“道路” 我们如何走到今天:从生物和化石供暖到生物和电力 https://www.ecoboiler-review.eu/downloads/20200214_WG1_Heating-in-Norway_presentation-2019.pdf
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温室气体能源管理光伏阵列和电池。最新的控制策略在数值实验中以原始对偶单纯形优化方法为基准,并与 RED WoLF 阈值方法的先前迭代进行了测试。与 RED WoLF 双阈值方法相比,所提出的算法可将二氧化碳排放量减少 9%,与 RED WoLF 单阈值方法相比,可减少 26%。此外,所提出的技术至少比线性优化快 100 倍,使该算法适用于边缘系统。随后,所提出的方法在配备电池和地源热泵的卢森堡学校和办公室的两个测量数据集上进行了数值实验测试。该系统可以减少二氧化碳排放并提高自耗,将安装在设施上的光伏阵列尺寸缩小至少一半,并用热存储代替电池存储,从而减少系统的初始投资。有趣的是,尽管热泵和储热器的效率相差3.6倍,但配备储热器的系统却有可能实现类似的碳减排效果,这表明储能比电力消耗具有更显著的碳减排效果,使得更便宜的储热器系统成为热泵的潜在替代品。
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
常规能源耗竭和相关污染问题的危险促使科学家寻求可再生和环保的能源[1]。太阳能是科学家开始研究和设计以满足人类对能量日益增长的需求的一种非凡的可再生能源类型[2] [3]。太阳能的特征是它在世界大多数国家中的可用性以及其使用的先进技术缺乏。太阳能的主要利用分为三个主要用途:空气加热,加热和发电[4]。太阳能热水器是达到温水的国内需求的重要应用,这取决于太阳作为主要来源,而不是依靠电力和造成环境污染的化石燃料的加热器[5]。传统的太阳能加热器由三个基本部分组成:平板太阳能收集器,储罐和连接管。相对较高的成本是广泛使用家用太阳能加热器的唯一障碍[6]。研究人员一直有兴趣研究易于安装的低成本加热器,因为传统太阳能加热器的价格很高。为了最大程度地降低太阳能加热器的成本,科学家开发了另一种用于太阳能加热器的设计,将传统加热器的三个主要部分合并为一个组件。本发明命名为存储
ZOPPAS Industries供暖元素技术是用于太空卫星,航天器,加压模块和地面天线的全球加热器和系统供应商,ESA/ESCC合格自1992年以来。柔性加热元件由两个绝缘层之间层压的蚀刻箔电阻元件组成。由Zoppas Industries加热元件产生的柔性加热箔技术从最低厚度仅为0.15 mm开始,它们允许从加热器的薄设计和直接粘合到应用程序中获得出色的传热结果。这些加热器具有薄的设计和结构,由柔性材料制成,以适合几乎任何类型的设备。加热器可以应用于最复杂的形状,几何形状,曲线和管道,而无需牺牲效率或可靠性。柔性加热器提供快速加热和冷却速度,以确保各种瓦特密度的均匀热量分布。
Zoppas Industries Heating Elements Technologies 是一家全球供应商,为太空卫星、航天器、加压模块和地面天线提供加热器和系统,自 1992 年起获得 ESA/ESCC 认证。柔性加热元件由层压在两个绝缘层之间的蚀刻箔电阻元件组成。Zoppas Industries Heating Elements Technologies 生产的柔性加热箔的最小厚度仅为 0.15 毫米,可产生 200°C 的热量,从而通过加热器的薄型设计和直接粘合到应用上实现出色的传热效果。这些加热器采用薄型设计和结构,由柔性材料制成,可定制成适合几乎任何类型的设备的形状。加热器可应用于最复杂的形状、几何形状、曲线和管道,而不会牺牲效率或可靠性。柔性加热器提供快速的加热和冷却速度,确保在不同功率密度下均匀分布热量。
使用电力供暖有助于脱碳,并为整合可变可再生能源提供灵活性。我们使用开源电力行业模型分析了德国 2030 年情景中的电储热器的情况。我们发现,灵活的电加热器通常会增加低可变成本的发电技术的使用,而这些技术不一定是可再生能源。然而,使传统的夜间储热器在时间上更加灵活只能带来中等程度的好处,因为在供暖季节白天的可再生能源供应有限。因此,相应的投资成本必须非常低才能实现总系统成本效益。由于储热器仅具有短期储热功能,因此它们也无法协调冬季热量需求的季节性不匹配和夏季可再生能源供应量高的问题。未来的研究应评估长期储热的好处。