Skip to content Skip to footer

KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), auch als Combined Heat and Power (CHP) bezeichnet, maximiert die Brennstoffnutzung durch die gleichzeitige Erzeugung von Strom und nutzbarer Wärme. Um eine optimale Effizienz zu erreichen, benötigen diese Systeme Hochleistungswärmetauscher, die unter anspruchsvollen thermischen und mechanischen Bedingungen arbeiten können.

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), auch als Combined Heat and Power (CHP) bezeichnet, maximiert die Brennstoffnutzung durch die gleichzeitige Erzeugung von Strom und nutzbarer Wärme. Um eine optimale Effizienz zu erreichen, benötigen diese Systeme Hochleistungswärmetauscher, die unter anspruchsvollen thermischen und mechanischen Bedingungen arbeiten können.

Kraft-Wärme-Kopplung

Die größten Herausforderungen in diesem Sektor

Kraft-Wärme-Kopplung

Die größten Herausforderungen in diesem Sektor

Große thermische Lastschwankungen

KWK-Anlagen passen ihre Leistung an den Strombedarf an, was häufige Temperaturschwankungen verursacht. Wärmetauscher müssen Laständerungen aufnehmen können und gleichzeitig einen stabilen Betrieb gewährleisten.

Hohe Abgastemperaturen

Motoren und Turbinen in KWK-Systemen stoßen sehr heiße Abgase aus, oft über 450 °C, was eine effiziente und robuste Rückgewinnung der Gaswärme unabdingbar macht.

Dauerbetrieb und Takten

KWK-Systeme laufen oft rund um die Uhr (24/7), weshalb langlebige Wärmetauscher erforderlich sind, die sowohl Dauerbetrieb als auch häufiges Ein- und Ausschalten verkraften.

Energie-Rückgewinnung für Heizung, Kühlung oder Prozessanwendungen

Die thermische Leistung kann für Fernwärme, Absorptionskältemaschinen oder industrielle Prozesse genutzt werden, was Flexibilität im Wärmetransfer-Design erfordert.

Icon
0°C
kontinuierlich handhabte Abgastemperatur
Icon
0%
erreichbare Gesamtenergieeffizienz in KWK-Anlagen
Icon
0%
mehr Wärme wird aus Abgasen im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen zurückgewonnen

Unser Engagement im Sektor

Nexson unterstützt KWK-Projekte mit kompakten, dichtungsbehafteten Plattenwärmetauschern, die für hohe Temperaturen, variable Lasten und korrosive Abgase ausgelegt sind und den Anlagen helfen, Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Kraft-Wärme-Kopplung

Maximale Energienutzung mit kompakter thermischer Kraft

COGENERATION V2

Dichtungskonstruktion für Hochtemperatur-Abgasrückgewinnung

Die dichtungsgestützte Konstruktion von Nexson bewältigt thermische Belastungen und heiße Gasströme ohne Leckage, ideal für die Abgaswärmerückgewinnung bei Turbinen und Motoren.

Thermische Stabilität bei Lastschwankungen

Die mechanische Robustheit und Plattengeometrie der Nexson-Wärmetauscher erlauben die Anpassung an Leistungsschwankungen, ohne Wärmeübertragung oder strukturelle Integrität zu beeinträchtigen.

Anwendungen von Mikro-KWK bis zum Versorgungsmaßstab

Unsere Wärmetauscher werden in Biogas-Motoren, Erdgas-Turbinen und Abhitzekesseln eingesetzt und gewinnen Wärme für Warmwasser, Dampferzeugung oder Prozessanwendungen zurück.

Hohe Effizienz bei kompakter Bauweise

Die kompakte Größe und dichtungsgestützte Platten gewährleisten eine hervorragende Wärmerückgewinnung selbst bei begrenztem Platzangebot, wodurch Brennstoffverbrauch und Emissionen reduziert werden.

Kraft-Wärme-Kopplung

Maximale Energienutzung mit kompakter thermischer Kraft

COGENERATION V2

Dichtungskonstruktion für Hochtemperatur-Abgasrückgewinnung

Die dichtungsgestützte Konstruktion von Nexson bewältigt thermische Belastungen und heiße Gasströme ohne Leckage, ideal für die Abgaswärmerückgewinnung bei Turbinen und Motoren.

Thermische Stabilität bei Lastschwankungen

Die mechanische Robustheit und Plattengeometrie der Nexson-Wärmetauscher erlauben die Anpassung an Leistungsschwankungen, ohne Wärmeübertragung oder strukturelle Integrität zu beeinträchtigen.

Anwendungen von Mikro-KWK bis zum Versorgungsmaßstab

Unsere Wärmetauscher werden in Biogas-Motoren, Erdgas-Turbinen und Abhitzekesseln eingesetzt und gewinnen Wärme für Warmwasser, Dampferzeugung oder Prozessanwendungen zurück.

Hohe Effizienz bei kompakter Bauweise

Die kompakte Größe und dichtungsgestützte Platten gewährleisten eine hervorragende Wärmerückgewinnung selbst bei begrenztem Platzangebot, wodurch Brennstoffverbrauch und Emissionen reduziert werden.