表格清单 表 1-1. 热水器周围空间类型(按建筑类型) ...................................................................................... 3 表 2-1. HPWH 的标准 TechID UEF 要求 ...................................................................................................... 11 表 2-2. 家用热水器的 ENERGY STAR 标准 ...................................................................................... 11 表 2-3. 商用热水器的 ENERGY STAR 标准 ...................................................................................... 11 表 2-4. 测量 HPWH 的 TechID UEF 要求 ............................................................................................. 12 表 3-1. 每日平均热水量(加仑)比较 ...................................................................................................... 17 表 3-2. 燃气储水式热水器 ................................................................................................................ 17 表 3-3. 燃气即热式热水器 ................................................................................................................ 18 表 3-4. 燃气热水锅炉 ........................................................................................................................ 19 表 3-5. 电储水式热水器 ................................................................................................................ 19
未来的公用事业将强调家用电器,以减少温室气体排放,同时提供电力负荷和需求概况管理。热泵热水器(HPWH)表明,与常规的电阻水(ERWH)相比,将水加热能量减少65%以上。实验室研究。测试应用不同的CTA-2045命令设计。在一个ERWH和四个HPWH上进行了高度控制的实验室实验,其中包括包含新的CTA-2045-B协议功能的原型,允许在油箱设定点上方“高级”负载。在高级载荷下,具有B-protocol的原型单元提高了储罐温度15 o F(8.3c),可为50加仑(189升)储罐增加1.8 kWh的存储空间。原型包括一个内置混合阀,以满足反量表代码。具有CTA-2045-B的负载成型能力,实用程序可能能够在可再生风和太阳资源生产高时将多余的可再生能源存储在连接的储罐中。测试是在基线条件下(无负载移动)进行的,在几个负载转移方案下,包括加载和高级负载,在棚命令之前。网格连接的HPWHS的峰值需求减少多达0.5 kW,具体取决于储罐的体积,一天中的时间,控制方案和绘制轮廓。简介
现在和可预见的将来部署的热泵将带有在快速变化时期的电网,因为数百吉瓦的新太阳能和风力发电都在线上。当我们建立更多的可再生能源时,当这些可变能源在盈余中有越来越多的可预测和频繁的时间。这为需要平衡发电和负载的电网运营商带来了挑战,并驱动了对储能和可调度资源进行投资的需求。这种动态还为灵活的负载,尤其是具有内在存储的弹性载荷创造了新的机会。hpwh比几乎任何其他最终用途都要适合该账单。HPWHS的储罐是其灵活性的关键,实质上是充当热电池。它们可以预热并保持热水数小时,具有较大储罐和/或混合阀的设备功能增强,可实现更高的温度存储。也可以设法柔性HPWH,以避免临界的高峰需求时间,从而减少对电网的压力。
在俄勒冈州Tualatin的联合协会(UA)本地290培训设施的现场现场发生的可选活动。可以25美元的价格添加到您的注册中;仅限56名参与者。3月4日,星期二 - 热水论坛7:00 AM - 7:00 PM注册7:30 - 8:20 AM早餐8:20 - 8:50 AM欢迎并介绍9:00 - 10:30 AM并发会议1A。如何获得热泵热水器的热量,许多建筑物未设计,修改和用于使用空气源热泵热水器(HPWH)的最佳服务。本届会议介绍了如何在安装故障时确保最佳性能,尤其是空气供应不足以进行热交换和处理冷排放空气。主持人:Harvey Sachs,Aceee,确保在不理想的空间中HPWH效率Sam Larson,Larson Energy Research Research Air-Sour-Sour-Source HPWH:温暖的进气空气来自哪里?冷排气空气在哪里?Gary Klein,Gary Klein,在80座建筑物和生长中的中央水平排水热回收:设计和测量的性能Gerald Van Decker,可再生能源公司1B。商业食品服务热泵热水器在住宅应用中是一种已久经考验的技术,但仅在有限的商业食品服务中应用。这为不熟悉HPWH设计校长,规范和性能以及环境健康(EH)专业人员的运营商和设计师构成了挑战,他们负责批准HPWHS。本届会议分享了最新的实验室和现场研究信息HPWH性能以及实用的设计建议和当前的HPWH政策。
ICR0537 家用热泵热水器的加速寿命试验 Van D. Baxter、R. L. Linkous 橡树岭国家实验室 (ORNL),大楼。3147,M/S 6070 Oak Ridge,田纳西州,美国,865/574-2104,865/574-9338,vdb@ornl.gov 摘要 十个原型“嵌入式”热泵热水器 (HPWH) 被放置在环境控制的测试设施中,并经过约 7300 个压缩机工作循环的耐久性测试程序。这项耐久性测试旨在代表七到十年的正常压缩机循环,以满足住宅的热水需求。在耐久性测试运行期间,HPWH 的热泵部分没有出现压缩机、蒸发器风扇或电源继电器故障。事实证明,第一代控制系统是设备中最不可靠的组件。每个控制器包括四个温度传感器,用于监控关键控制参数。在总共 40 个传感器中,有 16 个在耐久性计划期间发生故障。这些故障是由于传感器引线接头问题造成的。所有设备的效率测量表明,原型 HPWH 的效率至少是传统电阻热水器的两倍。简介 本研究中所研究的 HPWH 旨在成为家用电热水器 (EWH) 的“嵌入式”替代品,如图 1 所示,为剖面示意图。该设计基于最初于 1999 年开发的专利概念(美国专利号5,906,109,1999 年 5 月;美国专利号5,946,927,1999 年 9 月)。Baxter 和 Linkous (2002) 在一份详细的项目报告中全面描述了该 HPWH 设计的开发。2000 年夏末,为本文所讨论的耐久性测试计划建造并交付了十台原型机。另外 18 台机组被制造出来并送往 ORNL,用于 DOE 国家现场测试计划(Murphy 和 Tomlinson 2002)。HPWH 机组的大小与垂直圆柱体相当,高 5 英尺(1.5 米),直径 2 英尺(0.6 米)。一个小型空气对水蒸汽压缩热泵机组(约 3400 Btu/h (1 kW) 加热能力),使用 R-134a 作为制冷剂,位于传统 EWH 水箱(容量 45.9 加仑(173.5 升))的顶部。蒸发器的热量由环境空气提供。该机组的冷凝器盘管缠绕在水箱底部的三分之二处,为水提供热量。根据设计,小型压缩机从冷启动到加热一罐水需要 6-8 小时,或者在抽取 10.7 加仑(40.4 升)水后需要大约 1.5-2 小时才能将水罐加热。包括传统的 EWH 电阻加热元件(一个在水箱顶部,一个在水箱底部),为热泵装置提供备用(或在热泵发生故障时提供紧急加热)。