21 янв 2016

Рекуперативный теплообменник сточных вод.

Что такое — рекуперативный теплообменник попробуем рассмотреть более детально.
И так исходные данные по одному отчетному периоду с 15 октября 2014 года по 15 октября 2015 года израсходовано:
13698 квтч, из них 4101 квтч на горячую воду (по счетчику 143448 литров воды, из них 15% вода холодная, 85% вода температурой в среднем ~40 гр.) исходя из расчетных данных видно, что горячее водоснабжение съедает львиную долю расходов.
Как же вернуть тепло горячей воды, которое безвозвратно уходит в канализацию. Первое что приходит на ум это тепловые насосы, которые забирают тепло от магистрали или от септика. Но при первом рассмотрении вопроса выходит, что их очень мало на рынке, и они мягко скажем дороги, особенно если учесть еще и стоимость земляных работ, а также, например, подключение в уже построенном доме - это еще сложнее сделать.
И тут приходит идея, что если поднять температуру холодной воды, то горячей воды просто нужно будет меньше, ведь мы ее как не крути все равно разбавляем в смесители.
Поиск и исследование натолкнуло на следующие мысли. Из унитазов брать особо смысла нет, там достаточно прохладная вода. С кухни хорошо, но сложно в связи с большим кол-во жировых отложений. А вот душ, умывальник и стиральная машинка очень кстати, и основной расход воды от сюда.
И так данные есть, сточные воды минимальных загрязнений, без больших твердых фракций, немного мыльная, немного загрязненная теплая вода, температурой в среднем 40 гр., которая безвозвратно утекает в канализацию.
Задача вернуть хотя бы часть тепла минимальными средствами и небольшими размерами, а точнее подогреть холодную воду, хотя бы на несколько градусов, чтобы уменьшить кол-во горячей.
Куплено 12 метров гофрированной трубы из нержавеющей стали 15 диаметра, 1 м канализационной трубы диаметром 110мм, два отвода для этой трубы, переход со 110 на 50мм, и утеплитель (пенополиэтилен) для трубы 110мм.
Собираем:
1 фото – делаем теплообменник.
2 фото – вставляем его в трубу.
3 фото – выводим концы через отводы.
4 фото – уменьшаем диаметр вставкой, далее герметизируем герметиками.
5, 6, 7, 8 фото – внутри достаточно много места, более чем труба 50мм, поэтому вода будет спокойно течь. Можно подключить его к 110 трубе, а можно и к 50 мм
9 фото – устанавливаем под ванную.
10 фото – включаем душ на максимум (порядка 11-12 л в мин) Настраиваем температуру душа на комфортные 40 гр.
Ждем, первые пару минут, теплообменник еще не нагрелся, но и вода, пришедшая из гидроаккумулятора комнатной температуры, а вот после включения насоса пошла колодезная вода.
11 фото – стабильная температура на входе в теплообменник 7,6 гр.
12 фото – стабильная температура на выходе из теплообменника 19,4 гр.
13 фото – при этом если на смесители стоит термостат, то он сам убавит горячую воду, если нет, то вода станет горячее выходящая из смесителя, и вы убавите гор. воду, причем значительно.
И так считаем.
-входящая вода 7,6 гр.
-требуемая температура 40 гр.
-вода после теплообменника сточных вод 19,4 гр.
ЭКОНОМИЯ АЖ 36%
И так если я потребляю на ГВС 4000-5000 кВтч в год, то по тарифам на сегодня в год я сэкономлю около 3000 грн.

Рекуперативный теплообменник сточных вод. - 814832682989
Рекуперативный теплообменник сточных вод. - 814832682733
Рекуперативный теплообменник сточных вод. - 814832682477
Рекуперативный теплообменник сточных вод. - 814832682221
Рекуперативный теплообменник сточных вод. - 814832681965
Рекуперативный теплообменник сточных вод. - 814832681709
Рекуперативный теплообменник сточных вод. - 814832681453
Рекуперативный теплообменник сточных вод. - 814832681197
Рекуперативный теплообменник сточных вод. - 814832680941
Рекуперативный теплообменник сточных вод. - 814832680685
Рекуперативный теплообменник сточных вод. - 814832680429
Рекуперативный теплообменник сточных вод. - 814832680173
Рекуперативный теплообменник сточных вод. - 814832679917

Комментарии

Комментариев нет.