摘要:如今,空调消耗的电量平均占全球建筑物总用电量的五分之一左右。本文旨在提供地气热交换器 (EAHX) 的使用现状,以控制能源消耗并减少对环境的影响,以响应《蒙特利尔议定书》和《京都议定书》,从而实现更清洁的能源生产,降低全球变暖潜能值 (GWP) 和臭氧消耗潜能值 (ODP)。本文对不同的特性和应用(直接或混合)进行了严格的分析和回顾。具体而言,本文回顾了文献中提出的不同混合应用,其中地气热交换器与先进系统相结合。最后,本文报告并讨论了基于物联网的 EAHX 控制系统计划,以优化能源效率和热舒适度,以适应不同时区的运行条件。
扩展和现代化的传输网格对于安全,负担得起和可持续的能源系统至关重要。来自国际能源机构的分析反复强调了电网的关键作用,尤其是在2023年综合报告中的电网和安全的能源过渡中。随着世界进入电力时代,权力的需求增长的加速增长进一步强调了这个问题的重要性。最新的IEA近期预测是,全球用电量每年近4%,直到2027年。需求在新兴市场和发展中的经济体以及许多发达经济体中都在增加,这是由于工业,电器,电动汽车,电动汽车,热泵,人工智能和其他技术的日益增长的驱动。传输网格对于将新的发电源与需求中心的扩展联系起来至关重要。加强和升级传输基础设施对于实现风能和太阳能的成本效益部署并增强跨境互连也是必不可少的。
摘要:我们使用南加州 1100 多万户家庭的电费记录,分析了 2010 年至 2015 年的多个住宅能源效率升级补贴计划。我们发现,采用这些升级可将总用电量减少 4%。然而,升级之间的节省存在显著差异。泳池泵和制冷升级产生的节省最大(分别为 13% 和 6%)。照明和 HVAC 改造产生的节省最小(不到 1%)。一些升级引发了对反弹效应的担忧,例如洗碗机和洗衣机升级以及建筑围护结构升级。计划影响因季节和建筑类型而异。此外,我们发现节能与工程估算不一致。这些结果表明,政策制定者在考虑计划资金分配时,不应仅仅基于工程预测,还应基于本研究中描述的测量的电力消耗。
如上所述,该县确定了 15 个减少能源消耗的项目,主要侧重于将现有照明系统转换为节能 LED 灯具。这些项目比以前更具成本效益,对减少能源消耗和能源成本都有积极影响,并且收回相关资本成本的时间很短。该县可以报告,在县必须报告年度能源消耗的设施中,已完成的 14 个项目中,有 11 个已经完成,导致总体年度用电量减少 58,050kWh。大多数项目都成功地减少了设施的消耗,这些设施总体上有所减少,但活动没有显著增加,而报告消耗增加的设施要么增加了编程时间(Syl Apps 社区中心),要么需要额外的电力来处理增加的废水流量(圣乔治水污染控制厂)。
2017 年 10 月,昆士兰大学参议院批准了沃里克太阳能农场计划的商业案例,并让昆士兰大学走上了从根本上改变其电力消费和采购方式的道路。其中包括批准成为澳大利亚第一所直接参与批发电力现货市场的大学。作为一家大型能源生产商和大型能源消费者(“Gensumer”),昆士兰大学现在拥有相对独特的能力,可以利用作为能源市场双方参与者的机会来最大化价值,并以灵活、可持续和最低成本的方式满足昆士兰大学的能源需求。从被动零售电力客户转变为批发电力市场的积极参与者,昆士兰大学现在不仅要控制用电量,还要控制用电时间。
2023 年 1 月,据宣布,贝克-波利托政府通过 MassDEP 的清洁能源成果计划,在能源资源部和马萨诸塞州清洁能源中心的支持下,向马萨诸塞州的水和废水设施提供了 810 万美元的州差距 III 拨款,用于提高能源效率和可再生能源发电。迪尔菲尔德镇获得了 179,173 美元的州差距 III 拨款,该拨款与迪尔菲尔德镇的资金相结合,完成了该项目,作为最近完成的第一阶段南迪尔菲尔德 WWTF (SDWWTF) 升级项目的一部分。州的 GAP 资金 III 拨款计划允许该镇对其曝气系统实施能源效率升级,这是 SDWWTF 最大的能源消耗源。曝气升级包括用新的低马力节能浮动机械表面曝气器替换该设施现有的老化和低效的浮动机械表面曝气器。还安装了两个新的浮动搅拌器,以便通过关闭曝气器(循环曝气)的周期实现节能运行。用节能的 40 HP 曝气器和 20 HP 搅拌器替换 75 马力 (HP) 曝气器后,该镇预计每年可节省 23,727 美元,即每年减少约 138,846 千瓦时。预计这一节能措施每年可将曝气过程的用电量减少 30%。项目总成本:595,829.71 美元预计年度成本节省:23,727.00 美元减去:差距 III 补助金:179,173.00 美元预计年度用电量节省:138,846 迪尔菲尔德镇(成本分摊):416,656.71 千瓦时该项目部分资金来自马萨诸塞州环境保护部。有关该项目的任何问题,请联系首席废水处理运营商 Eric Meals,电话:413-665-2651,电子邮件:WWtpoper1@town.deerfield.ma.us,或 Selectboard 的 Trevor McDaniel,电话:413-575-0871,电子邮件:tmcdaniel@town.deerfield.ma.us
同时推迟或避免大规模额外投资的做法引起了公众的关注。到 2030 年,能源效率的提高和需求响应 (DR) 预计将使对新一代发电容量的需求从 214 吉瓦降低到 133 吉瓦 [8]。此外,随着间歇性可变可再生能源 (RES) 的大量普及,需求响应已被提议作为解决电网供需波动的一种策略 [9]。随着可再生能源的高普及率,需求响应也被提倡作为控制电网供需波动的解决方案 [10,11]。多项研究结果为客户提供了各个领域的信息,使他们能够更好地根据价格变化调节可中断、不可中断、可转移和不可转移设备的用电量。人为和自动控制系统已经得到了广泛的研究,以降低建筑物在高峰时段的电力需求 [12,13]。
• 需求响应意味着消费者有机会在电网运营中发挥重要作用,通过减少或转移高峰时段的用电量来响应分时电价或其他形式的财务激励。电力系统规划人员和运营商正在使用需求响应计划作为平衡供需的资源选择。此类计划可以降低批发市场的电力成本,从而降低零售价格。让客户参与需求响应工作的方法包括提供分时电价,例如分时电价、关键峰值电价、可变峰值电价、实时电价和关键峰值回扣。它还包括直接负荷控制计划,使电力公司能够在高峰需求期间循环打开和关闭空调和热水器,以换取财务激励和降低电费。