• 到 2024 年,CPUC 批准和提议的建筑电气化资金总额约为 4.35 亿美元(见下图 1)。这笔资金包括三个能源效率计划,这些计划正在实施电气化措施,这些措施已通过 D.19-08-009 中通过的燃料替代测试。这项测试允许从该州每年 10 亿美元的能源效率计划组合中拨款,用于不会增加能源使用量或损害环境的燃料替代措施(即电转气或气转电最终用途)。 1 • 除了电力 IOU 提出的 HPWH 激励计划外,四个社区选择聚合器(Marin Clean Energy、San Jose Clean Energy、Silicon Valley Clean Energy 和 Sonoma Clean Power)、两个公有公用事业(萨克拉门托市政公用事业区和帕洛阿尔托市)和其他三个州机构(加州社区服务和发展部、湾区空气质量管理区和南海岸空气质量管理区)目前正在为 HPWH 提供激励。
• 衡量建筑作为电网资产的影响 • 满足不同电网需求的解决方案,这些解决方案可以在规模和其他社区中进行扩展 • 听取住户对影响和舒适度的意见 • 展示需求灵活性和 DER 协调与优化的新商业模式 • 在线解决方案以最佳实践为中心
定义 经批准的安全泳池盖 - 符合美国材料与试验协会 (ASTM) 所有性能标准的手动或电动安全盖,符合标准 F 1346-91。 围栏 - 将游泳池与住宅隔离开的栅栏、墙壁或其他障碍物。 出口警报 - 当任何允许从住宅进入泳池区域的门被打开或半开时,发出可听见的连续警报声的设备,这些门没有任何中间围栏。 出口警报可以用电池供电,也可以连接到建筑物的电线。 门及其屏幕(如果有)打开后七秒内,警报应连续响起至少 30 秒,警报应符合 UL 2017 的规定,并且在正常的家庭活动期间整个房子都能听到。 警报应在任何情况下自动重置;它应配备手动装置,例如触摸板或开关,以暂时停用单次打开的警报。 这种停用时间不得超过 15
未来电力系统需要具备多种形式和多种位置的灵活性,以实现经济高效和安全的运行和平衡。本报告探讨了电储水式热水器 (ESWH) 所提供的灵活性的潜在作用和价值。ESWH 可以提供一系列相关的灵活性服务,从快速响应到昼夜负荷转移,既可以在本地也可以在系统层面提供。它可以在建筑物内(保险丝后面)、较小的电网区域或本地能源社区内、配电网内以及中央能源系统中使用,既可用于能源平衡,也可用于电网运行。灵活性的价值取决于所需的灵活性特性和替代方案的成本。单个灵活性服务的价值估计范围从 8 到近 500 欧元/千瓦/年,具体取决于市场和时间范围。然而,虽然开发了新的灵活性技术和解决方案,但 ESWH 代表了一种现有的、经过验证的灵活性资源,它分布广泛,已在多个系统中使用。
加州已制定了雄心勃勃的可再生电力、能源效率和温室气体减排目标。可再生电力目标的实现已经带来了被称为“鸭子曲线”的电网平衡挑战。热泵热水器能否为该州的能源效率和排放目标做出贡献,同时帮助缓解鸭子曲线并整合深度可再生能源?热泵热水器以其高效率而闻名,但在利用其热存储能力为电网提供灵活需求资源并帮助平衡可再生能源资源方面经验很少。到目前为止,灵活的热水器主要集中在电阻技术上。本研究分析了热泵热水器的需求灵活性潜力,使用软件模拟和实验室测试来评估利用其热存储能力将运行时间从高价时段转移到低价时段的技术潜力。实验室测试在四种型号上进行,这些型号代表使用 R134a 制冷剂的混合技术和使用 CO 2 作为制冷剂的纯热泵技术。这些产品用于绘制压缩机在高温下的性能、校准模拟模型并验证模拟结果。然后,使用模拟软件模拟了几种不同容量的热泵热水器在一系列条件和控制策略下的运行情况。结果表明,热泵热水器可以同时提供效率和灵活性优势,但它们需要更复杂的控制策略来平衡热存储和高温造成的效率损失。
热水流程图型号。 R98-LSi/e R94-LSi/e R75-LSi/e R63-LSe R50-LSi 温升 (°F) 加仑/分钟 加仑/分钟 加仑/分钟 加仑/分钟 加仑/分钟 140 2.8 2.4 2.1 1.8 1.8 135 2.9 2.5 2.2 1.8 1.9 130 3.0 2.6 2.3 1.9 1.9 125 3.2 2.7 2.4 2.0 2.0 120 3.3 2.8 2.5 2.1 2.1 115 3.4 2.9 2.6 2.2 2.2 110 3.6 3.0 2.7 2.3 2.3 105 3.8 3.2 2.9 2.4 2.4 100 4.0 3.3 3.0 2.5 2.5 95 4.2 3.5 3.2 2.6 2.7 90 4.4 3.7 3.3 2.8 2.8 85 4.7 3.9 3.5 2.9 3.0 80 4.9 4.2 3.8 3.1 3.2 75 5.3 4.4 4.0 3.3 3.4 70 5.7 4.7 4.3 3.6 3.6 65 6.1 5.1 4.6 3.8 3.9 60 6.6 5.5 5.0 4.2 4.2 55 7.2 6.0 5.5 4.5 4.6 50 7.9 6.6 6.0 5.0 5.0 45 8.8 7.4 6.7 5.5 5.0 40 9.8 8.3 7.5 6.2 5.0 35 9.8 9.4 7.5 6.3 5.0 30 9.8 9.4 7.5 6.3 5.0 25 9.8 9.4 7.5 6.3 5.0 20 9.8 9.4 7.5 6.3 5.0
热水流程图型号。R98-LSi/e R94-LSi/e R75-LSi/e R63-LSe R50-LSi 温升 (°F) 加仑/分钟 加仑/分钟 加仑/分钟 加仑/分钟 加仑/分钟 140 2.8 2.4 2.1 1.8 1.8 135 2.9 2.5 2.2 1.8 1.9 130 3.0 2.6 2.3 1.9 1.9 125 3.2 2.7 2.4 2.0 2.0 120 3.3 2.8 2.5 2.1 2.1 115 3.4 2.9 2.6 2.2 2.2 110 3.6 3.0 2.7 2.3 2.3 105 3.8 3.2 2.9 2.4 2.4 100 4.0 3.3 3.0 2.5 2.5 95 4.2 3.5 3.2 2.6 2.7 90 4.4 3.7 3.3 2.8 2.8 85 4.7 3.9 3.5 2.9 3.0 80 4.9 4.2 3.8 3.1 3.2 75 5.3 4.4 4.0 3.3 3.4 70 5.7 4.7 4.3 3.6 3.6 65 6.1 5.1 4.6 3.8 3.9 60 6.6 5.5 5.0 4.2 4.2 55 7.2 6.0 5.5 4.5 4.6 50 7.9 6.6 6.0 5.0 5.0 45 8.8 7.4 6.7 5.5 5.0 40 9.8 8.3 7.5 6.2 5.0 35 9.8 9.4 7.5 6.3 5.0 30 9.8 9.4 7.5 6.3 5.0 25 9.8 9.4 7.5 6.3 5.0 20 9.8 9.4 7.5 6.3 5.0
研究目标包括试验台设施管理、培训协调、文件收集和控制、采购协调和其他项目协调相关职责。考虑到所探索的主题,本论文可以被认为是广泛的多学科的,并且对未来的工作任务具有教育意义。