但此技术并非完美无缺,其也存在短板,专家指出,污水所含余温热能只能通过水源热泵转换为约60 ℃的低品位热源,不能直接用于发电,限制了该技术的应用和推广。...中环水务贵阳项目污水100%回用,经深度处理后,20%作为高品质回用水,80%排入河道作为生态补水;同时污水经水泵提升至水源热泵系统进行冷热量利用,可为地面综合体提供供暖、供冷,实现清洁功能和低碳排放。
目前垃圾焚烧厂烟囱入口烟气温度在150℃左右,会造成比较大的余热损失,利用有机朗肯循环进行低沸点有机工质发电可以有效回收低温余热,在低品位热能利用方面具有较大优势,并且能降低二氧化碳和氮氧化物的排放。
然而,从污水余温热能中提取的热量属于低品位能源(40~80℃),难以用于发电,只能被直接利用,且热量有效输送半径仅为3~5 km。这就决定了污水源热泵技术有限的应用距离。
油气是优质能源,热是低品位能源;一些地方将高品质天然气用于供暖,发电和工业余热却没有得到有效利用,地源热泵等节能技术产品也没有推广利用。...一些地方的高温炼焦热量没有得到有效回收;在农村,推广燃气、“煤改电”导致农民“用不起”“不敢用”,而低碳的秸秆等生物质燃料、清洁高效的型煤燃具却受到严格控制。这些做法是不科学的。
由于操作温度低,可充分利用电厂和化工厂的低温废热,对低温多效蒸发技术而言,50℃-70℃的低品位蒸汽均可作为理想的热源,可大大减轻抽取背压蒸汽对电厂发电的影响。进料含盐水的预处理更为简单。
文章同样也指出,热能利用技术上几乎没有任何障碍,关键问题是低品位热能(50~60oc)不能用于发电,只能直接利用热量,这又受有限输送距离(3~5 km)限制。...作为低品位能源(不能用于发电),可用于污水处理厂自身和周边(3~5 km)建筑供热/制冷、温室供暖,甚至还可直接用于厌氧消化器加热、污水冬季加热、污泥干化等目的。
以这种方式,可将不能发电的低品位热能间接通过污泥焚烧而转变为可以发电的高热能量,亦解决了污水余温热能只能就近(3-5 km)利用的弊端,使污水处理厂摇身变为能源工厂,不仅间接实现自身碳中和运行,而且还可向社会输电
这些发电厂通过海水冷却方式在生产8000万千瓦电力的同时,也向海水排放了超过12000万千瓦的低品位余热量。仅有部分电厂在冬季回收其排放的余热,为周边城镇建筑供暖。
2.2 热泵技术的应用近年来水源热泵技术在我国取得了较快的发展,市场也日趋活跃,低温循环水余热的低品位热源可为水源热泵机组利用,大型高能效热泵机组技术成为关键,前景广阔。...cop是指制热性能指数(英文coefficiency of performance缩写),即制热量与输入功率的比率。即如何用低输入功率,产生高热制热量,是提高cop性能指数的关键。
最后,要关注低温余热的利用,采用合适的余热利用技术,使得本身品味不高的余热,在一次利用后的低品位余热仍具有回收利用价值,可考虑继续回收利用。...再次,余热回收利用的原则是“梯级利用,高质高用”,优先把高品位余热用于做功或发电,低温余热用于生产用低温场合以及空调、采暖等工厂和生活用热。
工业锅炉和发电企业锅炉烟气排放温度在100~200℃,可利用电厂尾部烟气余热或低品位蒸汽干化污泥,之后进行污泥...改变污泥掺烧比例,可引起混合燃料水分、灰分和发热量发生变化,带来床压波动;增加污泥掺烧比例,烟气含水率升高,引起低温腐蚀,增加cfb锅炉尾部受热面积灰或结渣的可能性,影响风机电耗和煤耗、物料循环倍率和分离器效率
纯凝汽发电厂,只利用了发电效益高的高品位能量。为了提高锅炉效率,需要将做功乏汽在冷凝器中凝结为水。如此一来,大量低品位热能通过冷凝器传递给冷却水,散失到环境里,不仅造成能源浪费,还对环境环境造成污染。
首钢京唐海水淡化项目即是钢铁生产流程低品位余热利用的典型代表,其原理如图2所示。利用钢铁流程低品位余热作为热源,钢厂热蒸汽从左侧管道(红色)进入第一级蒸馏室中的换热管中。
制冷制热技术与传统压缩式制冷机组相比,吸收式或吸附式制冷系统可利用廉价能源和低品位热能而避免电耗,具有显着的节电能力和环保效益,得到了广泛的推广应用。...热功转换技术利用热功转换技术可提高余热的品位,是回收工业余热的另一重要技术。按照工质分类,热功转换技术可分为传统的以水为工质的蒸汽透平发电技术和以低沸点工质的有机工质发电技术。
2.2、电厂余热利用方案12mw 凝汽发电机组排汽压力为 5.88kpa,对应的凝结水温度仅为36℃左右,属于低品位余热,不能直接用于供热,需采取相应技术方案,提高循环冷却水温度,使之满足供热系统热用户用热参数的需求
低品位余热利用,一是可以考虑中长距离管网输送,二是考虑采用移动蓄热技术实现热量的分散式利用。...前两者多用于回收发电,利用效率较高,低品位余热却因自身难利用,常被作为“废热”排掉。
低温回水还可进入冶金、有色、化工、建材等工厂去有效回收工业生产过程排放的低品位余热。...由4亿千瓦发电能力的热电厂供应130亿平方米,由冶金、有色、建材等生产过程排放的低品位工业余热供应30亿平方米。
,开发研制低品位能量的回收利用方法具有重要的意义和工程应用价值。...节能减排是是实现可持续发展的重要途径,在钢铁、化工、石油、冶金、轻工、建材、环保、纺织、造纸等工业企业存在大量的低品位能源——低压饱和蒸汽,这些低品位能源除少量回收利用外,大量排空,造成极大的能源浪费和环境污染
生物质固化成型技术可将形状不规则、松散的生物质压缩为形状规则、高密度的成型燃料,使生物质从低品位能源上升为中上等品位能源。...0引言生物质资源能量密度低,存在运输、储存困难以及能源利用率低等问题,严重制约了生物质资源的规模化应用。
其最大的优点是热交换系统压力低,维护方便,没有安全隐患;缺点是热回收效率低,投资比较大。...余热回收方法各有利弊余热回收的原则是根据余热资源的数量和品位以及用户的需求,尽量做到能级的匹配,在符合技术经济原则的条件下,选择适宜的系统和设备,使余热发挥最大的效果。
这样一来虽然实现了对烟气余热的回收利用,但却将高品位的热能降低成了低品位的热能来使用,造成了大量的高级能量火用值的损失。...从表1可以看出,有色冶金炉窑的烟气带走的热量在总热量中占相当大的比重,烟气的温度越高,带走的热量就越多,从而炉窑的热效率也越低。因而尽可能最大限度地回收烟气余热是提高炉窑热效率的必要措施。
化工能耗约80%的总热能是以低品位热能排放的,因此,低温热能的有效利用是提高化工能源利用率的关键。...可在窑尾锅炉与生料磨之间增加中间换热器提取热量从而加以利用。
该研究认为,低温辐射末端是适应低品位工业余热供热的一种理想末端形式。...拓宽热能供给渠道,将高能耗工业,包括化工、钢铁、有色、建材、炼油产生的大量废热、余热并入热网,利用低品位热源的潜热,使供热系统成为工业废热、余热的终端利用者。
但是由于热介质蒸汽品位通常不高,水分不能很快脱离污泥,干化效率一般。2.3 两段式干化工艺两段法工艺,即间接加热薄层干化和直接加热带式干化组合工艺,工艺流程见图 3。...热量回收系统将薄层蒸发器产生的蒸汽能量进行回收,用于加热带式干燥机的空气,以此降低整个系统的能耗。污泥干化系统不需要返混污泥颗粒进行二次干化处理,不易产生粉尘,安全性高。
建筑特性决定能源供应品位。...但如果采用锅炉供热,锅炉燃烧时炉膛温度高达1000摄氏度以上,实际上居民采暖温度仅需50—70摄氏度或更低即可,因此锅炉供热属于典型的高能低用。