Energy efficiency in high thermal intensity industrial processes

Authors

DOI:

https://doi.org/10.70577/4mkp0328

Keywords:

energy efficiency, thermal processes, heat recovery, industry, sustainability, energy management.

Abstract

High thermal intensity industrial processes present elevated energy consumption levels, significant residual heat losses, and strong dependence on fossil fuels, increasing operational costs and pollutant emissions. In response to this issue, the objective of this study was to analyze energy efficiency in these processes and identify the factors affecting operational performance. A quantitative approach, non-experimental design, and correlational explanatory scope were employed using data obtained from governmental sources and national and international energy organizations. Descriptive statistics, multiple regression, analysis of variance, and Pearson correlation were applied. The findings revealed an average thermal efficiency of 58 %, heat recovery of 32 %, and average emissions of 420 kg of CO₂ per ton produced. Multiple regression showed that residual heat recovery had the greatest positive effect on energy efficiency (β=0.55), while fuel consumption showed a negative relationship (β=-0.37). Additionally, chemical industries achieved 72 % efficiency, surpassing the cement sector with 52 %. Technological modernization and energy management were identified as key factors for improving industrial sustainability.

 

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Published

2023-07-15

How to Cite

Delgado Macias, M. Z. . (2023). Energy efficiency in high thermal intensity industrial processes. Innovación Integral, 1(3), 34-52. https://doi.org/10.70577/4mkp0328

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