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探索余热回收(WHR)的原理、技术和全球应用,以提高能源效率并减少环境影响。

废热回收的艺术:为可持续未来 harnessing 能源

在一个日益关注可持续性和能源效率的世界里,废热回收(WHR)的概念正 gaining 显著的关注。 WHR 涉及捕获和再利用本应作为工业流程、发电或其他活动的副产品释放到环境中的热量。 然后,这些回收的热量可用于各种目的,例如发电、为建筑物供暖或为其他工业流程提供动力。 本博客文章深入探讨了 WHR 的原理、技术和全球应用,探讨了其改变行业的潜力并为更可持续的能源未来做出贡献。

什么是废热?

废热是在一个过程中产生的热能,该过程不直接使用该热能,通常会释放到大气或冷却介质(如水)中。 它是各行各业普遍存在的现象,包括:

废热的量非常可观。 据估计,全球总消耗能源的相当一部分最终会以废热的形式损失。 回收即使是一小部分被浪费的能源,也为减少能源消耗、降低温室气体排放和提高整体效率提供了巨大的潜力。

废热回收的原理

WHR 的基本原理基于热力学定律。 能量不能被创造或毁灭,只能被转化。 因此,废热代表着一种可以捕获和再利用的有价值的能源资源。 WHR 系统的有效性取决于几个因素:

废热回收技术

有各种技术可用于回收和利用废热,每种技术都适用于特定的应用和温度范围。 以下是一些最常见的:

热交换器

热交换器是最基本和最广泛使用的 WHR 技术。 它们在不直接混合的情况下将热量从一种流体传递到另一种流体。 常见类型包括:

示例: 钢厂使用管壳式换热器从其熔炉的废气中回收热量,为燃烧预热进入的空气,从而减少燃料消耗。

有机朗肯循环 (ORC)

ORC 系统特别适用于从中低温度源(80°C 至 350°C)回收热量。 它们使用沸点比水低的有机流体来发电。 有机流体被废热汽化,驱动连接到发电机的涡轮机。

示例: 冰岛的一个地热发电厂利用 ORC 技术从相对低温的地热资源发电。 地热源的热水使有机流体汽化,驱动涡轮机发电。

热泵

热泵将热量从低温源转移到高温汇。 虽然它们需要能量来运行,但它们可以有效地将低品位废热升级到可用温度。 热泵可用于加热和制冷应用。

示例: 瑞典的一个区域供热系统使用大型热泵从污水处理厂回收废热,为附近的住宅楼提供供暖。

热电联产(热电联产 - CHP)

热电联产涉及从单一燃料源同时生产电力和热量。 CHP 系统非常高效,因为它们利用了产生的电力和发电过程中产生的废热。 CHP 系统通常用于工业设施、医院和大学。

示例: 加拿大的一所大学校园运营着一个 CHP 系统,该系统使用天然气发电,并捕获废热为校园建筑提供供暖和制冷。 这减少了大学对电网的依赖并降低了其碳足迹。

热电发电机 (TEG)

TEG 使用塞贝克效应将热量直接转化为电能。 TEG 的效率虽然低于其他 WHR 技术,但它们结构紧凑、可靠,可用于偏远或小型应用。 它们特别适用于将来自排气系统或高温工业过程的废热直接转化为电能。

示例: 一些汽车制造商正在探索使用 TEG 来回收车辆排气系统的废热,并产生电力来为辅助系统供电,从而提高燃油效率。

其他技术

其他 WHR 技术包括:

废热回收的全球应用

WHR 技术正在全球各种行业和地区实施。

废热回收的好处

WHR 的好处是多方面的,而且影响深远:

挑战与机遇

虽然 WHR 提供了巨大的潜力,但其广泛采用也面临挑战:

然而,可以通过以下方式克服这些挑战:

废热回收的未来

WHR 的未来充满希望。 随着能源价格的持续上涨以及对气候变化的担忧加剧,对 WHR 技术的需求预计将大幅增长。 几项趋势正在塑造 WHR 的未来:

结论

废热回收代表着提高能源效率、减少温室气体排放和创造更可持续能源未来的重要机遇。 通过利用目前正在浪费的能源,我们可以减少对化石燃料的依赖,降低能源成本,并改善环境。 尽管仍存在挑战,但持续的技术进步、有利的政府政策和提高的公众意识正在为 WHR 技术在各种行业和部门的广泛采用铺平道路。 拥抱废热回收的艺术不仅是环境的必然; 它是一项明智的经济战略,可以惠及企业、社区和整个地球。 随着我们努力建设一个更可持续的世界,废热回收无疑将在塑造我们的能源格局方面发挥至关重要的作用。