作为全球最大的碳排放经济体,为了应对气候变化,我国承诺:2030年前实现“碳达峰”,2060年前实现“碳中和”。提高能源利用率,减少二氧化碳排放是实现“双碳”目标的核心途径,当前对余热进行回收再利用就能高效利用化石燃料,从而减少碳排放。
余热回收利用行业发展前景如何?当前,世界能源结构仍以化石能源为主导,而化石燃料燃烧排放的二氧化碳是温室气体的最主要来源。由于技术和成本的限制,目前化石能源的利用率并不高,火电厂大多仅能将35%到45%的燃烧热量转化为电力,而发动机将热能转化为动力的效率也普遍不超过一半。化石燃料燃烧生产了人类赖以生存的电力和动力的同时,也将超过一半的能量以废热的形式排放入环境中。
温室气体造成了全球气候变暖,而人类活动的热排放影响对局域地区的气候变化造成了显著的影响(热岛效应),据估测当前全球气温每十年增加近0.2℃,如果不施以措施,一百年后,全球三分之一的生物都会面临灭绝风险。
能源是人类文明的原动力,我们享受着现代文明带来的美好生活的同时,大量的能源被消耗,甚至滥用。粗放的能源利用带来了严峻的环境问题:全球气候变化、酸雨、生物多样性锐减……作为全球最大的碳排放经济体,为了应对气候变化,我国承诺:2030年前实现“碳达峰”,2060年前实现“碳中和”。提高能源利用率,减少二氧化碳排放是实现“双碳”目标的核心途径,当前对余热进行回收再利用就能高效利用化石燃料,从而减少碳排放。
余热是工业生产、交通运输、日常生活等各行各业所废弃的热能。作为能量,它看不到,摸不着,只有依附在物质中才能被感受,固体、液体、气体都可以作为余热的载体。通俗来说,工厂的废水、废气、废渣,汽车、船舶的尾气和冷却液,商场、办公楼的空调及数据中心的冷却机组的回水中都蕴含着大量的余热。
当前,我国能源利用仍然存在着利用效率低、经济效益差,生态环境压力大的主要问题,节能减排、降低能耗、提高能源综合利用率作为能源发展战略规划的重要内容,是解决我国能源问题的根本途径,处于优先发展的地位。
实现节能减排、提高能源利用率的目标主要依靠工业领域。处在工业化中后期阶段的中国,工业是主要的耗能领域,也是污染物的主要排放源。我国工业领域能源消耗量约占全国能源消耗总量的70%,主要工业产品单位能耗平均比国际先进水平高出30%左右。除了生产工艺相对落后、产业结构不合理的因素外,工业余热利用率低,能源(能量)没有得到充分综合利用是造成能耗高的重要原因,我国能源利用率仅为33%左右,比发达国家低约10%,至少50%的工业耗能以各种形式的余热被直接废弃。
据中研产业研究院《2022-2027年中国余热回收利用行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析:
因此从另一角度看,我国工业余热资源丰富,广泛存在于工业各行业生产过程中,余热资源约占其燃料消耗总量的17%~67%,其中可回收率达60%,余热利用率提升空间大,节能潜力巨大,工业余热回收利用又被认为是一种“新能源”,近年来成为推进我国节能减排工作的重要内容。
余热的来源广泛,覆盖的热源温度范围也跨度极大,从几十摄氏度到几百摄氏度。因此,为了更充分有效的利用余热,利用高温余热回收发电、中低温余热回收制冷、低温余热回收供热的综合余热利用技术被提出。在理想条件下,随着余热温度的降低,余热依次被用于发电、制冷、供热,实现了能量的阶梯式利用。而余热回收发电技术具备将低品质的废热转化为高品质的电力的能力,是变废为宝最具潜力的途径。
余热回收发电通常依赖于热力循环过程实现,最基础的热力发电循环的包括四个过程:蒸发过程、膨胀做功过程、冷凝过程、压缩过程。
余热资源属于二次能源,一次能源或可燃烧物料转换后的产物,或是完成某工艺后剩余的燃烧热能,按照温度不同可以将工业生产余热分为高温余热一般在600℃以上,中温余热300~600℃,低温余热300℃以上几个种类,如果以余热产生的领域有能划分为烟气余热、冷却介质余热、废气余热、化学反应余热、高温产品和炉渣余以及废料余热等多种类型。
当前化工行业余热资源广泛,温度从高到低都有且存在样式丰富,从再利用的角度看能够进行再利用的余热普遍存在余热量不稳定,间歇性排放,余热中含有大量灰尘和腐蚀性物质,从经济角度出发进行预热再利用更需要结合生产调整,增加余热设备的利用效率。
余热回收再利用可以应用的场景比较多,而且在一定程度上提高设备的效率,减少能源浪费且回收效果好,利用率高工艺简单又方便,像板式的余热回收设备传热面积大,流速快能快速实现热量回收。
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2022-2027年中国余热回收利用行业市场深度调研及投资策略预测报告
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