-
(1) Фотоэлектрические и солнечные тепловые
Фотоэлектрические (ФЭ) системы преобразуют солнечный свет в электричество с помощью полупроводниковых материалов, а солнечные тепловые системы улавливают солнечную энергию для нагрева жидкостей с целью выработки электроэнергии или отопления. В солнечных тепловых системах используются пластинчатые теплообменники (ПЛТ) для передачи тепла от солнечных коллекторов к накопительным бакам или промышленным процессам. Они обеспечивают эффективную передачу тепла, снижая потери энергии и повышая производительность системы. В ФЭ системах ПЛТ могут охлаждать солнечные панели, повышая их эффективность и срок службы.
-
(2) Геотермальная энергия
Геотермальная энергия использует тепло из недр Земли для выработки электроэнергии или непосредственного отопления. Процесс включает в себя извлечение горячей воды или пара из геотермальных резервуаров и использование их для привода турбин или отопления зданий. Геотермальные теплообменники передают тепло от геотермальных флюидов во вторичные системы, обеспечивая эффективное использование энергии. Они также помогают охлаждать геотермальные флюиды перед закачкой обратно, поддерживая устойчивость резервуара.
-
(3) Биотопливо
Производство биотоплива включает в себя преобразование биомассы в жидкое топливо, такое как биодизель или этанол, посредством таких процессов, как ферментация, переэтерификация или пиролиз. Гидротермальные теплообменники используются для поддержания точной температуры во время ферментации и для рекуперации тепла, выделяемого в процессе дистилляции. Они повышают энергоэффективность, снижают производственные затраты и обеспечивают стабильное качество продукции.
-
(4) Водородная энергия
К методам производства водорода относятся паровая конверсия метана, электролиз и газификация биомассы. Пластовые теплообменники используются для охлаждения водорода во время сжатия и хранения, обеспечивая безопасность и эффективность. При электролизе они регулируют температуру для оптимизации процесса. Пластовые теплообменники также рекуперируют тепло, выделяемое при производстве водорода, повышая общую энергоэффективность и снижая затраты.
-
(5) Технология батарей
Производство батарей включает в себя такие процессы, как подготовка электродов, сборка ячеек и заполнение электролитом. Термоэлектрические теплообменники используются для охлаждения или нагрева компонентов батареи во время производства, обеспечивая оптимальную производительность и безопасность. Они также регулируют температуру при тестировании и хранении батарей, повышая эффективность и продлевая срок их службы.
-
(6) Накопление энергии
Системы хранения энергии, такие как тепловые аккумуляторы и аккумуляторные батареи, накапливают избыточную энергию для последующего использования. В тепловых аккумуляторных системах теплообменники передают тепло, обеспечивая эффективное рекуперирование энергии. В аккумуляторных батареях они регулируют температуру для поддержания производительности и безопасности. Теплообменники повышают надежность и эффективность решений для хранения энергии.