हम नाली नीचे मूल्यवान थर्मल ऊर्जा फ्लशिंग रखो

हर बार जब आप अपने शौचालय को फ्लश करते हैं या स्नान से निकलते हैं, तो आप कुछ आश्चर्यजनक रूप से मूल्यवान खो रहे हैं: गर्मी

पहली जगह में पानी को गर्म करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा ले जाती है, और इस ऊर्जा की विशाल मात्रा में केवल नाली में गायब हो जाता है और पर्यावरण में खो जाता है। एक सामान्य घर ऊर्जा बिल के लगभग 15-30% ताप पानी पर चला जाता है इस "गर्मी" का पुन: उपयोग करना हमारे जीवन को अधिक टिकाऊ बनाने का एक सरल तरीका होगा।

ऊर्जा शहरी जल चक्र में हर जगह है जल उपयोगिताओं ने इसे पीने के पानी का उत्पादन करने और इसे अपने घर पर नल पर पंप करने के लिए उपयोग किया है। उपयोग के बाद, जल सीवर में छितराया जाता है और सीवेज उपचार कार्यों पर शुद्ध किया जाता है। उन जल निकासी और अपशिष्ट जल उपचार फिर ऊर्जा का उपयोग करते हैं

पानी को ऊर्जा पर एक बड़ी नाली नहीं होनी चाहिए - यह एक शुद्ध ऊर्जा कारखाना भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, हम अपने कचरे से बायोगैस तैयार करने में सक्षम हैं, और इसे "पू बस" अन्य बातों के अलावा.

इसके चारों ओर पंप या उपयोग करने के बाद इसका उपचार करने के लिए पानी को गर्म करने के लिए लगभग दस गुना ज्यादा ऊर्जा लेती है। और यह ऊर्जा आमतौर पर बर्बाद होती है। सब के बाद, अपने नल से गर्म पानी आमतौर पर अभी भी गर्म है जब यह नाली नीचे चला जाता है और इस प्रकार अपशिष्ट जल में बहुत अधिक तापीय ऊर्जा होती है।


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इस गर्मी का पुन: उपयोग पर्यावरण के लिए आसान जीत होगा। यह पानी के चक्र को अधिक ऊर्जा कुशल बनाने और कार्बन पदचिह्न को बहुत कम कर देगा।

हमारे अपशिष्ट जल से गर्मी को पुनर्प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले एक की आवश्यकता है उष्मा का आदान प्रदान करने वाला। यह डिवाइस गर्म पानी के साथ एक ठंडे पानी की धारा चला सकता है, बिना दो तरल पदार्थों के मिश्रण के बिना। इसके बजाय, गर्मी को गर्म पानी से निकाला जाता है और ठंडे पानी में स्थानांतरित किया जाता है।

एक सरल घर प्रणाली में, स्नान के सिर पर जा रहे ठंडे पानी को बर्बाद शावर, रसोई और स्नान के पानी से गर्मी से गरम किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि हम एक आरामदायक शॉवर बनाने के लिए कम गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं।

बड़ी प्रणालियों में, हीट एक्सचेंजर को सड़क के सीवर मेन में स्थापित किया जा सकता है। इस मामले में, ठंडी धारा एक पुनरावर्ती माध्यम होगी जो गर्मी को ताप पंप में लाती है - एक प्रकार का रेफ्रिजरेटर जो विपरीत दिशा में काम करता है। यह ऊष्मा पम्प बहुत अधिक तापमान (लगभग 50?) पर ऊष्मा को तीसरी जलधारा तक पहुंचा सकता है। इस गर्म धारा का उपयोग किसी भवन में स्थान को गर्म करने या फिर से गर्म नल के पानी के लिए किया जा सकता है।

सबसे पहले, यह पता लगाना कठिन है कि गर्मी की वसूली कितनी प्रभावी होगी क्योंकि यह एक सीवर के भीतर प्रवाह और तापमान माप लेने के लिए बेहद कठिन है। उपकरण तेजी से ठोस कचरे और घरेलू कूड़े से भर जाते हैं। सीवरों में उपलब्ध गर्मी भी दिन-प्रतिदिन, या घंटे से घंटे में भी बहुत भिन्न होती है।

प्रत्यक्ष माप लेने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमने कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किया है जो भविष्यवाणी कर सकते हैं कि सीवर नेटवर्क में कितनी गर्मी उपलब्ध है। एक मॉडल, Simdeum, शौचालयों, नल, वॉशिंग मशीनों और अन्य उपकरणों के उपयोग के अनुमान लगाने के लिए लगता है कि सीवरों में कितना पानी खत्म होगा - और यह कैसे गर्म होगा। एक अन्य मॉडल, Sobek, गणना करेगा कि सीवर नेटवर्क और सीवर मेन में पानी के स्तर के माध्यम से कितना पानी बह रहा है। हमने एक अतिरिक्त मॉड्यूल विकसित किया है जो आसपास की मिट्टी में पाइप की दीवारों के माध्यम से कितनी गर्मी खो जाता है।

ये मॉडल व्यवहार में काम करते हैं। जब हमने बाथ विश्वविद्यालय के परिसर में रहने वाले छात्रों द्वारा पानी के उपयोग की जांच की, तो हमें पास के मैनहोल के डेटा के साथ घनिष्ठ सर्वेक्षण के आधार पर हमारे प्रवाह और तापमान की भविष्यवाणी मिली।

लेकिन एक बार जब हम यह पता लगाएंगे कि इसे कैसे स्टोर करना है या इसे एक बड़े हीटिंग सिस्टम में भोजन करना है, तो हम केवल इस गर्मी में टैप कर सकते हैं। पानी के उपयोग में सख़्त दैनिक रूपांतर और गर्म पानी की मांग के बीच का अंतराल, जो सुबह शावर के समय में चोट लगी है, और नाली में इसकी आपूर्ति का मतलब है कि छोटे पैमाने पर गर्मी का पुन: उपयोग करना अव्यावहारिक नहीं है।

यह सब बड़े पैमाने पर पहले से ही संभव है, हालांकि डच शहर में मॉडल गणना एम्सटर्डम एक्सएनएक्सएक्स या उससे अधिक लोगों से अपशिष्ट जल इकट्ठा होने पर गहरे नाले से गर्मी की वसूली आकर्षक हो जाती है। उपयोग में सिस्टम के व्यावहारिक प्रमाण जर्मनी, स्विट्जरलैंड और स्कैंडिनेविया में पाए जा सकते हैं।यह लेख ईपीएफएल लॉज़ेन में अपने मास्टर प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में लौरा पिक्सीनिनी के साथ लिखा गया था

के बारे में लेखक

हुफमन जानजान हफ़मन, जल विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर उनके व्यक्तिगत शोध के हित हैं पानी में फार्मास्यूटिकल यौगिकों या नैनोकणों जैसे उभरते हुए दूषित पदार्थों के लिए स्थायी जल प्रबंधन, उत्पत्ति, भाग्य और कमी विकल्प, जल और अपशिष्ट जल से तापीय ऊर्जा वसूली, अपशिष्ट जल और जल उपचार अवशिष्ट से संसाधन वसूली, और जल उपचार के लिए नैनो प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के उन्नयन।

यह आलेख मूल रूप बातचीत पर दिखाई दिया

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