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  • 1
    Keywords: Electronic books.
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: 1 online resource (364 pages)
    Edition: 1st ed.
    ISBN: 9783410268888
    Series Statement: DIN Media Wissen Series
    Language: German
    Note: Abwärmepotentiale in der Industrie -- Haupttitel -- Impressum -- Inhaltsverzeichnis -- Vorwort -- 1 Einleitung -- 1.1 Motivation -- 1.2 Definitionen zur Abwärme -- 2 Grundlagen der Abwärmenutzung -- 2.1 Thermodynamische Grundlagen -- 2.1.1 Erster Hauptsatz der Thermodynamik -- 2.1.2 Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik -- 2.1.3 Exergie und Anergie -- 2.1.4 Wärmeübertragung -- 2.1.5 Aufwertung von Wärme -- 2.2 Grundlagen der Wirtschaftlichkeitsrechnung -- 2.2.1 Grundlagen des wirtschaftlichen Handelns von Unternehmen -- 2.2.2 Verfahren der statischen Wirtschaftlichkeitsrechnung -- 2.2.3 Verfahren der dynamischen Wirtschaftlichkeitsrechnung -- 3 Charakteristika von Wärmeströmen -- 3.1 Begrenzungen und Randbedingungen bei der Nutzung von Wärmeströmen -- 3.1.1 Räumliche Randbedingungen -- 3.1.2 Zeitliche Randbedingungen -- 3.1.3 Physikalische Randbedingungen -- 3.1.4 Stoffliche Randbedingungen -- 3.2 Auswirkungen auf die Abwärmenutzung -- 3.3 Wirtschaftlichkeit der Abwärmenutzung -- 4 Technologien zur Abwärmenutzung -- 4.1 Rekuperative Wärmeübertragung -- 4.1.1 Rohrbündel-Wärmeübertrager -- 4.1.2 Platten-Wärmeübertrager -- 4.1.3 Doppelrohr-Wärmeübertrager -- 4.1.4 Spiral-Wärmeübertrager -- 4.1.5 Rippenrohr-Wärmeübertrager -- 4.1.6 Wärmerohr-Wärmeübertrager -- 4.1.7 Verflüssiger und Verdampfer -- 4.1.8 Vergleich der Wärmeübertrager -- 4.2 Regenerative Wärmeübertragung -- 4.2.1 Regeneratoren für den Hochtemperatureinsatz -- 4.2.2 Regeneratoren in der Lüftungstechnik -- 4.2.3 Sonderanwendung „Kyoto-Kühlung" -- 4.3 Wärmespeicher -- 4.3.1 Warmwasserspeicher -- 4.3.2 Thermoölspeicher -- 4.3.3 Dampfspeicher -- 4.3.4 Flüssigsalzspeicher -- 4.3.5 Feststoffspeicher -- 4.3.6 Latente und sorptive Speicherung -- 4.4 Wärmenutzung zur Stromerzeugung -- 4.4.1 Dampfkraftprozesse -- 4.4.2 Thermoelektrische Generatoren -- 4.5 Wärmenutzung durch Aufwertung. , 4.5.1 Brüdenverdichter -- 4.5.2 Wärmepumpen -- 4.5.3 Wärmetransformator -- 5 Methoden zur Identifikation und Optimierung -- 5.1 Pinch-Analyse -- 5.1.1 Grundlagen -- 5.1.2 Composite Curve -- 5.1.3 Wärmekapazitätsstromtabelle und Grand Composite Curve -- 5.1.4 Wärmeübertragernetzwerke -- 5.1.5 Gesamtheitliche Optimierungsansätze -- 5.2 Optimierung -- 5.3 Zeitabhängige Prozesse (Batch-Prozesse) -- 5.3.1 Pinch-Analyse für Batch-Prozesse -- 5.3.2 Vereinfachte Optimierungsansätze -- 5.4 Exergo-ökonomische Analyse -- 5.4.1 Exergetische Analyse -- 5.4.2 Ökonomische Analyse -- 5.4.3 Exergo-ökonomische Analyse -- 6 Integration von Anlagen -- 6.1 Typische Temperaturniveaus -- 6.2 Integration von Wärmeübertragernetzwerke -- 6.3 Grobdimensionierung von Wärmepumpen und Brüdenverdichtern -- 6.3.1 Flexibilität -- 6.3.2 Redundanz -- 6.3.3 Integration von Wärmespeicher -- 6.3.4 Umfeldintegration oder außerbetriebliche Abwärmenutzung -- 6.4 Einspeisung der Abwärme in ein Nah- / Fernwärmenetz -- 6.4.1 Integration von Brüdenverdichtern -- 7 Potentiale in Deutschland -- 7.1 Prozesswärmebedarf -- 7.2 Branchengliederung -- 7.2.1 Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie -- 7.2.2 Papierindustrie -- 7.2.3 Druckereien -- 7.2.4 Petrochemie -- 7.2.5 Chemische Industrie -- 7.2.6 Kunststoff verarbeitende Industrie -- 7.2.7 Verarbeitung von Steinen und Erden -- 7.2.8 Metallerzeugung -- 7.2.9 Metallverarbeitung -- 7.3 Typische Prozesse oder Querschnittsprozesse -- 7.3.1 Druckluftanlagen -- 7.3.2 Raumlufttechnische Anlagen -- 7.3.3 Trocknungsanlagen -- 7.3.4 Kälteanlagen -- 7.3.5 Abwassernutzung -- 7.4 Abwärmepotentiale im mittleren und niedrigen Temperaturbereich -- 7.4.1 Überblick und Zusammenfassung von Abwärmepotentialstudien -- 7.4.2 Abwärmepotential in der Industrie für die externe Nutzung -- 8 Innovation -- 8.1 Patente -- 8.2 Produktion und Außenhandel mit Wärmeübertragern. , 8.3 Neue Materialien -- 8.4 Neue Fertigungsverfahren -- 9 Ausblick -- 10 Literatur -- 10.1 Literatur zur Einleitung -- 10.2 Literatur zu Grundlagen der Abwärmenutzung -- 10.3 Literatur zu Charakteristika von Wärmeströmen -- 10.4 Literatur zu Technologien zur Abwärmenutzung -- 10.5 Literatur zu Methoden zur Identifikation und Optimierung -- 10.6 Literatur zu Integration von Anlagen -- 10.7 Literatur zu Potentiale in Deutschland -- 10.8 Literatur zu Innovation -- 10.9 Literatur zu Ausblick.
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  • 2
    ISSN: 0930-7516
    Keywords: Chemistry ; Industrial Chemistry and Chemical Engineering
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Process Engineering, Biotechnology, Nutrition Technology
    Notes: A critical comparison of the strength and weakness of two optimization strategies for thermochemical process is made, i.e. pinch analysis and exergy analysis. Although both methods have a unique root, i.e. the minimization of the exergy losses, pinch analysis has evolved to become an instrument of direct and optimal design of a heat exchanger network while exergy analysis as such does not give an indication about process optimization. In combination with an adequate simulation code of a process, however, it can help to find the optimum process structure.
    Additional Material: 5 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 3
    Publication Date: 2024-03-13
    Description: 〈title xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"〉Abstract〈/title〉〈p xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xml:lang="en"〉Improving the environmental performance and energy efficiency of cooling towers requires systematic evaluation. However, methodological challenges emerge when applying typical environmental assessment methods to cooling towers. Hence, this paper compares the methods, analyzes their strengths and weaknesses, and proposes adaptions for evaluating cooling towers. As a case study, we applied five methods for assessing the wet cooling system of the high‐performance data center in Stuttgart. These are material flow analysis (MFA), life cycle inventory, life cycle assessment (LCA), exergy analysis, and life cycle exergy analysis (LCEA). The comparison highlights that the LCA provides the most comprehensive environmental evaluation of cooling systems by considering several environmental impact dimensions. In the case of the wet cooling tower, however, electricity and water consumption cause more than 97% of the environmental impacts in all considered impact categories. Therefore, MFA containing energy flows suffices in many cases. Using exergy efficiency is controversially debated because exergy destruction is part of the technical principle applied in cooling towers and, therefore, difficult to interpret. The LCEA appears inappropriate because construction and disposal barely affect the exergy balance and are associated with transiting exergy. The method comparison demonstrates the need for further methodological development, such as dynamic extensions or the efficiency definition of cooling towers. The paper highlights that the methodological needs depend on the specific application.〈/p〉
    Description: Ph.D. scholarship by the Graduate and Research School for Energy Efficiency Stuttgart (GREES)
    Keywords: ddc:333.7 ; cooling tower ; data center ; exergy analysis ; industrial ecology ; life cycle assessment ; material flow analysis
    Language: English
    Type: doc-type:article
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  • 4
    Publication Date: 2019-04-01
    Keywords: ddc:300
    Repository Name: Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
    Language: German
    Type: contributiontoperiodical , doc-type:contributionToPeriodical
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  • 5
    Publication Date: 2019-04-01
    Description: This paper presents the results of a collaborative project on public acceptance of Carbon Capture and Storage (CCS) in Germany, commissioned by the German Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi). The project "Socio-economic Research on Acceptance of CCS" (April 2006 to March 2008) analyzed various aspects of public acceptance of CCS mainly in the national context of Germany. It was the first project to handle this subject matter. Public acceptance is one of the crucial factors for the implementation of CCS in the future.
    Keywords: ddc:300
    Repository Name: Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
    Language: English
    Type: contributiontoperiodical , doc-type:contributionToPeriodical
    Format: application/pdf
    Location Call Number Limitation Availability
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  • 6
    Publication Date: 2022-02-18
    Keywords: ddc:300
    Repository Name: Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
    Language: German
    Type: report , doc-type:report
    Format: application/pdf
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