liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Availability of excess heat from the Swedish Kraft pulping industry
CIT Ind Energi AB, Sweden.ORCID iD: 0000-0002-3122-6139
Chalmers Univ Technol, Sweden.
Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
Chalmers Univ Technol, Sweden.ORCID iD: 0000-0001-9729-1622
2018 (English)In: Proceedings of ISEC 2018 - Renewable Heating and Cooling in Integrated Urban and Industrial Energy Systems, p. 697-706 art. no 120, 2018, p. 697-706, article id 120Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

An approach for estimating national targets for industrial excess heat recovery based on detailed analysis of data from case studies followed by regression analysis is proposed and applied to the Kraft pulping industry in Sweden. According to the resulting estimates, there is a large potential for increasing the excess heat utilization from the Swedish pulp and paper mills. The suggested methodology provides a more detailed picture of industrial excess heat availability in the Swedish pulp and paper industry and could be applied to other sectors and regions.

Place, publisher, year, edition, pages
2018. p. 697-706, article id 120
Keywords [en]
industrial excess heat, pulp and paper industry, unavoidable excess heat, regression analysis
National Category
Paper, Pulp and Fiber Technology Energy Engineering
Identifiers
URN: urn:nbn:se:liu:diva-182602OAI: oai:DiVA.org:liu-182602DiVA, id: diva2:1633600
Conference
International Sustainable Energy Conference, ISEC 2018, Graz, Austria, 2018-10-03 - 2018-10-05
Available from: 2022-01-31 Created: 2022-01-31 Last updated: 2022-01-31
In thesis
1. Evaluating the utilisation of industrial excess heat from an energy systems perspective
Open this publication in new window or tab >>Evaluating the utilisation of industrial excess heat from an energy systems perspective
2022 (English)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Sweden aims to achieve climate neutrality by 2045. The need to immediately reduce greenhouse gas emissions in order to achieve climate targets affects industry directly. The pulp and paper sector is responsible for more than 50% of industrial energy use in Sweden. Increased energy efficiency is expected to contribute significantly to the reduction of primary energy use. The recovery and utilisation of industrial excess heat (IEH) has been identified as an important potential contribution to energy efficiency in industry. Previous research based on top-down studies has estimated the availability of IEH for entire sectors, and bottom-up results for many case studies are available. While top-down studies lack detailed information on the profile of the excess heat available, bottom-up studies have limited coverage. Detailed information about excess heat amounts and temperature levels is required for the assessment of the potential of the various heat recovery technologies that are available. 

The aim of this thesis is to present, in a series of steps, methods to systematically analyse an industrial process to obtain a detailed profile of the excess heat available under various process conditions, to aggregate results that can be generalised to whole industrial sectors, and to obtain IEH recovery potentials using different technologies. The assessment of the utilisation options for IEH recovery is complemented with an analysis of system aspects that could affect profitability and global greenhouse gas (GHG) emissions. An energy-targeting procedure combined with optimisation has been applied to six case studies of kraft pulp and paper mills in Sweden. This method obtained IEH profiles that were used in a regression analysis to estimate the IEH availability and electricity generation potentials from low and medium temperature IEH using organic Rankine cycles (ORC). A comparison of profitability and global GHG emissions between ORC electricity generation using IEH and small-scale combined heat and electricity (CHP) production is presented for three energy markets.

The results show that there is a potential to increase electricity generation from low and medium temperature IEH by 7–9% in the kraft mills in Sweden, depending on the level of process integration considered. The utilisation of low and medium temperature IEH for electricity generation has the potential to reduce global GHG emissions in all the energy-market scenarios considered, but if biomass is considered a limited resource, district heating (DH) deliveries can achieve higher global GHG reductions. ORC electricity generation from low and medium temperature IEH is economically viable and showed overall better profitability and GHG emissions reductions than small-scale CHP using ORCs. The economic feasibility of ORC electricity generation is less affected by external conditions and uncertainties than direct DH deliveries.

Abstract [sv]

Sverige siktar på att uppnå klimatneutralitet till 2045. Behovet av att omedelbart minska utsläppen av växthusgaser för att nå klimatmålen påverkar industrin direkt. Massa- och papperssektorn står för mer än 50% av den industriella energianvändningen i Sverige. Ökad energieffektivitet förväntas i hög grad bidra till att minska primärenergianvändningen. Återvinning och utnyttjande av industriell överskottsvärme (IÖV) har identifierats som ett betydande potentiellt bidrag till energieffektivitet i industrin. Tidigare forskning baserad på top-down studier har uppskattat tillgängligheten av IÖV för hela sektorer eller regioner, och bottom-up resultat för många fallstudier finns tillgängliga. Medan top-down studier saknar detaljerad information om profilen för tillgänglig överskottsvärme, har bottom-up studier begränsad täckning och precision. Detaljerad information om överskottsvärmemängder och temperaturnivåer krävs för att bedöma potentialen hos flera värmeåtervinningstekniker.

Denna avhandling syftar till att i en serie steg presentera metoder för att systematiskt analysera en industriell process för att erhålla en detaljerad profil av tillgänglig överskottsvärme under olika processförhållanden, för att aggregera resultat som kan generaliseras för hela industrisektorer, och att erhålla återvinningspotentialer för industriell överskottsvärme med hjälp av olika teknologier. Bedömningen av olika möjligheter att använda industriell överskottsvärme kompletteras med en analys av systemaspekter som kan påverka lönsamhet och globala växthusgasutsläpp. Ett energimålsförfarande kombinerat med optimering har tillämpats på sex fallstudier av massa- och pappersbruk i Sverige, med produktion baserat på sulfatmassa. Med denna metod erhålls IÖV-profiler som används i en regressionsanalys för att uppskatta tillgängligheten av IÖV och potentialen för elproduktion från låg- och medeltempererad IÖV med organiska Rankine-cykler (ORC). En jämförelse av lönsamhet och globala växthusgasutsläpp mellan elproduktion med ORC, där IÖV utgör grunden, och småskalig kombinerad värme och el (KVV) produktion presenteras för tre energimarknader.

Resultaten visar en potential att öka elproduktionen från låg- och medeltempererad IÖV med 7% till 9% i sulfatmassabruken i Sverige, beroende på graden av processintegration som beaktas. Användningen av låg- och medeltempererad IÖV för elproduktion kan potentiellt minska de globala växthusgasutsläppen i alla övervägda energimarknadsscenarier. Om biomassa betraktas som en begränsad resurs, kan emellertid direkta fjärrvärmeleveranser uppnå högre globala minskningar av växthusgaser. ORC-elproduktion från låg- och medeltempererad IÖV är ekonomiskt lönsam och visade överlag bättre lönsamhet och minskade växthusgasutsläpp än småskalig ORC-kraftvärme. Den ekonomiska genomförbarheten av ORC-elproduktion påverkas mindre av yttre förhållanden och osäkerheter än fjärrvärmeleveranser.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022. p. 73
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Licentiate Thesis, ISSN 0280-7971 ; 1926
Keywords
Industrial excess heat, Waste heat, Heat recovery, Greenhouse gas emissions
National Category
Energy Systems Energy Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-182604 (URN)10.3384/9789179292331 (DOI)9789179292324 (ISBN)9789179292331 (ISBN)
Presentation
2022-03-03, C3, C Building, Campus Valla, Linköping, 13:15 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2022-02-08 Created: 2022-01-31 Last updated: 2025-06-25Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

Authority records

Cruz, Igor

Search in DiVA

By author/editor
Svensson, ElinCruz, IgorHarvey, Simon
By organisation
Energy SystemsFaculty of Science & Engineering
Paper, Pulp and Fiber TechnologyEnergy Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 227 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • oxford
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf