Jump to content

UTC Solar Distiller/id

From Appropedia
300px-SS06_Listo_Para_Probar.jpg
15px-FA_info_icon.svg.png 19px-Angle_down_icon.svg.pngData proyek
JenisTenaga surya masih
PenulisAngela Crane
Jeff Kinzer
LokasiMeksiko
Status Terverifikasi
Bertahun-tahuntahun 2006
DibuatYa
BiayaRp 935,92
Penggunaanpemurnian air
Manifes OKHUnduh

Sebuah proyek yang sedang berjalan dirancang dan dilaksanakan di Universidad Tecnológica de Coahuila di Parras de la Fuente, Coahuila México untuk menyediakan air minum yang aman yang dimurnikan melalui proses penyulingan tenaga surya .

Ada banyak metode berbeda untuk memurnikan air, semuanya dengan tujuan yang sama: memperoleh air yang aman untuk diminum manusia, yang disebut air minum. Beberapa metode pemurnian air yang paling umum adalah perebusan, penambahan bahan kimia (yodium atau klorin), reverse osmosis, dan penyaringan . Semua metode ini efektif, tetapi mungkin memerlukan sumber daya yang tidak tersedia di beberapa lokasi. Misalnya, meskipun mungkin sangat sulit untuk memperoleh bahan kimia atau menyalakan api di daerah terpencil, sinar matahari sering kali merupakan sumber daya yang tersedia dan dapat digunakan untuk penyulingan air.

Dokumen ini merupakan proposal untuk menerapkan prototipe sistem distilasi surya pasif sebagai contoh kerja pemanfaatan energi matahari untuk menyediakan air minum yang aman bagi konsumsi manusia.

Teori

Distilasi air surya pasif dianggap sebagai teknologi yang tepat karena beroperasi pada prinsip yang sama yang menghasilkan curah hujan, memurnikan air melalui proses penguapan, kondensasi, dan pengumpulan. Distilasi surya dapat dianggap sebagai bentuk biomimikri karena hubungannya dengan siklus hujan dan efek rumah kaca . Proses distilasi surya dapat dilakukan pada air payau, air asin atau dari sumber seperti hujan, kota, sumur, atau mata air. Dengan memanfaatkan energi matahari yang melimpah untuk menguapkan air, logam dan mineral terlarut, seperti arsenik, barium, kadmium, kromium, dan timbal dipisahkan dari air yang terkontaminasi [1] . Distilasi juga menghilangkan garam dan kontaminan biologis seperti E.Coli [2] .

Penyuling surya konvensional adalah kotak dengan atap kaca, disebut glasir, yang diatur pada sudut tertentu dari horizontal untuk memastikan paparan sinar matahari yang optimal. Sudut ini kira-kira sama dengan lintang lokasi. Penyuling menghadap ke selatan jika di belahan bumi utara, utara di belahan bumi selatan [3] . Air yang tidak diolah dialirkan ke dalam baskom penampung di dalam penyuling. Radiasi dari sinar matahari menembus kaca dan memanaskan bagian dalam penyuling, menyebabkan air di dalam baskom menguap. Penyerapan radiasi frekuensi yang lebih tinggi memanaskan air dan bagian dalam penyuling surya. Glasir memerangkap radiasi inframerah yang menyebabkan efek rumah kaca yang mengakibatkan suhu yang lebih tinggi [4] . Proses penguapan memisahkan kontaminan dari air dan menghasilkan kondensat tipis di bagian bawah penutup kaca. Air suling yang terkondensasi kemudian mengalir dari kaca ke dalam palung, dan dipindahkan ke wadah penyimpanan air untuk penggunaan rumah tangga. Kontaminan dan partikulat tetap berada di baskom dan harus dibersihkan secara berkala.

300px-Still_diagram_side.jpg
Diagram sisi diam

Rencana konstruksi

Scott Harris dan Jeffrey M. Hinton, peserta program Parras 2005 membangun penyuling air tenaga surya dan memberikan analisis akhir proyek mereka pada tanggal 5 Agustus 2005. Unit yang mereka bangun terletak di laboratorium di Universidad Tecnológica de Coahuila, Kampus Parras. Proyek ini memberikan dasar yang kuat untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut tentang penyulingan air skala kecil di Parras. Namun, setelah meninjau analisis akhir, infrastruktur konstruksi, dan bahan yang digunakan, kami mengusulkan beberapa perubahan desain dan berencana untuk meneliti bahan bangunan yang berbeda. Modifikasi meliputi penggantian bahan insulasi, pelapis lantai, struktur baskom, dan desain bak penampung. Tujuannya adalah untuk memperbaiki desain yang ada, memanfaatkan bahan yang lebih terjangkau dan tahan lama, dan meneliti metode tambahan untuk meningkatkan efisiensi. Portabilitas bukanlah pertimbangan dengan desain prototipe ini. Bahan dan desain yang dipilih tidak memungkinkan transportasi yang mudah. ​​Glasirnya rapuh, rangka internal pelapis kayu rapuh, dan baskom logam tidak diamankan. Unit ini hanya akan beroperasi di kampus UTC, iterasi berikutnya dari desain ini harus mempertimbangkan masalah portabilitas.

Tabel substitusi material
FungsiMateri saat iniAlternatif yang mungkinPembenaranKemungkinan Masalah
IsolasiStyrofoamSerat Lechugilla, Wol, Campuran tanah liat/jerami [5] , denim daur ulang, Perlite [Detail] , Fiberglass sebagai pilihan terakhir.Sebuah isolator alami akan lebih baik, dan Styrofoam cenderung meleleh karena panasMudah terbakar, penyerapan air, Nilai-R, biaya, ketersediaan, umur pakai
Palung PengumpulanPipa PVClogam, keramik, kayuPVC meleleh karena panasTahan panas, Konduktivitas menghilangkan panas dari sistem
Lapisan hitam untuk retensi panasCat semprotUbin keramik, terpal tenun hitam, kaca berwarnaCat semprot mungkin satu-satunya solusi, tetapi lapisan hitam yang lebih alami akan lebih disukaiLintah kimia, tahan panas, kerapuhan
Kolam air yang belum diolahLogam galvanis yang dicat semprotBaja tahan karat, KeramikCat semprot dan dempul silikon dapat mengontaminasi proses penyulingan airKesulitan mendapatkan sealant hitam suhu tinggi. Menemukan baskom dengan ukuran yang tepat
rangka dalamVeneer kayu tipisKayu yang lebih tebal dengan konstruksi yang lebih kokoh, atau logamVeneer terlalu tipis, tidak memiliki dukungan strukturalKeterjangkauan, ketersediaan, berat, kemudahan perekatan warna

Lokasi yang diusulkan

Percobaan penyuling air tenaga surya pasif ini ditujukan untuk kampus Universidad Tecnològica de Coahuila yang terletak di Madero Street, Parras, Coahuila. UTC memiliki populasi mahasiswa, staf pengajar, dan karyawan sebanyak 205 orang, yang mencakup permintaan air minum yang berkelanjutan. Permintaan air penting karena secara langsung memengaruhi desain penyuling sehubungan dengan kuantitas keluaran air yang diinginkan.

Pasokan air umum adalah sumber air yang paling mungkin. Meskipun air kota telah diolah, air tersebut tidak selalu dapat diminum. Air kota saat ini merupakan metode termudah untuk memperoleh air. Di masa mendatang, sistem penampungan air hujan dapat diterapkan. Saat ini, lokasi penyuling di kampus UTC belum ditentukan sambil menunggu penyelidikan mengenai penempatan terbaik yang memungkinkan. Area yang datar dan datar dengan akses langsung ke air dan sinar matahari diperlukan. Pertimbangan harus diambil untuk memastikan bahwa tempat penyuling tidak berada di tempat yang dapat menyebabkan glasir mudah rusak akibat vandalisme atau kerusakan yang tidak disengaja. Sistem harus ditempatkan di area yang memudahkan akses dan perawatan.

Pembenaran

Saat ini, UTC membeli air minum mereka dari SierrAzul dalam kendi 5 galon (19 liter) dengan biaya sekitar $1,40 USD ($14,50 peso) masing-masing. Manfaat potensial dari penerapan sistem ini adalah berkurangnya biaya air dan kemandirian . Asumsikan biaya sistem adalah $106,92 + $79,32 USD = $186,24 USD. Ini adalah biaya bahan dari tahun sebelumnya yang ditambahkan ke total biaya dari iterasi kedua. Jika UTC mengonsumsi satu kendi 5 galon air per hari, sistem akan membayar sendiri dalam waktu sekitar 133 hari berdasarkan penghematan karena tidak membeli air. Kehadiran proyek ini di UTC dapat memengaruhi siswa untuk mengejar pendidikan tambahan dalam teknologi surya, mungkin membawa pengetahuan itu bersama mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan ke masa depan.

Jika kami berhasil menerapkan penyuling air tenaga surya di UTC, mungkin ada peningkatan potensi untuk perluasan dan pemasangan di lokasi lain di Parras. Penyulingan air tenaga surya dapat diterapkan pada sistem kecil untuk penggunaan pemilik rumah, serta pemasangan yang lebih besar di lokasi bisnis atau pertanian.

Pembaruan proyek: minggu ke-5

Kemajuan fisik

Minggu ke-4: Pembongkaran dimulai. Komponen yang meleleh dilepas sebagian dan diperiksa. Komponen ini meliputi Styrofoam, pipa PVC, dan lapisan plastik.

Bahan yang diusulkan

Isolasi

Isolasi sejauh ini merupakan material yang paling sulit untuk dipilih. Banyak pilihan yang tersedia, dan kami belum memutuskan material mana yang paling tepat jika membandingkan biaya, ketersediaan, dan efektivitas. Beberapa solusi yang memungkinkan:

Catatan:

  • Setiap isolator yang mudah terbakar mungkin memerlukan tindakan tambahan untuk mencegah kebakaran.
  • Proteksi kebakaran berarti beberapa jenis penyegelan dan/atau perawatan kimia pada insulasi isi longgar.
  • Isolasi harus memiliki kontak minimal atau tidak sama sekali dengan air cair maupun air yang menguap.
  • Penghambat api dan pengusir serangga yang cukup murah adalah
  • 2,5 ons boraks dicampur dengan 2 cangkir air mendidih [6]
Kemungkinan Bahan Isolasi
BahanPembenaranKekhawatiranNilai R yang Diperkirakan [7]
Serat kapas dari pabrik denimTersedia secara lokalKemungkinan bahan kimia beracun (pewarna, dll), bahaya kebakaran.3 hingga 3,8 (Selulosa)
Perlite - Isian lepas [8] [9]Bahan umum, kaca alami, mudah-mudahan tersedia di [Parras Farm Stores]. Toleransi suhu tinggi.harga, ketersediaan, kemungkinan pencemaran air2.7
Vermikulit [10]Sangat mirip dengan Perlite, tahan apiMungkin mengandung asbes [11]2.13 sampai 2.4

Mungkin berguna untuk menggabungkan isolator padat dengan beberapa jenis isolator lepas [12] atau isolator semprot di tempat [13]

Bak air

Bak airnya cukup kecil, dicat hitam, dan disegel dengan lem silikon. Beberapa ide untuk perbaikan:

  • Membuat atau membeli baskom yang lebih besar
    • Cari alternatif yang memungkinkan untuk baskom logam
      • Gunakan kembali baskom wastafel berwarna gelap
      • Membuat baskom keramik
      • Saluran wastafel arus dengan kaca berwarna atau ubin keramik gelap
    • : Berat tambahan dapat diterima untuk prototipe penyuling ini karena desainnya yang statis. Selain itu, baskom air dapat dilepas jika diperlukan transportasi.
  • Beli baskom kedua yang identik dan letakkan keduanya berdampingan
  • Hapus cat semprot
    • Temukan cat hitam alternatif yang tidak beracun, dengan toleransi suhu tinggi.
    • Jika palung logam adalah satu-satunya pilihan, teliti solusi penggelapan lainnya seperti patina, atau pewarnaan.
  • Pertimbangkan kemungkinan menggunakan sistem sumbu untuk menarik air yang belum diolah ke dalam penyuling.

Palung pengumpulan

Ini dapat diganti dengan logam fabrikasi, keramik, atau material lain dengan ketahanan suhu tinggi. Pertimbangan harus diambil terkait konduktivitas material yang dipilih.

Pengencang dan sealant

Sebagian besar lem yang tersisa perlu dibuang dan diganti dengan pengencang yang lebih kuat seperti braket dan sekrup. Bahan pilihan yang tersedia di wilayah ini adalah sealant gasket silikon RTV bersuhu tinggi.

Pembaruan proyek: minggu ke 8

Minggu ke 6

  • Menerapkan pemasangan perpipaan untuk sistem pemasukan air, termasuk ember penyimpanan eksternal dan sistem katup apung baskom.
  • Menentukan bahwa insulasi terdiri dari perlite. Mengunjungi beberapa pembibitan lokal di kota dan menemukan pembibitan yang dapat memesan perlite dalam jumlah besar.
  • Mengunjungi toko konstruksi lokal untuk mencari silikon suhu tinggi berwarna hitam. Tidak tersedia di daerah setempat.
    • Sebagai gantinya membeli dua tabung kecil dempul suhu tinggi merah dari Home Depot di Torreón.

Minggu ke 7

  • Daftar bahan yang sudah final
  • Pergi ke Home Depot di Torreón untuk membeli bahan
  • Anggaran yang diusulkan hingga saat ini untuk penyuling adalah $100,00 (AS)
  • Jumlah uang yang dikeluarkan hingga saat ini adalah $35,00 (AS)
  • Memesan Perlite dari pembibitan. Dua ember besar saat ini sedang dipesan dan akan tiba pada hari Kamis 13/10. Karena ada perjalanan yang direncanakan, ember-ember tersebut harus diambil pada hari Sabtu 15/10.

Sistem pemasukan air otomatis

Dilaksanakan pada hari Minggu, 9 Juli 2006

Pembaruan proyek: minggu ke 10

Ringkasan barang yang dibeli

DeskripsiKeteranganJumlahBiaya (Peso)Total
Cubeta MultigunaEmber 5 Gal1Rp 69.000,00Rp 69.000,00
Silikon MerahGasket Silikon Merah2Rp 28.500Rp 57.000,00
Katup 3/4"Katup 3/4"2Rp 38.500Rp 77.000,00
Serikat Pekerja MangueraSambungan selang3Rp. 25.000,-Rp 75.000,00
Flotador #3 Oleh TangkiKatup pelampung toilet2Rp 17.910Rp 35.820
Semprotan Cat MasterSemprotan Cat Master1Rp. 19.000,-Rp. 19.000,-
Ketuk Untuk CubetaAtasan Bucket1Rp. 25.000,-Rp. 25.000,-
Taman Manguera 1/2" 3mSelang Taman 1/2" 3m1Rp 16.800Rp 16.800
1 Hoja Triplay 9mmSatu Lembar 3-Plywood 9mm1Rp. 290.000Rp. 290.000
1 Hoja Triplay 60cm x 1,80cmSatu Lembar Kayu Lapis 3-9mm1Rp 109.000Rp 109.000
Barrotitos 1x2x1.46Lain-lain 1"x2"2Rp 10.000Rp 20.000
Pijakan 1/2"Sekrup80Rp.28Rp 28.000
Pijas bervariasiberbagai sekrup50Rp.35Rp 17.300
Cinta Medir 3mPita Pengukur 3m1Rp 30.000Rp 30.000
Collecionador de agua metale - hecho de encargoKolektor air logam - dibuat khusus1Rp 95.000Rp 95.000
TotalRp 1.355.920,00
Estimasi Dolar AS (11,8:1 Peso:Dolar)Rp 79.320

Konstruksi

Pengujian

Hari 1

  • Berawan di pagi hari. Hujan badai di kemudian hari.
    • Seluruh penyuling menjadi basah dan bagian bawahnya jenuh.
    • Tidak ada air yang diuapkan.

Hari ke 2

  • Selesai penyiapan di pagi hari.
    • Memindahkan penyuling agar menghadap ke selatan dan memaksimalkan paparan sinar matahari. Oleh karena itu, sistem tidak lagi dapat dijangkau oleh keran terdekat dan ember penyimpanan harus diisi secara manual.
  • Glasirnya baru tertutup rapat pada pukul 5:00 sore.
    • Air terus-menerus keluar dan tidak terjadi penguapan.
  • Setelah glasir disegel, penguapan segera dimulai.
    • Sekitar 10 ml air berhasil disuling dan dipulihkan.
    • Sejumlah besar air hilang karena tabung plastik yang digunakan untuk menangkap tetesan air dan menyimpannya di kolektor tidak tertutup rapat pada kaca. Selain itu, bentuk tabung yang melingkar mungkin memungkinkan tetesan air lolos dan jatuh pada rangka kayu di bagian bawah glasir.
    • Karena ada kewajiban lain seperti kelas dan makan siang, pembacaan suhu bersifat sporadis. Semua data suhu harus dibuang karena sistem tidak tertutup rapat dan tidak dapat menahan panas.

Hari ke 3

  • Menyegel bagian bawah baskom air untuk mencegah kebocoran
    • Baskom tidak tertutup rapat di sudut bawah dan terus bocor.
  • Sambungan selang ke baskom ditutup rapat menggunakan pita Teflon.
  • Menambahkan lebih banyak segel paking pada selang karet yang digunakan untuk meneteskan air ke dalam bak.
    • Potong selang menjadi dua bagian untuk mengurangi kemungkinan tetesan jatuh melewati bak pengumpul.
    • Berhasil meningkatkan kemungkinan air suling jatuh ke dalam bak.
  • Tutupi glasir sepenuhnya dengan menggunakan segel paking silikon suhu tinggi dan lakban.
    • Lakban logam akan menjadi pilihan yang lebih baik, tetapi setelah 3 jam pencarian di Parras yang tidak membuahkan hasil, lakban adalah satu-satunya pilihan.
  • Menyuling sejumlah kecil air pada sisa waktu siang hari.

Hari ke 4

  • Siang hari penuh sinar matahari dengan sedikit tutupan awan
  • Pada akhir hari, sekitar 500 ml air berhasil disuling.
    • Penampakan air suling: airnya bening, dan baunya seperti plastik.
    • Uji rasa: Jeff Kinzer dan Eddie Durán adalah subjeknya. Konsensusnya adalah bahwa air tersebut rasanya tidak enak, seperti plastik dengan sisa rasa kapas.
  • Masalah yang dihadapi:
    • Bak air yang belum diolah terus mengalami kebocoran, menyebabkan pemisahan dan lengkungan kayu di area depan bawah penyuling.
    • Saat melepas kaca untuk memindahkan unit ke tempat penyimpanan, salah satu sudut kaca pecah.

Instruksi

Gunakan

  1. Hubungkan selang dari sumber air ke ember. Atau, hubungkan selang langsung ke sistem. Ember hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara jika sumber air harus dilepas dan digunakan untuk keperluan lain.
  2. Nyalakan air dan pantau baskom dan ember saat terisi
  3. Tunggu dengan sabar
  4. Ganti wadah air bersih bila sudah penuh

Pemeliharaan

  • Cuci baskom air yang belum diolah secara berkala
  • glasir bersih
  • Periksa kebocoran selang
  • Tutup dengan terpal jika hujan
  • Ganti katup pelampung bila perlu
  • Periksa segel glasir
  • Periksa sambungan selang untuk mengetahui kebocoran, perbaiki jika perlu

Kemungkinan titik kegagalan

  • Air terkumpul di dasar sistem
  • Degradasi segel glasir, yang akan mengakibatkan hilangnya efisiensi dan meningkatkan kemungkinan kontaminasi dari sumber luar.
  • Kebocoran sambungan selang
  • Degradasi rangka kayu akibat kebocoran air dan paparan unsur-unsur alam

Perubahan dan peningkatan di masa mendatang

  • Memperbaiki ketidaksesuaian ulir - Katup pelampung menggunakan ulir halus, tetapi konektor selang menggunakan ulir kasar. Ketidaksesuaian ini menyebabkan sambungan tidak dapat diandalkan dan kebocoran terus-menerus. Saat ini beberapa lilitan pita Teflon sudah terpasang untuk menghentikan kebocoran. Solusi terbaik adalah adaptor ulir atau membeli konektor selang ulir halus.
  • Bangun sistem dari sesuatu selain kayu, terutama bukan papan partikel - Logam atau semen mungkin bertahan lebih baik daripada kayu saat terkena hujan, angin, dan sinar matahari yang tinggi.
  • Gunakan metode lain untuk menyimpan tetesan air yang terkondensasi di bak penampung. Tabung tidak sepenuhnya efektif - Salah satu solusi yang mungkin adalah potongan plastik melengkung yang membentang dari tepi bawah glasir secara diagonal ke dalam bak penampung.
  • Pasang alat penyambung/pelepas selang yang mudah di bagian belakang penyuling - Sistem harus mudah dihubungkan atau dilepas oleh siapa saja.
  • Tutup rapat isolasi perlite dari ruang air - Saat ini bubuk silika dari perlite yang dihancurkan mengontaminasi seluruh ruang penguapan air.

Kesimpulan

Apa yang berhasil

  • Penggantian rangka internal
  • penambahan plastik hitam yang digunakan kembali dari tangki penyimpanan air yang rusak, sebagai pengganti cat semprot
  • Sistem pemasukan air katup apung
  • Isolasi perlite sebagai pengganti styrofoam
  • Mendapatkan akses ke peralatan, bantuan, dan transportasi berkat tuan rumah Angela, keluarga Madero. Tanpa mereka, proyek ini tidak mungkin terlaksana.

Apa yang gagal

  • sistem masukan air
  • ember dengan katup pelampung tidak diperlukan
    • Namun, ember luar sangat penting untuk pengujian karena kami tidak memiliki selang yang cukup panjang untuk menjangkau keran terdekat ke lokasi pengujian.
    • Material tambahan juga menyediakan katup pelampung pengganti dan bagian selang tambahan untuk pemeliharaan di masa mendatang.
  • Ketidaksesuaian ulir dengan sambungan selang -- ulir halus pada katup pelampung, ulir kasar pada konektor selang.
  • kebocoran sambungan selang (saat ini menggunakan pita Teflon dan penampung tetesan)
  • Bak air bocor, upaya menutupnya tidak berhasil.
  • Isolasi tidak tertutup rapat. Perlite memasuki ruang distilasi dan partikel silika mengendap di baskom air yang belum diolah.
  • Glasir sangat sulit untuk disegel karena rangka kotak melengkung dan terus mengalami perubahan bentuk.
    • Upaya untuk menyegel glasir dengan segel paking silikon suhu tinggi sebagian berhasil.
    • Diperlukan lebih banyak silikon untuk menyegel unit daripada yang dapat kami beli.
    • Pita logam sudah cukup untuk menutup glasir. Sulit menemukan pita di Parras, dan kami tidak dapat menemukannya. Penelitian lebih lanjut harus dilakukan terkait keamanan penggunaan pita aluminium jika terjadi kontak dengan air suling.

Catatan akhir

Sebagai unit fungsional, proyek ini hanya berhasil sebagian. Masih banyak masalah yang perlu dipecahkan terkait efisiensi, kemudahan penggunaan, dan pemeliharaan sistem distilasi. Air yang diperoleh dari penyuling belum diuji dengan benar, tetapi air ini kemungkinan besar tidak lebih aman untuk dikonsumsi daripada air asli yang tidak diolah.

Sebagai kelanjutan dari pekerjaan tahun sebelumnya, proyek ini telah mengalami kemajuan. Beberapa komponen, seperti sistem pemasukan air, rangka internal, insulasi, dan bak penampung, telah mengalami peningkatan yang signifikan. Penambahan katup pelampung untuk memungkinkan pemasukan air secara otomatis memecahkan salah satu masalah utama yang awalnya dihadapi. Penyuling tidak perlu lagi diisi secara manual, dan peluang sistem menjadi kering dan melelehkan komponen internal menjadi jauh lebih kecil. Rangka internal sekarang lebih kokoh, dan menggunakan plastik hitam daripada cat semprot untuk mempertahankan suhu internal. Insulasi perlite jauh lebih tahan terhadap panas daripada styrofoam. Bak penampung dibuat dari logam dan tidak akan meleleh seperti bak PVC sebelumnya.

Proyek ini memiliki prospek yang baik untuk ditingkatkan secara signifikan di tahun-tahun mendatang. Kelompok berikutnya yang akan bekerja dengan penyuling tenaga surya akan memiliki pengalaman dua tahun untuk merancang dan menerapkan sistem yang suatu hari nanti dapat menyediakan air minum yang aman bagi Universidad Technológia Coahuila di Parras de la Fuente.

Referensi

Distilasi surya

Latar belakang distilasi

Perlit

Vermikulit

Asbes

Isolasi

Lihat juga

15px-FA_info_icon.svg.png 19px-Angle_down_icon.svg.pngData halaman
Bagian dariParras tahun 2006
Kata Kuncisurya , distilasi surya , logam , kayu , serat kapas , perlite , vermiculite , keramik , kaca , baja tahan karat
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)SDG06 Air bersih dan sanitasi , SDG07 Energi bersih dan terjangkau
PenulisJeff Kinzer dan Angela Crane
LisensiCC BY SA 3.0
OrganisasiUniversitas Tecnolgica de Coahuila , Cal Poly Humboldt
BahasaBahasa Inggris (en)
TerjemahanItalia , Vietnam , Spanyol , Rusia , Hungaria , Indonesia
Terkait6 subhalaman , 22 halaman tautan di sini
Dampak1.513 tampilan halaman ( lebih banyak )
Dibuat12 Juni 2006 oleh Jeff Kinzer
Terakhir diubah18 Juni 2024 oleh Felipe Schenone
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.