GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

Alles wat u moet weten over uw pneumatische transportproces

Ontdek hoe u een efficiënter pneumatisch transportproces kunt creëren.
3D images of blowers in cement plant
Sluiten

Energieomzetting Energieomzetting

Wat is restwarmte in industriële processen?

Verschillende industriële processen genereren restwarmte als bijproduct, ofwel onderbenutte energie. Apparatuur, machines of industriële systemen geven tijdens hun werking overtollige warmte af. In dit artikel vindt u een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot de hierboven genoemde vraag.

 

Industriële restwarmte verwijst specifiek naar de restwarmte die wordt gegenereerd door industriële processen, zoals onder meer productie, energieopwekking, chemische productie en raffinage. Deze processen omvatten vaak de omzetting van energie of het gebruik van warmte om specifieke werkzaamheden uit te voeren. In de processen wordt niet alle energie die wordt geleverd gebruikt; sommige geven warmte af en zijn niet nuttig.  

De wetten van de thermodynamica

Om overmatige warmte te begrijpen, moeten we kijken naar de wetten van de thermodynamica. De tweede wet zegt dat wanneer een temperatuurverschil wordt omgezet in energie, zoals in een warmtemotor, restwarmte wordt geproduceerd. Met andere woorden, geen enkel energieomzettingsproces kan perfect efficiënt zijn, er zal altijd wat warmte ontsnappen. 
 

Verschillende industriële processen produceren een aanzienlijke hoeveelheid warmte als bijproduct. Koelsystemen of uitlaten geven deze extra warmte af aan de lucht en deze wordt niet gebruikt voor nuttige doeleinden.  
 

Hoewel overtollige warmte wordt beschouwd als "afval", omdat het niet direct wordt gebruikt voor het oorspronkelijke doel, kan het wel aanzienlijke hoeveelheden energie bevatten. In veel industrieën wordt gebruik gemaakt van terugwinningssystemen voor restwarmte om warmte op te vangen en te gebruiken, waardoor de energie-efficiëntie wordt verbeterd, de kosten worden verlaagd en de CO2-voetafdruk te verkleinen. 

Waar verliest uw fabriek warmte?

In een compressorruimte verwijst restwarmte naar de overtollige warmte die wordt gegenereerd door de werking van de compressoren en bijbehorende apparatuur. Processen maken gebruik van compressoren om de druk van een gas of lucht te verhogen. Bij dit proces wordt gewoonlijk elektrische of mechanische energie omgezet in warmte.  
 

Bij het comprimeren van gas gebruiken compressoren energie en produceren ze warmte als bijproduct. De apparatuur geeft warmte af in de omgeving, wat bijdraagt aan een stijging van de algehele temperatuur in de compressorruimte.  

Voor het identificeren van de specifieke bronnen van restwarmte in uw fabriek is mogelijk een evaluatie op locatie vereist en inzicht in de processen en apparatuur van uw fabriek.  
 

Om bronnen van restwarmte te vinden en te bepalen of deze efficiënter kunnen worden gebruikt, moet u een energieaudit uitvoeren. Het is ook een goed idee om te overleggen met energiedeskundigen. Zij kunnen het energieverbruik en de processen van uw fabriek analyseren om specifieke gebieden te bepalen waar restwarmte wordt gegenereerd. U kunt ook aanbevelingen voor warmteterugwinning en -gebruik krijgen, zodat u energie kunt besparen en de impact op het milieu kunt verminderen.  

Industriële processen zetten energie om van de ene vorm in de andere, zoals het verbranden van brandstof voor elektriciteit of het produceren van stoom voor verwarming.
Tijdens deze energieconversieprocessen geeft het systeem een aanzienlijke hoeveelheid warmte vrij als bijproduct. 

Veel voorkomende bronnen van restwarmte

restwarmte, koeltorens, waterstoom
  • Compressoren: verhogen gasdruk en produceren restwarmte tijdens bedrijf.  
  • Proceswater: Industriële processen die verwarming of koeling van water vereisen kunnen leiden tot restwarmte. Op plaatsen zoals raffinaderijen, chemische fabrieken en energiecentrales bevindt zich restwarmte in het water dat uit koelsystemen komt. 
  • Industriële ketels en ovens: worden gebruikt voor verwarming of voor stoomproductie en kunnen restwarmte produceren als bijproduct.  
  • Uitlaatgassen: Veel industriële processen produceren hete uitlaatgassen als bijproduct. Dit zijn bijvoorbeeld verbrandingsprocessen in energiecentrales, ovens, ketels en motoren. De afvalgassen bevatten een aanzienlijke hoeveelheid warmte-energie die kan worden gebruikt. 
  • Koelsystemen: Industriële processen maken vaak gebruik van koelsystemen voor de verwijdering van overmatige warmte die tijdens bedrijf wordt gegenereerd. Koeltorens, condensors, koeleenheden en airconditioningsystemen genereren restwarmte die we kunnen terugwinnen. 
  • Industriële ketels en ovens: Deze worden gebruikt in verschillende industrieën, zoals voedselverwerking, keramiek en metallurgie. Ze worden gebruikt voor warmte-intensieve processen zoals drogen, bakken en warmtebehandeling. Deze machines produceren restwarmte die kan worden gerecycled en opnieuw kan worden gebruikt. Ze produceren restwarmte die kan worden gerecycled. 
  • Motoren en turbines: Energieopwekkingseenheden, zoals motoren en turbines, produceren restwarmte tijdens het verbrandingsproces.  
  • Industriële processen: Onder meer bij staalproductie en glasproductie wordt restwarmte gegenereerd als bijproduct. Chemische reacties genereren ook warmte tijdens de productie.  
  • Veel industrieën gebruiken stoom in stoomsystemen voor doeleinden zoals verwarming, sterilisatie en energieopwekking. Het condensaat en de lagedrukstoom uit deze systemen kunnen bronnen van restwarmte zijn. 
  • Industriële apparatuur: Apparatuur zoals machines, motoren en transformatoren kan tijdens de werking in industriële processen restwarmte produceren. U kunt deze warmte terugwinnen en hergebruiken. 
  • Warmtewisselaars: Industrieën gebruiken vaak warmtewisselaars om warmte over te brengen van het ene medium naar het andere in verschillende industriële processen. Als ze de warmteoverdracht niet optimaliseren, kunnen ze restwarmte genereren. 

Restwarmte is moeilijk te vermijden, maar we kunnen het op nieuwe manieren gebruiken om energiepraktijken duurzamer te maken. Leer meer over restwarmtetechnologieën. Terwijl we schonere technologieën blijven ontwikkelen, is het ook belangrijk na te denken over hoe we elke joule energie optimaal kunnen benutten, zelfs die schijnbaar 'afval' zijn. 

Gerelateerde artikelen