在化石天然氣危機之后,節(jié)約用于供暖的能源已成為許多家庭、企業(yè)和政府的當務之急。與此同時,許多歐洲國家正在制定政策,將其脫碳議程的一部分,從取暖油、天然氣以及以化石燃料為基礎(chǔ)的區(qū)域供暖轉(zhuǎn)向清潔和可再生的熱能。
節(jié)約供暖能源并促進清潔能源應用的一個關(guān)鍵因素是提高供暖系統(tǒng)中低溫供水溫度的使用比例。通常,歐洲的供暖系統(tǒng)采用熱水在管道和散熱器(如暖氣片)中循環(huán),供水溫度較高(70-90°C),即所謂的供水溫度。在確保滿足所需室內(nèi)溫度的前提下降低供水溫度,可使熱泵、太陽能集熱器、冷凝鍋爐以及區(qū)域供暖系統(tǒng)運行更加高效,并更多地使用可再生能源。編譯 陳講運
? 低溫供水支持熱泵的推廣應用,并使建筑業(yè)主能夠以最低成本為建筑物實現(xiàn)脫碳:供水溫度是影響熱泵效率的關(guān)鍵因素。較低的供水溫度可顯著降低電力消耗,從而減少運行成本。
? 低溫供水減輕了電網(wǎng)負荷:在電力系統(tǒng)層面,冬季負荷得以降低,減少了系統(tǒng)壓力,并降低了未來電網(wǎng)擴容所需的投資需求。
? 低溫供水可利用余熱、環(huán)境熱和可再生能源供熱:低溫供水顯著擴大了潛在熱源的范圍,因為許多余熱和可再生能源以及所有環(huán)境熱源均為較低溫度。此外,太陽能、地熱能以及生物質(zhì)/生物燃料等可再生能源在較低溫度下效率更高。在我們對施泰因海姆低溫供水區(qū)域供熱系統(tǒng)的案例研究中,與運行溫度為90°C的傳統(tǒng)系統(tǒng)相比,管網(wǎng)熱損失降低了30%,太陽能集熱器效率提高了18%,熱泵的電力需求下降了37%。
? 低溫供水可減少冷凝鍋爐的燃氣和燃油消耗:只有當煙氣中的水蒸氣完全冷凝時,冷凝鍋爐才能達到其標稱的效率水平。供水溫度越低,冷凝鍋爐的效率越高。對于燃氣鍋爐,供水溫度至少需降至50°C以下,才能實現(xiàn)90%以上的效率。
? 低溫適應性有助于實現(xiàn)氣候目標。通過低溫適應性,供熱系統(tǒng)得以逐步脫碳。可再生能源占比提高將減少二氧化碳排放,從而有助于實現(xiàn)氣候目標。
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