Solenergi:
* Photovoltaic (PV) celler: Konvertera solljus direkt till el.
* Solar termiska samlare: Absorbera solljus och värm en vätska, som kan användas för att värma vatten eller generera el.
* Koncentrerad solenergi (CSP): Använd speglar för att koncentrera solljus på en mottagare och generera höga temperaturer för elproduktion.
Andra källor:
* Förbränning: Brinnande bränslen som trä, kol eller naturgas släpper värmeenergi. Denna värme kan fångas i pannor eller ugnar för att värma vatten eller luft.
* geotermisk energi: Använder värme från jordens inre, extraherad genom brunnar och används för uppvärmning, elproduktion eller andra ändamål.
* Återvinning av avfallsvärme: Fångar värme som frigörs från industriella processer eller kraftverk, som kan användas för att förvärma inkommande vätskor eller generera elektricitet.
Specifika tekniker:
* Värmeväxlare: Överför värme mellan vätskor vid olika temperaturer, vanligtvis används i industriella processer och VVS -system.
* Termisk energilagring: Lagrar värmeenergi för senare användning, till exempel att använda fasförändringsmaterial eller lagra varmt vatten i isolerade tankar.
* Termokemisk lagring: Använder kemiska reaktioner för att lagra och frigöra värmeenergi och erbjuder hög lagringstäthet jämfört med andra metoder.
Faktorer som påverkar fångst:
* Temperaturskillnad: Ju större temperaturskillnaden mellan värmekällan och fångningssystemet, desto effektivare fångst.
* Ytarea: En större ytarea som utsätts för värmekällan möjliggör mer värmeöverföring.
* Materialegenskaper: Den värmeledningsförmågan och den specifika värmekapaciteten för de använda materialen påverkar hur effektivt de absorberar och behåller värmen.
* Värmeförluster: Fångssystemet måste vara utformat för att minimera värmeförluster till omgivningen.
Applikationer av fångad värme:
* Rymduppvärmning och kylning
* Vattenvärme
* elproduktion
* industriella processer
* avsaltning
Den specifika metoden för att fånga värmeenergi beror på källan, den önskade applikationen och den tillgängliga tekniken.