Optimizing Waste Heat Utilization in Vehicle Bio-Methane Plants
Optimización del uso de calor residual en plantas de biometano para vehículos
El objetivo de este trabajo se basa en la optimización del rendimiento de redes de intercambiadores de calor por medio del análisis pinch e implementación de una tecnología de integración de bombas de calor. El análisis pinch se utilizó para diagnosticar y optimizar la red de intercambio de calor, lo que permitiría reducir los niveles de entrada de calefacción con una tasa de ahorro de energía del 19.75%. También se predijo que la introducción de la tecnología de integración de la bomba de calor permitiría recuperar 95,55 kW adicionales de calor residual de la suspensión de biogás y el agua de enfriamiento del compresor, lo que corresponde a una tasa adicional de ahorro de energía del 16,25%. Por lo tanto, la tasa de ahorro total de energía del sistema de sería del 36%. Estos resultados indican que es posible reciclar eficazmente el calor residual sistémico utilizando las tecnologías de análisis de pinch e integración de bombas de calor.
Este estudio fue desarrollado por Feng Zhen (Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, China), Jia Zhang (Guangzhou Special Pressure Equipment Inspection and Research Institute, Guangzhou, China), Wenzhe Li ,Yongming Sun y Xiaoying Kong (Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, China), para Energies (Vol. 11, núm. 6, p. 1518, 2018 ), una revista enfocada en estudios sobre desarrollo tecnológico y científico, políticas y gestión. Esta es una publicación de MDPI, una plataforma de revistas científicas de acceso abierto operada por MDPI Verein (Basileia, Suiza). Correo de contacto: [email protected]
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Idioma:inglés
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Optimal Management of a Hybrid Renewable Energy System Coupled with a Membrane Bioreactor Using Enviro-Economic and Power Pinch Analyses for Sustainable Climate Change Adaption
Optimización de la gestión de un sistema híbrido de energía renovable acoplado a un biorreactor de membrana y análisis energético Pinch para una adaptación sostenible al cambio climático
Esta es la propuesta de un sistema híbrido de energía renovable (HRES) para satisfacer de manera sustentable la demanda energética de un biorreactor de membrana. El modelo consta de paneles solares, turbinas de viento y baterías de almacenamiento con conexión a la red de suministro. En el primer nivel de optimización del modelo, fue aplicado el Análisis de Pinch de Potencia (PoPA) para minimizar la dependencia de la red eléctrica de Vietnam a los combustibles fósiles. Para el segundo nivel, se desarrollaron modelos económicos y ambientales del sistema energético para evaluar el rendimiento del sistema integrado en tres escenarios y 101 subescenarios para una gestión óptima. Posteriormente, se determinó un escenario de gestión óptima por medio de un modelo ambiental y económico, los cuales fueron empleados en dos escalas de optimización.
Este estudio fue desarrollado por Tuan-Viet Hoang, Pouya Ifaei, Kijeon Nam, Jouan Rashidi, Soonho Hwangbo, Jong-Min Oh y ChangKyoo Yoo (Kyung Hee University, Gyeonggi-do, Korea), para Sustainability (Vol. 11, núm. 1, p. 66, 2019 ), una revista enfocada en estudios sobre sostenibilidad ambiental, cultural económica y social. Esta es una publicación de MDPI, una plataforma de revistas científicas de acceso abierto operada por MDPI Verein (Basileia, Suiza). Correo de contacto: [email protected]
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