使用热量存储(TES)技术添加的灵活性,低温区加热(LTDH)系统可以以具有成本效益的方式协调热量和电部门。因此,这种组合已成为实现100%可再生能源系统的重要步骤。尽管在先前的研究中已经证明了TE的重要性,但与当前系统相比,TES在LTDH系统中的实际适用性给出了巨大的变化。此外,考虑到未来特征的发展,例如低温水平和较小的太空需求,TES的拟议好处可能会偏离期望。这项研究研究了四种典型的短期TES技术的性能和好处,包括使用中央水箱(CWT),地区供暖网络惯性,国内热水罐(DHWT)和建筑热量,基于丹麦Roskilde的Case LTDH系统的建筑热量。技术经济分析是基于热源对最终用户的运行的未来变化对多种情况进行的。还开发了一个集成模型,以模拟区域加热系统的操作动力学,以优化TES单元的使用。本研究根据从当前到未来的LTDH系统的过渡提供了TES技术的性能图,表明系统特征与最佳TES应用之间的关系。发现CWT是最可取的,可以使可变的可再生能源长时间储存热量。在最终用途的一侧,随着建筑物的改善和将来的空间供暖需求减少,使用建筑惯性的潜力较小。相反,DHWT的益处主要来自于非空间加热时期旁路损耗的减少,将来会增加。此外,发现在所有未来的LTDH方案下,发现主动存储的网络温度是不可行的,因为此措施会显着影响热源效率。
摘要:在现有的建筑供暖和制冷解决方案中,区域供暖 (DH) 和区域制冷 (DC) 系统被认为是最佳选择之一,因为它们可以确保更好地控制污染物排放,并且比单个系统具有更高的效率。然而,仍需要改进以提高其可持续性和可靠性。近年来,所谓的“低温区域供暖” (LTDH) 概念被引入,旨在 (i) 通过降低 DH 网络的温度来减少分配热损失,(ii) 有利于与可再生能源的整合,以及 (iii) 为未来智能能源系统的发展创造所需的条件。然而,人们对其在现有和新系统中的实施提出了许多担忧。为此,本文旨在确定利益相关者对未来几年 LTDH 系统开发和实施障碍的排名。为此,我们设计了一份问卷,包括对当前差距和优势的分析,然后提交给 50 多位意大利和国际 DH 领域的专家。对收到的答复进行了深入分析,特别关注意大利专家的答复。报告了关于如何促进向新 LTDH 方法过渡的评论和建议。