部分从2.0版更改1个次要文本更改,以解释该工具不能用于级联配置。1.1除去了对组加热的RER调整的引用。这不再是在DEAP 2020 HP方法中,因为它是在DEAP软件中计算的。2.1文本更改以解释该工具不能用于级联配置,其中包含桌子的串联示意图串联,并行,并行和级联添加了与并行3.1平行热泵的案例中添加的文本。3.13.1文本在输入中的文本更改“输入“热泵源是热泵源预先预处理吗?”因为这不适用于级联系统。3.1更新对DEAP软件部分的引用已被删除。3.8.1删除了与RER调整有关的段落和屏幕截图,因为它不再适用。3.8.2替换为“预先调节的热泵源”的屏幕快照。
这种下降是令人震惊的趋势的一部分,它使欧洲的脱碳目标处于危险之中,这需要紧急行动和政治支持。面临风险的目标包括2030年的供暖49%可再生能源的目标,以及2030年到达2030年所需的6000万个安装热泵,以便在欧盟的2050年净零目标中迈出,这包括最新的欧洲委员会量化量的目标研究,该目标包括2040年目标3。实际上,目前的年度销售水平(每年300万),到2030年将安装约4500万的热泵 - 比欧盟的目标低约25%。这相当于以当前速率的五年热泵销售。欧盟将错过潜在的投资和零行业净增长。这也是避免大约70吨二氧化碳的排放的机会,大约是罗马尼亚4的年度二氧化碳输出。
Div>高温(47°F)BTU/H 12500 19000 24600 CPSC2 IV*BTU/WH 10 9.5 10 9.5低热量17°F标称容量12100 15000电路15 20 25最小值A 15 20 25最大融合15 25最大融合15 25 25 35 25 35 35 PH-V-HZ电源208/230 V,Monophase,60 Hz dimensions,60 Hz dimensions(60 Hz dimensions)(60 Hz dimensions(6) 27.56x17.72x7,87 34.65x28,53x8,27 43x30x外部31.69 x 12.99 x 12.99 x 21.81 35.04 x 13.46 x 13.46 x 26.5 37.24 x 16.14 x 16.14 x 16.14 x 31.89空气流量529.41/450.00/370.59 775.47/693.06/434.88外部1,324 1,324 1.765 2.235声音水平(高/中/低)DB(A)内部40/31.5/31.5/31.5/31.5/31.5 40/37.5 40/37.5/35/35/35/40/40/35.5外部56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 58 62.5 41.62 R410A/65.26 R410A/91.71 PI PI制冷剂预紧25 25 25 25每只脚OZ 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.32 FRESHING液体侧/气侧MM(拇指)1/4&1/2 1/2 1/2 1/4&1/2 1/2 3/8&5/8高度最高。/最大长度。pi 33/82 66/98 82/164
在过去的五年中,世界各地的数十家政府机构都开发了路线图,以达到零净碳排放。有些人将这些计划授予法律武力。大多数(如果不是全部)要求使用当今可用的节能热泵技术在大多数建筑物中对化石燃料的空间和供水设备和电器进行电气化。在2021年在美国建造的近100万户单户住宅中,有39%的房屋具有空气源热泵(美国人口普查2022)。,在美国大约10%的住房单元中安装了热泵,在高加热负荷的区域中,热泵仅以大约2%的速度使用(NREL 2022)。这可能是由于较旧的热泵系统无法满足高加热负荷的能力,并且可能导致持续不愿在非常寒冷的地区采用这项技术。
GSHP通常被外部热交换系统的类型细分。这包括接地耦合的热泵(GCHP),它们是钻孔或沟槽中的闭环管道系统,地下水热泵(GWHP),它们是带有水井和地表水热泵(SWHP)的开环管系统,它们是封闭式管道管道或开放式式式式旋风或开放式式旋转式或开放式旋风或热量的弹跳弹跳弹跳。
在大型商业建筑中使用热泵是美国尚未得到充分探索的脱碳途径。必要的技术是存在的,但国内对潜在应用、剩余障碍、能源和经济节约或可能的市场趋势的了解有限。本文回顾了国际能源署 (IEA) 高温热泵 (HTHP) 附件中欧盟 (EU) 和其他地区大型商业应用中热泵使用的真实案例研究。它讨论了此类案例研究的适用性、经验、经济性和大规模国内采用的障碍。我们还介绍了新兴市场趋势,以及商业实体如何最好地与公用事业和政府合作,以使热泵的使用能够实现脱碳目标并降低能源成本。
随着我们继续对建筑物和电力供应进行脱碳,推进带有热存储的电加热、冷却和热水系统以实现需求灵活性至关重要。同样重要的是,这些解决方案要简化改造并优先考虑可负担性,以确保公平的能源转型。在本文中,我们比较了使用带有热存储的热泵的各种策略;并讨论了它们独特的优点和缺点。我们更详细地探讨了一种系统类型——带有相变热存储的模块化“组合”空气到水热泵。“组合”热泵——又称“多功能”或“组合”热泵——使用单个热泵提供供暖、冷却和生活热水。我们记录了该系统安装的设计以进行试点评估,并通过建筑能量模拟以及成本和可行性评估彻底探索了它的好处。我们解释了这项技术如何解决当前热泵的许多痛点和局限性,尤其是在多户建筑中;我们阐明了这项技术如何更好地实现所有住宅终端用途的电气化和电网交互控制的愿景。通过这些调查,我们展示了与典型的热泵改造相比,该技术如何:1)降低所需的热泵容量,2)减少设备数量和占地面积,3)降低最大电力需求,4)减少电路数量,5)在高峰定价期间最大限度地减少消耗,6)避免补充热量的需要,7)减少制冷剂的使用,8)缩短分配管道,9)提高弹性,10)延长寒冷气候性能,11)降低温室气体排放,12)简化系统安装,13)整合行业以加快改造。
加利福尼亚州的脱碳目标包括到2030年安装600万次热泵,这可能会从夏季到冬季开始在加利福尼亚的峰值电荷转移。虽然热泵有效地提供空间加热(COP> 3),但传统上是使用效率低下的电阻条加热(COP = 1)安装的。这种带热泵在最冷的室外温度时加热泵减少了输出,在温和的加利福尼亚气候下,这可以为20-30°F。带状热也可以在除霜周期期间提供舒适性。如果这600万个热泵的平均水平为5 kW,则这些热泵引起的冬季峰将增加30,000兆瓦。“冷气候”热泵有能力在几乎所有加利福尼亚气候中有效提供供暖,可能没有补充热量,但通常比传统的热泵更昂贵。本文介绍了在大多数应用中消除条纹需求的方法,并评估网格稳定性和碳含量影响。这是否需要更昂贵的“冷气候”热泵?如果是这样,更高的热泵成本与降低网格升级之间的成本权衡是什么?在哪些气候下可以使用“标准”热泵而无需带有带热的热泵?“右尺寸”热泵可以成为解决方案吗?如果不使用条带热,如何解决舒适问题?应该如何设计和控制热泵以避免/最小化条带热量?有什么可行性的可行性是有助于减少冬季峰的可行性?
关岛权力管理局(GPA)是关岛政府的公共事业和自治机构。GPA产生,分发和出售零售电力,但一直在远离拥有一代,而是选择与独立的电力生产商合同以操作和维护新的化石燃料和可再生能源电厂的设施。GPA为近58,000名客户提供服务,美国海军是最大的单一客户,占关岛能源负载的20%,这一数字正在迅速增长。关岛的电力成本几乎是美国全国平均水平的两倍,尽管比太平洋的其他岛屿要低一些。2022年的平均零售电力成本接近0.35美元/千瓦时,其中包括燃料附加费,可以根据市场燃料价格每六个月进行一次调整。