人们对低碳技术补贴的一个担忧是,这些补贴往往主要流向高收入家庭。例如,先前的研究表明,收入最高的五分之一人群获得了 60% 的屋顶太阳能补贴和 90% 的电动汽车补贴。本文发现,热泵是一个重要的例外。利用最近获得的美国全国代表性数据,本文发现热泵的采用与家庭收入之间的相关性极小。在全国范围内,14% 的美国家庭将热泵作为主要供暖设备,从收入分配的底层(每年不到 30,000 美元)到顶层(150,000 美元以上)的所有收入水平,热泵的采用水平基本相同。相反,本文表明,热泵的采用与地理、气候和电价密切相关。
•环境考虑•保护要素•涵洞和密封•土地修复•土壤压实水平•调试(通风)•接受建议•正在进行的服务•建筑法律•接受法•接受
大型热泵被认为是脱碳区供暖系统的关键技术。这项工作调查了在欧洲地区供暖系统中大型热泵(LSHP)在不同的热源可用性和技术投资组合条件下的当前状况和潜在贡献。核心目标是评估LSHP的技术经济可行性,尤其是专注于不同的制冷剂,尺寸和气候条件。该方法涉及为大规模热泵创建数据库,以评估其当前状态,例如大小,位置和温度水平。接下来是使用区热供应模型的场景开发。数据收集表明,近年来,大规模热泵的安装迅速增长,欧盟成员国的热源多样性越来越多。在模拟的投资组合中,当将工业工艺热量用作热源时,大型热泵可以覆盖在各种条件下的总热量需求的47%至68%,而对于环境热源,此份额更加自动。其经济可行性受到制冷剂类型和实施规模的影响,较大的热泵单元具有重要的规模效应经济体。此外,气候条件起着至关重要的作用,与北欧相比,南部和中欧气候显示出更高的效率和利用率。总而言之,大规模的热泵是一项有前途的技术,可在当前条件下覆盖地区供暖系统中较高的热量需求。除了电价的影响(这不是本文的重点)之外,它们的竞争力还取决于优化制冷剂的选择,利用规模经济以及多样化的热源以确保在特定气候条件下的可靠性。
现有的社区或城市规模能源系统建模和仿真工具通常受到限制,并且需要专家级建模的能力来开发系统模型。为了帮助填补这一空白,我们建议使用地热热泵的地区能源系统进行集成的尺寸和建模平台。所提出的平台使用与建筑物,孔菲尔德和地区能量循环有关的几何和非几何用户输入。平台大小大小,地热交换机,生成相应的区域能源系统模型,并自动运行年度模拟。我们平台上的Borefield组件模型已针对EnergyPlus进行了验证,以确保可靠的模拟性能。在本文中提供了一个案例研究,以证明所提出的平台的工作流和模拟结果的合理性。
本文档侧重于单一措施 - 中央水力水到水地热泵(GHP)。水力加热,通风和空调(HVAC)系统在商业建筑中很常见,并且经常使用锅炉和冷却器作为加热和冷却的主要设备。此措施重点介绍了水力HVAC系统的改造,将接地耦合的水对水泵用作主要设备。该措施还允许使用补充系统来满足高于接地热交换器大小以交付的加热和/或冷却负载,例如,对于地面热交换器的尺寸小于峰值加热或冷却载荷的情况,以降低资本成本。此措施适用于Comstock代表的13%(当前具有提供加热或冷却的水力系统的建筑物,或两者兼而有之)。作为此改装度量的一部分,部分水文系统(使用加热或冷却,但不是两者)被转换为完全水文系统。减少建筑物负荷措施对地面热交换器尺寸的影响是未来工作的潜在领域。
如何索取信用:纳税人必须附加到申报表上的TRD-41426和EMNRD的信件副本,以证明地热式耦合加热泵并批准纳税人的信用额。还附加了适用纳税申报表的完整时间表CR。信用额可能不超过9,000美元,可用于购买费用的30%。在纳税年度,该信用额适用于纳税人的纳税责任,其余金额退还给纳税人。emnrd可能允许每年最高4,000,000美元的地热耦合热泵所得税信用额。信贷申请是在EMNRD收到的命令中考虑的。
摘要 建筑物中化石燃料燃烧的电气化是实现全球温室气体排放目标的关键组成部分。我们使用 550,000 个具有统计代表性的家庭的物理模拟来分析三种空对空热泵性能水平(有无绝缘升级)的成本和收益分布,这些分布在美国各种住房存量中。我们发现,在 2022-2038 年的五种电网情景中,美国每个州在所有性能水平上都实现了温室气体减排,全面采用可使全国排放量减少 5%-9%。我们发现,在 59% 的家庭(6500 万)中,空对空热泵无需补贴即可实现成本效益。然而,效率是关键:虽然最低效率设备可能会增加 39% 家庭的能源费用,但如果同时升级隔热层,这一比例仅为 19%,而使用更高效设备则仅为 5%,尽管这两种策略的前期成本都较高。这种负担能力挑战可以通过支持性激励措施、政策和创新来解决。
摘要:本文介绍了在选定的欧盟国家的两个方向上使用地热能的使用状态:在电力生产和热量生产过程中。在波兰,从地热能得出的安装功率的份额仅为从所有可再生能源获得的功率的0.27%,而热采集分别为26.03%。注意,地热资源以不同的方式和不同的强度使用。在全球使用这种能量时,地热热泵占据了第一名。除其他外,其高实施潜力是通过现有用户的应用规模和积极意见,整个欧盟内部市场的技术解决方案的可用性确定的,这些技术解决方案在整个欧盟内部市场,各种各样的泵生产商和安装商都具有丰富的可能性,并且通常具有与太阳能系统或热量存储合作的可能性,以及获得投资支持的可能性。仅通过网络加热来占用地热能的使用方面的第二名。在这种情况下,由于需要建立一个钻孔网络,或者是因为搜索具有所需水力技术参数的地质视野的过程以及在预期的时间间隔带来的风险。为2022 - 2040年在波兰开发使用地热资源的长期计划,并在某些地区直到2050年,由气候和环境部发表。作为该计划的一部分,一个名为“在波兰共享热水”的项目,以及其他关于在该国最有希望的地区的搜索和认可的15个孔,以搜索和认可上述水域,以利用深度地热地热的源头。优先补贴计划着重于个人供暖的发展,这在波兰很受欢迎。在“我的电力”,“我的温暖”等计划中,“清洁空气”可以从欧盟资金(包括已安装的热泵)那里获得资金。在国家研究所的石油和天然气研究所讨论了研究工作,其中包括将Wandle hydernocloners用于地热目的的可能性,考虑到在其序列化过程中将CO 2用作地热能载体的可能性。考虑到高温和压力,提出了创建地热对象的数值模型,选择适当的钻孔,水泥捐赠或操作流体的问题。