
Prozessdampf aus Abwärme: Piller zeigt Lösungen für die Papierindustrie
Bei der Zellstoff- und Papierproduktion benötigen unter anderem die Schwarzlaugeneindampfung und die Papiertrocknung große Mengen thermischer Energie in Form von Dampf. Die Abwärme dieser sowie anderer Prozessschritte lässt sich mit Mechanischer Dampfverdichtung nutzbar machen. Durch die Rückgewinnung und Nutzung von Prozessabwärme als Heizdampf kann der Bedarf an Primärenergie um 75 Prozent reduziert werden. Anwender sparen bis zu 90 Prozent Energiekosten für Prozessdampf und 60 Prozent CO2-Emissionen - bei Wirkungsgraden bis 87 Prozent. Mit ihrer einfachen und nahtlosen Integrationsfähigkeit lässt sich Mechanische Dampfverdichtung in nahezu jedem papierindustriellen Prozess einsetzen.
Direkte und indirekte Abwärmenutzung
Die direkte Abwärmenutzung ermöglicht das Verfahren der Mechanischen Brüdenverdichtung (MBV). Hier werden die Abdämpfe aus dem Prozess (Brüden) auf einen höheren Druck und eine höhere Temperatur komprimiert, sodass derselbe Dampf erneut als Heizmedium verwendet werden kann. Handelt es sich bei der Abwärme um verunreinigten Prozessdampf oder eine Flüssigkeit, wird die Energie aus dem Prozessmedium mittels Wärmetauscher indirekt an das zugeführte Wasser oder Kondensat übertragen, um bei niedrigem Druck und niedriger Temperatur Frischdampf zu erzeugen. Dieser Frischdampf wird anschließend durch Verdichtung auf das erforderliche Druck- und Temperaturniveau gebracht und dem Prozess zugeführt.
Verdichtertechnologie für die Papier- und Zellstoffindustrie
Besucher der Zellcheming-Expo erhalten am Stand von Piller einen Überblick über die Lösungen rund um Dampfverdichtung, industrielle Wärmepumpen und die Optimierung von Dampfsystemen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Verdichter der VapoLine, mit der sich unterschiedlichste Anforderungen von kleinen bis großen Massenströmen abdecken lassen. Darüber hinaus zeigt Piller branchenübergreifende Case Studies und konkrete Anwendungsbeispiele. Unternehmen erfahren, welche Technologien und Maschinen für ihren jeweiligen Prozess, ihre Massenströme, die Temperatur- und Druckerhöhung und ihren Einsatzzweck besonders geeignet sind.