OPEN WATER AWG Atmospheric Water Generator
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- Monica Ruiz Mendoza
- hace 8 años
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1 OPEN WATER AWG Atmospheric Water Generator INTRODUCCIÓN Solventar la escasez de AGUA, conseguir nuevos sistemas de generación de este líquido vital, asegurar la calidad y suministro universal de AGUA SEGURA, son retos trascendentales que debemos resolver cuanto antes. El agua, la bebida más consumida en el mundo, riqueza muy codiciada, constituye una necesidad natural vital. Nuestro cuerpo contiene un 60-65% de agua. De hecho, mientras que podemos soportar sin alimento varias semanas, apenas puede superarse los 2 ó 3 días sin agua sin consecuencias irremediables para nuestra supervivencia. Muchos países tienen graves problemas de agua, no solo asociados a la cantidad o disponibilidad sino también a la propia calidad del agua. La contaminación del agua superficial y de los acuíferos subterráneos va en aumento con nuevos contaminantes cada vez más difíciles de eliminar degradan las limitadas reservas de agua segura que disponemos. Millones de personas enferman cada día en los países subdesarrollados por beber aguas contaminadas. FUNDAMENTAL CONTAR CON AGUA SEGURA. ES En los países desarrollados la batalla es diferente. El agua forma parte de los bienes de consumo de primera necesidad, un valor que ha dejado de ser un bien inagotable, que cada día tiene un mayor precio a todos los niveles habiendo pasado a ser un bien negociable en los mercados financieros y en los entornos políticos. Las dependencias por el agua son y serán cada vez más fuertes en los ámbitos nacional e internacional a medida que pasen los años y avance el cambio climático. En España ya conocemos perfectamente las tensiones políticas que se generan entre determinadas regiones necesitadas de agua. Se necesitan nuevas soluciones tecnológicas ecológicas que nos permitan disponer de este recurso vital, sin tener que realizar inversiones millonarias en infraestructuras de transporte o depuración, sin esquilmar los recursos naturales.
2 Los equipos Open Water AWG capturan la humedad del aire y la convierten en agua pura, saludable y muy oxigenada. Pueden generar agua pura en lugares con humedades relativas y temperaturas medias altas, factores que pueden darse en muchos países con problemas asociados al agua de consumo. Los equipos Open Water AWG necesitan de energía para su funcionamiento, aunque esta puede ser generada mediante sistemas eólicos o solares de generación alternativa. Esta combinación hace de los equipos Open Water AWG sean un producto ECOLÓGICO con gran potencial para aplicaciones inmediatas. CÓMO FUNCIONAN LOS EQUIPOS OPEN WATER AWG? Los equipos Open Water AWG condensan el aire que previamente ha sido filtrado. El agua condensada, previa esterilización, se almacena en un tanque. Dicho agua es filtrada de nuevo mediante las técnicas más avanzadas (osmosis, nano filtración, UV) antes de su consumo.
3 CAPACIDAD DE CAPTACIÓN DE AGUA (WRC) Como se ve en el gráfico el rendimiento óptimo de los equipos Open Water AWG se da en condiciones de entre ºC de temperatura y a humedades relativas cercanas al 80 %. En condiciones de extremada temperatura y humedad el rendimiento puede superar el 100 %. En el caso de condiciones menos favorables de temperatura y humedad podemos ver que los equipos todavía funcionan.
4 LA OPORTUNIDAD ESTÁ EN EL AIRE. GENERANDO AGUA Para que podamos disponer de electricidad, las compañías tienen que cuadrar, en cada instante, la demanda y la producción de electricidad. Siempre que accionamos un interruptor, debe haber alguna central funcionando para que la electricidad fluya, y en la cantidad exacta. La cosa no es simple, ya que la demanda de electricidad es siempre variable, por lo que las centrales de generación, en su conjunto, tienen que seguir a la demanda. La oportunidad viene cuando coinciden momentos de baja demanda eléctrica con una alta disponibilidad de viento. Entonces, ante la imposibilidad de detener las centrales nucleares, se da la orden de parar parques eólicos, dejando perder cientos de megavatios limpios. Esto genera que las centrales de producción de energía eólica tengan tiempos muertos obligatorios en su producción, generando UNA OPORTUNIDAD SIN PRECEDENTES APROVECHANDO ESA ENERGIA PARA PRODUCIR AGUA con nuestra avanzada tecnología de GENERACION DE AGUA ATMOSFERICA. La TECNOLOGIA AWG de generación de AGUA ATMOSFERICA que mediante el uso de energía eléctrica permite condensar la humedad presente en el aire, para aportar el AGUA SEGURA que necesitamos para nuestro desarrollo económico y bienestar. + = Un aerogenerador de Aeromar produce kw/h Un generador de Agua OpenWATER produce 1 litro de agua con 0,5 kw/h. Los tiempos muertos eólicos podrían generar MILLONES DE LITROS DE AGUA AL DIA
5 OPEN WATER ES LA SOLUCION TECNOLOGÍA PARA EL MERCADO INDUSTRIAL La gama industrial de GENERADORES DE AGUA PURA que ofrecemos en OPEN WATER by OPEN MS está formada por diferentes modelos de GENERADORES DE AGUA ATMOSFERICA que generan desde 200 hasta litros día. Los equipos pueden ser instalados en serie de forma interconectada para generar decenas de m3 al año. Existe una gama de equipos que no incorporan depósito de almacenamiento ni filtración. Equipos altamente eficaces en agricultura y ganadería. TECNOLOGÍA PARA EL MERCADO RESIDENCIAL Y PYME Esta tecnología también se ofrece por OpenMS en un formato comercial de reducido tamaño y en forma de dispensador doméstico o para empresas para proporcionar un suministro continuo de agua pura. Es una solución accesible para todos los bolsillos que asegura la provisión de agua segura de consumo diario, tanto caliente como fría, evitando además los costes y engorros asociados desplazamientos que actualmente nos vemos obligados a realizar para portarla hasta nuestros hogares en garrafas o botellas de plástico. Su uso en empresas se extiende rápidamente al ser un sistema dispensador de agua purificada excelente para la salud del personal, que no necesita garrafas y proporciona agua fría y caliente para los diferentes usos habituales del agua de consumo, mejorando además la calidad del aire y exceso de humedad de las estancias". Aunque consume energía, genera ahorro ya que evita el uso de microondas como medio de calentar el agua para infusiones y similares, acto poco eficiente pero demasiado común. Opciones más económicas son los equipos sin tanque de almacenamiento ni depuración incorporada. Estos equipos permiten tener fuera del hogar el equipo capturador de humedad y dentro el depósito y el filtrado (que se venden por separado).
6 Modelo WM-120 WM 120 Capacidad de producción de agua en 24 h. 120 litros Condiciones de trabajo óptimas C & 70-75% RH Tamaño (H*W*D) en mm. 119 x 80 x 74 Tamaño con embalaje (H x W x D). Peso neto en Kg. Peso bruto en Kg. 132 x 87 x Kg 205 Kg Potencia de consume en KW Fuente Alimentación (Voltios, frecuencia, Fases). 230/ 50/ single Refrigerante. R 407C Capacidad del tanque superior. -- Capacidad del tanque inferior en litros. 51 litres Nivel de ruido en Db. 65 db Número de UVs en el equipo. 2 Caudal de aire CFM
7 Modelo WM-250 WM 250 Capacidad de producción de agua en 24 hrs 250 litros Condiciones de trabajo óptimas C & 70-75% RH Tamaño (H*W*D) en cms x 74 x 81.5 Tamaño con embalaje (H x W x D) Peso neto en kg Peso bruto en kg 185 x 80 x Kg 400 Kg Potencia de consumo en Kw 5 Fuente de Alimentación ( Voltios, frecuencia, fase) Refrigerante Capacidad del tanque inferior en litros Nivel de ruido en db 230/ 50/ single R 407C 105 litros 67 db Número de UVs en el equipo 3 Caudal de aire (cfm). 2500
8 Modelo WM-500 WM 500 Capacidad de producción de agua en 24 h. Condiciones de trabajo óptimas. 500 litros C & 70-75% RH Tamaño (H*W*D) en cm x 145 x 81.5 Tamaño con embalaje (H x W x D). Peso neto en kg. Peso bruto en kg. 185 x 160 x Kg 690 Kg Potencia de consumo en Kw 10 Fuente Alimentación (Voltios, frecuencia, fases). Refrigerante. Capacidad del tanque inferior en litros. Nivel de ruido en db. 230/50/3 R 407C 250 litros 69 db Números de UVs en el equipo. 3 Caudal de aire (cfm) Todas las especificaciones indicadas en la tabla adjunta sobre su capacidad productiva están basadas en cálculos realizados con temperaturas entre 25 y 32 grados Celsius y humedades relativas entre 70 y 75%.
9 Modelo WM-1000 WM 1000 Capacidad de producción de agua en 24 horas litros Condiciones de trabajo óptimas C & 70-75% RH Tamaño (H x W x D) en cm. 200 x 185 x 229 Tamaño con embalaje (H x W x D) Peso neto en kg. Peso bruto en kg. 215 x 191 x Kg 1500 Kg Potencia de consumo en Kw Fuente Alimentación ( Voltios, Frecuencia, Fases) 440/ 50/ 3 Refrigerante R 22 Capacidad del tanque inferior en litros 600 litros Nivel de ruido en db 74 db Número de UVs en el equipo 6 Caudal de aire (cfm) Todas las especificaciones indicadas en la tabla adjunta sobre su capacidad productiva están basadas en cálculos realizados con temperaturas entre 25 y 32 grados Celsius y humedades relativas entre 70 y 75%.
10 Modelo WM-2200 WM 2200 Capacidad de producción de agua en 24 horas litros Condiciones de trabajo óptimas C & 70-75% RH Tamaño (H x W x D) en cms. 200 x 185 x 687 Tamaño con embalaje (H x W x D) Peso neto en kg. Peso bruto en kg. 215 x 191x Kg 3000 Kg Potencia de consumo en Kw 36 Fuente de Alimentación ( Voltios, frecuencia, Fases) Refrigerante Capacidad del tanque inferior en litros Nivel de ruido en db 440/ 50/ three R 407C litres 78 db Número de UVs en el equipo 6 Caudal de aire (cfm) Todas las especificaciones indicadas en la tabla adjunta sobre su capacidad productiva están basadas en cálculos realizados con temperaturas entre 25 y 32 grados Celsius y humedades relativas entre 70 y 75%.
11 Modelo WM-5000 WM 5000 Capacidad de producción de agua en 24 horas litros Condiciones de trabajo óptimas C & 70-75% RH Tamaño (H x W x D) en cm. 200 x 185 x 916 Tamaño con embalaje (H x W x D) Peso neto en kg. Peso bruto en kg. 215 x 191 x Kg Kg Potencia de consume en Kw 85 Fuente Alimentación ( Voltios, frecuencia, fases) Refrigerante Capacidad del tanque inferior en litros Nivel de ruido en db 440/ 50/ 3 R 407C litros 80 db Números de UVs en el equipo 10 Caudal de aire (cfm) Todas las especificaciones indicadas en la tabla adjunta sobre su capacidad productiva están basadas en cálculos realizados con temperaturas entre 25 y 32 grados Celsius y humedades relativas entre 70 y 75%.
12 Modelo OW-160 AW- 160 Fuente Alimentación (Voltios, Frecuencia, Fases) 220V/50Hz. Refrigerante R407. Potencia de consumo en W Capacidad de producción de agua en 24 h 160 Litros (30,80%RH). Compresor Rotativo. Tipo de control Digital, Ordenador, programable. Peso neto en Kg Capacidad del tanque interior en litros n/d. Color Blanco & Gris. Tamaño ( H*W*D) en mm 700*470*1797. Tamaño con embalaje (H*W*D) 760*565*1910.
13 Modelo OW-240 AW-240 Fuente Alimentación (Voltios, Frecuencia, Fases) 3N 380V/50Hz. Refrigerante R407. Potencia de consumo en W Capacidad de producción de agua en 24 h 240 Litros (30,80%RH). Condiciones de trabajo óptimas 25º - 32ºC & 70 75% RH. Compresor Rotatorio. Tipo de control Digital programable. Peso neto en Kg. 219 Capacidad del tanque interior en litros n/d. Color Gris & Blanco. Tamaño ( H*W*D) en mm 761*572*1797. Tamaño con embalaje (H*W*D) 860*770*1900.
14 Modelo OW-350 AW-350 Fuente Alimentación (Voltios, Frecuencia, Fases) 380V/50Hz/3N Refrigerante R407. Potencia de consumo en W Capacidad de producción de agua en 24 h 350 Litros (30,80%RH). Tipo de control Digital programable. Compresor Recíproco. Peso neto en Kg. 219 Seguridad 3 minutos de retraso protector. Color Gris & Blanco. Tamaño ( H*W*D) en mm 1000*567*1797. Tamaño con embalaje (H*W*D) 1080*800*1900.
15 Modelo OW-500 AW-500 Fuente Alimentación (Voltios, Frecuencia, Fases) 380V/50Hz/3N Refrigerante R407. Potencia de consumo en W Capacidad de producción de agua en 24 h 500 L/día (30,80%RH). Tipo de control Digital programable. Compresor Recíproco. Peso neto en Kg Seguridad 3 minutos de retardo protector. Color Gris & Blanco. Tamaño ( H*W*D) en mm 1270*575*1702. Tamaño con embalaje (H*W*D) 1395*800*1900.
16 Modelo OW-30E Fuente Alimentación (Voltios, Frecuencia, Fases) OW-30E 220V/50Hz. Refrigerante R407. Condiciones de trabajo óptimas Potencia de consumo en W 710. Capacidad del tanque interior en litros Capacidad de producción de agua en 24 h (80 RH-28C Tipo de control Compresor Peso neto en Kg. Filtrado Color 25º - 32ºC & 70 75% RH. 8 Litros. 30 Litros. Ordenador, programable. Rotary. 42 Kg. Pre-filtro de carbón activo, Filtro de fibra de PP, UF filtro, Filtro de carbón activo. Gris plateado. Tamaño ( H*W*D) en mm 349*520*1065. Tamaño con embalaje (H*W*D) 390*560*1115.
17 Modelo OW-30N Fuente Alimentación (Voltios, Frecuencia, Fases) OW-30N 220V/50Hz. Refrigerante R407. Condiciones de trabajo óptimas Potencia de consumo en W 710. Capacidad del tanque interior en litros Capacidad de producción de agua en 24 h (80 RH-28C Tipo de control Compresor Peso neto en Kg. Filtrado Color 25º - 32ºC & 70 75% RH. 8 Litros. 30 Litros. Ordenador, programable. Rotary. 42 Kg. Pre-filtro de carbón activo, Filtro de fibra de PP, UF filtro, Filtro de carbón activo. Gris plateado. Tamaño ( H*W*D) en mm 349*520*1065. Tamaño con embalaje (H*W*D) 390*560*1115.
18 Modelo OW-50 AW-50 Fuente Alimentación (Voltios, Frecuencia, Fases) 220V/50Hz. Refrigerante R407. Potencia de consumo en W 900. Capacidad del tanque interior en litros 8 Litros. Capacidad de producción de agua en 24 h. 50 Litros (30ºC, 80%RH). Sistema de control Ordenador, programable. Compresor Rotativo. Peso neto en Kg. 32 Kg. Color Blanco. Tamaño ( H*W*D) en mm 332*486*690. Tamaño con embalaje (H*W*D) 382*536*728.
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