Absorption heat pump for waste heat reuse: currentstates and future development

Zhenyuan XU , Ruzhu WANG

Front. Energy ›› 2017, Vol. 11 ›› Issue (4) : 414 -436.

PDF (777KB)
Front. Energy ›› 2017, Vol. 11 ›› Issue (4) : 414 -436. DOI: 10.1007/s11708-017-0507-1
REVIEW ARTICLE
REVIEW ARTICLE

Absorption heat pump for waste heat reuse: currentstates and future development

Author information +
History +
PDF (777KB)

Abstract

Absorption heat pump attracts increasing attention due to itsadvantages in low grade thermal energy utilization. It can be appliedfor waste heat reuse to save energy consumption, reduce environmentpollution, and bring considerable economic benefit. In this paper,three important aspects for absorption heat pump for waste heat reuseare reviewed. In the first part, different absorption heat pump cyclesare classified and introduced. Absorption heat pumps for heat amplificationand absorption heat transformer for temperature upgrading are included.Both basic single effect cycles and advanced cycles for better performanceare introduced. In the second part, different working pairs, includingthe water based working pairs, ammonia based working pairs, alcoholbased working pairs, and halogenated hydrocarbon based working pairs,for absorption heat pump are classified based on the refrigerant.In the third part, the applications of the absorption heat pump andabsorption heat transformer for waste heat reuse in different industriesare introduced. Based on the reviews in the three aspects, essentialsummary and future perspective are presented at last.

Keywords

absorption / heat pump / heat transformer / waste heat / working pair

Cite this article

Download citation ▾
Zhenyuan XU, Ruzhu WANG. Absorption heat pump for waste heat reuse: currentstates and future development. Front. Energy, 2017, 11(4): 414-436 DOI:10.1007/s11708-017-0507-1

登录浏览全文

4963

注册一个新账户 忘记密码

References

[1]

Lu  H, Price   L, Zhang  Q. Capturing the invisible resource: analysis of waste heat potential in Chinese industry. Applied Energy, 2016, 161: 497–511

[2]

Johnson IChoate  W TDavidson  A. Waste heat recovery. Technology and opportunitiesin US industry. Technical Report, 2008

[3]

Lecompte SHuisseune  Hvan den Broek MVanslambrouck B De Paepe M. Review of organic Rankine cycle (ORC) architectures for waste heatrecovery. Renewable & Sustainable EnergyReviews201547: 448–461

[4]

Hatami MGanji  DGorji-Bandpy M. A review of different heatexchangers designs for increasing the diesel exhaust waste heat recovery. Renewable & Sustainable Energy Reviews201437: 168–181

[5]

Ebrahimi KJones  G FFleischer  A S. A review of data center coolingtechnology, operating conditions and the corresponding low-grade wasteheat recovery opportunities. Renewable& Sustainable Energy Reviews201431: 622–638

[6]

Zhang HWang  HZhu X Qiu Y J Li KChen  RLiao Q. A review ofwaste heat recovery technologies towards molten slag in steel industry. Applied Energy2013112: 956–966

[7]

Brückner SLiu  SMiró L Radspieler M Cabeza L F Lävemann E. Industrial waste heat recoverytechnologies: an economic analysis of heat transformation technologies. Applied Energy2015151: 157–167

[8]

Centre IHP. Application of industrial heat pumps. IEA Heat Pump Programme Annex 352014

[9]

Rivera WBest  RCardoso M Romero R. A review of absorption heat transformers. Applied Thermal Engineering201591: 654–670

[10]

Wu WWang  BShi W Li X. Absorption heating technologies: a review and perspective. Applied Energy2014130: 51–71

[11]

Sun JFu  LZhang S. A review of working fluids of absorptioncycles. Renewable & Sustainable EnergyReviews201216(4): 1899–1906

[12]

Takeshita IYamamoto  YHarada T Wakamatsu N. Residential gas-fired absorption heat pump based on R22-DEGDMEpair. Part 2 design, computer simulation and testing of a prototype. International Journal of Refrigeration19847(5): 313–321

[13]

Wu WWang  BYou T Shi WLi  X. A potential solution for thermal imbalance of ground source heat pump systems in cold regions:ground source absorption heat pump. Renewable Energy201359: 39–48

[14]

Zhu KXia  JXie X Jiang Y. Total heat recovery of gas boiler by absorption heat pump and direct-contactheat exchanger. Applied Thermal Engineering201471(1): 213–218

[15]

Li XWu  WZhang X Shi WWang  B. Energy saving potential of low temperature hot water system based on air source absorption heatpump. Applied Thermal Engineering201248: 317–324

[16]

Abrahamsson KStenström  SAly G Jernqvist Å. Application of heat pump systems forenergy conservation in paper drying. International Journal of Energy Research199721(7): 631–642

[17]

Engler MGrossman  GHellmann H M. Comparative simulation andinvestigation of ammonia-water: absorption cycles for heat pump applications. International Journal of Refrigeration199720(7): 504–516

[18]

Jian SLin  FZhang S. Performance calculation of single effectabsorption heat pump using LiBr+ LiNO3+ H2O as working fluid. Applied Thermal Engineering201030(17–18): 2680–2684

[19]

Qu MAbdelaziz  OYin H. New configurations of a heatrecovery absorption heat pump integrated with a natural gas boilerfor boiler efficiency improvement. Energy Conversion and Management201487: 175–184

[20]

Xu Z YWang  R Z. Absorption refrigeration cycles: categorized based on the cycle construction. International Journal of Refrigeration201662: 114–136

[21]

Kang YKunugi  YKashiwagi T. Review of advanced absorption cycles:performance improvement and temperature lift enhancement. International Journal of Refrigeration200023(5): 388–401

[22]

Alarcón-Padilla D C García-Rodríguez LBlanco-Gálvez J. Assessment of an absorption heat pump coupled to a multi-effect distillation unit within AQUASOL project. Desalination2007212(1–3): 303–310

[23]

Alarcón-Padilla D C García-Rodríguez LBlanco-Gálvez J. Experimental assessment of connection of an absorption heat pump to a multi-effect distillation unit. Desalination2010250(2): 500–505

[24]

Le Lostec BGalanis  NBaribeault J Millette J. Wood chip drying with an absorption heat pump. Energy200833(3): 500–512

[25]

Garimella SChristensen  R NLacy  D. Performance evaluation of a generator-absorber heat-exchange heat pump. Applied Thermal Engineering199616(7): 591–604

[26]

Kang Y TKashiwagi  T. An environmentally friendly GAX cycle for panel heating: PGAX cycle. International Journal of Refrigeration200023(5): 378–387

[27]

Kang Y THong  HPark K S. Performance analysis of advanced hybridGAX cycles: HGAX. International Journalof Refrigeration200427(4): 442–448

[28]

Phillips B. Development of a high-efficiency, gas-fired, absorptionheat pump for residential and small-commercial applications. Oak Ridge National Lab., TN (USA)1990

[29]

Lazzarin RLongo  GPiccininni F. An open cycle absorptionheat pump. Heat Recovery Systems and CHP.199212(5): 391–396

[30]

Westerlund LHermansson  RFagerström J. Flue gas purification andheat recovery: a biomass fired boiler supplied with an open absorptionsystem. Applied Energy201296: 444–450

[31]

Ye BLiu  JXu X Chen GZheng  J. A new open absorption heat pump for latentheat recovery from moist gas. Energy Conversion and Management201594: 438–446

[32]

Romero R JRodríguez-Martínez  A. Optimal water purification using low grade waste heat in an absorptionheat transformer. Desalination2008220(1–3): 506–513

[33]

Rivera WCerezo  JRivero R Cervantes J Best R. Single stage and double absorptionheat transformers used to recover energy in a distillation columnof butane and pentane. International Journalof Energy Research200327(14): 1279–1292

[34]

Mashimo K. Overview of heat transformers in Japan. Heat pumps: Prospects In Heat Pump Technology and Marking1987: 271–285

[35]

Riesch PScharfe  JZiegler F Volkl J Alefeld G. Part load behaviour of an absorption heat transformer. Conference Part load behaviour of an absorption heat transformer, 155–160

[36]

Rivera WRomero  RBest R Heard C. Experimental evaluation of a single-stage heat transformer operatingwith the water/Carrol™ mixture. Energy199924(4): 317–326

[37]

Ibarra-Bahena JRomero  RVelazquez-Avelar L Valdez-Morales C Galindo-Luna Y. Experimental thermodynamic evaluation for a single stage heat transformerprototype build with commercial PHEs. Applied Thermal Engineering201575: 1262–1270

[38]

Ma XChen  JLi S Sha QLiang  ALi W Zhang J Zheng G Feng Z. Application of absorption heat transformer to recover waste heat from a syntheticrubber plant. Applied Thermal Engineering200323(7): 797–806

[39]

Sekar SSaravanan  R. Experimental studies on absorption heat transformer coupled distillationsystem. Desalination2011274(1–3): 292–301

[40]

Abrahamsson KGidner  AJernqvist Å. Design and experimental performanceevaluation of an absorption heat transformer with self-circulation. Heat Recovery Systems and CHP.199515(3): 257–272

[41]

Hultén MBerntsson  T. The compression/absorption heat pump cycle—conceptual designimprovements and comparisons with the compression cycle. International Journal of Refrigeration200225(4): 487–497

[42]

Tarique S MSiddiqui  M A. Performance and economic study of the combined absorption/compressionheat pump. Energy Conversion and Management199940(6): 575–591

[43]

Niang MCachot  TLe Goff P. Evaluation of the performance of an absorption–demixtionheat pump for upgrading thermal waste heat. Applied Thermal Engineering199818(12): 1277–1294

[44]

Alonso DCachot  THornut J M. Performance simulation of an absorptionheat transformer operating with partially miscible mixtures. Applied Energy200272(3–4): 583–597

[45]

Privat RQian  J WAlonso  DJaubert J N. Quest for an efficient binary working mixture for an absorption-demixingheat transformer. Energy201355: 594–609

[46]

Alonso DCachot  THornut J M. Experimental study of an innovative absorptionheat transformer using partially miscible working mixtures. International Journal of Thermal Sciences200342(6): 631–638

[47]

Romero R JMartínez  A RSilva  SCerezo J Rivera W. Comparison of double stage heat transformer with double absorption heat transformeroperating with Carrol–Water for industrial waste heat recovery. Chemical Engineering Transactions201125: 129–134

[48]

Ciambelli PTufano  V. On the performance of advanced absorption heat transformers—I. The two stage configuration. Heat Recovery Systems and CHP.19888(5): 445–450

[49]

Wang XShi  LYin J Zhu M S. A two-stage heat transformer with H2O/LiBr for the first stage and 2,2,2-trifluoroethanol (TFE)/N-methy1–2-pyrrolidone (NMP) for thesecond stage. Applied Energy200271(3): 235–249

[50]

Ji JIshida  M. Behavior of a two-stage absorption heat transformer combining latent and sensibleheat exchange modes. Applied Energy199962(4): 267–281

[51]

Zhao ZMa  YChen J. Thermodynamic performance of a new typeof double absorption heat transformer. Applied Thermal Engineering200323(18): 2407–2414

[52]

Martínez HRivera  W. Energy and exergy analysis of a double absorption heat transformeroperating with water/lithium bromide. International Journal of Energy Research200933(7): 662–674

[53]

Saito KInoue  NNakagawa Y Fukusumi Y Yamada H Irie T. Experimental and numerical performance evaluation ofdouble-lift absorption heat transformer. Science and Technology for the Built Environment201521(3): 312–322

[54]

Barragán R R M Arellano G V M Heard C L. Performance study of a double-absorption water/calcium chloride heat transformer. International Journal of Energy Research199822(9): 791–803

[55]

Horuz IKurt  B. Single stage and double absorption heat transformers in an industrial application. International Journal of Energy Research200933(9): 787–798

[56]

Zhao ZZhang  XMa X. Thermodynamic performance of a double-effect absorptionheat-transformer using TFE/E181 as the working fluid. Applied Energy200582(2): 107–116

[57]

Zhuo CMachielsen  C. Performance of high-temperature absorption heat transformers usingAlkitrate as the working pair. Applied Thermal Engineering199616(3): 255–262

[58]

Donnellan PByrne  EOliveira J Cronin K. First and second law multidimensional analysis of a triple absorptionheat transformer (TAHT). Applied Energy2014113: 141–151

[59]

Khamooshi MParham  KEgelioglu F Yari MSalati  H. Simulation and optimization of novel configurations of triple absorption heat transformers integratedto a water desalination system. Desalination2014348: 39–48

[60]

Rivera WCardoso  MRomero R. Theoretical comparison ofsingle stage and advanced absorption heat transformers operating withwater/lithium bromide and water/Carrol mixtures. International Journal of Energy Research199822(5): 427–442

[61]

Best RRivera  WCardoso M Romero R Holland F. Modelling of single-stageand advanced absorption heat transformers operating with the water/Carrolmixture. Applied Thermal Engineering199717(11): 1111–1122

[62]

Rivera WMartínez  HCerezo J Romero R Cardoso M. Exergy analysis of an experimental single-stage heat transformeroperating with single water/lithium bromide and using additives (1-octanoland 2-ethyl-1-hexanol). Applied ThermalEngineering201131(16): 3526–3532

[63]

Rivera WCerezo  J. Experimental study of the use of additives in the performance of a single-stageheat transformer operating with water–lithium bromide. International Journal of Energy Research200529(2): 121–130

[64]

Barragán RHeard  CArellano V Best RHolland  F. Experimental performance of the water/calcium chloride system ina heat transformer. International Journalof Energy Research199620(8): 651–661

[65]

Grover GDevotta  SHolland F. Thermodynamic design datafor absorption heat transformers—Part III. Operating on water-lithiumchloride. Heat Recovery Systems and CHP.19888(5): 425–431

[66]

Reyes R M B Gómez V M A García-Gutiérrez A. Performance modelling of single and double absorption heat transformers. Current Applied Physics201010(2): S244–S248

[67]

Patil KChaudhari  SKatti S. Thermodynamic design datafor absorption heat transformers—part III. Operating on water-lithiumiodide. Heat Recovery Systems and CHP.199111(5): 361–369

[68]

Patil HChaudhari  SKatti S. Thermodynamic design datafor absorption heat pump systems operating on water-lithium iodide—partII. Heating. Heat Recovery Systems andCHP.199111(5): 351–360

[69]

Bourouis MCoronas  ARomero R Siqueiros J. Purification of seawater using absorption heat transformerswith water-(LiBr+ LiI+ LiNO3+ LiCl) and low temperature heat sources. Desalination2004166: 209–214

[70]

Barragan RArellano  VHeard C Best R. Experimental performance of ternary solutions in an absorptionheat transformer. International Journalof Energy Research199822(1): 73–83

[71]

Ciambelli PTufano  V. The upgrading of waste heat by means of water-sulphuric acid absorption heat transformers. Heat Recovery Systems and CHP.19877(6): 517–524

[72]

Ciambelli PTufano  V. On the performance of advanced absorption heat transformers—II. The double absorptionconfiguration. Heat Recovery Systems andCHP.19888(5): 451–457

[73]

Stephan KSchmitt  MHebecker D Bergmann T. Dynamics of a heat transformer working with the mixtureNaOH H2O. InternationalJournal of Refrigeration199720(7): 483–495

[74]

Romero RRivera  WGracia J Best R. Theoretical comparison of performance of an absorption heat pumpsystem for cooling and heating operating with an aqueous ternary hydroxideand water/lithium bromide. Applied ThermalEngineering200121(11): 1137–1147

[75]

Kurem EHoruz  I. A comparison between ammonia-water and water-lithium bromide solutions in absorptionheat transformers. International Communicationsin Heat and Mass Transfer200128(3): 427–438

[76]

Mclinden MRadermacher  R. An experimental comparison of ammonia–water and ammonia–water–lithiumbromide mixtures in an absorption heat pump. ASHRAE Technical Data Bulletin and ASHRAE Transactions198591(2B): 1837–1846

[77]

Cacciola GRestuccia  GRizzo G. Theoretical performance ofan absorption heat pump using ammonia-water-potassium hydroxide solution. Heat Recovery Systems and CHP199010(3): 177–185

[78]

Wu WZhang  XLi X Shi WWang  B. Comparisons of different working pairs and cycles on the performance of absorption heat pump for heatingand domestic hot water in cold regions. Applied Thermal Engineering201248: 349–358

[79]

Genssle AStephan  K. Analysis of the process characteristics of an absorption heat transformerwith compact heat exchangers and the mixture TFE–E181. International Journal of Thermal Sciences200039(1): 30–38

[80]

Zhang XHu  D. Performance analysis of the single-stage absorption heat transformer using a newworking pair composed of ionic liquid and water. Applied Thermal Engineering201237: 129–135

[81]

Coronas AVallés  MChaudhari S K Patil K R. Absorption heat pump with the TFE-TEGDME and TFE-H2O-TEGDME systems. Applied Thermal Engineering199616(4): 335–345

[82]

Zhuo CMachielsen  C. Thermodynamic assessment of an absorption heat transformer with TFE-Pyras the working pair. Heat Recovery Systemsand CHP.199414(3): 265–272

[83]

Zhuo CMachielsen  C. Thermophysical properties of the trifluoroethanol-pyrrolidone systemfor absorption heat transformers. International Journal of Refrigeration199316(5): 357–363

[84]

Yin JShi  LZhu M S Han L Z. Performance analysis of an absorption heat transformer with differentworking fluid combinations. Applied Energy200067(3): 281–292

[85]

Iyoki STanaka  KUemura T. Theoretical performance analysis of absorptionrefrigerating machine, absorption heat pump and absorption heat transformerusing alcohol as working medium. International Journal of Refrigeration199417(3): 180–190

[86]

Kripalani VMurthy  S SMurthy  M K.Performance analysis of a vapour absorptionheat transformer with different working fluid combinations. Journal of heat recovery systems19844(3): 129–140

[87]

Ando ETakeshita  I. Residential gas-fired absorption heat pump based on R 22-DEGDME pair.Part 1 thermodynamic properties of the R 22-DEGDME pair. International Journal of Refrigeration19847(3): 181–185

[88]

Borde IJelinek  MDaltrophe N. Working fluids for an absorptionsystem based on R124 (2-chloro-1, 1, 1, 2,-tetrafluoroethane) andorganic absorbents. International Journalof Refrigeration199720(4): 256–266

[89]

Han X HXu  Y JGao  Z JWang  QChen G M. Vapor−liquid equilibrium study of an absorption heat transformerworking fluid of (HFC-32+ DMF). Journal of Chemical & Engineering Data201156(4): 1268–1272

[90]

Jelinek MBorde  I. Single-and double-stage absorption cycles based on fluorocarbon refrigerantsand organic absorbents. Applied ThermalEngineering199818(9–10): 765–771

[91]

Keil CPlura  SRadspieler M Schweigler C. Application of customized absorption heat pumps for utilizationof low-grade heat sources. Applied Thermal Engineering200828(16): 2070–2076

[92]

Costa ABakhtiari  BSchuster S Paris J. Integration of absorption heat pumps in a Kraft pulpprocess for enhanced energy efficiency. Energy200934(3): 254–260

[93]

Cortés ERivera  W. Exergetic and exergoeconomic optimization of a cogeneration pulp and paper millplant including the use of a heat transformer. Energy201035(3): 1289–1299

[94]

Zhang XHu  DLi Z. Performance analysis on a new multi-effect distillationcombined with an open absorption heat transformer driven by wasteheat. Applied Thermal Engineering201462(1): 239–244

[95]

Aly GAbrahamsson  KJernqvist Å. Application of absorptionheat transformers for energy conservation in the oleochemical industry. International Journal of Energy Research199317(7): 571–582

[96]

Currie JPritchard  C. Energy recovery and plume reduction from an industrial spray dryingunit using an absorption heat transformer. Heat Recovery Systems and CHP.199414(3): 239–248

[97]

Horuz IKurt  B. Absorption heat transformers and an industrial application. Renewable Energy201035(10): 2175–2181

[98]

Zhang KLiu  ZLi Y Li QZhang  JLiu H. The improved CO2 capture system with heat recovery based on absorption heat transformer and flash evaporator. Applied Thermal Engineering201462(2): 500–506

RIGHTS & PERMISSIONS

Higher Education Press and Springer-Verlag GmbHGermany

AI Summary AI Mindmap
PDF (777KB)

7353

Accesses

0

Citation

Detail

Sections
Recommended

AI思维导图

/