據易碳家了解到,通過推廣節能技術來減少二氧化碳的排放是發達國家的成功經驗。一般來講,工業部門可以通過淘汰落后工藝、技術和設備;開發或引進高效、大型化和自動化裝備;積極利用余熱和余能等二次能源實現能源高效轉換和優化集成等方式來開展節能工作。其中,利用余熱和余能等二次能源的技術成本低、見效快、施工簡單,不管是對短期還是長期的節能戰略都非常重要。 本/文-內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com
蓄熱技術是提高能源利用效率和保護環境的重要技術,可用于解決熱能供給與需求失配的矛盾。由于許多工業過程(冶金和硅酸鹽工業)產生的廢熱或余熱是不連續的,要充分利用這些不穩定的能源,就需要采用蓄熱技術。
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蓄熱材料是蓄熱技術的核心組成部分,可分為顯熱式和潛熱(相變)式兩種[40]。顯熱式蓄熱材料熱利用物質的溫度升高來存儲熱量,具有性能穩定、價格便宜等優點,但其蓄熱密度低、蓄熱裝置體積龐大。 本/文-內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com
潛熱蓄熱材料是利用材料相變過程中,都要吸收或放出相變潛熱的原理完成蓄熱,其具有蓄熱密度大、相變時溫度穩定、裝置簡單、體積小、設計靈活等優點,是目前研究的熱點。研究表明,熱存儲系統利用相變蓄熱技術可節能15%-45%。
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蓄熱燃燒技術,即高溫空氣燃燒技術(HighTemperatureAirCombustion,HTAC)是20世紀80年代初國際上興起的一項新型燃燒技術,它要求燃料在高溫(≥800℃)低氧(含氧量≤10%)的助燃空氣中燃燒,空
氣預熱主要通過蓄熱室交換煙氣熱量完成,燃燒過程中爐溫均勻性≤±5℃,燃燒熱效率可高達80%,既節約了燃料,提高熱利用率,又降低污染物排放,減少了設備尺寸。采用新型蓄熱式燃燒技術,節能潛力巨大,可以在節能15%~30%的同時減少約30%的CO2排放量。(完) 本@文$內.容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om