Почему корабли в «век парусников» не использовали дистилляцию для получения пресной воды

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Оффтопик

На первый взгляд, идея кажется очевидной. Вокруг океан. Морская вода всегда под рукой: нагрей, испарь, собери конденсат и пей. Но в реальности флот XVIII-начала XIX века почти не использовал дистилляцию. И дело было не в том, что моряки не знали физики или не умели строить аппараты. Причины куда глубже: от энергетики до логистики и привычек того времени.

Илюстрация
Источник: www.midjourney.com

Сколько энергии нужно, чтобы «подсластить» море

Физика процесса безжалостна. Чтобы превратить 1 кг воды в пар при 100 °C, требуется около 2260 кДж теплоты. Для команды из 300 человек при суточной норме хотя бы 3 литра на человека — это уже 900 литров в день. Общий расход тепла на испарение составит около 2,0-2,3 ГДж в сутки.

Если предположить КПД печей на корабле всего 30-40% (а в качку он будет ещё ниже), то получится, что для выработки этой воды нужно 170-250 кг сухих дров каждый день. На месячном переходе — это тонны топлива. И всё ради того, чтобы просто пить и готовить еду. В реальности дрова были нужны для готовки и отопления, а свободного места в трюме катастрофически не хватало. И это при том, что топливо надо было где-то хранить и защищать от влаги. Для парусника с его ограниченными ресурсами и грузоподъёмностью такая схема выглядела бессмысленной.

Автор: ИИ midjourney Источник: www.midjourney.com

Ограничения деревянного корабля

Камбузный огонь на парусниках был нормой, но к нему относились с большой осторожностью. Вся конструкция корабля, от корпуса до такелажа пропитана смолами, жиром, маслами. Любая искра могла обернуться катастрофой. Дополнительные топки и котлы означали бы новый источник жара и дыма, который сложно контролировать. Особенно в шторм или при качке, когда корабль постоянно наклоняется. Случайный разлив кипятка или прорыв пара и пожар разгорается за минуты. Исторические материалы о пожарах на судах показывают, что даже обычный камбуз был источником постоянных рисков.

Знание технологии было, но оно не масштабировалось

Дистилляция как процесс была известна давно. Уже в середине XVIII века шотландский врач Джеймс Линд экспериментировал с перегонкой морской воды на кораблях. Позже, в 1770-х, хирург Чарльз Ирвинг представил Адмиралтейству усовершенствованный аппарат, который использовал тепло камбуза. Его поставили на вторую экспедицию Джеймса Кука на кораблях Resolution и Adventure.

Автор: Original PNG by User:Quantockgoblin, SVG adaptatio Источник: commons.wikimedia.org

Аппарат действительно работал и давал дополнительную воду. Парламент даже выплатил Ирвингу £5000 премии за изобретение. Но производительность оставалась небольшой, а обслуживание — сложным. Из-за солей теплообменники быстро покрывались твёрдой коркой накипи, приходилось их разбирать и чистить, а при качке перегонка становилась непредсказуемой.

Поэтому эти установки воспринимались как страховка на крайний случай, а не как повседневный способ обеспечения команды водой.

Почему бочки, грог и дождь побеждали дистилляцию

Вместо возни с перегонкой моря флот XVIII века пользовался проверенной логистикой.

  • В трюмах хранили сотни дубовых бочек с водой. На больших рейсах был штатный бондарь, чья работа — чинить и «освежать» бочки.
  • Вода часто шла вперемешку с вином, пивом или ромом. На британском флоте существовала знаменитая практика грога, разбавленного рома. Алкоголь частично обеззараживал жидкость и служил мотивацией для команды.
  • В северных морях использовали слабое пиво как безопасный напиток для повседневного употребления.
  • При возможности собирали дождевую воду, натягивали паруса или тенты, направляли сток в бочки. Это делали эпизодически, но регулярно полагаться на дождь было нельзя.

Норма воды строго учитывалась. Например, в американских регламентах конца XVIII века встречается минимум 1/2 галлона (≈2 литра) на человека в сутки для дальних переходов. В Британии часть этой нормы заменяли спиртным. Да, вода в бочках быстро «цвела», появлялся неприятный запах, осадок, вкус смолы. Но моряки привыкли к этому, а офицеры умели рассчитывать пайки так, чтобы дотянуть до ближайшего порта.

Проблема качки и масштабирования

На суше дистилляция — это стабильный процесс. В море всё иначе. Корабль постоянно наклоняется и трясётся, жидкость переливается, пары уходят не туда, где их должны конденсировать. В результате:

  • нарушается стабильность кипения,
  • часть пара уходит в пустоту,
  • соляной туман загрязняет конденсат,
  • оборудование быстро зарастает накипью.

Масштабировать такой процесс до сотен литров в сутки на деревянном корабле было почти нереально.

Паровая революция: когда дистилляция стала нормой

Всё изменилось, когда в морской флот пришли паровые машины. На борту появились котлы, дающие огромное количество горячего пара и тепла. Конденсаторы уже стояли в системе, и стало логично отбирать чистую воду прямо из пара. Кроме того, инженеры разработали вакуум-испарители, в которых вода кипела при пониженной температуре. Это снизило образование накипи и сделало процесс эффективнее. В 1861 году на броненосце HMS Warrior установили полноценный дистиллятор. Постепенно такие устройства стали стандартом. Век парусников уходил, и вместе с ним уходили все прежние ограничения.

Автор: Чарльз Диксон (1872-1934 Источник: en.wikipedia.org

Итог

В те времена дистилляция была известна, но оставалась редкостью. Чтобы каждый день превращать морскую воду в пресную, требовались огромные запасы топлива, а дрова на паруснике и так были на вес золота. Огромные котлы создавали бы постоянную угрозу пожара на деревянном корабле, пропитанном смолами и маслами, любая искра могла стать фатальной. Даже если не думать о риске, сама система была капризной. Внутри быстро образовывалась накипь, всё текло, забивалось и ломалось, а при качке процесс становился непредсказуемым. Вместо воды экипаж получал бесконечные чистки и ремонты.

Парусники жили иначе: воду и напитки хранили в бочках, пайки выдавали по строгим правилам. Этот способ был понятен, проверен и не требовал лишнего места для котлов и топлива. Массовой дистилляция стала лишь тогда, когда на кораблях появились паровые машины и тепло стало доступным без риска сжечь судно.

Изображение в превью:
Автор: ИИ midjourney
Источник: www.midjourney.com

6 комментариев

Добавить комментарий

p
в качку он будет ещё ниже

основано на твоих фантазиях?
пары уходят не туда, где их должны конденсировать

и куда он уходит из трубы?
часть пара уходит в пустоту

в какую пустоту? откуда в трубе взялась пустота?
Похоже ТС про дистилляцию ни в зуб ногой. Минус.
H
Автор — ИИ. Такого шлака полно везде.
m
Стелла, ака Алеся, иди в школе поучись…
Если предположить КПД печей на корабле всего 30-40% (а в качку он будет ещё ниже), то получится, что для выработки этой воды нужно 170-250 кг сухих дров каждый день. На месячном переходе — это тонны топлива. И всё ради того, чтобы просто пить и готовить еду. В реальности дрова были нужны для готовки и отопления, а свободного места в трюме катастрофически не хватало. И это при том, что топливо надо было где-то хранить и защищать от влаги. Для парусника с его ограниченными ресурсами и грузоподъёмностью такая схема выглядела бессмысленной.

Вообще-то разница есть — возить тонну воды или четверть тонный дров. Но огонь и деревянный корабль вещи с трудом совместимые…
C
… Но огонь и деревянный корабль вещи с трудом совместимые…

Первые пароходы, ещё деревянные, были пожароопаснее любых парусников. Например, гибель «Амазонки» в 1858 году.
komsomolec80
и что это доказывает? типа пароходы были ещё более опасные, значит можно было на обычных парусниках размещать паровые системы и не париться?
105382351488928575435@google
А угля нужно ещё вдвое меньше. Другое дело, что вода, как правило, значительно дешевле и дров и угля.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Астрономы впервые измерили самую большую галактику во Вселенной — IC 1101 оказалась в 17 раз больше Млечного Пути

Существуют ли пределы для физических размеров галактик? В отличие от планет или звезд, у которых есть четкая твердая поверхность или газовое ядро с определенным радиусом, галактики...

EDC-фонарик размером с ручку. Пробивает на 304м с яркостью в 1400люм. Обзор Acebeam TAC2AA

304м дальнобойности, тактический и повседневный режимы и 1400 люменов в формате инспекционного фонарика ручки. А также всеядность по питанию и комплектные рассеиватели для кемпингового или...

Почему на французской трассе Пассаж дю Гуа боятся не пробок, а прилива

С приобретением автомобиля у человека обычно начинается новая веха жизни с комфортом поездки, когда весь транспорт в его распоряжении. А еще начинаются пробки, индивидуумы, которые считают, что...

Винил на пикнике: Зачем в СССР создали гибрид «Мрия-301» и почему за ним гоняются коллекционеры

В начале 1970-х годов комплект из шести круглых батареек типа 373 обеспечивал сто часов работы радиоприёмника, но настоящим техническим фокусом казалось другое: то же самое устройство умело...

A4Tech S310N Bloody — обзор игровой клавиатуры со сменными свитчами BLMS Red Plus

Компания A4Tech не нуждается в представлении. Я думаю, большинство уже знакомо с ней, т. к. это один из самых популярных и зарекомендовавших себя брендов компьютерной периферии. На российском рынке...

Как водолазы часами дышат собственным выдохом: устройство ребризера

Обычного аквалангиста легко заметить по цепочке пузырей. При каждом выдохе газ, только что полученный из баллона, уходит в воду. Человеческий организм успевает использовать лишь часть содержащегося...