、気候条件のある地域で飲料水のかなりの見通しを示しています。科学者は、将来的には、一連の垂直AWHWパネルを孤立した家庭または自律型世帯に設置し、給水なしのきれいな水の基本的なニーズをカバーできると考えています。 [via] #MITデバイスは砂漠からでも空気から飲料水を集めます

MITデバイスは、砂漠からでも空気から飲料水を集めます

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2025-07-20 19:52:00

水不足が世界の挑戦であるとき、MITエンジニアはデータを変更することを約束する印象的な新しいデバイスを提示しました。 外部のエネルギー源は必要なく、空から直接水を描くことができます。または テクノロジー これは主に、伝統的なウォータースプリングへのアクセスが制限されている地域を対象としています。研究者によると、世界中の22億人以上の人々は、消費のために安全な水を固定することはできません。

呼ばれる新しいデバイス 大気の水収穫窓ああ)、ハイドロッツェルの先駆的なウォーターパネルを利用します。この材料のアーチ型の表面は、特に水分レベルが上昇する夜の間に、大気の水分を吸収します。当日、日光が材料を温め、閉じ込められた湿度の蒸発を引き起こし、それがガラス表面に集中し、パイプを介して飲料水として採取されます。

の最も印象的な機能の1つ ああ バッテリー、ソーラーパネル、またはその他のエネルギーインフラストラクチャが必要なく、完全に受動的に機能します。 MITのチームは、北米で最も乾燥した地域の1つであるカリフォルニアのデスバレーで1メートルの長いパネルを試しました。わずか21%の湿度でさえ、このデバイスは毎日57〜161.5ミリリットルの水を収集することができ、これまでに作られた他の受動的な水収集装置から優れています。

Xuanhe Zhao、MITの教授と研究責任者は次のように説明しています。

1メートルのスケールデバイスを作成し、それを限られたリソースに適用することを目指しています。ここでは、単純な太陽光発電でさえアクセスできません。これは、この技術のエスカレーションのための実現可能性テストです。現在、それはさらに拡張されたり、世帯のニーズを満たすために列に配置することができます。

グループのもう1つの重要な革新は、収集された水の安全性に関するものです。通常、そのようなデバイスは、塩化リチウムなどの塩を使用して水分吸収を強化し、完成品の塩漏れにつながる可能性があります。このリスクを回避するために、 研究者 MITはグリセロールを材料に追加し、安定化を行い、塩が漏れを防ぎます。テスト中、採取された水中のリチウム濃度は0.06 ppm未満でした。つまり、飲酒使用の許可された制限よりもはるかに低かったです。

膨張可能な表面を備えたパネルのアーキテクチャは、水分収集の表面を大幅に増加させますが、外側のガラス表面は、涼しく保つ特別なポリマーコーティングで覆われ、水蒸気の凝縮を支持します。

チャン・リュー、シンガポール国立大学で現在教えている研究の主著者は、次のように述べています。

これは単なる証拠です。私たちにできる多くの最適化があります。たとえば、複数のパネルの使用と、さらに優れた特性を備えた新世代の材料の開発を検討します。

雑誌に掲載された研究 自然の水、彼は、デバイスが少なくとも1年以上の寿命を持つことができると推定しており、気候条件のある地域で飲料水のかなりの見通しを示しています。科学者は、将来的には、一連の垂直AWHWパネルを孤立した家庭または自律型世帯に設置し、給水なしのきれいな水の基本的なニーズをカバーできると考えています。

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執筆者について: nipponese

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