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Abwärmerückgewinnung

Was ist Abwärmerückgewinnung?

Bei Gasturbinen, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder industriellen Energieerzeugern entstehen Abgase mit Temperaturen von mehreren hundert Grad Celsius. Diese thermische Energie wird in vielen Betrieben ungenutzt an die Atmosphäre abgegeben. Die Umleitung dieser Abwärme ermöglicht es, die Energie zurückzugewinnen und in nutzbare Prozesswärme umzuwandeln. Somit kann eine Wärmerückgewinnung die Produktion nicht nur effizienter, sondern auch nachhaltiger machen.

AURA entwickelt und liefert maßgeschneiderte Waste Heat Recovery Units (WHRU) zur Nutzung von Turbinenabgasen, für maximale Energieeffizienz und signifikante Betriebskostensenkung. 

Effiziente Wärmerückgewinnung

System-Eigenschaften:

Das AURA Abwärmerückgewinnungssystem für Turbinen kann die in den Turbinenabgasen enthaltene Wärme in einem Temperaturbereich von bis zu 430°C für andere Prozesse nutzbar machen. Auch Rauchgase mit niedrigeren Temperaturen können mit diesem System genutzt werden, indem ein zusätzlicher Nachbrenner installiert wird. Das System kann eine Leistung von bis zu 12000 kW erzeugen.

Beispiel: 12000 kW

Funktionsweise der Abwärmerückgewinnung aus Turbinen

Gasturbinen erzeugen Energie – gleichzeitig entstehen Abgase mit Temperaturen von typischerweise 400 – 600°C oder höher. 

Die AURA Abwärmerückgewinnung nutzt diese Energie: 

  1. Das heiße Turbinenabgas wird in ein speziell ausgelegtes Wärmerückgewinnungssystem (WHRU) geleitet
  2. Innerhalb dieses Systems erfolgt die Wärmeübertragung auf ein Sekundärmedium (z.B. Thermalöl, Dampf oder Wasser)
  3. Das erhitzte Medium wird dem industriellen Prozess zugeführt
  4. Die Abgsastemperatur wird kontrolliert abgesenkt

 

Das System wird von AURA exakt auf: 

  • Abgastemperatur
  • Volumenstrom
  • Druckverhältnisse
  • Prozessanforderungen

ausgelegt!

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Deutliche Betriebskostensenkung
  • Reduktion des Brennstoffverbrauchs
  • Hohe Gesamtenergieeffizienz
  • Senkung von CO2-Emissionen
  • Integration in bestehende Systems
  • Leistungsbereiche bis in den zweistelligen MW-Bereich
  • Robuste Konstruktion für Dauerbetrieb

Typische Anwendungen

  • Rohölaufbereitung
  • Offshore-Plattformen
  • Energieerzeugungsanlagen
  • Raffinerien
  • Chemische Produktionsanlagen
  • Industrielle Kraftwerke

Bei kontinuierlichem Turbinenbetrieb mit stabiler Abgastemperatur und ausreichendem Abgasvolumenstrom.

Thermalöl, Wasser oder Dampf, abhängig vom Prozessbedarf. 

Ja, eine Integration in bestehende Systeme ist möglich.

Da weniger zusätzlicher Brennstoff eingesetzt wird, reduziert sich der direkte CO2-Ausstoß deutlich.

Das hängt von den Wärmeverbrauchern und deren Betriebstemperaturen ab. In vielen Fällen wird ein Großteil der verfügbaren Energie nutzbar gemacht. 

Ja, Speicherlösungen erhöhen die Flexibilität und verbessern die Lastanpassung.