Skip to content
AstemLab

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.

Раздел 01

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

Раздел 02

Технология и движок ИИ

Захватить стабильный низкопотенциальный источник, поднять температуру тепловыми насосами под управлением машинного обучения, отдать полезное тепло. Два применения — одна архитектура.

1840 °CЗахватCOP 3.8+Повышение1 + 2.8 = 3.8 kWh6090 °CПромышленная подача
  1. 01

    Захват

    Извлечение сбросного тепла из жидких стоков НПЗ, контуров охлаждения и градирен. Датчики непрерывно отслеживают расход и температуру.

  2. 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.

  3. 03

    Промышленная подача

    Подогретая питательная вода подаётся напрямую в котлы НПЗ, снижая сжигание природного газа.

  4. 04

    Подача на объекты

    Отопление и горячее водоснабжение административных комплексов и теплосетей.

Раздел 03

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

ОбъектыФокус
Heydar Aliyev Oil RefineryCooling towers & effluent loops
SOCAR Polymer & CarbamideProcess steam vents & secondary cooling
Sumgayit Chemical Industrial ParkClustered manufacturing waste-heat nodes
SOCAR TowerAdministrative complex heat & cooling demand
Раздел 04

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)

Раздел 05

Коммерческая дорожная карта

Этап 1

Внутренняя оптимизация

Снижает температуру тоннелей и продлевает ресурс оборудования, не полагаясь только на существующий парк вентиляторов.

Этап 2

Внешняя коммерциализация

Продаёт подогретую воду дешевле сетевого электричества и газового отопления.

Этап 3

Национальная интеграция

Прямое соответствие целям «Зелёной энергетики 2030» Азербайджана, открывает субсидии и мировые рынки офсетов.

Раздел 06

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