Fabriksvarmegenvinding gavner industrien og miljøet

Industrielle processer tegner sig for mere end en fjerdedel af det primære energiforbrug i Europa og producerer store mængder varme.EU-finansieret forskning lukker kredsløbet med nye systemer, der genvinder spildvarme og returnerer den til genbrug i industrielle linjer.
Det meste af procesvarmen går tabt til miljøet i form af røggasser eller udstødningsgasser.Genvinding og genbrug af denne varme kan reducere energiforbrug, emissioner og forurenende emissioner.Dette giver industrien mulighed for at reducere omkostningerne, overholde reglerne og forbedre virksomhedens image og dermed have en bredere indvirkning på konkurrenceevnen.Et af de største problemer er relateret til de mange forskellige temperaturer og udstødningsgassammensætninger, som gør det vanskeligt at bruge hyldevarmevekslere.Det EU-finansierede ETEKINA-projekt har udviklet en ny specialfremstillet varmerørsvarmeveksler (HPHE) og testet den med succes i keramik-, stål- og aluminiumsindustrien.
Et varmerør er et rør forseglet i begge ender, som indeholder en mættet arbejdsvæske, hvilket betyder, at enhver temperaturstigning vil føre til dets fordampning.De bruges til termisk styring i applikationer lige fra computere til satellitter og rumfartøjer.I HFHE monteres varmerør i bundter på en plade og placeres i en ramme.En varmekilde såsom udstødningsgasser kommer ind i den nederste del.Arbejdsvæsken fordamper og stiger gennem rør, hvor radiatorer af kølig luft kommer ind i toppen af ​​kabinettet og absorberer varmen.Det lukkede design minimerer spild, og panelerne minimerer udstødnings- og luftkrydskontaminering.Sammenlignet med traditionelle metoder kræver HPHE mindre overfladeareal for større varmeoverførsel.Dette gør dem meget effektive og reducerer forureningen.Udfordringen er at vælge parametre, der giver dig mulighed for at udvinde så meget varme som muligt fra den komplekse affaldsstrøm.Der er mange parametre, herunder antal, diameter, længde og materiale af varmerør, deres layout og arbejdsvæske.
I betragtning af det store parameterrum er der udviklet simuleringer af beregningsvæskedynamik og transientsystemsimulering (TRNSYS) for at hjælpe forskere med at udvikle skræddersyede højtydende højtemperaturvarmevekslere til tre industrielle applikationer.For eksempel er en antibegroningshæmmende HPHE (finner øger overfladearealet for forbedret varmeoverførsel) designet til at genvinde spildvarme fra keramiske valseovne den første konfiguration af denne type i den keramiske industri.Varmerørets krop er lavet af kulstofstål, og arbejdsvæsken er vand."Vi har overskredet projektets mål om at genvinde mindst 40 % af spildvarmen fra udstødningsgasstrømmen.Vores HHE'er er også mere kompakte end konventionelle varmevekslere, hvilket sparer værdifuld produktionsplads.Ud over lavere omkostninger og emissionseffektivitet.Derudover har de også et kort investeringsafkast,” sagde Hussam Juhara fra Brunel University London, teknisk og videnskabelig koordinator for ETEKINA-projektet.og kan anvendes på enhver form for industriel udsugningsluft og forskellige køleplader over en lang række temperaturer, herunder luft, vand og olie. Det nye reproducerbare værktøj vil hjælpe fremtidige kunder med hurtigt at vurdere potentialet for genvinding af spildvarme.
Brug venligst denne formular, hvis du støder på stavefejl, unøjagtigheder eller gerne vil indsende en anmodning om at redigere indholdet på denne side.For generelle spørgsmål, brug venligst vores kontaktformular.For generel feedback, brug den offentlige kommentarsektion nedenfor (følg reglerne).
Din feedback er meget vigtig for os.På grund af det store antal beskeder kan vi dog ikke garantere individuelle svar.
Din e-mailadresse bruges kun til at fortælle modtagerne, hvem der har sendt e-mailen.Hverken din adresse eller modtagerens adresse vil blive brugt til andre formål.De oplysninger, du indtastede, vises i din e-mail og vil ikke blive gemt af Tech Xplore i nogen form.
Denne hjemmeside bruger cookies til at lette navigationen, analysere din brug af vores tjenester, indsamle data for at tilpasse annoncer og levere indhold fra tredjeparter.Ved at bruge vores hjemmeside, anerkender du, at du har læst og forstået vores privatlivspolitik og vilkår for brug.


Indlægstid: Aug-11-2022