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。
余热余能虽然均属于低位能,但是它们的来历却大不相同。有的是由于利用不好,产生了大量的损失而形成的;有的却是正常利用后较少产生火用损失而形成的。
再如,过去火力发电系统,由于燃烧与传热火用损失和其它原因
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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。
余热余能虽然均属于低位能,但是它们的来历却大不相同。有的是由于利用不好,产生了大量的损失而形成的;有的却是正常利用后较少产生火用损失而形成的。
再如,过去火力发电系统,由于燃烧与传热火用损失和其它原因,使发电过程产生了大量烟气余热及冷凝余热,并散失至大气之中,系统效率很低。
再例如,废热锅炉的利用,大大地改善了工艺系统余热利用,从而将余热变成了人们所需要的热、功、电。
由于发明了连铸技术,则可直接利用钢水进行轧制,不仅减少了加热能的消耗,同时还减少了冷却过程中的余热。
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。
一个不重视余热余能项目的地区、单位,则不可能出现能源利用的高水平。总之,余热余能的利用目的在于提高系统能源利用率,千万不能过多的去干涉其范围大小及措施来源。
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。
随着发电方式的改变,充分利用了以损失表现的高位余能,达到了能的合理利用,获得了系统发电效率的提高。
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。
随着社会的发展,人们对能源的依赖程度在加强i。人们成倍增加的对能源的需求,造成了地球化石能源的储量在迅速减少,形成了难以持续发展的格局。
在考虑余热余能利用时,不能仅以热效率来分析,解决问题,更要以火用效率来分析、解决问题。
在能源利用的过程中,人们通常将变成余热余能的过程称为损失的过程,例如摩擦损失、节流损失、散热损失、燃烧损失、传热损失等。
所谓余热余能:除了为满足这种需求理论上所需消耗的能源以外的、认为无用的、剩余的热与能即为相关过程和需求的余热余能。
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