энергосбережение возможно

E-Book Overview

Статья. Для тех, кто устал от поборов за коммунальные услуги! Если у Вас есть голова и руки. Небольшая статья, как снизить расход горячей воды, или уменьшить затраты на получение горячей воды.

E-Book Content

Снижаем расход горячей воды на 20% Неважно, каким способом Вы получаете горячую воду – централизованно, электронагревателями или с помощью газовой колонки, только 25-30% температуры горячей воды вы действительно используете, остальные 70-75% благополучно сливаете в канализацию. Это недоразумение показано на диаграмме распределения затрат на горячую воду. Распределение затрат на горячую воду Для комфортного принятия душа человеку необходима температура воды ТГ =+37…380С. Для чего холодную воду температурой ТХ =+100С необходимо нагреть на ∆Т=+27...280С. Здесь ∆Т является теми 100% горячей воды, которые мы оплачиваем. Можно убедиться (Рисунок 1) используя обычный термометр, что когда вы принимаете душ, температура воды сливаемая в канализацию Тслив=+300С. Итак, нагрев воду на ∆Т=+270С, отнимаем необходимые потери Тпотери =+70С, получаем +200С горячей воды или 75% затрат, которые и сливаются в канализацию. Рисунок 1 Что-то здесь не так! Почему, если известно сколько средств и энергии сливается в канализацию - нет распространенного решения, позволяющего снизить затраты на энергоресурсы простым потребителям? Ответ на этот вопрос можно получить, ответив на более простые вопросы: Может ли, энергокомпания быть заинтересована в снижении продаж производимой ею энергии?; Даст ли она вам дельный совет, как вы можете снизить расходы на ее товар? Ответ очевиден - НЕТ! На самом деле вопросы отбора тепла из сточных вод очень хорошо проработаны, выдано достаточно большое количество патентов, разработаны соответствующие технологии. Но это к потребителям отношения не имеет. Если вкратце, то технологии энергосбережения будут выглядеть примерно так: в канализационных коллекторах с помощью тепловых насосов отбирается тепло из сточных вод, далее производится подогрев воды, которая подается в систему централизованного водоснабжения (неважно для отопления или водоснабжения), т.е. будет продана потребителям. Энергоснабжающие компании заявят о введении энергосберегающих технологий, и по этому поводу, на всякий случай поднимут тарифы. Но можно сократить расходы на горячую воду непосредственно и самим потребителям. В конце статьи будет показано, как с помощью простейшего теплообменника, который достаточно просто соорудить в бытовых условиях, можно вернуть в систему +8..100С температуры горячей воды. Для начала рассмотрим различные варианты использования возможности нагреть холодную воду на +80С с помощью теплообменника: 1. Электрический проточный водонагреватель В случае если для получения горячей воды используется проточный водонагреватель, лучшее решение использования теплообменного аппарата - это предварительный подогрев холодной воды подаваемой на вход проточного нагревателя Рисунок 2. Такая схема позволяет повысить производительность проточного водонагревателя на 25% при неизменной потребляемой электрической мощности. Либо, если задан необходимый расход и температура горячей воды – установить проточной водонагреватель на одну ступень меньшей мощности. Убедиться в этом можно с помощью простых расчетов: Известно, что температура горячей воды на выходе водонагревателя ТГ однозначно зависит от расхода горячей воды QГ и температуры холодной воды на входе ТХ. Рисунок 2 Зададим следующие значения параметров: Требуемая температура воды на выходе водонагревателя ТГ=+380С (Душ) Требуемый расход горячей воды Q=4л/мин. (Душ) Температура холодной воды в водопроводе ТХ=+100С (средняя) Для расчета мощности проточного водонагревателя воспользуемся формулой: 𝑃 = 𝑄 ∗ ТГ − ТХ ∗ С ∗ 60мин. где: Р- электрическая мощность , Вт; С- коэффициент теплоемкости воды = 1,163 Ватт/час / кг*К. подставляя заданные
You might also like

Electrical Engineering Dictionary L-q
Authors: Laplante P.A. (ed.)    134    0




The Laser Guidebook
Authors: Jeff Hecht    126    0


Space-time Calculus
Authors: Hestenes D.    69    0


Carbon Nanotubes
Authors: M. Endo , S. Iijima , M.S. Dresselhaus    107    0


Mobile Robot Localization Using Landmarks
Authors: Betke M. , Gurvits L.    98    0


Foodborne Pathogens: Hazards, Risk Analysis, And Control
Authors: C. W. Blackburn , Clive de W. Blackburn , Peter McClure , P. J. Mcclure    107    0


Castings
Authors: John Campbell    226    0


Rf Components And Circuits
Authors: Joe Carr    140    0