工業余熱回收包括:煙氣余熱回收,冷卻介質余熱回收,廢汽廢水余熱回收,化學反應熱回收,高溫產品和爐渣余熱回收,以及可燃廢氣、廢料余熱。從經濟性出發,需要結合工藝生產,進行系統整體的設計布置,綜合利用能量,以提高余熱利用系統的效率。
根據余熱利用過程中,能量的傳遞或轉換特點,可將目前工業余熱回收技術,分為熱交換技術、熱功轉換技術、余熱制冷制熱技術。
熱交換技術是直接、效率較高的經濟方法,在不改變余熱能量形式下通過換熱設備將余熱能量,直接傳遞給自身工藝的耗能過程,降低能源消耗。主要利用方式有間壁式換熱、余熱鍋爐、蓄熱式熱交換、熱管的換熱等。
利用熱功轉換技術,可提高余熱的品位,是工業余熱另一重要技術。按照工質分類可分為,以水為工質的蒸汽透平發電,和以低沸點工質的有機工質發電。目前主要以水為工質,以余熱鍋爐+蒸汽透平或者膨脹機,所組成的低溫汽輪機發電。
與傳統壓縮式制冷機組比較,吸收式、吸附式制冷系統,可利用廉價能源,低品位熱能避免電耗,具有節電效果。
吸收式
余熱回收裝置,適用于大規模熱量回收。而吸附式制冷系統結構簡單,適合小熱量回收,或用于冷熱電聯產系統。
熱泵以消耗一部分(電能、機械能、高溫熱能)作為補償,通過制冷機熱力循環,把低溫余熱源熱量“泵送”到高溫熱媒,熱泵技術常被用于,回收略高于環境溫度(30~60℃)廢熱,起到節能降耗目的。