ఈ సైటులో కొన్ని భాషలు యంత్ర- అనువదించబడి ఉండవచ్చు మరియు లోపాలు కలిగి ఉండవచ్చు. దీనిని మెరుగుపరచడానికి సహాయపడండి ఇంగ్లీష్ మూలం చదవండి
హెల్సింకీ లో ఉన్న కత్రి వాలా ప్లాంటులో పెద్ద నీలి హిట్ పంపుల దగ్గర ఒక ఇంజనీరు, ఈ ప్లాంట్ లో శుద్ధి చేసిన చెత్త నీటి నుండి వేడిని తీసుకుంటారు.
హరిత చర్యలు, ఇంధన ప్రత్యామ్నాయాలు

వ్యర్థాల నుంచి వేడిని పునరుత్పత్తి

ప‌వ‌న్ స్టేష‌న్లు, ఫ్యాక్ట‌రీలు, వ్య‌ర్థాల తొల‌గింపు వ్యవస్థ‌లు, డేటాను నిల్వ చేసే కేంద్రాలు ప్ర‌తిరోజూ గాలిలోకి, నీటిలోకి అధికంగా వేడిని వ‌దిలేస్తాయి. ఇందులో చాలా భాగం ఇంటి ఉష్ణోగ్ర‌త‌ను పెంచేందుకు ఉప‌యోగ‌ప‌డుతుంది. అయితే, అందులో దాదాపు ఏదీ విద్యుత్తును ఉత్ప‌త్తి చేయ‌డానికి ఉప‌యోగించ‌డం లేదు.

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

హెల్సింకిలో ఒక పార్క్ క్రింద, రాతిలో తొలగించిన గుహలలో, పెద్ద హిట్ పంపుల వరుస పట్టణం యొక్క శుద్ధి చేసిన చెత్త నీటి నుండి మరియు దాని జిల్లా చల్లని నెట్వర్క్ నుండి తిరిగి వచ్చే నీటి నుండి వేడిని తీసుకుంటుంది, మరియు దీనిని ఇంటికి వేడిని అందించే జిల్లా హిటింగ్ లో ఉంచుతుంది. నగరం యొక్క శక్తి సంస్థ హెలెన్ నిర్వహించిన కత్రి వాలా ప్లాంటు, 2017లో ఐదు పెద్ద హిట్ పంపుల నుండి 570,000 MWh వేడిని ఉత్పత్తి చేసింది, మరియు ఆరవది, 2021లో జోడించబడింది, సంవత్సరానికి 200,000 MWh వరకు పెంచాలని భావించారు; దాని సామర్థ్యం 123 MWకి చేరుకుంది (Wikipedia, Energy in Finland, citing Helen, 2018). వేడి కూడా అక్కడే ఉంది. ఇది బాల్టిక్ సముద్రంలో ప్రవహిస్తుంది.

వ్యర్థ వేడి అతిపెద్ద “శక్తి మూలం” ఎవరూ గణించలేదు. 2016 లో జ‌రిగిన ఒక అధ్య‌య‌నంలో ఈ అంశంపై అంచ‌నాలు వెలువ‌డ్డాయి. ప్రపంచంలోని ప్రాథమిక శక్తిలో 72% మార్పు తర్వాత కోల్పోతుంది, ముఖ్యంగా వేడిగా, మరియు ఆ వ్యర్థాల నుండి వెలువడే వేడిలో 63% 100 °C కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. (2016 లో, ఎ.ఎల్.). రెండవది ముఖ్యమైనది. చల్లని వేడి విద్యుత్తును తయారు చేయడానికి దాదాపు ఉపయోగం లేనిది మరియు భవనాలు వేడి చేయడానికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ పేజీ ఎందుకు మరియు దానిని ఉపయోగించడానికి ఏమి అవసరమో వివరిస్తుంది.

72%of global primary energy lost after conversion, mostly as heat (2016 లో, ఎ.ఎల్.)
63%ఆ వ్యర్థ వేడి 100 °C కంటే తక్కువ: వేడికి మంచి, విద్యుత్తుకు చెడు
100,000 మెగావాట్లఒక సంవత్సరం వేడి: ఓడెన్సె, డెన్మార్క్ లో మెటా యొక్క డేటా సెంటర్ యొక్క పునరుద్ధరణ లక్ష్యం, 6900 గృహాల కోసం సరిపోతాయి (2020 లక్ష్యం)
1.6 కిలోవాట్- గంటలు30 °C డేటా-సెంటర్ వేడి నుండి, కార్నోట్ పరిమితి ద్వారా, 100 kWh విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయగలదు; ఒక హిట్ పంపునుండి వెలువడే వేడిగా, ఇది సుమారు 145 kWh గా మారుతుంది.

ఇది ఏమిటి

ఒక ప్రక్రియ ఏ విధంగానైనా విడుదలయ్యే వేడిని బంధించడం మరియు దానిని వేడి అవసరం ఉన్న ఏదైనా వస్తువుకు అందించడం వలన వాష్-హీట్ రిటర్న్ అంటారు. ఇది మూడు సాధారణ రూపాలు కలిగి ఉంది:

  • Direct use. ఒక కర్మాగారం, ఇన్సినేరేటర్ లేదా విద్యుత్ కేంద్రం నుండి వేడి నీరు లేదా గ్యాస్ ఒక వేడి మార్పిడిదారుని ద్వారా జిల్లా వేడి నెట్వర్క్ లేదా మరొక ప్రక్రియలోకి వెళుతుంది. ఈ విధంగా డెన్మార్క్ మరియు స్వీడన్ యొక్క అనేక వేడి నెట్వర్కులు ప్రారంభమయ్యాయి.
  • చల్లని మూలాలపై వేడి పంపులు. వ్యర్థాల నుంచి, డేటాను సేకరించే కేంద్రాల నుండి, సూపర్ మార్కెట్ల నుండి, మెట్రో తుఫాన్ల నుండి మరియు శీతలీకరణ జలాల నుండి కేవలం 10-40 డిగ్రీల సెల్సియస్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఒక పెద్ద హిట్ పంపులు ఆ వేడిని నెట్వర్క్ అవసరమైన 60 నుండి 90 °C వరకు పెంచుతాయి, ఒక బోల్టర్ కంటే చాలా తక్కువ విద్యుత్తును ఉపయోగిస్తాయి.
  • విద్యుత్ ఉత్పత్తి. కిల్న్లు, ఫ్యూరన్స్ మరియు ఇంజిన్ల నుండి వచ్చే వేడి ఎగ్జాస్ట్, సాధారణంగా 200 °C కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద, ఒక స్టీమ్ టర్బైన్ లేదా ఒక ఆకృతి రకం చక్రం (ORC), నీటి కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉడకని ద్రవం ఉపయోగించే చిన్న టర్బైన్ ను నడిపిస్తుంది.
కోపెన్హాగన్ లో నీటి పక్కన ఉన్న ఒక పొడవైన, ఎలక్ట్రిక్ ప్లాంటు అల్యూమినియంతో కప్పబడి ఉంది. దాని పైకప్పుపై ఒక ఆకుపచ్చ స్కై స్లోప్ మరియు ఒక ఎత్తైన చిమ్మనీ ఉన్నాయి.
కోపెన్హాగన్ లో ఉన్న అమాగర్ బాకే నగరపు వ్యర్థాలను కాల్చివేస్తుంది మరియు డిస్ట్రిక్ట్ హీటింగ్ నెట్‌వర్క్‌కు 157 నుండి 247 మెగావాట్ల వేడిని సరఫరా చేస్తుంది, డిమాండ్‌పై ఆధారపడి, మరియు 63 మెగావాట్ల విద్యుత్తును అందిస్తుంది. ఇది ఒక శిలాజ ఇంధనం. ఫొటో: కాలెర్నా, CC BY-SA 4.0

ఎలా పనిచేస్తుంది

వేడి యొక్క విలువ దాని ఉష్ణోగ్రత ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది. 30 °C వద్ద ఒక kWh వేడి మరియు 600 °C వద్ద ఒక kWh అదే మొత్తంలో శక్తి, కానీ అదే వనరులు కాదు. కార్నోట్ సామర్థ్యం, వేడిని పనిగా మార్చే ఏ ఇంజిన్ యొక్క గరిష్ఠం η = 1 − T_cold / T_hot, కేల్విన్లలో ఉష్ణోగ్రతలతో ఉంటుంది. 25 °C (298 K) వద్ద పరిసరముతో:

  • 30 °C (303 K) వద్ద వేడి: 1 − 298/303 = 1.6%
  • 90 °C (363 K) వద్ద వేడి: 1 − 298/363 = 18%
  • 300 °C (573 K) వద్ద వేడి: 1 − 298/573 = 48%

ఈ శిఖరాలలో సగం కంటే తక్కువ నిజమైన యంత్రాలు చేరుకుంటాయి. సగటు వేడి నుండి విద్యుత్తును తిరిగి పొందడానికి సాధారణ ఎంపికగా ఉండే రసాయనిక రాంకిన్ చక్రాలు, సాధారణంగా వేడిలో సుమారు 5-20% వరకు మార్చివేస్తాయి, దీని ఉష్ణోగ్రతతో పెరుగుతుంది (Quoilin et al., 2013). 80 °C కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద, విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయడం సాధారణంగా యంత్రాలను ఉపయోగించడం అవసరం లేదు.

A large silver insulated vessel with pipework and valves: an organic Rankine cycle unit in an industrial hall.
ఒక జీవరాశి రంకిన సైకిల్ యూనిట్, ఒక టర్బైన్ లూప్ ఇది మధ్యస్థంగా వేడి వ్యర్థ వేడిని విద్యుత్తుగా మార్చుతుంది. ఇది సాధారణంగా వేడిలో 5-20% వరకు మార్చుతుంది. ఫొటో: బెనెడిక్ట్ శ్నేయిడర్, CC BY-SA 3.0

హీట్ పంపులు వేరే విధంగా పనిచేస్తాయి. ఒక హీట్ పంపుకు ఉన్న గరిష్ట పరిమాణం COP = T_hot / (T_hot − T_cold): ఎత్తు ఎంత తక్కువగా ఉంటే, విద్యుత్ యూనిట్ కు అంత ఎక్కువ వేడి ఉంటుంది. 30 °C నుండి 80 °C వరకు డేటా-సెంటర్ వేడిని పెంచడం వల్ల కార్నట్ COP సుమారు 6.4; నిజమైన పెద్ద హిట్ పంపులు సగం, సుమారు 3కు చేరుకుంటాయి. అంటే 30 °C వ్యర్థ వేడి యొక్క 100 kWh మరియు విద్యుత్తు యొక్క 45 kWh ల మధ్యలో 145 kWh నెట్వర్క్ వేడిగా మారుతుంది. విద్యుత్ వృధా కాలేదు: ఇది కూడా వేడిగా ముగుస్తుంది.

దూరం మరొక ఆటంకం. వేడిని తరలించడానికి ఖరీదు ఎక్కువగా ఉంటుంది. పైపులు, ట్రాంచ్ మరియు పంపింగ్ వినియోగం విద్యుత్ కేబుల్స్ కంటే ప్రతి కిలోవాట్ గంటల కొరకు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, మరియు వేడి నీరు మార్గంలో వేడిని కోల్పోతుంది. ఒక వేడి వినియోగదారు మూలానికి దగ్గరగా కూర్చున్నప్పుడు లేదా ఒక వేడి నెట్వర్క్ ఇప్పటికే దానిని దాటినప్పుడు వ్యర్థ వేడి విలువైనది. ఆధునిక “నాలుగవ తరానికి చెందిన” నెట్వర్కులు తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద (50 నుండి 70 °C వరకు) పనిచేస్తాయి, అందువలన ఎక్కువ తక్కువ-స్థాయి వేడిని ఉపయోగించవచ్చు (Lund et al., 2014).

![రెండు పెద్ద నలుపు ఇన్సులేటెడ్ జిల్లా వేడి పాయింట్లను ఒక తాజాగా తవ్విన త్రవ్వకంలో లగ్నంగా ఉన్నాయి.](../../../assets/initiatives/district-heating-pipes-trench-jyvaskyla.jpg “ఫిన్లాండ్ లోని జ్యువాస్కిలాలో ఒక త్రవ్వకంలో ఉన్న జిల్లా వేడి పాయింట్లు. వేడిని తరలించడం అంటే ఇన్సులేటెడ్ పైప్స్, ప్రతి కిలోమీటరుకు ఖనిజాలను తవ్వడం. ఫొటో: కెవిన్ బెర్గ్, CC BY-SA 3.0)

కాలము మూడవది. ఒక డేటా సెంటర్ సంవత్సరమంతా వేడిని కలిగిస్తుంది; శీతాకాలంలో ఇళ్లకు దీనికి ఎక్కువగా అవసరం ఉంటుంది. నెట్ వర్క్స్ వేడి నిల్వ, ఇతర వేడి మూలాలు మరియు వేసవిలో ఉపయోగించలేని వేడిని దుంపడం ద్వారా దీనిని సమతుల్యం చేస్తాయి.

A large red cylindrical tank labelled Fernwärmespeicher Theiß, surrounded by pipe racks.
తక్కువ ఆస్ట్రియాలోని థైస్ వద్ద ఉన్న వేడి నిల్వ టవర్, జిల్లా వేడి నెట్వర్క్ కోసం 50,000 ఘన మీటర్ల వేడి నీటిని కలిగి ఉంది: వేడి చేయబడే సమయంలో మరియు అవసరమైనప్పుడు గొడవను అధిగమించడానికి ఒక మార్గం. ఫొటో: సి.స్టడ్లర్/బివాగ్, CC BY-SA 4.0

పరిమితులు

  • Temperature. అధికంగా వ్యర్థమైన వేడి విద్యుత్తుకు చాలా చల్లగా ఉంటుంది. కార్నెట్ సమీకరణం చర్చించదగినది కాదు.
  • Distance. ఏ వేడి వినియోగదారు నుండి దూరంలో ఉన్న మూలం, ఎంత పెద్దది అయినా, దాని విలువ లేదు.
  • Time లో Mismatch. పారిశ్రామిక మరియు డేటా-సెంటర్ వేడి స్థిరంగా ఉంది; వేడి డిమాండ్ సీజన్ మరియు చల్లని ఉదయం పైన శిఖరాలు.
  • విశ్వాసం మరియు ఒప్పందాలు. ఒక నెట్వర్క్ మూసివేయబడిన ఫ్యాక్టరీ లేదా తరలించబడిన డేటా సెంటర్‌పై ఆధారపడదు. ఇంజనీరింగ్ తో పాటుగా కాంట్రాక్టులు, బ్యాకప్ సామర్థ్యం, రిస్క్ షేర్ మెంట్ కూడా ముఖ్యమైనవి.
  • Efficiency first. ఉత్తమమైన వ్యర్థ వేడి ఉత్పత్తి కాని వేడి. మెరుగైన ప్రక్రియలు మరియు సమర్థవంతమైన సర్వర్లు తిరిగి పొందడానికి అందుబాటులో ఉన్న దానిని తగ్గిస్తాయి, ఇది మంచి విషయం.

నిజమైన ప్రాజెక్టులు, కొలత

ప్రోజెక్టుఎక్కడ, ఎప్పుడువేడి మూలం మరియు పరిమాణంఏమి నివేదించబడింది
క‌త్రి వాలా హిటింగ్ అండ్ కూలింగ్ ప్లాంట్హెల్సింకి, ఫిన్ లాండ్, 2006 నుండి, విస్తరించబడిందివ్యర్థ జలాలను శుద్ధి చేయటం, జిల్లాకు తిరిగి నీటిని అందించడం, రాతి గుహల్లో పెద్ద పెద్ద వేడి పంపులు ఏర్పాటు చేయడం.2017 లో ఐదు వేడి పంపుల నుండి 570,000 MWh ఉష్ణోగ్రత; 2021 నుండి ఆరవది సంవత్సరానికి 200,000 MWh వరకు జోడిస్తుంది; మొత్తం మీద 123 MW (Helen, 2018; Wikipedia)
ఐ.ఎన్.ఎస్.విశాఖపట్నం విమానాశ్రయంOdense, Denmark, since 2020సెర్వర్ వేడిని హిట్ పంపులు పట్టణ నెట్ వర్క్ లోకి తీసుకువచ్చాయిలక్ష్యం: సంవత్సరానికి 100,000 మెగావాట్ల ఉష్ణోగ్రతను ఉత్పత్తి చేయడం, ఇది 6,900 గృహాల అవసరాలకు సరిపోతుంది.2020 లక్ష్యం)
డేటా పార్కులు2017 నుండి స్టోకమింగ్, స్వీడన్స్టోక్ హోమ్ Exergi నగరం యొక్క నెట్‌వర్క్ కోసం డేటా సెంటర్ నుండి వేడి కొనుగోలు“ఎక్కడ వేడి వృధా కాకుండా డేటా సెంటర్ పరిశ్రమ” (Stockholm Data Parks) కోసం ఒక కార్యక్రమం
ఉత్తర ఐరోపాNameఫిన్ లాండ్, స్వీడన్, డెన్మార్క్, నార్వేNameనమూనాపరచిన సామర్ధ్యమునెట్వర్క్ మరియు ధరలు అనుమతించినట్లయితే డేటా-సెంటర్ వేడి నార్డిక్ నగరాల్లో డిస్ట్రిక్ట్ హీటింగ్ యొక్క గణనీయమైన వాటాను కవర్ చేయవచ్చు (Wahlroos et al., 2018)

ఈ ప్ర‌క్రియ ఎక్క‌డికి వెళ్తుందో రెండు విధాన సూచీలు తెలియజేస్తున్నాయి. జర్మనీ ప్రస్తుతం 2026 జూలై నుండి పనిచేయడం ప్రారంభించే కొత్త డేటా సెంటర్లను వారి శక్తిలో కనీసం 10% ను పునర్వినియోగపరచాలని, 2027 జూలై నుండి 15% కు మరియు 2028 జూలై నుండి 20% కి పెరుగుతుందని, ఒక వేడి-నెట్‌వర్క్ ఒప్పందం అమల్లో లేకపోతే (Energieeffizienzgesetz, section 11) అవసరం. మరియు డేటా సెంటర్లు వేగంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి: IEA అంచనా ప్రకారం, వారు 2024 లో 415 TWh విద్యుత్తును ఉపయోగించారు, ప్రపంచంలోని విద్యుత్ యొక్క 1.5% వరకు, 2030 నాటికి 945 TWh వైపుకు వెళ్తున్నారు (IEA, Energy and AI, 2025). దాదాపు అన్ని విద్యుత్తు తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వేడిగా ముగుస్తుంది.

ఒక పెద్ద డేటా సెంటర్ పైకప్పును కూలింగ్ యూనిట్లు మరియు జనరేటర్ల వరుసలతో కప్పబడిన ఎయిర్ వీవ్.
ఒక డేటా సెంటర్ యొక్క పైకప్పు, కూలింగ్ పరికరాలతో కప్పబడి ఉంది. దాదాపు అన్ని విద్యుత్ దాని సర్వర్లు ఉపయోగించే ఈ వంటి మౌలిక సదుపాయాలు ద్వారా తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వేడిగా వదిలి. ఫొటో: ఆర్స్పార్స్3, కెసి0

డెన్మార్క్, ఫిన్లాండ్ మరియు స్వీడన్లలో జిల్లా వేడి సరఫరా వేడి మార్కెట్లో పెద్ద వాటాను కలిగి ఉంది, అందువలన వారు వ్యర్థ-వేడి ఉపయోగంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు (Werner, 2017). ఇతర ప్రాంతాల్లో, మిస్సయిన భాగం సాధారణంగా నెట్వర్క్, వేడి కాదు.

ఇది ఖర్చు ఏమిటి

వ్యర్థాలు-వేడి పునరుద్ధరణ విద్యుత్ ఉత్పత్తి కాదు, కాబట్టి సైట్-విస్తృత బేంక్ మార్క్ (రూఫ్ టాప్ సౌర గురించి 0.19 $ ప్రతి kWh మా ఫాన్ వాల్ మాడ్యూల్, లో Lazard యొక్క జూన్ 2026 పరిధి $0.09 to $0.20 వాణిజ్య రహదారిపై సౌర) విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేసే చిన్న-అధిక ఉష్ణోగ్రత కేసులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. వేడికి, పోటీదారు ఒక గ్యాస్ బోల్టర్. మా తరంగ నిల్వ పేజీలో ఉన్న అదే రౌండ్ సంఖ్యలను ఉపయోగించి (వొల్టేజ్ గ్యాస్ €35 per MWh, కార్బన్ €70 per tonne, ఒక 90% బోయిలర్), గ్యాస్ వేడికి కనీసం 5 నుండి6యూరో సెంట్లు per kWh ఖర్చు అవుతుంది.

ఒక బ్లాక్ ఇన్సులేటెడ్ డిస్ట్రిక్ట్ హీటింగ్ పాయింట్ యొక్క ఒక భాగం, బ్రాంచ్ కనెక్షన్లు మరియు పసుపు ఎండ్ క్యాప్‌లతో, ఫ్లాట్ల బ్లాకు ముందు ఉన్న ఒక ట్రాంచ్ దగ్గర.
బెయిలింగ్ అ డిస్ట్రిక్ట్ హీటింగ్ లైన్ ఇన్ ట్యూబింగెన్, జర్మనీ. కొన్ని కిలోమీట‌ర్ల కొత్త క‌నెక్షన్ కు హీట్ పంపింగ్ వ్య‌యం కంటే ఎక్కువ ఖ‌ర్చు అవుతుంది. ఫొటో: గిఫ్ట్స్వెర్గ్ 88, CC BY-SA 4.0

ఒక పెద్ద హిట్ పంప్‌ను ఉపయోగించి తక్కువ ఉష్ణోగ్రత మూలాల నుండి వేడిని పొందడానికి, COP ద్వారా విభజించిన విద్యుత్ ఖర్చుతో పాటు, అది అందించే వేడిపై విస్తరించిన పరికరాలు అవసరమవుతాయి. పెద్ద హీట్ పంపుల కోసం ప్రచురించిన ఖర్చులు మరియు అనుసంధానాలు సైట్‌ల వారీగా విభిన్నంగా ఉంటాయి, కాబట్టి మేము గణనను చూపిస్తాము (20 సంవత్సరాలు, 7% నిజమైన డిస్కౌంట్ రేటు, COP3, పైపులు మరియు అనుసంధానం లేకుండా):

Heat pump installed cost per kW of heatవిద్యుత్తు 50 యూరోలు ప్రతి మెగావాట్, సంవత్సరానికి 3,000 గంటలువిద్యుత్తు €50, 6,000 గంటలువిద్యుత్తు €100, 3,000 గంటలువిద్యుత్తు €100, 6,000 గంటలు
€5003.2సి2.4సి4.9సి4.1సి
€1,0004.8సి3.2సి6.5సి4.9సి
€1,5006.4సి4.0సి8.1 సి5.7సి
  • యూరో సెంట్లు ప్రతి కిలోవాట్ హీట్ కు. మా లెక్క: పరికరాల ఖర్చు × 0.0944÷ గంటలు + విద్యుత్ ధర ÷3.*

తిరిగి పొందిన వేడి సాధారణంగా గ్యాస్తో పోటీపడుతుంది హీట్ పంప్‌ను సంవత్సరానికి అనేక గంటల పాటు నడపాలి మరియు మూలం ఒక నెట్‌వర్క్‌కు దగ్గరగా ఉంటుంది. దీని యొక్క బలహీనమైన అంశాలు పైపులు (కొన్ని కిలోమీటర్ల కొత్త అనుసంధానం హీట్ పంప్‌కు కంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేయవచ్చు) మరియు మూలం కనుమరుగయ్యే ప్రమాదము. హీట్ పంపులు లేకుండా, వేడి పారిశ్రామిక వేడిని నేరుగా ఉపయోగించడం సాధారణంగా ఒక నెట్వర్క్ కొనగలిగే అత్యంత ఖరీదైన వేడి.

A tall cement plant tower of steel and concrete underablue sky.
యూనియన్ బ్రిడ్జ్, మెరిలాండ్ లో ఒక సిమెంట్ ప్లాంట్ యొక్క కిల్న్ టవర్. సిమెంట్, గ్లాస్ మరియు ఉక్కు పరిశ్రమలు ఒక నెట్వర్క్ ను నేరుగా పంపడానికి తగినంత వేడిని విడుదల చేస్తాయి, ఒక నెట్వర్క్ కొనుగోలు చేయగల అత్యంత ఖరీదైన వేడి లేదా ఒక టర్బైన్ ను నడపడానికి. ఫొటో: అక్రోటెరియన్, CC BY-SA 4.0

వ్యర్థ వేడి నుండి విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయడం వేరు: ఒక ORC యూనిట్ వేడి వేడిగా, స్థిరంగా మరియు ఉచితంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పోటీ పడుతుంది, మరియు అప్పుడు కూడా దాని ఉత్పత్తిలోకి వెళ్ళే వేడితో పోలిస్తే చిన్నది.

ఇది గెలవవచ్చు, మరియు అది కాదు ఎక్కడ

ఇది గెలవవచ్చు:

  • వేడి నెట్ వర్క్ లతో నగరాలు డేటా సెంట‌ర్ల‌కు, మురుగునీటి పారుద‌ల ప‌నుల‌కు, మెట్రో సిస్ట‌మ్స్‌కు, సూప‌ర్ మార్కెట్‌ల‌కు, ఫ్యాక్ట‌రీల‌కు దగ్గ‌ర‌లో ఉంటాయి.
  • Industrial parks, ఒక ప్లాంటులో వ్యర్థ వేడి మరొక ప్లాంట్‌లో ప్రక్రియ వేడి.
  • కొత్త డాటా సెంట‌ర్లు 40 నుండి 60 డిగ్రీల సెల్సియస్ కు చల్లని నీటిని అందించేందుకు ప్రారంభం నుండి రూపొందించబడింది.
  • అధిక ఉష్ణోగ్రత పరిశ్రమ (సిమెంట్, గ్లాస్, స్టీల్, రసాయనాలు), ఇక్కడ 250 °C కంటే ఎక్కువ ఎగ్జాస్ట్ విద్యుత్తు కోసం ORC లేదా స్టీమ్ టర్బైన్ ను నడిపిస్తుంది, లేదా ముందుగా వేడి చేసే వస్తువులను.
  • శుద్ధి చేయని నీటి వేడి, ఇది స్థిరంగా ఉంటుంది, నగరాలకు దగ్గరగా ఉంటుంది మరియు శీతాకాలంలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
అరటిపండ్ల రసాన్ని తయారుచేసే పద్ధతి.
హవాయిలోని కాయిలుయాలో ఒక చెత్తనీటి శుద్ధి ప్లాంటు వద్ద క్లారిఫైయర్లు. గ‌దుల‌కు వెళ్లే వ్య‌ర్థ జ‌లాలు సంవత్సరం పొడ‌వునా స్థిరంగా ప్ర‌వ‌హించి శీతాకాలంలో కూడా ఉప‌యోగ‌ప‌డ‌తాయి.అందుకే హెల్సింకిలో క‌త్రి వాలా ప్లాంటులో వాటిని వేడి చేయ‌డం జ‌రుగుతోంది. ఫోటో: రోన్ వాయిన్స్ కాట్, CC BY-SA 4.0

ఇది గెలవలేము:

  • దగ్గరలో వేడి ఉపయోగించేవారు లేని రిమోట్ సోర్స్: ఒక ఎడారి డేటా సెంటర్ లేదా ఒక విడిచిపెట్టిన ప్లాంట్.
  • తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వేడిని విద్యుత్తుగా మార్చడం. 30 నుండి 60 °C వద్ద కార్నట్ గరిష్టం కొన్ని శాతం మాత్రమే; ఏ పరికరమూ దానిని మార్చదు.
  • ఉష్ణ నెట్వర్క్ లేని ప్రదేశాలు, ఎవరైనా ఒకటి నిర్మించే వరకు. సాధారణంగా నిజమైన పెట్టుబడి వేడి కాదు, నెట్వర్క్.
  • అసలు జీవుడు అనేది ఒక అర్థం.

ఏమి నిరూపించబడింది, plausible మరియు ఊహాత్మక

పరీక్షించబడింది: హీట్-టు-పావ‌న్ మ‌రియు హీట్ పంపుల పై కార్నోట్ పరిమితులు; పెద్ద ఎత్తున వ్యర్థాల నుండి వేడిని తిరిగి పొందడం, హెల్సింకిలో, ఓడెన్సెలో మ‌రియు స్టోక్ హోమ్ లో డేటా సెంట‌ర్ల ద్వారా డిస్ట్రిక్ట్ హీటింగ్ కు; డెన్మార్క్ మ‌రియు స్వీడ‌న్ లో పారిశ్రామిక వేడి ఫీడింగ్ నెట్ వ‌ర్క్స్; ఉష్ణ పారిశ్రామిక ఎగ్జాస్ట్ నుంచి విద్యుత్ ను తిరిగి పొందే ఒఆర్ సి యూనిట్లు.

Plausible: యూరోప్ లో అత్యధిక కొత్త పెద్ద డేటా సెంటర్లను ఉపయోగించదగిన వేడిని అందిస్తుంది, జర్మనీ యొక్క నియమాలు సహాయపడతాయి; తక్కువ-గ్రేడ్ వేడిని తీసుకునే తక్కువ ఉష్ణోగ్రత నెట్వర్కులు; ద్రవ-కూల్డ్ సర్వర్లు 50 నుండి 60 °C నీటిని అందిస్తాయి, దీనికి కొద్దిగా లేదా ఎటువంటి హీట్ పంప్‌ను అవసరం లేదు.

పసుపు రంగు కేబుల్స్ తో కూడిన ఓపెన్ ఇమర్షన్ కుళాయిలో నీటిలో నిలబడి ఉన్న కంప్యూటర్ సర్వర్ల వరుసలు.
ఇంమర్షన్ కుళాయిలో ఉన్న సర్వర్లు. ద్రవ శీతలీకరణ వాయు శీతలీకరణ కంటే వేడి నీటిని అందించగలదు, కాబట్టి ఒక వేడి నెట్వర్క్ దానిని ఉపయోగించడానికి తక్కువ ఎత్తును అవసరం చేస్తుంది. ఫోటో: రోల్ఫ్ బ్రింక్, CC BY-SA 4.0

Speculative: 80 °C కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రత నుండి ఆర్థికంగా అర్థవంతమైన విద్యుత్తు; నెట్వర్క్ ప్రణాళిక లేని నగరాల్లో వేడి పునరుత్పత్తి; సాధారణ వ్యర్థ-వేడి ఉపరితలాలపై తామర ఎలక్ట్రిక్ ప్యానెల్స్ స్వయంగా చెల్లించబడతాయి.

పరిశోధన ప్రశ్నలను తెరువుము

  • Mapping. ఎక్కడ, ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద మరియు ఏ పరిమాణం లో వ్యర్థ వేడి అందుబాటులో ఉంది, వేడి అవసరమైన చోటతో పోలిస్తే? స్థానిక, అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులు ఉన్నాయి.
  • కొనుగోళ్లు మరియు ప్రమాదాలు. ఎవరు కనెక్షన్ కోసం చెల్లిస్తారు, మరియు మూలం మూసివేయబడితే ఎవరు ప్రమాదాన్ని కలిగి ఉంటారు?
  • Lower-temperature networks. ఎలా ఉన్నత ఉష్ణోగ్రత నెట్వర్క్స్ మరియు భవనాలు కుక్కర్ రన్ చేయడానికి మార్చడం.
  • అధిక ఉష్ణోగ్రత హిట్ పంపులు 60 నుండి 100 °C వద్ద వ్యర్థ వేడి నుండి పరిశ్రమకు 120 నుండి 200 °C వద్ద స్టీమ్ ను అందిస్తుంది.
  • సీజన్ సేకరణ వేసవి డేటా-సెంటర్ శీతాకాలం కోసం వేడి కలిగి.
  • శిల్పకళా ప్రదర్శనలు. వాస్త‌వ ప్రాజెక్టుల‌కు సంబంధించి అందించిన వేడి, వినియోగించిన విద్యుత్తు, వ్య‌యాలు తదితర అంశాల‌పై వార్షిక స‌మాచారాన్ని ప్ర‌చురించారు.

పనిచేస్తున్న ప్రోటోటైప్ అవసరం ఏమిటి

హీట్ పంపులు, హీట్ ఎక్స్ఛేంజర్లు కూడా పురోగమించాయి. వినియోగ‌దారుల‌కు త‌క్కువ ఖ‌ర్చుతో విద్యుత్ వ‌న‌రుల‌ను అనుసంధానించ‌డం, అధిక ఉష్ణోగ్ర‌త‌ల హీట్ పంపులు, నియంత్ర‌ణ వంటివి ఉప‌యోగ‌క‌రమైన నూత‌న ఆవిష్క‌ర‌ణ‌లు. ఒక పనిచేస్తున్న మాదిరి నిజమైన వినియోగదారుకు కొలత వేడిని అందించాలి.

దశపనిఇది అనుమతించే నిర్ణయంఖరీదైనసమయం
1. వేడి ఆడిట్లాగర్లతో కొన్ని వారాల కొరకు నిజమైన వ్యర్థాల ప్రవాహం మరియు ఉష్ణోగ్రతను మించండి; 1 నుండి2కిలోమీటర్ల లోపల వేడి వినియోగదారులను మ్యాప్ చేయండిఒక ఉపయోగకరమైన ఉష్ణోగ్రత వద్ద, ఒక వినియోగదారు దగ్గరగా తగినంత వేడి ఉంది?$5k to $20కె1 to 3 months
2. బెంచ్ డిమోన‌స్ట్రేట‌ర్10 నుండి 50 కిలోవాట్ల వేడి మార్పిడి యంత్రం మరియు వాస్తవ మూలంలో వేడి పంపులు, వేడి మరియు విద్యుత్ మీటర్లతో కూడినవి.నిజ‌మైన ప్ర‌వాహంపై కొల‌త‌ల‌కు అనుగుణంగా ఉన్న COP, ఫూలింగులు మ‌రియు విశ్వ‌స‌నీయ‌త$30k to $150కె6 నుండి 12 నెలలు
3. పైలట్ అనుసంధానంఒక భవనం లేదా చిన్న నెట్వర్క్, ఒక సంవత్సరం డేటా, ఒక వేడి సరఫరా ఒప్పందం ఒక అనుసంధానంReal cost per kWh of heat and contract model$0.3M to $2ఎం12 నుండి 24 నెలలు
ఒక నీలి పలక వేడి మార్పిడిదారుడు, పంపులు, వాల్వ్ లు మరియు గజాలతో ఒక కాంపాక్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ హీటింగ్ ట్రాన్స్‌ఫర్ స్టేషన్.
అధిక ఆస్ట్రియాలో ఒక 300 కిలోవాట్ల డిస్ట్రిక్ట్ హీటింగ్ ట్రాన్స్‌ఫర్ స్టేషన్: ఒక వేడి మార్పిడిదారు, పంపులు మరియు మీటర్లు ఒక నెట్వర్క్ మరియు ఒక భవనం మధ్య వేడిని తరలిస్తాయి. ఒక భవనం ఒక పైలట్ అనుసంధానం ఈ చాలా వంటి కనిపిస్తుంది. ఫొటో: అల్రిచ్ అల్రిచ్, CC BY-SA 3.0

మేము ఎవరు అవసరం

  • జిల్లా హిట్ ఎన్జినీర్లు నెట్ వ‌ర్క్ ఆప‌రేట‌ర్స్ తో పాటు.
  • హీట్ పంపింగ్ నిపుణులు, ముఖ్యంగా పెద్ద మరియు అధిక ఉష్ణోగ్రత యంత్రాల కోసం.
  • డేటా సెంటర్ మరియు పారిశ్రామిక ఇంధన నిర్వాహకులు ఉష్ణోగ్రత మరియు ప్రవాహం డేటాను పంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు.
  • నగర ప్రణాళికలు మరియు GIS విశ్లేషకులు మాప్ మూలాలు మరియు వినియోగదారులు.
  • న్యాయవాదులు, ఆర్థికవేత్తలు న్యాయ‌మైన ప్ర‌మాదం భాగ‌స్వామ్యంతో కూడిన వేడి ఒప్పందాల‌ను రూపొందించాలి.
  • ప్రక్రియ ఇంజినీర్లు వ్యర్థాలతో నిండిన నదులపై, అలాగే గాలిలో ఉండే గాలి వంటి లోహాలతో కూడిన వాయువులపై వేడిని మార్పిడి చేసే పరికరాలను శుభ్రపరచడం, వాటిని దెబ్బతీయడం మరియు వాటిని దోమలు కట్టడం కోసం.

ఒక మంచి ఆలోచన?

ఈ ఫౌండేషన్ లో కొందరు సభ్యులు ఒక బలమైన శక్తి ఆలోచన కోసం ఒక పిచ్ ను వినగలిగిన అనుబంధాలను కలిగి ఉండవచ్చు. ఒక ఆలోచనను ప్రవేశపెట్టడానికి, ఒక పనిచేసే, నిజ జీవిత నమూనా అవసరం, ఇది నిజంగా శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది; ఒక వేడి-పునరుత్పాదక ఆలోచనకు, అది ఒక నమూనాగా ఉంటుంది, ఇది కొలత వేడి లేదా విద్యుత్తును అందిస్తుంది, దాని యొక్క ఉత్పత్తి మరియు దాని స్వంత శక్తి వినియోగం పరికరాలపై లాగ్ చేయబడుతుంది, దీనిని డిమాండ్ చేయబడదు. కాగితం మీద రాసిన ఆలోచనలు కూడా స్వాగతం: భౌతిక శాస్త్రం మరియు సంఖ్యలు సరిగ్గా ఉంటే, మేము వాటిని ఇక్కడ వెబ్‌సైట్‌లో ప్రచురించవచ్చు. కానీ పనిచేసే నమూనా లేకుండా మూలధనాన్ని సేకరించడం చాలా కష్టం, మరియు ఇక్కడ నిధుల ప్రకటనలు, తిరిగి రాబడులు లేదా పరిచయాలు ఏమీ ఉండవు.

మీ ఆలోచనను contribution form ద్వారా పంపండి, అది పరిష్కరించిన సమస్యతో, భౌతిక శాస్త్రం చెక్, kWh కు ఒక అంచనా ఖర్చు మరియు తప్పుగా నిరూపించగలిగిన తక్కువ ధర పరీక్ష. మీరు పనిచేస్తున్న నమూనా కలిగి ఉంటే, దానిని కొలిచిన ఉత్పత్తి మరియు మీరు ఎలా కొలవగలరో చేర్చండి. energy sources page ఈ ఆలోచన రాడార్ పై ఇతర ప్రత్యామ్నాయాలను మరియు దీనిని పోల్చుతుంది.

మూలాలు

  1. ఫోర్మాన్, C., మురితాలా, I.K., పార్డెమాన్, R. మరియు మేయర్, B. (2016). ప్రపంచంలోని అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతను కలిగిన దేశం. నవీకరణయోగ్య మరియు సుస్థిర ఇంధన సమీక్షలు 57, 1568-1579.
  2. కె., హేమలత (2018). New heat pump to be built again in Helsinki; Wikipedia, Energy in Finland.
  3. Meta (2020). డేటాబేస్:ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ్యుల జాబితా.
  4. డేటాబేస్ ఆఫ్ పార్క్. ప్రణాళిక వెబ్ సైట్.
  5. కె., ఎస్., రామారావు, ఎన్., చంద్రశేఖర్, జి. (2018). ఐరోపాలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన నగరాలలో కొన్ని: యూరోప్ లో అతిపెద్ద నగరాల్లో ఒకటి. నవీకరణయోగ్య మరియు సుస్థిర శక్తి సమీక్షలు 82, 1749-1764.
  6. కె.వి.రెడ్డి, ఎన్.ఎస్.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, కె.వి.రెడ్డి, (2013). రసాయనిక ర్యాంకైన్ సైకిల్ (ఒఆర్ సి) వ్యవస్థలపై సాంకేతిక- ఆర్థిక సర్వే. నవీకరణయోగ్య మరియు సుస్థిర ఇంధన సమీక్షలు 22, 168-186.
  7. Lund, H., Werner, S., Wiltshire, R. et al. (2014). 4వ తరగతి డిస్ట్రిక్ట్ హీటింగ్ (4GDH). Energy 68, 1-11.
  8. వార్నర్, S. (2017). జిల్లా హిటింగ్ మరియు కూలింగ్ కు అంతర్జాతీయ సమీక్ష. Energy 137, 617-631.
  9. Germany (2023). Energieeffizienzgesetz (EnEfG), section 11: data centres.
  10. IEA (2025). ఇంధ‌నం మ‌రియు ఎఐ.
  11. Lazard (June 2026). లెవెలిజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ+, వర్షన్ 19.
  12. Local Solar System సంస్థ. The Fan Wall open model: the rooftop solar benchmark of $0.19 per kWh.
  13. వికీపీడియా. Amager Bakke: 157 నుండి 247 MW వరకు జిల్లా వేడి మరియు మున్సిపల్ వ్యర్థాల నుండి 63 MW వరకు విద్యుత్తు, పైకప్పుపై ఒక స్కై స్లోప్‌తో.