Ángel Palacios Romero
Pakar Pengurusan Produk CSV
Sektor perindustrian semakin menjadi sumber utama CO2 emisi, dan dekarbonisasinya adalah penting untuk mengehadkan kenaikan suhu global. Kepentingan kecekapan tenaga akan terus meningkat kerana terdapat permintaan untuk memenuhi matlamat jejak karbon industri dan mencapai objektif pembangunan lestari jangka panjang. Inovasi akan menjadi kunci untuk mengurangkan karbon dalam industri, terutamanya dalam aplikasi haba suhu tinggi.
Kecekapan tenaga adalah tiang penting dalam kerangka peralihan tenaga. Pendekatan ini membezakannya daripada trend biasa peningkatan penjanaan sumber, sebaliknya memberi tumpuan kepada mengoptimumkan penggunaan sumber sedia ada.
Kecekapan tenaga dalam industri terdiri daripada menggunakan jumlah haba, kerja, atau tenaga elektrik yang paling sedikit untuk menyelesaikan proses setiap sektor perindustrian. Dengan kata lain, objektifnya adalah untuk mengurangkan penggunaan tenaga bagi setiap unit yang dihasilkan.
Kecekapan tenaga - jalan ke arah keuntungan
Penggunaan prinsip kecekapan tenaga yang betul dalam bidang perindustrian adalah penting untuk memastikan kelestarian sesebuah syarikat. Terutamanya dalam persekitaran semasa di mana harga meningkat, kerana penerapan atau ketidakpenerapan langkah kecekapan tenaga boleh menentukan perbezaan antara keuntungan dan kerugian ekonomi sesebuah syarikat.
Walaupun kecekapan tenaga secara tradisional dilihat sebagai alat persekitaran semata-mata, ia kini difahami sebagai satu lagi instrumen untuk mencapai kelebihan daya saing (bersama-sama dengan peningkatan produktiviti).
Bukti saintifik dalam bidang alam sekitar menunjukkan bahawa Langkah-langkah kecekapan tenaga boleh membawa kepada pengurangan pelepasan gas rumah kaca sebanyak 10% dalam kebanyakan industri., seperti yang dinyatakan oleh Danfoss – kumpulan syarikat kejuruteraan milik keluarga Denmark.
Pada tahap makroekonomi, penyelidikan yang tersedia pada masa ini menunjukkan bahawa pelaburan dalam kecekapan tenaga akan memberi kesan manfaat yang ketara terhadap KDNK. Ini menggalakkan Perjanjian Hijau Eropah dan dasar pemulihan ekonomi Kesatuan Eropah (EU) pasca Covid-19 untuk menjadikan peningkatan kecekapan tenaga dalam industri sebagai salah satu matlamat dan asas mereka.
Pada peringkat mikroekonomi, produktiviti perusahaan perindustrian terjejas, terutamanya dalam industri yang intensif tenaga.
Kerugian haba – "Bahan api tersembunyi"
Prinsip pertama termodinamik menyatakan bahawa tenaga tidak dicipta mahupun dimusnahkan. Ia hanya diubah bentuk. Ini mungkin salah satu undang-undang paling hebat yang ditemui yang mengatur tingkah laku alam semesta kita. Dalam proses perindustrian, transformasi tenaga ini berlaku dalam pelbagai jenis; contohnya, tenaga yang tersimpan dalam sumber bahan api boleh digunakan untuk menggerakkan enjin atau ditukar menjadi kerja, tetapi ia juga boleh ditukar menjadi haba dan digunakan untuk memanaskan sesuatu bahan.
Isu ini ialah bahawa tidak pernah 100% tenaga yang kita hasilkan boleh ditukar sepenuhnya kepada bentuk yang diingini, yang membawa kepada apa yang kita sebut sebagai kehilangan tenaga. Kerugian tenaga tidak dapat dielakkan dan wujud dalam semua proses, tetapi peratusan yang lebih tinggi atau lebih rendah boleh memberi kesan besar terhadap keputusan kewangan sesebuah syarikat.
Kajian terkini daripada IEA, Agensi Tenaga Antarabangsa, menunjukkan bahawa haba terbuang adalah sumber pembaziran tenaga yang paling ketara, yang dipanggil “bahan api tersembunyi”. Setiap tahun 2860 TWh haba dibazirkan, yang melebihi permintaan untuk air panas dan sistem pemanasan di Eropah bagi bangunan kediaman dan perkhidmatan.
Kajian teknikal bertajuk “Sumber tenaga terbesar di dunia yang belum dimanfaatkan: Haba Berlebihan” mengkaji potensi haba lebihan sebagai sumber tenaga yang berkesan. IEA menganggarkan bahawa, berbanding dasar sedia ada, dorongan di seluruh dunia untuk meningkatkan kecekapan tenaga boleh mengurangkan CO2 emisi sebanyak lima gigaton tambahan setiap tahun menjelang 2030. Menurut senario sifar bersih IEA, peningkatan kecekapan tenaga menyumbang satu pertiga daripada pengurangan yang diperlukan dalam CO berkaitan tenaga2 emisi dalam dekad ini.
Meningkatkan kecekapan tenaga berpotensi menjimatkan 67.5 bilion euro setiap tahun di EU, yang akan mengelakkan penggunaan 30 juta tong petrol atau 650.000 m³ gas asli (empat kali ganda jumlah yang diimport oleh EU dari Rusia pada tahun 2021).
Mungkin mengejutkan, tetapi tidak banyak teknologi kecekapan tenaga yang menumpukan pada tenaga haba. Kebanyakan teknologi dalam bidang ini ditujukan kepada kuasa elektrik, yang hanya menyumbang kira-kira 40% daripada jumlah penggunaan tenaga, manakala tTenaga hermal membentuk baki 60%.
Teknologi Pengondensasi Titisan Kurita – Satu cara baru untuk mengoptimumkan proses
Teknologi Kondensasi Titisan Kurita dicipta dalam konteks ini, selaras dengan matlamat pembangunan lestari dan Prinsip-prinsip Kurita.
The Teknologi Pengabuan Titisan Kurita adalah alat yang berharga bagi syarikat dalam pelbagai sektor, membolehkan mereka Meningkatkan proses pemindahan haba melalui kondensasi sambil meminimumkan kerugian..
Berkat sifat hidrofobiknya, teknologi ini meningkatkan kekonduksian terma bahan pengalir haba dengan beralih daripada mekanisme kondensasi pada peringkat filem kepada kondensasi dropwise, membolehkan tenaga dipindahkan secara optimum dan mengelakkan kerugian penting akibat filem air.
Proses kondensasi wujud dalam semua jenis sektor perindustrian, dan dalam sesetengahnya ia merupakan faktor kritikal bagi operasi proses pengeluaran.
Oleh itu, dalam jenis industri ini, Dropwise menjimatkan tenaga. dan boleh membuat perbezaan antara beroperasi atau tidak dalam tempoh di mana keadaan tertentu mempengaruhi parameter lain, menyelesaikan kekangan penting.
Apabila membincangkan peningkatan kecekapan tenaga dalam sektor perindustrian, tumpuan sering diberikan kepada kemajuan teknikal. Ia dilihat sebagai peluang pelaburan, yang dinilai berdasarkan faktor seperti tempoh pulangan (biasanya 5–10 tahun) dan analisis aliran tunai berpotensi. Ramalan harga tenaga yang berpotensi dijimatkan selepas tempoh pelaburan digunakan untuk mengira tempoh pulangan dan potensi aliran tunai.
Walau bagaimanapun, mengira kejayaan pelaburan sering kali merupakan tugas yang sukar. Ia melibatkan risiko yang berkaitan dengan ketidakmenentuan harga-harga ini dalam konteks global semasa di mana sektor tenaga sedang mengalami transformasi besar dan amat dipengaruhi oleh konteks sosio-politik.
Kelebihan utama Teknologi Kondensasi Titisan Kurita berbanding penambahbaikan kecekapan tenaga lain ialah pulangan modal bermula serta-merta selepas bahan kimia ditambah, dan pelaburan awal adalah rendah.
Kesimpulannya, mengoptimumkan proses pemindahan haba adalah aspek penting dalam mencapai objektif pembangunan lestari, dengan potensi besar dari segi alam sekitar, sosial, dan ekonomi.
The Teknologi Pengabuan Titisan Kurita tergolong dalam inovasi yang akan memacu kita melalui laluan ini, membolehkan syarikat memperbaiki proses pengeluaran mereka dengan cekap menggunakan pelaburan awal yang rendah, sambil mengelakkan risiko membuat ramalan yang kompleks.