数据中心产生的废热,可以在地区供暖系统中使用。但是,数据中心的热供应与地区供暖系统之间的不匹配需要限制其UTI-LIZATION。此外,高峰值负载增加了地区供暖系统的运行成本。这项研究旨在通过引入热能储藏来解决这些问题。将水箱和钻孔热量储能系统选择为短期和长期的热能储存,分别为短期和长期的热量储存。能源,经济和环境指标来评估不同的解决方案。案例研究是挪威的校园供暖系统。结果表明,水箱可以将峰值负载降低31%,并将年能源成本节省5%。回报期低于15年,而存储效率仍高于80%。但是,它在减轻不匹配和CO 2减少方面没有明显的好处。相比之下,钻孔的热能储能将废热率提高到96%,并使年度CO 2排放量减少了8%。但是,投资回收期超过17年。这些结果为地区供暖系统的复古拟合提供了指南,其中数据中心的废热可用。©2020作者。由Elsevier Ltd.这是CC下的开放访问文章(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)。
数据中心产生的废热,可以在地区供暖系统中使用。但是,数据中心的热供应与地区供暖系统之间的不匹配需要限制其UTI-LIZATION。此外,高峰值负载增加了地区供暖系统的运行成本。这项研究旨在通过引入热能储藏来解决这些问题。将水箱和钻孔热量储能系统选择为短期和长期的热能储存,分别为短期和长期的热量储存。能源,经济和环境指标来评估不同的解决方案。案例研究是挪威的校园供暖系统。结果表明,水箱可以将峰值负载降低31%,并将年能源成本节省5%。回报期低于15年,而存储效率仍高于80%。但是,它在减轻不匹配和CO 2减少方面没有明显的好处。相比之下,钻孔的热能储能将废热率提高到96%,并使年度CO 2排放量减少了8%。但是,投资回收期超过17年。这些结果为地区供暖系统的复古拟合提供了指南,其中数据中心的废热可用。©2020作者。由Elsevier Ltd.这是CC下的开放访问文章(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)。
摘要:德国有1454个地区供暖系统。其中大多数是基于化石的,并且具有高温水平,这既不有效,也不是可持续的,需要更改以达到2050年的气候目标。在本文中,我们提出了一个案例研究,用于转换高温至低温区供暖系统,该系统更适合可再生能源供应。使用Carnot工具箱,模拟了潜在区域加热系统的动态模型,然后转换为低温供应。进行灵敏度分析以查看系统性能,以防空间限制了转换。最后,进行了经济比较。结果表明,从技术上讲,可以执行转换直至非常低的温度系统。使用分散的可再生能源,分散的热储罐以及在每个建筑物上放置热泵的位置是实现转化的关键点。关于敏感性分析,在参考案例中分别将季节性存储和太阳能集合尺寸的尺寸降低到其值的60%和80%之前,转换值得进行。但是,经济分析表明,高度有效的低温可再生热网络很难与基于集中的化石CHP解决方案与地区供暖系统竞争。因此,尽管在技术上可以进行转型,但仍需要改变现有的经济方案和政策,以促进热量部门的可再生能源政策。
因为这是我们已经测量并报告了碳足迹的第一年(2024年),因此我们尚未完成任何项目以进一步减少碳排放。但是,我们已经进行了准备工作,并申请了ISO 14001:2015(环境),并期望一封意向书(LOI)提交此招标。我们的新环境管理系统(EMS)概述了我们旨在通过确保我们的设备,供暖系统和灯不仅有效,而且只能在必要时使用我们的设备,供暖系统和灯来减少能源的使用方式(尽可能)。我们还具有提高回收率并确定使用二氧化碳排放率低的车辆的优先级使用的环境目标。随着EMS的成熟,我们的目标是通过年度评论对运营的影响并记录相关的环境风险和改进的机会,包括减少我们的碳排放足迹。
注意:如果在首次服用剂量的新系统上执行测试,或者在剂量上盖上剂量的系统,请运行中央供暖系统约20分钟,以确保抑制剂已通过系统充分分布。
2 减少家庭供暖产生的排放意味着使用化石燃料的家庭需要改用低碳替代能源。气候变化委员会估计,2020 年至 2050 年期间,英国现有家庭将需要额外投资 1620 亿英镑来安装低碳供暖系统。这可能涉及安装使用电力产生热量的热泵;连接低碳热网(为多个住宅提供公共供暖);或可能使用氢气代替天然气。这些替代能源的适用性取决于区域地理、房屋类型和当前使用的供暖系统等因素。家庭供暖产生的排放也可以通过提高能源效率来减少,例如通过改善隔热效果,以减少总体能源使用量和相关排放。
随着我国综合实力的提高,住宅供暖和生活热水所需能耗快速增长,约占居住建筑总能耗的71%,高效利用能源的呼声日益高涨。目前,集中供暖系统以其较高的稳定性和连续性,可以满足区域用户高供热负荷的要求。但对于我国一些欠发达郊区的能源匮乏、居住密度低的居住区,必须认真面对长距离铺设管线的巨额成本。虽然使用小锅炉供暖可以有效解决这一问题,但是锅炉燃烧产生的化石燃料排放将大大加剧环境问题。太阳能供暖系统可能是一种潜在的解决方案,但它需要的投资成本比集中供暖系统更高,且具有间歇性和不稳定的特性,不能满足终端供暖用户持续供暖的需求。鉴于城市经济建设的快速发展和居民生活水平的逐步提高,合理配置热源、管网、综合有效利用能源,对提高区域供热清洁化程度、减少大气污染物排放具有重要意义。随着能源高效利用研究的进展,工业中产生的大量余热可作为二次能源余热利用,是一种经济可行的解决方案 ––––––––––––––– * 通讯作者,电子邮件:liuenhai1018@126.com; nyzykt@163.com
2 简单措施包括公共空气密封、生活热水 (DHW) 管道保温、供暖系统调试、安装 DHW 控制器、泄漏修复、LED 照明和传感器、低流量水装置、温度控制器和恒温器以及密封条。中等措施包括更换 DHW 加热器、调整和维修锅炉、供暖系统传感器和控制器、高效泵、分表计量电力和水、屋顶保温、更换马桶、升级电机或安装变频驱动器以及升级通风设备。估算值来自对使用双管蒸汽加热系统的 10 层、125,000 平方英尺多户建筑进行的测量。升级将花费大约 375,000 美元,每月贷款支付近 2,500 美元,每月水电费节省 4,300 美元。资料来源:CPC,承保效率,2019 年。
更好的行为锅炉计划 (BBB) - 当地计划帮助最脆弱的人群,并提供供暖维修或更换供暖系统。该系统必须是旧的、低效的或损坏的,或者客户必须没有中央供暖系统。患有符合条件的长期健康状况的自住业主也将获得援助。在 2019-20 年和 2020-21 年,该计划交付了 164 个装置,并且正在导致其支持的燃料贫乏家庭的平均 EPC 等级提高 2 个,并相应地节省和/或提高热舒适度。Eon 锅炉计划 - 帮助最脆弱的人群并提供更换供暖系统。该系统必须是损坏的故障(间歇性工作)。在 2020-21 年,该计划交付了 5 个装置,并且正在导致其支持的燃料贫乏家庭的平均 EPC 等级提高 2 个,并相应地节省和/或提高热舒适度。温室气体:该计划旨在提高低收入和低 EPC 评级家庭(D、E、F 或 G 级家庭)的能源效率,包括居住在质量最差的离气电网家庭中的家庭,在减少燃料贫困、逐步淘汰高碳化石燃料供暖的安装以及英国到 2050 年实现净零排放的承诺方面取得进展。此外,该计划将寻求支持当地供应商和就业,同时产生更广泛的经济影响。RA:潜在成果包括但不限于: