வெப்ப மீட்பு
மின் நிலையங்கள், தொழிற்சாலைகள், கழிவுநீர் மற்றும் தரவு மையங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் காற்றில் மற்றும் நீரில் மிகப்பெரிய அளவு வெப்பத்தை வெளியேற்றும். இதில் பெரும்பாலானவை வீடுகளை சூடாக்கலாம். ஆனால் அதிலிருந்து எதுவும் மின்சாரத்தை உருவாக்க முடியாது. இதற்கு காரணம் என்னவென்றால், மீட்பு செயல்பாடுகள் எங்கு நடைபெறுகின்றன.
Helen Ltd / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
ஹெல்சிங்கில் உள்ள ஒரு பூங்காவிலி, பாறைகளின் அடியில் வெட்டப்பட்ட குகைகளில், நகரத்தின் சுத்தப்படுத்தப்பட்ட கழிவு நீரிலிருந்தும் அதன் மாவட்ட குளிர்பதன வலைப்பின்னலிலிருந்து திரும்பும் நீரிலிருந்தும் ஒரு வரிசையான பெரிய வெப்பப் பாய்மங்கள் வெப்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு, அதை வீட்டு உட்புறங்களை சூடாக்கும் மாவட்ட வெப்பமாக்கலில் வைக்கின்றன. நகரத்தின் எரிசக்தி நிறுவனமான ஹெலன் நடத்தும் கத்ரி வாலா ஆலை, ஐந்து பெரிய வெப்ப பாம்ப்களிலிருந்து 2017 இல் 570,000 மெகாவாட் மணி நேரத்தை உற்பத்தி செய்தது, மேலும் 2021 இல் சேர்க்கப்பட்ட ஆறாவது, ஒரு ஆண்டுக்கு 200,000 மெகாவாட் மணி நேரம் வரை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; அதன் திறன் சுமார் 123 மெகாவாட் (Wikipedia, Energy in Finland, citing Helen, 2018) ஆகும். வெப்பம் ஏற்கனவே இருந்தது. இது பால்டிக் கடலில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது.
கழிவு வெப்பம் மிகப்பெரிய “எரிசக்தி மூல” யாரும் கணக்கிடவில்லை. 2016 ஆம் ஆண்டு ஒரு ஆய்வில், உலகின் முதன்மை எரிசக்தியின் 72% மாற்றப்பட்ட பிறகு இழக்கப்படுகிறது, பெரும்பாலும் வெப்பம், மற்றும் 63% கழிவு வெப்பம் 100 ° C கீழ் உள்ளது (ஃபோர்மான் மற்றும் பிறர், 2016). இரண்டாவது எண் முக்கியமானது. குளிர் வெப்பம் மின்னணு உற்பத்திக்கு பயன்படாதது மற்றும் கட்டிடங்களை சூடாக்க மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது. இந்த பக்கம் ஏன், மற்றும் அதைப் பயன்படுத்த என்ன எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் விளக்குகிறது.
இது என்ன
வெப்பம் திரும்பப் பெறுதல் என்பது ஒரு செயல்முறை எவ்வாறு வெளியிடுகிறது என்பதைக் கையாளுவதையும், அதை வெப்பம் தேவைப்படும் ஏதாவது ஒன்றிற்கு வழங்குவதையும் குறிக்கிறது. இது மூன்று பொதுவான வடிவங்களைக் கொண்டுள்ளது:
- தீவிர பயன்பாடு. ஒரு தொழிற்சாலை, எரிபொருள் அல்லது மின் நிலையத்திலிருந்து குளிர் நீர் அல்லது வாயு ஒரு வெப்ப மாற்றி மூலம் ஒரு மாவட்ட வெப்ப இணைப்பு அல்லது வேறு செயல்முறைக்கு செல்கிறது. இதுவே டென்மார்க் மற்றும் சுவீடனின் பெரும்பாலான வெப்ப இணைப்புகள் தொடங்கிய முறையாகும்.
- குளிர் மூலங்களில் வெப்பம் பாய்மங்கள். கழிவுநீர், தரவு மையங்கள், சூப்பர் மார்க்கெட்கள், மெட்ரோ சுரங்கப்பாதைகள் மற்றும் குளிர்விக்கும் நீர் வெறும் 10 முதல் 40 ° C வரை மட்டுமே உள்ளது. ஒரு பெரிய வெப்ப பாம்பு அந்த வெப்பத்தை 60 முதல் 90 ° C வரை உயர்த்துகிறது, இது வலைப்பின்னலுக்கு தேவைப்படுகிறது, ஒரு குளிர்பதனப் பெட்டியை விட மிகக் குறைவான மின்சாரத்தை பயன்படுத்துகிறது.
- மின்சாரம் செய்வது. கல்லறைகள், உருளைக்கிழங்கு மற்றும் இயந்திரங்களில் இருந்து வெளியேறும் வெப்பம், பொதுவாக 200 ° C க்கு மேல், நீரை விட குறைந்த வெப்பநிலையில் கொதிக்கும் ஒரு திரவத்தைப் பயன்படுத்தும் சிறிய துருவியை இயக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் சுழற்சி அல்லது கரிம ரங்கின் சுழற்சி (ORC) ஆகும்.

இது எப்படி வேலை செய்கிறது
வெப்பத்தின் மதிப்பு அதன் வெப்பநிலையால் அமைக்கப்படுகிறது. 30 °C இல் ஒரு கிலோவாட் மணி மற்றும் 600 °C இல் ஒரு கிலோவாட் மணி என்பது ஒரே அளவு ஆற்றல் ஆனால் ஒரே மூலதனம் அல்ல. கார்னோட் திறன், வெப்பத்தை வேலையாக மாற்றும் எந்த இயந்திரத்திற்கும் உள்ள உச்ச அளவு η = 1 − T_cold / T_hot ஆகும், வெப்பநிலைகள் கலீவன்களில் உள்ளன. 25 ° C (298 K) சூழலில்:
- 30 °C (303 K) வெப்பம்:
1 − 298/303 = 1.6% - 90 °C (363 K) வெப்பம்:
1 − 298/363 = 18% - 300 °C (573 K) வெப்பநிலை:
1 − 298/573 = 48%
Real machines reach less than half of these ceilings. கரிம ரங்கின் சுழற்சிகள், மிதமான வெப்பத்திலிருந்து மின்சாரத்தை மீட்க வழக்கமான தேர்வு, பொதுவாக வெப்பத்தின் 5-20% வரை மாற்றுகிறது, அதன் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறது (Quoilin et al., 2013). 80 °Cக்கு கீழ், மின்சாரம் தயாரிப்பது இயந்திரத்திற்கு மதிப்புள்ளதாக இல்லை.

வெப்ப பாம்புகள் மற்றொரு வழியில் செயல்படுகின்றன. ஒரு வெப்ப பாம்புகளின் மேல்தளம் COP = T_hot / (T_hot − T_cold): எவ்வளவு சிறியதாக உயர்த்தப்பட்டாலும், ஒரே மின்சார அலகிற்கு அதிகமான வெப்பம் உண்டாகிறது. 30 °C தரவு மைய வெப்பத்தை 80 °C ஆக உயர்த்துவதன் மூலம் கார்னோட் COP சுமார் 6.4; உண்மையான பெரிய வெப்பப் பாய்மங்கள் பாதியை அடைகின்றன, சுமார்3ஆக உள்ளது. எனவே 30 °C வெப்பத்தின் 100 kWh மற்றும் மின்சாரத்தின் 45 kWh ஆகியவை இணைய வெப்பத்தின் 145 kWh ஆகும். மின்சாரம் வீணாகாது: அதுவும் வெப்பமாக முடிகிறது.
தூரம் மற்றொரு கட்டுப்பாடு. வெப்பத்தை நகர்த்துவது மிகவும் விலை உயர்ந்தது. குழாய்கள், குழி மற்றும் ஊற்றுதல் மின்கம்பிகளை விட ஒரு கிலோவாட் மணிக்கு அதிகமாக செலவாகும், மேலும் வெப்பமான நீர் வழியில் வெப்பத்தை இழக்கிறது. ஒரு வெப்பம் பயனர் மூலத்திற்கு அருகில் அமர்ந்திருக்கும் போது அல்லது ஒரு வெப்பம் வலைப்பின்னல் ஏற்கனவே அதை கடந்து செல்லும் போது, கழிவு வெப்பம் மதிப்பு மிக்கதாக உள்ளது. நவீன “நான்காவது தலைமுறை” பிணையங்கள் குறைந்த வெப்பநிலையில் (50 முதல் 70 ° C வரை) செயல்படுகின்றன, எனவே குறைந்த தரமான வெப்பத்தை பயன்படுத்த முடியும் (2014 ஆம் ஆண்டு, ஏப்ரல் மாதம்).

எல்லைகள்
- உடற்பயிற்சி மிகவும் முக்கியமானது. கார்னோ சமன்பாடு விவாதிக்கப்படக்கூடியதாக இல்லை.
- தூரம். எந்த ஒரு வெப்ப உபயோகிப்பாளரிடமிருந்து தொலைவில் உள்ள மூலங்கள், எவ்வளவு பெரியதாக இருந்தாலும், அவை பயன்படாதவையாகவே இருக்கும்.
- நேரத்தில் பிழை. தொழிற்சாலை மற்றும் தரவு மைய வெப்பம் நிலையானது; வெப்ப தேவை காலநிலை சார்ந்தது மற்றும் குளிர்கால காலைகளில் உச்சம் அடைகிறது.
- நம்பகத்தன்மை மற்றும் ஒப்பந்தங்கள். ஒரு பிணையத்தை மூடக்கூடிய ஒரு தொழிற்சாலை அல்லது நகர்த்தக்கூடிய தகவல் மையம் மீது நம்பிக்கை வைக்க முடியாது. ஒப்பந்தங்கள், பின்பற்றக்கூடிய திறன் மற்றும் ஆபத்து பகிர்வு ஆகியவை பொறியியல் அளவுக்கு முக்கியமானவை.
- திறன் முதலில். சிறந்த கழிவு வெப்பம் தயாரிக்கப்படாத வெப்பம் ஆகும். சிறந்த செயல்முறைகள் மற்றும் திறமையான சேவையகங்கள் மீட்கக்கூடியவற்றை குறைக்கின்றன, அது ஒரு நல்ல விஷயம்.
உண்மையான திட்டங்கள், அளவிடப்பட்ட
| திட்டம் | எங்கு, எப்போது | வெப்ப மூலமும் அளவும் | அறிக்கையிடப்பட்டவை |
|---|---|---|---|
| கத்ரி வளா குளிர்பதன நிலையம் | எல்சின்கி, பின்லாந்து, 2006 முதல், விரிவாக்கப்பட்டது | சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீர் மற்றும் மாவட்ட குளிர்பதன திரும்பும் நீர், பாறைக் குகைகளில் பெரிய வெப்பப் பாய்மங்கள் | ஐந்து வெப்பப் பம்ப்களிலிருந்து 2017 ஆம் ஆண்டில் 570,000 மெகாவாட் மணி நேரம்; 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒரு ஆறாவது ஆண்டுக்கு 200,000 மெகாவாட் மணி நேரம் சேர்க்கிறது; மொத்தமாக சுமார் 123 மெகாவாட் (Helen, 2018; Wikipedia) |
| மெட்டா ஓடென்சு தகவல் மையம் | ஓடென்சு, டென்மார்க், 2020 முதல் | சேவையகத்தின் வெப்பம் நகர வலைப்பின்னலுக்குள் வெப்ப அழுத்தத்தால் உயர்த்தப்பட்டது | இலக்கு: வருடத்திற்கு 100,000 MWh வெப்பம், 6,900 வீடுகளுக்கு போதுமானது (Meta, 2020) |
| ஸ்டாக்ஹோம் தரவு பூங்கா | Stockholm, Sweden, since 2017 | ஸ்டாக்ஹோம் எக்சர்கி நகரத்தின் வலைப்பின்னலுக்கு தரவு மையங்களிலிருந்து வெப்பத்தை வாங்குகிறது | “வெப்பம் வீணாக்கப்படாத தகவல் மையத் தொழில்நுட்பத்திற்கான” ஒரு திட்டம் (Stockholm Data Parks) Name |
| வட ஐரோப்பிய தரவு மையங்கள் | ஃபின்லாந்து, சுவீடன், டென்மார்க், நார்வே | மாதிரி திறன் | தகவல் மைய வெப்பம் நார்டிக் நகரங்களில் வலைப்பின்னல்கள் மற்றும் விலைகள் அனுமதித்தால் மாவட்ட வெப்பமயமாக்கலின் குறிப்பிடத்தக்க பங்கை கொண்டிருக்கலாம் (Wahlroos et al., 2018) |
இது எங்கே செல்கிறது என்பதை இரண்டு கொள்கை அறிகுறிகள் காட்டுகின்றன. ஜெர்மனி தற்போது புதிய தரவு மையங்களை ஜூலை 2026 முதல் செயல்படத் தொடங்கி, குறைந்தபட்சம் 10% ஆற்றலை மறுசுழற்சி செய்ய வேண்டும் என்று கோருகிறது, இது ஜூலை 2027 முதல் 15% ஆகவும், ஜூலை 2028 முதல் 20% ஆகவும் அதிகரிக்கும், ஒரு வெப்ப-வலைப்பின்னல் ஒப்பந்தம் இடம்பெறாத வரையில் (Energieeffizienzgesetz, section 11). மேலும் தரவு மையங்கள் வேகமாக வளர்ந்து வருகின்றன: IEA மதிப்பீடுகள் அவர்கள் 2024 ஆம் ஆண்டில் சுமார் 415 TWh மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்தினர், உலகின் மின்சாரத்தின் சுமார் 1.5%, 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் சுமார் 945 TWh நோக்கி நகர்வார்கள் (IEA, Energy and AI, 2025). இந்த மின்சாரம் அனைத்தும் குறைந்த வெப்பநிலையில் வெப்பமாக முடிகிறது.

டென்மார்க், பின்லாந்து மற்றும் சுவீடன் ஆகிய நாடுகளில் மாவட்ட வெப்பமயமாக்கல் வெப்ப சந்தையில் ஒரு பெரிய பங்கை வழங்குகிறது, அதனால்தான் அவர்கள் கழிவு-வெப்ப பயன்பாட்டில் முன்னிலை வகிக்கின்றனர் (Werner, 2017). வேறு எங்கும் காணாமல் துண்டு பெரும்பாலும் வலைப்பின்னல், வெப்பம் அல்ல.
எவ்வளவு செலவாகும்
கழிவு வெப்ப மீட்பு மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யாது, எனவே தள-வளர்ச்சியான அடிப்படை ($0.19 per kWh rooftop solar in our Fan Wall model, within Lazard’s June 2026 range of $0.09 to $0.20 for commercial rooftop solar) மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் சிறிய உயர் வெப்பநிலை வழக்குகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். வெப்பம், ஒரு வாயு குளிர்பதனப் பெட்டி. நம்மில் அதே சுற்று எண்களை பயன்படுத்தி வெப்ப சேமிப்பு (ஒரு மெகாவாட் மணிக்கு €35 விலையில் தள்ளுபடி எரிவாயு, ஒரு டன்னிற்கு €70 விலையில் கார்பன், 90% குளிர்சாதனப் பெட்டி), சுமார் 5 முதல்6யூரோ சென்ட்கள் ஒரு கிலோவாட் மணிக்கு.

ஒரு பெரிய வெப்பப் பம்ப் மூலம் குறைந்த வெப்பநிலை மூலத்திலிருந்து வரும் வெப்பத்தின் விலை, COP (Cost of Power) எனப்படும் மின்சாரச் செலவு மற்றும் அது வழங்கும் வெப்பத்தை பரப்பும் கருவிகள் ஆகியவற்றால் பிரிக்கப்படுகிறது. பெரிய வெப்ப பாம்ப்கள் மற்றும் இணைப்புகளுக்கு வெளியிடப்பட்ட செலவுகள் இடத்திற்கு இடம் மாறுபடுகின்றன, எனவே கணக்கீடுகளாக இவற்றை நாம் காட்டுகிறோம் (20 ஆண்டுகள், 7% உண்மையான தள்ளுபடி விகிதம், COP3, குழாய்கள் மற்றும் இணைப்புகள் சேர்க்கப்படவில்லை):
| ஒரு கிலோவாட் வெப்பத்திற்கான குளிர் ஊசி நிறுவப்பட்ட செலவு | மின்சாரம் மெகாவாட் மணிக்கு €50, ஆண்டுக்கு 3,000 மணிநேரம் | மின்சாரம் €50, 6,000 மணிநேரம் | மின்சாரம் €100, 3,000 மணிநேரம் | மின்சாரம் €100, 6,000 மணிநேரம் |
|---|---|---|---|---|
| €500 | 3.2 சி | 2.4 சதுர கிலோமீட்டர் | 4.9 சதுர கிலோமீட்டர் | 4.1 சி |
| €1,000 | 4.8 சதுர கிலோமீட்டர் | 3.2 சி | 6.5 சதுர கிலோமீட்டர் | 4.9 சதுர கிலோமீட்டர் |
| €1,500 | 6.4 சதுர கிலோமீட்டர் | 4.0 c | 8.1 ச | 5.7 சதுர கிலோமீட்டர் |
ஒரு கிலோவாட் மணிக்கு யூரோ சென்ட். எங்கள் கணக்கீடு: உபகரணச் செலவு × 0.0944÷மணிகள் + மின்சார விலை ÷3.
மீட்கப்பட்ட வெப்பம் பொதுவாக வாயுவுடன் போட்டியிடுகிறது வெப்ப பாம்பு ஒரு ஆண்டு பல மணிநேரங்கள் இயங்கும்போது மற்றும் மூலமாக ஒரு வலைப்பின்னலுக்கு அருகே உள்ளது. அதன் பலவீனமான புள்ளிகள் குழாய்கள் (சில கிலோமீட்டர் புதிய இணைப்பு வெப்ப பாம்பைக் காட்டிலும் அதிக செலவாகும்) மற்றும் மூலத்தை அழிக்கக்கூடிய ஆபத்து ஆகும். வெப்ப பாம் இல்லையென்றால், உலர்ந்த தொழில்துறை வெப்பத்தின் நேரடி பயன்பாடு ஒரு வலைப்பின்னல் வாங்கக்கூடிய மிகவும் மலிவான வெப்பமாகும்.

கழிவு வெப்பத்திலிருந்து மின்சாரத்தை உருவாக்குவது வேறுபட்டது: ஒரு ORC அலகு வெப்பம் சூடாக, நிலையானதாகவும் மற்றும் இலவசமாகவும் இருக்கும் இடங்களில் மட்டுமே போட்டியிடுகிறது, மேலும் அதன் வெளியீடு உள்ளே செல்லும் வெப்பத்துடன் ஒப்பிடுகையில் சிறியதாக உள்ளது.
அது வெற்றி பெற முடியும், மற்றும் அது முடியாது
இது வெற்றி பெறலாம்:
- வெப்ப இணைப்புகள் கொண்ட நகரங்கள் தகவல் மையங்கள், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு பணிகள், மெட்ரோ ரயில் அமைப்புகள், சூப்பர் மார்க்கெட்டுகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்கு அருகில்.
- தொழில் பூங்காக்கள், ஒரு தொழிற்சாலையின் கழிவு வெப்பம் மற்றொரு தொழிற்சாலையின் செயல்முறை வெப்பமாகும்.
- புதிய தரவு மையங்கள் 40 முதல் 60 ° C வரையிலான நீர் குளிர்விப்புடன், வெப்பமான தண்ணீரை வழங்குவதற்காக ஆரம்பத்தில் இருந்து வடிவமைக்கப்பட்டது.
- உயர் வெப்பத் தொழில்நுட்பம் (சிமென்ட், கண்ணாடி, எஃகு, வேதிப்பொருள்கள்), 250 ° Cக்கு மேல் வெளியேற்றம் ஒரு ORC அல்லது நீராவி சுழற்சியை மின்சாரத்திற்காக இயக்கலாம் அல்லது பொருட்களை முன்கூட்டியே சூடாக்கலாம்.
- கழிவுநீர் வெப்பம், இது நிலையானது, நகரங்களுக்கு அருகில் உள்ளது மற்றும் குளிர்காலத்தில் கிடைக்கும்.

இது வெற்றி பெற முடியாது:
- தொலைதூர மூலங்கள் நெருங்கிய சூடு பயனர் இல்லை: ஒரு பாலைவன தகவல் மையம் அல்லது தனிப்பட்ட தொழிற்சாலை.
- குறைந்த வெப்பநிலையில் இருந்து மின்சாரத்தை உருவாக்குதல். 30 முதல் 60 °C வரையிலான கார்னோட் உச்சம் சில சதவிகிதங்கள் மட்டுமே; எந்த ஒரு கருவியும் அதை மாற்ற முடியாது.
- வெப்பம் பிணையம் இல்லாத இடங்கள், யாரோ ஒருவர் ஒன்றை உருவாக்கும் வரை. வெப்பம் அல்ல, வலைப்பின்னல்தான் உண்மையான முதலீடு.
- பயனற்ற செயல்முறைகளை வைத்திருக்க ஒரு காரணம். திறன் முதலில் வருகிறது.
நிரூபிக்கப்பட்ட, சாத்தியமான மற்றும் கற்பனையான
சோதிக்கப்பட்ட: வெப்பம்-எரிசக்தி மற்றும் வெப்பப் பாய்மரங்களின் கார்னோட் வரம்புகள்; ஹெல்சிங்கில், ஓடென்ஸ் மற்றும் ஸ்டாக்ஹோம் ஆகிய இடங்களில் கழிவுநீர் மற்றும் தகவல் மையங்களிலிருந்து பெருந்தொகை வெப்பத்தை மீட்டெடுப்பது; டென்மார்க் மற்றும் சுவீடன் முழுவதும் தொழில்துறை வெப்பம் வழங்கும் வலைப்பின்னல்கள்; உலர்ந்த தொழில்துறை வெளியேற்றத்திலிருந்து மின்சாரத்தை மீட்டுக் கொள்வதற்கான ஒரே நிலையான குழுக்கள்.
Plausible: ஐரோப்பாவில் பெரும்பாலான புதிய பெரிய தரவு மையங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வெப்பத்தை வழங்குகின்றன, ஜெர்மனி போன்ற விதிமுறைகள் உதவுகின்றன; குறைந்த-உணர்வு நிலை இணைப்புகள் அதிகமான குறைந்த-தர வெப்பத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றன; திரவ-குளிர்ந்த சேவையகங்கள் 50 முதல் 60 ° C வரையான நீரை வழங்குகின்றன, அவற்றுக்கு வெப்பப் பாய்ச்சல் தேவையில்லை அல்லது மிகவும் குறைவாகவே தேவைப்படுகிறது.

சந்தேகமானது: 80 °Cக்கு கீழ் உள்ள வெப்பத்திலிருந்து பொருளாதார ரீதியாக பொருள் பொருந்திய மின்சாரம்; வலைப்பின்னல் திட்டமிடல் இல்லாத நகரங்களில் வெப்ப மீட்பு; சாதாரண கழிவு-வெப்பத்தின் மேல்பகுதிகளில் தமக்கென செலுத்தும் வெப்ப மின்தூக்கிகள்.
திறந்த ஆய்வுக் கேள்விகள்
- Mapping. எங்கு, எந்த வெப்பநிலையில் மற்றும் எந்த அளவில் கழிவு வெப்பம் கிடைக்கும், வெப்பம் தேவைப்படும் இடத்தை ஒப்பிடுகையில்? திறந்த, உள்ளூர் வரைபடங்கள் அரிதாகவே உள்ளது.
- ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் அபாயம். இணைப்புக்கு யார் செலுத்த வேண்டும், மேலும் மூலத்தை மூடினால் அபாயத்தை யார் ஏற்றுக்கொண்டார்?
- Lower-temperature networks. ஏற்கனவே உள்ள உயர் வெப்பநிலை வலைப்பின்னல்களை மற்றும் கட்டிடங்களை குளிரூட்ட இயங்க மாற்றுவது எப்படி.
- உயர் வெப்பநிலை குளிர் பம்ப்கள் 120 முதல் 200 °C வரை உப்பு நீரைத் தொழிற்சாலைகளுக்கு வழங்குகின்றன, 60 முதல் 100 °C வரையிலான கழிவு வெப்பத்திலிருந்து.
- காலநிலை சேமிப்பு குளிர்காலத்தில் கோடைக்கால தரவு மைய வெப்பத்தை வைத்திருக்கும்.
- அளக்கப்பட்ட செயல்திறன். வழங்கப்பட்ட வெப்பம், பயன்படுத்தப்பட்ட மின்சாரம் மற்றும் உண்மையான திட்டங்களின் செலவுகள் குறித்த ஆண்டுதோறும் வெளியிடப்படும் தகவல்கள்.
ஒரு செயல்படும் மாதிரிக்கு என்ன தேவைப்படும்
வெப்ப பாம்புகள் மற்றும் வெப்ப மாற்றிகள் முதிர்ச்சி அடைந்துள்ளன. பயன்தரும் புதுமைகள், பயனர்களுக்கு மின்சாரத்தை குறைந்த விலையில் இணைப்பது, உயர் வெப்பநிலை குளிர் பம்ப்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் ஆகியவையாகும். ஒரு செயல்படும் மாதிரி உண்மையான பயனருக்கு அளவிடப்பட்ட வெப்பத்தை வழங்க வேண்டும்.
| அலைவரிசை | வேலை | அது அனுமதிக்கும் முடிவு | சுமார் செலவு | நேரம் |
|---|---|---|---|---|
| 1. வெப்ப ஆய்வு | பல வாரங்களுக்கு ஒரு உண்மையான கழிவு நீரின் ஓட்டத்தையும் வெப்பநிலையையும் பதிவாளர்களுடன் அளவிடவும்; 1 முதல்2கிலோமீட்டர் வரையிலான வெப்ப பயனர்களை வரைபடமாக்கவும் | தேவையான அளவு வெப்பம், பயன்படும் வெப்பநிலையில், ஒரு பயனருக்கு போதுமான நெருக்கமாக இருக்கிறதா? | $5k to $20k | 1 முதல்3மாதங்கள் |
| 2. பீச் காண்பிப்பாளன் | 10 முதல் 50 கிலோவாட் வரையான வெப்ப மாற்றி மற்றும் வெப்ப பாம்ப், உண்மையான மூலத்தில், வெப்பம் மற்றும் மின்சார அளவீடுகளுடன் | உண்மையான ஆற்றல் திறன், மண் மற்றும் நம்பகத்தன்மை | $30k to $150k மில்லியன் | 6 முதல் 12 மாதங்கள் |
| 3. முன்னுரிமை இணைப்பு | ஒரு கட்டிடத்திற்கு அல்லது ஒரு சிறிய வலைப்பின்னல், ஒரு ஆண்டு தகவல்கள், ஒரு வெப்பம் வழங்குதல் ஒப்பந்தம் இணைப்பு | ஒரு கிலோவாட் மணிக்கு வெப்பத்தின் உண்மையான செலவு மற்றும் ஒப்பந்த மாதிரி | $0.3M to $2M | 12 முதல் 24 மாதங்கள் |

நாம் யார் தேவை
- மாவட்ட வெப்பப் பொறியியலாளர்கள் மற்றும் பிணைய இயக்குநர்கள்.
- வெப்ப அழுத்தம் நிபுணர்கள், குறிப்பாக பெரிய மற்றும் உயர் வெப்பநிலை இயந்திரங்கள்.
- தரவு மையம் மற்றும் தொழில்துறை எரிசக்தி மேலாண்மை வெப்பநிலை மற்றும் ஆற்றல் தரவு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறார்கள்.
- நகர திட்டமிட்டாளர்கள் மற்றும் GIS ஆய்வாளர்கள் வரைபட மூலங்கள் மற்றும் பயனர்களை வரையறுக்க.
- நீதிபதிகள் மற்றும் பொருளாதார நிபுணர்கள், அபாயத்தை சமமாக பகிர்ந்து கொள்ளும் வெப்ப ஒப்பந்தங்களை வடிவமைக்க வேண்டும்.
- செயல்முறைப் பொறியியலாளர்கள் கழிவுநீர் மற்றும் எரிவாயு போன்ற கழிவு நீர்ப் பாசனத்தில் உள்ள வெப்ப மாற்றிகளை தூய்மைப்படுத்துதல், அவற்றில் ஏற்படும் புண்கள் மற்றும் ஈரப்பதத்தைக் குறைத்தல்.
ஒரு நல்ல யோசனை?
இந்த அமைப்பின் சில உறுப்பினர்கள், ஒரு வலுவான எரிசக்தி யோசனையைப் பற்றிய கருத்துகளை கேட்கக்கூடிய தொடர்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம். ஒரு யோசனையை முன்வைக்க, ஒரு வேலை செய்யும், உண்மையில் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கின்ற ஒரு உண்மையான வாழ்க்கை மாதிரி தேவைப்படுகிறது; ஒரு வெப்ப-திரும்பப் பெறும் யோசனைக்கானது, அதன் வெளியீடு மற்றும் அதன் சொந்த எரிசக்தி பயன்பாடு கருவிகளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, இல்லை என்று கூறப்படாத அளவிடப்பட்ட வெப்பம் அல்லது மின்சாரத்தை வழங்கும் ஒரு மாதிரி. காகிதத்தில் எழுதப்பட்ட கருத்துக்களும் வரவேற்கப்படுகின்றன: இயற்பியல் மற்றும் எண்கள் உறுதியானவையாக இருந்தால், அவற்றை இங்கே இணையத்தளத்தில் வெளியிடலாம். ஆனால், செயல்படும் மாதிரி இல்லாமல் மூலதனத்தை திரட்டுவது மிகவும் கடினமானது, மேலும் இதில் நிதி, வருவாய் அல்லது அறிமுகங்கள் பற்றிய எந்த வாக்குறுதியும் இல்லை.
உங்கள் யோசனையை பங்களிப்புப் படிவத்தின் மூலம் அனுப்பவும், அது தீர்க்கும் பிரச்சினை, இயற்பியல் சோதனை, கிலோவாட் மணிக்கு ஒரு சுமார் செலவு மற்றும் அதை தவறாக நிரூபிக்கக்கூடிய குறைந்த விலை சோதனை. நீங்கள் ஒரு வேலை மாதிரி இருந்தால், அதன் அளவிடப்பட்ட வெளியீடு மற்றும் அதை எப்படி அளவிட்டீர்கள் என்பதை சேர்க்கவும். energy sources page இந்த மற்றும் மற்ற மாற்று வழிகளை idea radar இல் ஒப்பிடுகிறது.
மூலங்கள்
- ஃபோர்மன், சி., முரிதாலா, இ.கே., பார்டெமான், ஆர்., மற்றும் மேயர், பி. (2016). உலகளாவிய கழிவு வெப்பம் வாய்ப்புகளை மதிப்பீடு செய்வது. புதுப்பிக்கத்தக்க மற்றும் நீடித்த எரிசக்தி ஆய்வுகள் 57, 1568-1579.
- தினமணி (2018). New heat pump to be built again in Helsinki; விக்கிப்பீடியா, Energy in Finland.
- Meta (2020). Odense data center: heat recovery.
- ஐக்கிய அமெரிக்காவின் தேசியப் பூங்காக்கள் இந்தியத் தமிழ்ச் சங்கம்.
- ராஜா, எஸ்., ராமசாமி, எம்., ராஜேந்திரன், ஜி. (2018). வடக்கு ஐரோப்பாவில் தகவல் மையங்கள்: கழிவு வெப்பத்தைப் பயன்படுத்துவதில் எதிர்கால பார்வைகள். புதுப்பிக்கத்தக்க மற்றும் நீடித்த எரிசக்தி விமர்சனங்கள் 82, 1749-1764.
- ஐரோப்பிய ஒன்றியம், ஐக்கிய அமெரிக்கா, கனடா, ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், இத்தாலி, ஸ்பெயின், சுவிட்சர்லாந்து, ஐக்கிய இராச்சியம். (2013). கரிம ரங்கின் சுழற்சி (Organic Rankine Cycle) என்பது ஒரு இயற்கையான சுழற்சி ஆகும். புதுப்பிக்கத்தக்க மற்றும் நீடித்த எரிசக்தி ஆய்வுகள் 22, 168-186.
- லாங், எச்., வெர்னர், எஸ்., வில்ட்ஷயர், ஆர். (2014). 4வது தலைமுறை மாவட்ட வெப்பமயமாக்கல் (4GDH). ஆற்றல் 68, 1-11.
- வார்னர், எஸ். (2017). மாவட்ட வெப்பமயமாக்கல் மற்றும் குளிர்பதனத்தின் சர்வதேச ஆய்வு 137, 617-631.
- Germany (2023). Energieeffizienzgesetz (EnEfG), section 11: data centres.
- IEA (2025). உணவு மற்றும் குடிநீர்.
- Lazard (ஜூன் 2026). Levelized Cost of Energy+, பதிப்பு 19.
- Local Solar System அடிப்படை. The Fan Wall open model: rooftop solar benchmark of $0.19 per kWh.
- விக்கிப்பீடியா Amager Bakke: 157 முதல் 247 மெகாவாட் வரையிலான மாவட்ட வெப்பம் மற்றும் நகர கழிவுகளிலிருந்து 63 மெகாவாட் வரையிலான மின்சாரம், கூரையிலும் ஒரு பனிச்சறுக்குச் சாலை உள்ளது.