为了到2050年达到净零排放,英国政府严重依赖于使用热泵技术对建筑进行热脱气。然而,现有的建筑可能有需要比热泵通常提供的更高的工作温度的终端散热器。增加散热器和隔热建筑围护层的尺寸可能是一个潜在的解决方案,但由于空间限制和高改造成本,这些做法的可行性尚不确定。本研究探讨了将空气源热泵纳入现有燃气锅炉加热系统以满足供暖需求的可行性和潜在好处。所提出的概率最优气源热泵设计方法增强了能源的灵活性和气候适应性,考虑了广泛的不确定性源和多种灵活性服务(如能源和辅助服务)。编译 陈讲运
剑桥大学的三栋教育建筑的供暖系统被用作试验台,以评估和验证该方法的有效性,在未来的气候情景和预计由于气候变化导致的供暖需求的减少。结果表明,混合加热系统的最佳改造替代方案在其使用寿命内减少碳排放88%,总成本54%,平均回收期约为3年。气源热泵可以满足大部分的供暖需求(约80%),燃气锅炉在高需求时用于“补充”供暖。此外,空气源热泵的设计能力可以满足未来的冷却需求,即使改造优化最初是集中于满足加热需求。
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