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如何计算热泵系统的可再生能源供热量是我国可再生能源统计中的热点和难点问题。欧盟从2004年开始发布可再生能源统计报告,2013年发布了"各种热泵技术的可再生能源量计算方法指南",指导各成员国开展热泵技术的统计工作。本文研究分析了欧盟热泵系统可再生能源供热量统计方法和要求,包括定义、系统边界设定、计算公式、技术指标及其参数取值等;分析了欧盟热泵系统的发展状况及其对可再生能源的贡献量;按照欧盟的计算方法对我国3个典型城市各种热泵技术的可再生能源供热量进行了测算,对比分析了我国和欧盟计算方法的异同和差距;提出了关于我国热泵系统可再生能源统计工作的思考和建议。 相似文献
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污水源热泵是一种稳定、高效、节能的空调系统,是一种可再生能源利用技术。与锅炉和空气源热泵的供热系统相比,水源热泵具有明显的优势。伴随地埋式污水厂稳定运行,处理后污水的资源化利用出现了更加广阔的应用前景。为深入探索地埋式污水厂中水余热资源化利用,实现地埋式污水厂污水源热泵系统应用,本文详细记录、计算地埋式污水厂污水源热泵系统应用成效及可行性。 相似文献
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可再生能源供热量统计核算是我国可再生能源统计中的难点问题。本文梳理分析了我国现行的国家能源统计体系中关于供热量和可再生能源的相关制度和规定,介绍了我国太阳能供热、生物质供热(热电联产供热、锅炉供热)、地热能(水热型供热、热泵系统供热)等多种可再生能源技术常用的供热量计算方法,深入分析了可再生能源统计核算面临的问题和挑战,提出了完善可再生能源供热统计的工作思路和政策建议。 相似文献
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正水源热泵具有高效节能、属可再生能源利用技术、节水省地、环保效益显著、运行稳定可靠,维护方便等优点。水源热泵技术近几年应用较为广泛,本文结合水源热泵在某玻纤企业的应用,分析水源热泵技术在实际应用中经济性、可靠性、节能性及注意事项。 相似文献
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目前,可再生能源和热泵技术受到广泛的重视.通过对可再生能源与热泵关系的分析以及对热泵低温热能采集方式的论述表明,可再生能源是热泵低温热源的主要来源,而热泵是可再生能源低温热利用最有效的方式,热泵技术的利用极大地拓展了可再生能源的利用范围. 相似文献
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针对传统热电联产(CHP)系统受热电耦合的限制,灵活调节能力低、可再生能源消纳能力弱的问题,分析了传统热电联产系统的灵活性不足机理,提出采用地热源热泵来提高其灵活性。为了确定地热源热泵(GSHP)的最优容量,建立了考虑切负荷惩罚、可再生能源弃用惩罚、设备投资成本及运行成本的热电联产-地热源热泵系统优化模型,将该模型运用到可再生能源渗透率(可再生能源发电量/总发电量)分别为15%,40%和55%的3种情景中。结果表明:地热源热泵的容量随可再生能源渗透率的提升而提升,同时地热源热泵的集成可以扩大系统的可运行域,提高可再生能源的消纳容量;在最优地热源热泵容量下,3种场景的日节约成本分别为38%,64%和70%,同时集成系统的能源利用率可超过100%,可再生能源弃用的惩罚成本分别下降100%,89%和89%。 相似文献
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《工业加热》2020,(2)
选取电能替代供冷、供热技术与燃气分布式能源进行对比分析。首先分别对电能替代供热供冷技术比较,遴选出经济效益较好的电能替代技术进行组合,然后与燃气分布式能源同时供冷供热进行比较,获取电能替代供冷供热较好的技术方案,排序为蓄冷蓄热(热泵)、水源热泵、空气源热泵、地源热泵、蓄冷热泵+电采暖。最后,以燃气分布式能源的投资回收年限为约束,对比分析天然气价格对应的临界电价,获取不同电价政策下的利润空间和利润比例。燃气分布式能源适用于具有一定规模,冷热需求较大、燃气管道已铺设的用户,电能替代供冷供热技术更具有灵活性,可适应各种规模的用户,但对于电力供应稳定性要求较高。 相似文献
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当今酒店业的发展在面临机遇的同时也带来了挑战,非常态的技术创新层出不穷,水(地)源热泵作为可再生能源的技术正在被逐步的推广和应用。本文从水源井的开挖、热泵机组的配置和运行等方面阐述水源热泵技术的节能效果。 相似文献
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空气源热泵和地源热泵作为“煤改电”工程中大力推行的取暖设备,能源利用率高且环保,但由于其启动时引起的电压暂降和运行时产生的谐波,大规模接入后农村低压配电网会受到很大的影响。介绍了热泵的基本工作原理,根据“煤改电”台区用户取暖季对空气源热泵使用情况的统计数据和测得的台区负荷数据,计算空气源热泵的负荷率和同时率,分析了大规模热泵接入引起的低压配电网负荷变化情况。通过热泵建模和仿真计算,比较了不同空气源热泵与地源热泵的启动特性和运行特性,分析其接入配电网中启动时引起的电压暂降以及稳定运行时的谐波电压、电流情况,并结合算例给出相应的参考和措施。 相似文献
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《中外能源》2016,(5)
铁路是公认的绿色低碳型交通运输方式,同时铁路牵引用电可大范围地使用新能源和可再生能源电力,且在非牵引用能方面也可以做到规模化使用新能源和可再生能源提供的电能和各种热能等。铁路电气化率是决定其新能源和可再生能源电力利用程度的主要因素,中国电气化铁路里程已超过6.5×104km,居世界第一位,到2020年我国铁路电气化率有望达到或者超过70%。而从全球来看,电力牵引发展空间相当大,这就为新能源和可再生能源的规模化应用创造了坚实的技术平台。在非牵引领域,由于铁路沿线站段比较多,且规模较大,用能比较集中,再加上沿线的设备用能,为新能源和可再生能源利用创造了条件。中国铁路行业比较早就开始研究、开发和推广利用新能源和可再生能源技术,目前应用的种类主要包括太阳能、地源热泵、空气源热泵。借助于新能源和可再生能源,铁路有可能成为各行业中率先实现大面积低碳化或无碳化的探路者,而这还需要相关政策的进一步完善和强有力支持。 相似文献
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中国能源发展所面临的国际环境和国内经济社会环境发生了深刻的变化。解决中国未来能源问题的战略和政策措施也需要适应新的情况,在实践中不断调整和完善。一我国已建立的促进可再生能源发展的政策框架1主要的相关政策(1)2003年6月全国人大将可再生能源立法纳入立法议程。 相似文献
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