余热余能的利用水平与相关时代的科技水平、生活、工作方式密切相关。随着可现代科技的不断进步,今天的余热余能,明天即可能部分的成为理论上的需求。
由于人们对这部分余热余能的不断优化利用,使高炉的能源利用率提高了9%以上。余热余能的利用是能源利用及工艺改进不可缺少的重要环节及内容。
余热余能的利用不仅包括高位火用部分,也包括低位火用的部分。在此我们可以说,余热余能的合理利
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余热余能的利用水平与相关时代的科技水平、生活、工作方式密切相关。随着可现代科技的不断进步,今天的余热余能,明天即可能部分的成为理论上的需求。
由于人们对这部分余热余能的不断优化利用,使高炉的能源利用率提高了9%以上。余热余能的利用是能源利用及工艺改进不可缺少的重要环节及内容。
余热余能的利用不仅包括高位火用部分,也包括低位火用的部分。在此我们可以说,余热余能的合理利用,乃是能源合理利用的重要组成部分。
在化石能源的利用过程中,实践证明只能有效地利用一部分,另一部分则以不同形式变成了余热余能。
从能源科技的发展而言,能的合理利用与不断提高的余热余能利用水平有着密切的关系。余热余能利用的主要体现在系统集成方面的,即结合特定条件,经过提供zui佳的集成系统结构,体现热力学基本定理的梯级利用、综合利用的原理。
利用下水道水的显热(低位余热),通过水源热泵使其温度提升,替代锅炉供热,从而以极1少的电能取得较多的热能供人们取暖。
一般情况下,余热余能既可能是由高位损失引起,也可能是由低位的热损失引起。
从能源科技的发展而言,能的合理利用与不断提高的余热余能利用水平有着密切的关系。利用下水道水的显热(低位余热),通过水源热泵使其温度提升,替代锅炉供热,从而以极1少的电能取得较多的热能供人们取暖。
由于人们对这部分余热余能的不断优化利用,使高炉的能源利用率提高了9%以上。余热余能的利用是能源利用及工艺改进不可缺少的重要环节及内容。
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