Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Manufacturing Technology >> Industriële technologie

On-Site Energy Future

Tegenwoordig horen we veel praten over klimaatverandering, hernieuwbare energie, decarbonisatie, enz. en niemand kan de voordelen van schone energie tegenspreken. Er lijkt een onvermijdelijke drang naar een koolstofvrije economie te zijn en iedereen heeft een plan. Dus, wat is van jou?

Industriële installaties worden geconfronteerd met complexe keuzes in een gebied dat voorheen eenvoudig was. Deregulering van de levering en het transport van elektriciteit en aardgas met onafhankelijke makelaars in de energievoorziening, evenals verschillende programma's voor energie-efficiëntie van nutsbedrijven en de staat bieden een verbijsterend scala aan opties. De drang om uiteindelijk koolstof uit energie te halen, zal de complexiteit en consequenties van de keuzes die je moet maken alleen maar vergroten.

Decarbonisatie van energie moet zowel transportenergie omvatten als energie voor gebouwen, waaronder woningen, commerciële en industriële gebouwen. [Hoewel transport geen directe impact heeft op de meeste industrie, is de belangrijkste optie voor het elimineren van koolstof door transportenergie momenteel de elektrificatie van voertuigen, wat indirect de industrie zal beïnvloeden door toe te voegen aan de belasting van het elektriciteitsnet. Decarbonisatie van woningen, de meeste commerciële en sommige industriële faciliteiten berust volledig op elektrificatie van verwarming waar mogelijk.] De extra belasting van residentiële en commerciële elektrificatie, samen met elektrificatie van alle lichte voertuigen met een intermitterende stroomvoorziening, zal voor een aantal belangrijke betrouwbaarheidsuitdagingen zorgen. Terwijl kernenergie en biomassa-energie zorgen voor basislast en schakelbaar vermogen, moet een aanzienlijk deel van de niet-koolstofenergievoorziening afkomstig zijn van wind- en zonne-energie.

Wind- en zonne-energie kunnen enorme hoeveelheden koolstofvrije elektrische energie leveren, maar niet noodzakelijkerwijs gelijktijdig met de belastingsvereisten of zelfs volledig voorspelbaar, en daarom enigszins op gespannen voet met efficiënte industriële processen. Dit resulteert in een focus op energieopslag waarop moet worden vertrouwd om intermitterende levering af te stemmen op vooraf geplande belasting. [Beleidsmakers praten over het aanpassen van tarieftarieven en/of regelgeving om het verschuiven van de belasting naar uren aan te moedigen wanneer er overtollige hernieuwbare energie op het net is, maar dit kan niet worden toegepast op industriële productie die moet worden gecoördineerd met de toeleveringsketen en de personeelsplanning in om effectief te zijn.] De discussie over opslag is nog maar net begonnen en er zijn veel opties, waaronder elektrische batterijen, gepompte hydro, mechanische en thermische conversie en elektrolyse van waterstof die kan worden opgeslagen of omgezet in synthetisch gas en kan worden gedistribueerd via het bestaande aardgasnetwerk. Het is waarschijnlijk dat alle vormen van opslag in de toekomst zullen worden benut.

Dus, hoe gaan we over van de huidige door fossiele brandstoffen aangedreven economie naar een koolstofarme toekomst? Een eerste stap is het verkleinen van de CO2-voetafdruk van de bestaande opwekking van fossiele brandstoffen. Voor industriële processen met aanzienlijke thermische behoeften, zoals voedselverwerking, farmaceutische producten, raffinage, enz., zal het combineren van thermische en energieproductie in een gelokaliseerd proces een hoge efficiëntie en betrouwbaarheid bieden. Combined Heat and Power (CHP), dat doorgaans wordt aangedreven door aardgas, wordt ondersteund door de US Environmental Protection Agency, het US Department of Energy en de Pennsylvania Public Utility Commission als een schone, efficiënte en betrouwbare methode om ter plaatse energie te produceren. Dezelfde efficiëntie die CO2-emissiereducties oplevert, levert in de meeste situaties ook besparingen op op de energiekosten. Deze technologie, die al meer dan 100 jaar wordt gebruikt, kan ook worden aangedreven door biobrandstoffen of syngas terwijl we op weg zijn naar een koolstofvrije economie.

DVIRC werkt samen met het Amerikaanse DOE's Mid-Atlantic CHP Technical Assistance Partnership om gratis screenings te bieden voor faciliteiten die WKK willen overwegen. Neem voor meer informatie contact op met Severna Gibson via [email protected].


Industriële technologie

  1. De kracht van slimme steden benutten voor een betere toekomst
  2. Hoe energie-intensiteit de toekomst van blockchain vertroebelt
  3. Waterstofbrandstof verandert de toekomst van de logistiek
  4. Tips om geld te besparen in uw fabriek
  5. PCB-warmteoverdracht
  6. 7 Industriële IoT-toepassingen
  7. Waarom en hoe industriële automatisering de toekomst is?
  8. Hitachi Energy brengt 5G-connectiviteit naar bedrijfskritische industriële en nutsbedrijven
  9. De toekomst van industriële machines in 2020 en daarna
  10. De toekomst van windenergie:welke soorten windturbines zijn het beste?
  11. Fabrieken van de toekomst:industriële productie 1.0 tot 4.0