Creshona Armwood 目前担任美国能源部联邦能源管理计划 (FEMP) 的参与主管。她的团队负责支持联邦机构,并通过将他们与 FEMP 产品和服务联系起来的战略合作伙伴关系,帮助他们实现能源、可持续性和脱碳目标。她领导的项目包括培训和认证、奖励、健康建筑、节能产品采购 (EEPP) 和合规报告。在加入 FEMP 之前,Creshona 曾担任 GSA 东南阳光地带第 4 区能源和可持续性主管,在那里她管理 UESC 计划并执行项目的所有开发和实施阶段。Creshona 拥有 30 多年的联邦经验。她拥有马里兰大学消防工程学士学位和佐治亚理工学院建筑施工和设施管理硕士学位。Priya Barua 清洁能源买家协会
手册135是了解生命周期成本(LCC)方法和标准由联邦能源管理计划(FEMP)建立的,用于对所有联邦设施中的能源效率,节水和可再生能源项目在内的高性能设施项目的经济评估。它扩展了生命周期成本的方法和在10 CFR 436(第A子部分)中的FEMP规则中包含的标准,该规则适用于所有联邦机构。本手册的目的是通过解释LCC方法,定义所使用的经济绩效的衡量标准,描述执行评估,提供示例,并指出可用于计算和报告目的的NIST计算机软件。NISTIR 85-3273的手册135,能源价格指数和LCC分析的折现因子,以根据FEMP规则提供当前的折现率,折现因子和用于进行LCC分析的能量升级因素。使用手册135时需要此年度补充,并用于更新NIST LCC相关的软件。
o Work with key federal agencies, including at least one building from each (Army, Navy, Air Force, DOE, Interior, VA, GSA) o Using FEMP guidelines related to whole-building evaluation and M&V, Secretary shall evaluate costs and benefits of buildings in program (including items such as performance for building occupants and environmental impact) o Awards: Secretary may expand awards made under FEMP and Better Buildings Challenge to recognize specific agency achievements in加速采用智能建筑技术o秘书必须每2年向国会提交有关此倡议的报告,直到提交3项报告
d. 电子产品管理。(另请参阅附录 D - 电子产品管理程序。)在管理部门的电子资产时,VA 的政策是采购 EPEAT 注册、ENERGY STAR、FEMP 指定、FEMP 低待机电源产品并满足其他新兴能源效率和可持续采购要求(如适用)的电子产品;在机构计算机、显示器和其他电子设备上启用 ENERGY STAR 和其他电源管理功能(根据 VA 的医疗保健使命);制定和实施政策,尽可能延长其电子设备的使用寿命;并采用环保做法来处置已达到使用寿命的电子设备(例如,通过重复使用设备)
网格支持的CFE是CFE,该CFE作为默认电力服务或公用事业或电动服务提供商的电力混合物的一部分交付给联邦客户。如实施说明的第4.2.4节所述,网格供应的CFE是四种CFE策略之一 - 以及购买的CFE,现场CFE和购买的能源属性证书(EACS) - 可以在供应商中逐个销售或堆叠的能源属性证书(EACS)。实施指示规定,联邦能源管理计划(FEMP)将使用Egrid来计算代理商可以作为网格支持的CFE包含的CFE剩余网格混合物2,直到基于市场数据获得更精致的计算方法(第4.2.4节)。对于许多联邦设施,已获得新的市场数据,该数据支持了一种精致且首选的方法来计算网格供应的CFE。新的“供应商证明”方法旨在根据州和地方法律或法规捕获供应商现有的网格混合物中的CFE。代理商可以使用电力供应商证明的CFE百分比,而不是FEMP计算的残留网格混合百分比,只要电力供应商
1 简介和背景................................................................................................ I 2 文献综述.................................................................................................... 5 2.1 ASHRAE 成本模型 l. ................................................................................ 6 2.2 FEMP 成本模型 ...................................................................................... 8 • 2.3 生命周期成本的数据来源 .............................................................................. 9 2.4 同行评审文献中的生命周期成本计算 ........................................................ 10 3 研究方法 ............................................................................................. 12 3.1 输入数据对 LCC 模型的影响 ...................................................................... 13 3.2 可用高压交流 LCC 数据的质量 ............................................................. 14 • 4 模型分析结果 ............................................................................................. 16 4.1 医院样本成本估算 ............................................................................. 16 4.2 变量和敏感性 ............................................................................................. 26 5 模型应用结果 ............................................................................................. 35 5.1 实际医院生命周期成本计算 ............................................................. 38 •
表 12 - 生命周期成本的数据属性表.................................................................. 27 表 13 - ASHRAE 模型的敏感性分析.............................................................. 28 表 14 - FEMP 模型通过改变变量的敏感性........................................................ 31 表 15 - 来自样本和真实医院的高压交流电成本数据.................................................... 37 表 16 - 真实医院高压交流电的 NPV 生命周期成本......................................................... 38 表 17 - 高压交流电数据元素的重要性......................................................................... 45 • 表 18:3 层医院的 LCC - ASHRAE 10% 折扣率............................................. 56 表 19:6 层医院的 LCC - ASHRAE 10% 折扣率............................................. 56 表 20:6 层医院的 LCC - ASHRAE 10% 折扣率......................................... 57 表21:3 层医院的 LCC - ASHRAE 3% 折扣率.................... 57 表 22:6 层医院的 LCC - ASHRAE 3% 折扣率....... .. .......... 58 •
美国国土安全部工业控制系统网络应急响应小组 DOE 美国能源部 EDS 能源输送系统 EERE 能源效率和可再生能源办公室 EISA 2007 2007 年能源独立和安全法案 EPAct 2005 2005 年能源政策法案 EO 行政命令 EV 电动汽车 EVSE 电动汽车供应设备 F-C2M2 设施网络安全成熟度模型 FCF 设施网络安全框架 FEMP 联邦能源管理计划 FY 财政年度 GMI 电网现代化计划 HVAC 供暖、通风和空调 ICS 工业控制系统 IEC 国际电工委员会 IEEE 电气电子工程师协会 IT 信息技术 MYPP 多年期计划 OT 运营技术 PLC 可编程逻辑控制器 PV 光伏 R&D RD&D
现有的化石燃料设备电气设备如果您正在考虑使用热泵,则可以通过:如果性能(ef grianty)取决于气候•参考设备铭牌或在线参考!speci²cresition(https://qrco.de/coldhp)。在手动中,如果您没有特定的设备来提高准确性:•请牢记AHRI(https://qrco.de/ahridir),您可以通过参考来考虑选项:•请求气候speciprimate speci´c performance•无法获得网站speci的信息:•最小的efters inse inses inse inses inse•可以从deflime中使用••可以•从verdime fed fed verdiment•deflime•deffient•可以•从verdiment中使用。基于年龄和建筑物的能源模型(FEDS)绩效水平•能源之星(https://qrco.de/enerstar)(https://qrco.de/fedpnnl)(https://qrco.de/fedpnnl) (https://qrco.de/ESProc) portfolio weighted averages for COP: gas ÿred equipment, for oil can use 78% • Minimum performance speciÿcations as • RTU Furnace = COP 1.76 deÿned in ASHRAE 90.1 -2019 Table 6.8 • Residential Heat Pump = COP 2.4
能源部 能源效率和可再生能源 2,861,760 2,861,760 4,018,885 1,157,125 40.4% 电力 211,720 211,720 297,386 85,666 40.5% 网络安全、能源安全和应急响应 156,000 156,000 202,143 46,143 29.6% 石油储备 战略石油储备 188,000 188,000 214,175 26,175 13.9% 海军石油和油页岩储备 13,006 13,006 13,004 -2 0.0% SPR - 石油账户1,000 1,000 8,000 7,000 700.0% 东北家庭取暖用油储量 6,500 6,500 7,000 500 7.7% 石油储量小计 208,506 208,506 242,179 33,673 16.1% 电网部署办公室 - - 90,221 90,221 N/A 联邦能源管理计划 (FEMP) - - 169,661 169,661 N/A 制造与能源供应链办公室 (MESC) - - 27,424 27,424 N/A 州和社区能源计划办公室 (SCEP) - - 726,897 726,897 N/A 核能 1,357,800 1,357,800 1,518,460 160,660 11.8% 核废料处理 27,500 27,500 10,205 -17,295 -62.9% 化石能源和碳管理 750,000 750,000 893,160 143,160 19.1% 铀浓缩净化和退役基金(UED&D) 841,000 841,000 822,421 -18,579 -2.2% 能源信息署 126,800 126,800 144,480 17,680 13.9% 非国防环境清理 319,200 319,200 323,249 4,049 1.3% 科学 7,026,000 7,026,000 7,799,211 773,211 11.0% 技术转型办公室 - - 21,558 21,558 N/A 清洁能源示范办公室 - - 214,052 214,052 N/A 高级研究计划局-能源 427,000