工業(yè)余熱回收升級區(qū)域供熱體系
工業(yè)余熱回收作為一種重要的節(jié)能減排技術(shù),已經(jīng)逐漸應(yīng)用于多個行業(yè),特別是在鋼鐵行業(yè)。近年來,采用吸收式熱泵回收鋼廠余熱的技術(shù)在某城市供熱體系中取得了明顯的進展。這項技術(shù)通過利用鋼廠的余熱,不僅提高了城市供熱管網(wǎng)的溫度,還有效減少了能源的消耗。具體來說,該城市的供熱管網(wǎng)溫度提升了8℃,并且每年替代了4.8萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。這一改變提升了供熱效率,為居民提供了更為穩(wěn)定的供熱服務(wù)。
此外,鋼鐵企業(yè)在應(yīng)用這項技術(shù)后,也實現(xiàn)了冷卻水循環(huán)量的明顯減少,達到了62%。冷卻水的減少直接導(dǎo)致了水處理成本的下降,具體而言,水處理成本下降了44%。這一成效既降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本,又為環(huán)境保護做出了貢獻。在供熱系統(tǒng)方面,居民的供暖費用也因為供熱效率的提升而得到了相應(yīng)的降低,具體為17%的下降。
瑞典林雪平市的工業(yè)余熱利用案例為我們提供了一個寶貴的經(jīng)驗。在林雪平市,熱網(wǎng)水力平衡優(yōu)化算法的成功應(yīng)用,為提高供熱系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性提供了技術(shù)支持。通過這一算法,城市的供熱系統(tǒng)能夠精確調(diào)節(jié)熱水流動,避免了能源浪費,進一步提升了熱網(wǎng)的運行效率。
在技術(shù)層面,150℃低溫余熱梯級利用技術(shù)成為了這類系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分。該技術(shù)通過多級回收的方式,充分利用低溫余熱,將其逐步轉(zhuǎn)化為可用的熱能。這不僅提升了余熱的利用效率,還避免了大量的能源浪費。對于鋼鐵行業(yè)等高能耗行業(yè)而言,這項技術(shù)的應(yīng)用可以明顯減少能源消耗,并降低碳排放。
從國家層面來看,城市供熱系統(tǒng)的碳排放強度得到了有效控制,下降了0.7噸/GJ。這一變化不僅為國家的能源節(jié)約目標(biāo)做出了貢獻,也為減緩氣候變化提供了支持。
對于企業(yè)來說,特別是化工廠,采用工業(yè)余熱回收技術(shù)后,其冷卻塔的電耗降低了39%。這種減少不僅降低了電力消耗,減少了運營成本,也提高了企業(yè)的環(huán)保表現(xiàn)。
從個人的角度來看,室內(nèi)溫度的波動范圍在這些改進后的供熱系統(tǒng)中被控制在了±1.5℃之間。這樣,居民在冬季能夠享受到更加舒適和穩(wěn)定的居住環(huán)境。
芬蘭赫爾辛基的區(qū)域供熱網(wǎng)絡(luò)也是工業(yè)余熱回收的一個成功案例。赫爾辛基通過多元化的能源回收技術(shù),不僅提高了供熱的穩(wěn)定性,還大幅降低了能源消耗,為其他城市提供了寶貴的經(jīng)驗和技術(shù)支持。
通過工業(yè)余熱回收技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用,城市供熱系統(tǒng)不僅在能源利用上取得了突破,更在減少碳排放、降低能源成本、提升居民生活質(zhì)量等方面發(fā)揮了積極作用。