এই সাইটের কিছু ভাষার অনুবাদ হয়তোবা মেশিন দ্বারা করা হয়েছে এবং এতে ভুল থাকতে পারে। এটি উন্নত করতে সাহায্য করুন ইংরেজি মূলটি পড়ুন
হেলসিঙ্কির নিচে অবস্থিত কাত্রি ওয়ালা প্লান্টের বড় বড় নীল রঙের হিট পম্পের পাশে একজন প্রকৌশলী। এই প্লান্টটি পরিষ্কার করা বর্জ্য পানি থেকে তাপ গ্রহণ করে।
সবুজ উদ্যোগ · শক্তি বিকল্প

বর্জ্য তাপ পুনরুদ্ধার

বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কারখানা, নর্দমা এবং ডাটা সেন্টার প্রতিদিন বাতাসে ও পানিতে প্রচুর পরিমাণে তাপ ছড়িয়ে দেয়। এর অনেকটাই ঘর গরম করতে পারতো। কিন্তু তার প্রায় কোনটিই বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা যেত না। এখানে জানা যাচ্ছে কেন এবং কোথায় পুনরুদ্ধার কাজ করে।

Helen Ltd / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

হেলসিঙ্কির একটি পার্কের নিচে, পাথরের তলায় খোদাই করা গুহাগুলোতে, শহরের পরিষ্কার বর্জ্য জল এবং জেলার শীতল নেটওয়ার্ক থেকে ফিরে আসা পানি থেকে তাপ গ্রহণ করে বড় বড় হিট পম্পের এক সারি। এই তাপকে তারা ডিস্ট্রিক্ট হিটিংয়ে ব্যবহার করে যা বাড়িঘর উষ্ণ রাখে। শহরের শক্তি কোম্পানি হেলেন পরিচালিত কাত্রি ওয়ালা প্লান্ট 2017 সালে পাঁচটি বড় হিট পম্প থেকে 570,000 মেগাওয়াট ঘণ্টা তাপ উৎপাদন করে। আর 2021 সালে ষষ্ঠটি যোগ করা হবে। আশা করা হচ্ছে যে এই প্লান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বছরে 200,000 মেগাওয়াট ঘণ্টায় উন্নীত হবে; এর ক্ষমতা 123 মেগাওয়াট (ফিনল্যান্ডের বিদ্যুৎ, উদ্ধৃতি হেলেন, 2018). তাপমাত্রা ইতোমধ্যে সেখানে ছিল। এটা বাল্টিক সাগরে প্রবাহিত হতো।

বর্জ্য তাপ হচ্ছে সবচেয়ে বড় “শক্তির উৎস” যা কেউ গণনা করে না। 2016 সালের একটি গবেষণায় অনুমান করা হয়েছে যে বিশ্বের প্রাথমিক শক্তির 72% রূপান্তরের পরে হারিয়ে যায়, বেশিরভাগই তাপ হিসাবে, এবং যে 63% আবর্জনা তাপ প্রবাহ 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে (ফরম্যান এন্ড এল., 2016।). দ্বিতীয়টা গুরুত্বপূর্ণ। তাপ যেটা ঠান্ডা হয়, তা বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রায় ব্যর্থ এবং ভবন উষ্ণ রাখতে খুবই উপকারী। এই পাতাটি ব্যাখ্যা করে কেন, এবং এটি ব্যবহার করতে কি করা দরকার।

72%বিশ্বের প্রাথমিক শক্তির পরিবর্তিত হওয়ার পরে, বেশিরভাগই তাপ হিসাবে হারিয়ে যায় (ফরম্যান এন্ড এল., 2016।)
63%যেখানে বর্জ্য তাপ 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে: তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ভালো, বিদ্যুৎ উৎপাদনে খারাপ
100,000 মেগাওয়াট-ঘন্টাএক বছরে কত তাপ: ডেনমার্কের ওডেনসে মেটা'র ডাটা সেন্টার পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য, 6900টি বাড়ির জন্য যথেষ্ট।2020 সালের লক্ষ্যমাত্রা)
1.6 kWhবিদ্যুৎ, সর্বোচ্চ, 100 কিলোওয়াট-ঘন্টা থেকে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ডেটা-সেন্টার তাপ, কার্নোট সীমা; হিট পম্পের মাধ্যমে তাপ হিসাবে, এটি প্রায় 145 কিলোওয়াট-ঘণ্টা হয়

এটা কি

বর্জ্য তাপ পুনরুদ্ধার মানে হল যে কোন প্রক্রিয়া থেকে যে তাপ বের হয়, সেটাকে ধরে রাখা এবং তাপ প্রয়োজনীয় কিছুতে সরবরাহ করা। এর তিনটি সাধারণ রূপ আছে:

  • সরাসরি ব্যবহারের জন্য। কারখানা, ইন্সেনারেটর বা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে গরম পানি বা গ্যাস তাপ বিনিময়কারীর মাধ্যমে একটি জেলা হিটিং নেটওয়ার্কে অথবা অন্য প্রক্রিয়ায় যায়। এইভাবেই ডেনমার্ক এবং সুইডেনের বেশিরভাগ তাপ নেটওয়ার্ক শুরু হয়।
  • শীতল উৎস থেকে হিট পম্প. বর্জ্য, ডেটা সেন্টার, সুপারমার্কেট, মেট্রো টানেল এবং শীতল পানির তাপমাত্রা মাত্র 10 থেকে 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস। একটি বড় হিট পম্প এই তাপকে নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয় 60 থেকে 90 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিয়ে যায়, যেখানে একটি বোয়েলের তুলনায় কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়।
  • বিদ্যুৎ উৎপাদন. কিলনের, ফ্যান এবং ইঞ্জিন থেকে গরম নির্গমন, সাধারণত 200 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে, একটি বাষ্প টারবাইন বা একটি জৈব র‍্যাঙ্কিন সাইকেল (ওআরসি) চালাতে পারে, একটি ছোট টার্বোন যা পানির চেয়ে কম তাপমাত্রায় ফুটে উঠার জন্য তরল ব্যবহার করে।

এটা কিভাবে কাজ করে

The value of heat is set by its temperature. One kWh of heat at 30 °C and one kWh at 600 °C are the same amount of energy but not the same resource. কার্নোট দক্ষতা, যে কোন ইঞ্জিনের জন্য সীমা যা তাপকে কাজে পরিণত করে, η = 1 − T_cold / T_hot, যার তাপমাত্রা কেলভিনে। 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের (298 কে. এল.) পরিবেশে:

  • 30 ডিগ্রি সেলসিয়াসে (303 কে. এল.) তাপ: 1 − 298/303 = 1.6%
  • 90 ডিগ্রি সেলসিয়াসে (363 কে. এল.) তাপ: 1 − 298/363 = 18%
  • 300 ডিগ্রি সেলসিয়াসে (573 কে. এল.) তাপ: 1 − 298/573 = 48%

আসল মেশিনগুলো এই সীমার অর্ধেকেরও কম দূরে পৌঁছে যায়। কাঁচামাল র‍্যাঙ্কিন সাইকেল, যা সাধারণত মাঝারি তাপ থেকে বিদ্যুৎ উদ্ধারের জন্য ব্যবহৃত হয়, তা সাধারণত তাপের 5 থেকে 20% পরিণত করে, যার তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে (কুইলিনের সাথে, 2013). 80 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা খুবই কঠিন।

হিট পম্প এর কাজ অন্যরকম। হিট পম্পের ছাদ COP = T_hot / (T_hot − T_cold): লিফট যত ছোট হবে, বিদ্যুতের একক প্রতি তত বেশি তাপ উৎপন্ন হবে। Lifting 30 °C data-centre heat to 80 °C has a Carnot COP of about 6.4; real large heat pumps reach about half, around 3. শব্দ 30 ডিগ্রি সেলসিয়াসের 100 কিলোওয়াট ঘণ্টার বর্জ্য তাপ আর 45 কিলোওয়াট ঘণ্টার বিদ্যুৎ দিয়ে তৈরি হয় 145 কিলোওয়াট ঘণ্টার নেটওয়ার্ক তাপ। বিদ্যুৎ অপচয় হয় না: তাও গরম হয়ে যায়।

দূরত্ব অন্যতম বাধা। তাপ সরানো অনেক ব্যয়বহুল। পাইপ, খাদ এবং পাম্পিং এর খরচ বিদ্যুৎ কেবলের চেয়ে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় অনেক বেশি। আর গরম পানি পথে গরম হারিয়ে ফেলে। যখন কোন তাপ ব্যবহারকারী তার উৎসের কাছে বসেন, অথবা যখন তাপ নেটওয়ার্ক এর আগেই তা অতিক্রম করে যায় তখন বর্জ্য তাপ মূল্যবান হয়। আধুনিক “চতুর্থ প্রজন্মের” নেটওয়ার্কগুলি নিম্ন তাপমাত্রায় (50 থেকে 70 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে) কাজ করে, যাতে কম তাপ ব্যবহার করা যায়।লন্ডন: এডওয়ার্ডস, 2014।).

সময়ের বিষয়টা তৃতীয়। একটি ডাটা সেন্টার সারা বছর ধরে তাপ উৎপাদন করে; শীতকালে বাড়িতে এর বেশিরভাগই প্রয়োজন হয়। নেটওয়ার্কগুলো তাপ সংরক্ষণ, অন্যান্য তাপ উৎস এবং গ্রীষ্মে ব্যবহার করা যায় না এমন তাপকে বের করে দেওয়ার মাধ্যমে এই ভারসাম্য বজায় রাখে।

সীমাবদ্ধতা

  • তাপমাত্রা। বেশিরভাগ বর্জ্য তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য খুবই ঠান্ডা। কার্নো সমীকরণের কোন বিতর্ক নেই।
  • দূরত্ব. যে কোন তাপ ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দূরে একটি উৎস প্রায় মূল্যহীন, যত বড়ই হোক না কেন।
  • সময়ের সাথে মিলছে না। শিল্প ও ডেটা সেন্টারগুলোর তাপমাত্রা স্থিতিশীল; গরম করার চাহিদা মৌসুমি এবং শীতল সকালের সময়ে সর্বোচ্চ হয়।
  • বিশ্বাসযোগ্যতা এবং চুক্তি। একটি নেটওয়ার্ক এমন কোন কারখানার উপর নির্ভর করতে পারে না যা বন্ধ হয়ে যেতে পারে অথবা এমন কোন ডাটা সেন্টার যার স্থানান্তর হতে পারে। প্রকৌশলগত কাজকর্মের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হল চুক্তি, ব্যাকআপ ক্ষমতা এবং ঝুঁকির ভাগ করে নেওয়া।
  • প্রথম দক্ষতা। সবচেয়ে ভালো বর্জ্য তাপ হচ্ছে তাপ যা উৎপাদন করা হয় না। ভাল প্রক্রিয়া এবং কার্যকর সার্ভারগুলো পুনরুদ্ধার করার জন্য যা পাওয়া যায় তা কমিয়ে দেয়, আর এটা একটা ভালো বিষয়।

বাস্তব প্রকল্প, পরিমাপ করা

প্রকল্পকোথায়, কখনতাপ উৎস এবং পরিমাপরিপোর্ট করা হয়েছে কি
কাত্রি বালাহিটিং ও কোল্ড স্টোরেজ প্লান্টহেলসিঙ্কি, ফিনল্যান্ড, 2006 সাল থেকে, সম্প্রসারিত হয়েছেপরিশোধন করা বর্জ্য পানি এবং জেলার শীতল পানির ফিরে আসা, পাথরের গুহায় বড় হিট পম্প570,000 MWh of heat in 2017 from five heat pumps; a sixth from 2021 adds up to 200,000 MWh a year; about 123 MW in total (Helen, 2018; Wikipedia)
Fjernvarme Fyn এর সাথে মেটা Odense ডেটা সেন্টারডেনমার্কের ওডেনসে, 2020 সাল থেকেসার্ভারের তাপ হিট পম্পের মাধ্যমে শহরের নেটওয়ার্কে প্রবাহিত হয়লক্ষ্য: প্রতি বছর 100,000 মেগাওয়াট ঘণ্টা তাপ উৎপাদন করা, যা 6,900টি বাড়ির জন্য যথেষ্ট।2020 সালের লক্ষ্যমাত্রা)
স্টকহোম ডেটা পার্ক2017 সাল থেকে সুইডেনের স্টকহোম।স্টকহোম এক্সারজি শহরের নেটওয়ার্কের জন্য ডাটা সেন্টার থেকে তাপ কিনেছে“একটি ডাটা সেন্টার শিল্প যেখানে কোন তাপ অপচয় হয় না” এর জন্য একটি প্রোগ্রাম (স্টকহোম ডেটা পার্ক)
উত্তর ইউরোপীয় তথ্য কেন্দ্রফিনল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়েমডেলকৃত সম্ভাব্যতাযদি নেটওয়ার্ক এবং দাম অনুমতি দেয় তাহলে নর্ডিক শহরগুলোতে ডাটা সেন্টার থেকে পাওয়া তাপ ডিস্ট্রিক্ট হিটিংয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে ঢেকে দিতে পারে।ওয়ালরোস এবং অন্যান্য, 2018)

দুটি নীতিগত সংকেত দেখাচ্ছে যে, এই পরিস্থিতি কোথায় যাচ্ছে। জার্মানি এখন নতুন ডেটা সেন্টারগুলোকে যেগুলো 2026 সালের জুলাই থেকে কাজ শুরু করবে তাদের কমপক্ষে 10% শক্তি পুনরায় ব্যবহার করতে হবে, যা 2027 সালের জুলাই থেকে 15% এবং 2028 সালের জুলাই থেকে 20% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে, যদি না তাপ নেটওয়ার্ক চুক্তিটি কার্যকর করা হয় (Energieeffizienzgesetz, Section 11)। And data centres are growing fast: the IEA estimates they used about 415 TWh of electricity in 2024, around 1.5% of the world’s electricity, heading towards about 945 TWh by 2030 (IEA, Energy and AI, 2025). প্রায় সব বিদ্যুৎই শেষ হয় নিম্ন তাপমাত্রার তাপ হিসাবে।

ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড এবং সুইডেনে ডিস্ট্রিক্ট হিটিং বাজারের একটি বড় অংশ ধারণ করে। এই কারণে তারা বর্জ্য তাপ ব্যবহারে নেতৃত্ব দিচ্ছে (2017 সালের ডিসেম্বরে।). অন্যত্র, বাদ পড়া অংশটি সাধারণত নেটওয়ার্ক, তাপ নয়।

এর মূল্য কত?

Waste-heat recovery does not generate electricity, so the site-wide benchmark (rooftop solar at about $0.19 per kWh in our Fan Wall model, within Lazard’s June 2026 range of $0.09 to $0.20 for commercial rooftop solar) applies only to the small high-temperature cases that make electricity. তাপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে গ্যাস বোইলার। আমাদের মত একই রুট নম্বর ব্যবহার করে তাপ সংরক্ষণ পৃষ্ঠা (প্রতি মেগাওয়াট ঘণ্টায় 35 ইউরোর পাইকারি গ্যাস, প্রতি টন কার্বন 70 ইউরো, একটি 90% বোইলার), গ্যাসের তাপ খরচ প্রায় প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় 5 থেকে 6 ইউরো সেন্ট.

একটি বড় হিট পম্পের মাধ্যমে নিম্ন তাপমাত্রার উৎস থেকে উত্তাপ পাওয়ার জন্য বিদ্যুতের খরচ COP দ্বারা ভাগ করে, তার সাথে যন্ত্রপাতিগুলোর উপরে তাপ ছড়িয়ে পড়ে। বড় হিট পম্প এবং সংযোগের জন্য প্রকাশিত খরচ বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাই আমরা এই পরিমাণ গণনা করে দেখাচ্ছি (20 বছর, 7% বাস্তব ডিসকাউন্ট হার, সিওপি 3, পাইপ আর সংযোগ অন্তর্ভুক্ত নয়):

প্রতি কিলোওয়াট তাপ উৎপাদনে হিট পম্পের ব্যয়Electricity €50 per MWh, 3,000 hours a yearবিদ্যুৎ 50 ইউরো, 6,000 ঘণ্টাবিদ্যুৎ 100 ইউরো, 3,000 ঘণ্টাবিদ্যুৎ 100 ইউরো, 6,000 ঘণ্টা
€5003.2সি2.4সি4.9 c4.1 সি
€1,0004.8 c3.2সি6.5 সেকেন্ড4.9 c
€1,5006.4 সেকেন্ড4.0 c8.1 c5.7 c
  • প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় তাপ উৎপাদনের জন্য ইউরো সেন্ট। Our calculation: equipment cost × 0.0944 ÷ hours + electricity price ÷ 3.*

পুনরুদ্ধার তাপ সাধারণত গ্যাসের সাথে প্রতিযোগিতামূলক যখন হিট পম্প বছরে অনেক ঘণ্টা কাজ করে এবং উৎসটি নেটওয়ার্কের পাশে থাকে। এর দুর্বলতা হচ্ছে পাইপ (কয়েক কিলোমিটার নতুন সংযোগের জন্য হিট পম্পের চেয়ে বেশি খরচ হতে পারে) এবং উৎসটি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি। কোন হিট পম্প ছাড়াই সরাসরি গরম শিল্প তাপ ব্যবহার করা, সাধারণত একটি নেটওয়ার্ক যেটা কিনতে পারে সেটা সবচেয়ে সস্তা তাপ।

বর্জ্য তাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা ভিন্ন: একটি ওআরসি ইউনিট শুধুমাত্র সেখানে প্রতিযোগিতা করে যেখানে তাপ গরম, স্থিতিশীল এবং বিনামূল্যে, এমনকি তখনও এর উৎপাদন শক্তির তুলনায় তাপ প্রবেশের পরিমাণ ছোট।

যেখানে এটা জিততে পারে, এবং যেখানে এটি করতে পারে না

এটি জয়ী হতে পারে:

  • তাপ নেটওয়ার্ক সহ শহর ডাটা সেন্টার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মেট্রো সিস্টেম, সুপারমার্কেট এবং কারখানার পাশে।
  • শিল্প পার্কযেখানে একটি প্ল্যান্টের বর্জ্য তাপ অন্য প্ল্যান্টের প্রক্রিয়া তাপ।
  • নতুন তথ্য কেন্দ্র শুরু থেকেই গরম পানি সরবরাহের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, বিশেষ করে 40 থেকে 60 ডিগ্রি সেলসিয়াসে তরল শীতল করার জন্য।
  • উচ্চ তাপমাত্রার শিল্প (সিমেন্ট, কাচ, ইস্পাত, রাসায়নিক) যেখানে 250 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রার নিঃসরণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ওআরসি বা স্টিম টার্বিন চালাতে পারে অথবা উপাদানগুলিকে পূর্বে গরম করতে পারে।
  • বর্জ্য জল উত্তাপযেটা স্থির, শহরের কাছে এবং শীতকালে পাওয়া যায়।

এটা জিততে পারে না:

  • দূরবর্তী উৎস যেখানে কোন তাপ ব্যবহারকারী নেই: মরুভূমির ডাটা সেন্টার অথবা বিচ্ছিন্ন কারখানা।
  • নিম্ন তাপমাত্রার তাপ বিদ্যুতে পরিণত করা. 30 থেকে 60 ডিগ্রি সেলসিয়াসে কার্নোট সীমা কয়েক শতাংশ; কোন গ্যাজেটই এটা পরিবর্তন করতে পারে না।
  • তাপ নেটওয়ার্ক ছাড়া জায়গা, কেউ একজন একটি তৈরি না করা পর্যন্ত. নেটওয়ার্ক, তাপ নয়, সাধারণত প্রকৃত বিনিয়োগের বিষয়।
  • ব্যয়বহুল প্রক্রিয়াগুলোকে চলতে দেয়ার জন্যে। কার্যকারিতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

যা প্রমাণিত, যুক্তিসঙ্গত এবং অনুমানমূলক

পরীক্ষা করা হয়েছে: কার্নোট তাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং হিট পম্পের উপর সীমাবদ্ধতা; হেলসিঙ্কি, ওডেন্সে এবং স্টকহোমে বর্জ্য এবং ডেটা কেন্দ্র থেকে বিশাল পরিমাণে তাপ পুনরুদ্ধার করে ডিস্ট্রিক্ট হিটিংয়ে ব্যবহার করা; ডেনমার্ক এবং সুইডেনে শিল্পখাতে তাপ সরবরাহ নেটওয়ার্ক; গরম শিল্প বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উদ্ধারকারী ওআরসি ইউনিট।

সম্ভাব্য: ইউরোপের বেশীরভাগ নতুন বড় ধরনের ডাটা সেন্টার ব্যবহারযোগ্য তাপ সরবরাহ করে, জার্মানির মত নিয়ম-কানুন এর সাহায্যে; নিম্ন তাপমাত্রার নেটওয়ার্ক যা কম তাপ গ্রহণ করে; তরল শীতল সার্ভার যেগুলো 50 থেকে 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি সরবরাহ করে যার জন্য হিট পম্পের প্রয়োজন হয় না বা খুবই অল্প।

অনুমান: 80 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে তাপ থেকে অর্থনৈতিকভাবে অর্থবহ বিদ্যুৎ উৎপাদন; কোন নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা ছাড়াই শহরগুলোতে তাপ পুনরুদ্ধার; সাধারণ বর্জ্য-তাপ পৃষ্ঠের উপরে থার্মোইলেকট্রিক প্যানেল নিজেদের খরচ বহন করে।

গবেষণার প্রশ্ন খোলো

  • ম্যাপিং। কোথায়, কোন তাপমাত্রায় এবং কত পরিমাণে বর্জ্য তাপ পাওয়া যায়, তাপ প্রয়োজনের তুলনায়? খোলা, স্থানীয় মানচিত্র খুবই বিরল।
  • চুক্তি আর ঝুঁকি। কে এই সংযোগের জন্য টাকা দেবে, আর যদি উৎস বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এর ঝুঁকি কে বহন করবে?
  • নিম্ন তাপমাত্রার নেটওয়ার্ক। বর্তমান উচ্চ তাপমাত্রার নেটওয়ার্ক এবং ভবনগুলোকে কিভাবে শীতল করতে হবে।
  • উচ্চ তাপমাত্রা হিট পম্প 60 থেকে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বর্জ্য তাপ থেকে 120 থেকে 200 ডিগ্রি সেলসিয়াসে শিল্পের জন্য বাষ্প উৎপাদন করা।
  • মৌসুমী সংরক্ষণ যেটা গ্রীষ্মকালীন ডাটা সেন্টারকে শীতকালে ঠান্ডা রাখে।
  • প্রদর্শন পরিমাপ করা হয়েছে। বার্ষিক তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তাপ সরবরাহ, বিদ্যুৎ ব্যবহার এবং বাস্তব প্রকল্পের খরচ সম্পর্কে।

কাজের প্রটোটাইপের জন্য কি প্রয়োজন

হিট পম্প এবং তাপ বিনিময়কারী যন্ত্রগুলো এখন পরিপূর্ণ। ব্যবহারকারীদের সঙ্গে সস্তার মূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে, উচ্চ তাপমাত্রার হিট পম্প এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় এই উদ্ভাবনগুলি বিশেষভাবে কাজে লাগবে। একটি কাজের মডেল বাস্তব ব্যবহারকারীর জন্য পরিমাপ করা তাপ সরবরাহ করা উচিত।

পর্যায়কাজসিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতারুটসময়
1. তাপ অডিটলকারের সাথে কয়েক সপ্তাহের জন্য একটি বাস্তব আবর্জনা স্প্রিং এর প্রবাহ এবং তাপমাত্রা মাপা; 1 থেকে 2 কিলোমিটার মধ্যে তাপ ব্যবহারকারীদের মানচিত্রএখানে কি যথেষ্ট তাপমাত্রা আছে, ব্যবহারকারীর কাছে উপযোগী তাপমাত্রায়?$5k to $20 কে. বি.1 থেকে 3 মাস
2. বেঞ্চ প্রদর্শক10 থেকে 50 কিলোওয়াট তাপ বিনিময়কারী এবং প্রকৃত উৎস থেকে তাপ পাম্প, তাপ ও বিদ্যুৎ মিটার সহবাস্তব প্রবাহের উপর COP, ফোলিং এবং বিশ্বাসযোগ্যতা পরিমাপ করা হয়েছে$30k to $150 কে. বি6 থেকে 12 মাস
3. পাইলট সংযোগএকটি বিল্ডিং বা ছোট নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ, এক বছরের ডাটা, তাপ সরবরাহ চুক্তিপ্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় তাপ উৎপাদনের প্রকৃত খরচ এবং চুক্তির মডেল$0.3M to $2মি12 থেকে 24 মাস

আমাদের কে দরকার

  • ডিস্ট্রিক্ট হিটিং ইঞ্জিনিয়ার এবং নেটওয়ার্ক অপারেটরদের।
  • হিট পম্প বিশেষজ্ঞবিশেষ করে বড় এবং উচ্চ তাপমাত্রার মেশিনের জন্য।
  • তথ্য কেন্দ্র এবং শিল্প শক্তি ব্যবস্থাপক তাপমাত্রা এবং প্রবাহের তথ্য শেয়ার করতে ইচ্ছুক।
  • শহর পরিকল্পনাকারী এবং জিআইএস বিশ্লেষক উৎস এবং ব্যবহারকারীদের ম্যাপ করতে।
  • আইনজীবী এবং অর্থনীতিবিদরা তাপ চুক্তি নকশা যে ঝুঁকি ভাগ করা উচিত।
  • প্রক্রিয়া প্রকৌশলী জলাবদ্ধতা ও ধোঁয়াশার মতো দূষিত প্রবাহের ক্ষেত্রে তাপ বিনিময়কারী যন্ত্রগুলির সংক্রমণ, ক্ষয় এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য।

তোমার কাছে ভালো আইডিয়া আছে?

ফাউন্ডেশনের কিছু সদস্যের সাথে যোগাযোগ থাকতে পারে যারা শক্তিশালী শক্তির ধারণা সম্পর্কে শুনতে পারেন। একটি আইডিয়াকে প্রচার করতে হলে, কাজ, বাস্তব জীবনের মডেল যে আসলে শক্তি উৎপাদনতাপ পুনরুদ্ধার করার জন্য, এর মানে হল একটি মডেল যা পরিমাপকৃত তাপ বা বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, তার উৎপাদন এবং নিজের শক্তি ব্যবহারের সাথে যন্ত্রপাতিগুলিতে লগ করা হয়, দাবি করা হয় না। কাগজের ধারণাগুলোও স্বাগতম: যদি পদার্থবিজ্ঞান এবং সংখ্যার বিষয়টি দৃঢ় হয়, তাহলে আমরা সেগুলো এখানে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু কোন কাজের মডেল ছাড়া মূলধন সংগ্রহ করা খুব কঠিন, আর এখানে অর্থায়নের, আয়ের বা পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোন প্রতিশ্রুতি নেই।

আপনার চিন্তাটি অংশগ্রহণ ফর্ম এর মাধ্যমে পাঠান, যেখানে আপনি সমস্যার সমাধানের কথা বলবেন, পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষা করবেন, প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় খরচের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন এবং সস্তাতম পরীক্ষার মাধ্যমে ভুল প্রমাণিত হবে। যদি আপনার কোন কাজের মডেল থাকে, তাহলে তার পরিমাপকৃত আউটপুট এবং আপনি কিভাবে তা পরিমাপ করেছেন তা অন্তর্ভুক্ত করুন। energy sources page এই ধারণা এবং অন্যান্য বিকল্পের তুলনা করছে।

উৎস

  1. ফরম্যান, সি., মুরিতালা, আই. কে., পার্ডেম্যান, আর. এবং মেয়ার, বি। (2016). বিশ্বব্যাপী বর্জ্য তাপ সম্ভাবনা অনুমান করা। পুনর্নবীকরণযোগ্য এবং স্থায়ী শক্তি পর্যালোচনা 57, 1568-1579.
  2. Helen (2018). হেলসিঙ্কিতে আবারও নতুন হিট পম্প নির্মাণ করা হবেউইকিপিডিয়া, ফিনল্যান্ডে শক্তি.
  3. (2020)। ওডেনসে ডেটা সেন্টার: তাপ পুনরুদ্ধার.
  4. স্টকহোম ডেটা পার্ক। প্রকল্পের ওয়েবসাইট।
  5. যেমন, ওয়ালরোস, এম., পারসিনেন, এম., রিনে, এস., সিরি, এস. এবং ম্যানার, জে. (2018). উত্তর ইউরোপে ডেটা সেন্টারগুলির ক্ষেত্রে বর্জ্য তাপ ব্যবহারের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি। পুনর্নবীকরণযোগ্য এবং স্থায়ী শক্তি পর্যালোচনা 82, 1749-1764.
  6. এছাড়াও, তিনি দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস, দ্য ডেইলি স্টার, দ্য সান এবং দ্য ওয়ার্ল্ড প্রেস-এ কাজ করেছেন। (2013). অণুজীব বিজ্ঞানের একটি শাখা হল অণুজীববিজ্ঞান (Ecology)। পুনর্নবীকরণযোগ্য এবং স্থায়ী শক্তি পর্যালোচনা 22, 168-186.
  7. এছাড়াও আছেন, ড. এস. এম. আলী, ড. এ. কে. চৌধুরী, ড. এ. কে. খান। (2014). 4th Generation District Heating (4GDH). Energy 68, 1-11।
  8. ওয়ার্নার, এস। (2017). জেলার শীতল ও গরম পানির ব্যবস্থাপনা। এনার্জি 137, 617-631.
  9. জার্মানি (2023)। এনার্জি ইফিসিয়েন্‌জগেস (এএনইএফজি), 11 নং ধারা: ডেটা সেন্টার.
  10. IEA (2025). শক্তি ও প্রযুক্তি.
  11. Lazard (জুন 2026)। Energy+ এর স্তরবিশিষ্ট খরচ, সংস্করণ 19।
  12. Local Solar System ফাউন্ডেশন। The Fan Wall open model: the rooftop solar benchmark of $0.19 per kWh.