Обзор для инвесторов
Превращаем промышленное и городское сбросное тепло в низкоуглеродную энергию
Полная логика по порядку: парадокс, концепция, измеренная возможность, технология, дорожная карта и цифры.
Парадокс промышленного и городского тепла
НПЗ и нефтехимические предприятия непрерывно сбрасывают низкопотенциальное тепло через градирни и технологические стоки. Тоннели метро добавляют плотное пассажирское тепло и остаются тёплыми круглый год. Всё это уходит в атмосферу — в то время как котельные в паре сотен метров сжигают газ, чтобы нагреть ту же воду.
722 544kW
Валовое сбросное тепло
18–30°C
Температура источника
82
Покупается и сжигается как газ
27
Выберите станцию
Технология и движок ИИ
Захватить стабильный низкопотенциальный источник, поднять температуру тепловыми насосами под управлением машинного обучения, отдать полезное тепло. Два применения — одна архитектура.
- 01
Захват
Извлечение сбросного тепла из жидких стоков НПЗ, контуров охлаждения и градирен. Датчики непрерывно отслеживают расход и температуру.
- 02
Повышение
Тепловые насосы «вода-вода» и «воздух-вода» под управлением ИИ поднимают температуру при минимальном расходе электроэнергии. Машинное обучение обрабатывает расход, температуру и спрос на пар в реальном времени — не вмешиваясь в основной процесс.
- 03
Промышленная подача
Подогретая питательная вода подаётся напрямую в котлы НПЗ, снижая сжигание природного газа.
- 04
Подача на объекты
Отопление и горячее водоснабжение административных комплексов и теплосетей.
Измерено, а не оценено
Обследованы 27 станций и 98 выходов метро Баку. Любая цифра на этом сайте воспроизводится из этого набора данных и четырёх открыто опубликованных констант.
541 908kW
Извлекаемое
2 373 557MWh
Годовая извлечённая энергия
474 711t
CO₂, предотвращённый за год
237 356
Эквивалент отапливаемых домов
| Объекты | Фокус |
|---|---|
| Heydar Aliyev Oil Refinery | Cooling towers & effluent loops |
| SOCAR Polymer & Carbamide | Process steam vents & secondary cooling |
| Sumgayit Chemical Industrial Park | Clustered manufacturing waste-heat nodes |
| SOCAR Tower | Administrative complex heat & cooling demand |
Почему Баку выигрывает у прецедентов
Более высокая плотность пассажиров означает больше сбросного тепла на узел — а значит лучшую экономику на том же оборудовании. London Bunhill 2 и Warsaw M2 доказывают, что концепция работает за рубежом; плотность — аргумент, что здесь она сработает лучше.
8,3
Baku — млн пассажиров на станцию
3,7
London — млн пассажиров на станцию
3.8+
Промышленный
3.0
Городской / метро
Концепция доказана за рубежом. Новое здесь — слой управления на ИИ и бакинский массив измерений. London Bunhill 2 (Underground heat recovery, 500+ homes heated) · Warsaw M2 (Metro heat-recovery system)
Коммерческая дорожная карта
Внутренняя оптимизация
Снижает температуру тоннелей и продлевает ресурс оборудования, не полагаясь только на существующий парк вентиляторов.
Внешняя коммерциализация
Продаёт подогретую воду дешевле сетевого электричества и газового отопления.
Национальная интеграция
Прямое соответствие целям «Зелёной энергетики 2030» Азербайджана, открывает субсидии и мировые рынки офсетов.
Обоснование пилота
1,8MW
Тепловая мощность
11,9GWh
Годовая экономия энергии
476 000AZN
Годовая экономия затрат
4.9–10лет
Срок окупаемости
Окупаемость различается по сценариям и показана отдельно. Два исследования моделируют разные капитальные затраты для одного модуля.
Наш запрос
Профинансируйте пилот первого этапа. Валидируйте цифрового двойника. Масштабируйте на сеть метро и нефтехимический портфель.
Цифры на сайте основаны на программе измерений метро Баку 2025 года.
Запросить технический аудит