来源:北极星储能网2026-02-26
熔盐储能的核心原理在于高温熔融的盐溶液通过存储从集热系统(如风电、光伏、夜间低谷电、工业废热等)吸收的热能,后续转化为电能或热能,主要是利用熔盐的高比热容和宽温域特性,通过“充电-储能-放电”三个核心环节实现能量的存储与释放
来源:储能科学与技术2025-12-17
相较纯化学蓄热反应有更高的转化率和更低的反应温度,能够在473 k以内通过脱水与水合的化学吸附方式储热,其可逆气/固反应可描述如下:(1)lindorfer等评估了热化学材料在区域供暖中的季节性储热的技术经济性,其中基于水化的材料与工业废热相结合是最具成本效益的
来源:双良节能2025-10-24
热泵技术:余热利用的能效革命热泵技术作为传统供热技术的替代方案,能将低品位热能(如空气、水、土壤、工业废热中的热量)提升至可用于日常生活或工业生产的高品位热能。
来源:北极星环保会展网2025-01-02
利用水源热泵和地下储能技术,提取周边工业废热进行跨季节储能;采用冷凝式余热回收技术,将烟气余热二次回收利用;运用等离子和撞击流反应等节能减排技术,实现烟气脱白与超净排放。
来源:江苏省盐城供电公司2024-08-29
非电空调俗称溴化锂空调、吸收式制冷机、燃气空调等,其工作原理是通过采用天然气、城市煤气、发电废热、工业废热、太阳能、沼气等任何能产生80℃以上的热能为动力、以溴化锂为冷媒进行热交换,从而降低空调循环水温度
来源:内蒙古自治区人民政府2024-02-27
根据通知,持设施农业绿色循环发展,鼓励利用光伏发电增温补光,充分利用地热和工业废热、废气(二氧化碳)等用于设施农业生产再利用。...支持设施农业绿色循环发展,鼓励利用光伏发电增温补光,充分利用地热和工业废热、废气(二氧化碳)等用于设施农业生产再利用。
来源:HaechiFuelCell2023-04-18
然而,固体氧化物工厂的高效运行需要大量工业废热来加热。...此外,工业废热的可用性也将一定程度上限制固体氧化物燃料电池的广泛采用。博世的高温燃料电池潜力巨大,能为不同行业的固定式应用提供清洁高效的能源解决方案。
来源:北极星环保网2022-09-27
努力争取供热源头的清洁化,积极利用热电联产集中供热、工业废热集中供热以及可再生能源供热,在岭东地区推广光伏和生物质供热。加大供热管网建设和改造力度,提高热量传输效率减少耗散,探索实现多热源互联互通。
来源:呼伦贝尔市人民政府2022-09-27
来源:北极星氢能网2022-03-11
理想的做法是发展金氢技术,摒弃脱离现实的以光伏为基础的绿氢发展方向,利用稳定的工业废热和绿色资源实现大规模水热催化生产氢气。未来,“金氢+绿电”将成为全球实现碳中和的长远发展方向。
来源:中国能源报2021-04-28
等离激元绿色制氢技术是利用金属纳米催化剂的等离激元局域能量增强效应,模拟自然界光合作用,以太阳光或工业废热为主要能量,不需要消耗一次能源,不需要消耗电能,只经过催化反应即可激活水的化学键,一步分解水并生成氢气...其中,光产业路径可在光照充足的荒地区域开展,实现国家大规模制氢战略;热产业路径可利用工业废热提供能量,依托火电厂、钢铁厂、化工厂、冶炼厂等废热,实现国家分布式制氢战略,同时,实现对重点行业和重要领域的绿色改造
来源:中国能源报2021-04-13
北京光合新能公司的等离激元技术,就是利用工业废热或太阳能光热,在常温常压下将co2和水低成本地合成为碳氢化合物,该技术目前正在中试阶段。
来源:《能源高质量发展》2021-04-12
来源:JIEI创新实验室2020-04-07
太阳能、工业废热气、废热水等作为污泥干化的热媒将是未来技术发展趋势。
来源:化工环保2020-04-02
其中多效蒸发技术比较成熟,在许多行业中已经得到应用,清水回收率一般在90%左右;机械压缩蒸发能耗相对较低,但设备投资大,清水回收率一般在92%左右;膜蒸馏可利用工业废热等廉价能源,对无机盐、大分子等不挥发组分的截留率接近
来源:中国电业2020-03-17
med操作温度较低,能够降低设备结垢与腐蚀问题,借助廉价传热材料、工业废热等即可实现海水淡化,其具有操作弹性大、热效率高以及动力消耗小等优点。
来源:中国城市能源周刊2020-03-05
上世纪90年代的“工业废热利用补贴”也成功地促进了工业废热在区域供热系统中的再利用。...1991年,能源税收体系进行了改革,这在很大程度上解释了生物质热电厂的巨大增长,也促进了城市固体垃圾余热和工业废热在区域供热系统中的重新利用。
来源:环保在线2020-02-17
对此,国家有政策明确要求,根据地区资源条件和能源供应状况,除电厂余热和工业废热外,清洁能源多能互补热源主要有江水源热泵、污水源热泵、天然气集中能源站等。
来源:城镇建设2020-02-14
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。
来源:Solar_Impulse2020-02-14
为了达到《巴黎协定》1.5℃的目标,工业过程必须通过减少废物产出,并加以再利用、再循环来提高效率。虽然近年来人们的注意力主要集中在材料或有机废物上,但有一种废物的回收也极具潜力,那就是——热量。目前,工业部门产生的大量热量只能被白白浪费