РАМКА ДЛЯ ЗДАНИЯ NET ZERO ENERGY В АФРИКЕ сочинение пример

ООО "Сочинения-Про"

Ежедневно 8:00–20:00

Санкт-Петербург

Ленинский проспект, 140Ж

magbo system

Сочинение на тему РАМКА ДЛЯ ЗДАНИЯ NET ZERO ENERGY В АФРИКЕ

Ввиду разрушительного воздействия углеродных газов на окружающую среду, правительства во всем мире приняли меры и политику по сокращению, если не потенциальному, выбросу углерода в своих странах.

Энергетический сектор, который сильно зависит от ископаемого топлива, является одним из секторов, который может оказать существенное влияние на выбросы углерода. Было установлено, что на строительство приходится большой процент потребления энергии в большинстве стран мира, 40% в Европе и 50% в Африке. Таким образом, оптимизация использования энергии в зданиях имеет ключевое значение для снижения спроса на энергию в Африке. Одним из решений этой проблемы является концепция зданий с нулевым энергопотреблением и, возможно, энергоэффективных зданий. Аналогичным образом, Директива Европейского Союза об энергетических характеристиках зданий 2010 года требует, чтобы все новые здания были зданиями с нулевой энергией. В этом документе обсуждается определение NZEB, Возможных рамок развития NZEB в Африке, с акцентом на новые здания. проектов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Чистых зданий с нулевой энергией (NZEB):

Важно отметить, что в настоящее время не существует международно принятого определения для NZEB. Однако для целей настоящего документа будет рассмотрено следующее определение: Здание с нулевой энергетической энергией – это здание с нулевым чистым потреблением энергии и нулевым выбросом углерода, оцененным в течение 1 года [1]. Таким образом, согласно этому определению, основным источником энергии из NZEB должен быть местный возобновляемый энергетический ресурс, такой как энергия солнца или ветра. Согласно Torcelline и соавторам, ZEB должен генерировать достаточно зеленой энергии на месте, чтобы компенсировать свои энергетические потребности и, возможно, превышать это требование [2] (энергоэффективное строительство). Ниже приведены ключевые определения для концепции зданий с нулевой энергетической энергией, определенные Torcelline et al.:

Чистая нулевая энергия сайта: сайт ZEB производит как минимум столько же энергии, сколько он потребляет за год, если учесть на сайте.

Чистая энергия с нулевым источником: источник ZEB производит как минимум столько же энергии, сколько он использует за год, если учесть в источнике. Источник энергии относится к первичной энергии, используемой для генерации и доставки энергии на сайт.

Чистые выбросы с нулевой энергией. Здание с нулевыми выбросами производит как минимум столько же возобновляемых источников энергии, сколько не использует выбросов, так как оно использует источники энергии, производящие выбросы. Таким образом, следовательно, компенсируя свои выбросы

Основные предположения для NZEB:

NZEB разработаны на следующих основных предположениях:

     

  • Требования к энергии в зданиях оптимизируются за счет применения мер по повышению энергоэффективности и использования энергоэффективных приборов.
  •  

  • Граница (теоретическая) определяется таким образом, чтобы можно было рассчитать энергетический баланс здания. В связи с этим стоит отметить, что производство не ограничивается энергией, производимой на площадке здания, однако можно создать группу зданий, использующих общие производственные средства. Следовательно, определение границы является ключом к оценке. производительности здания.
  •  

  • Оценка NZEB должна учитывать энергетическую структуру национальной сети, т. е. NZEB, подключенная к сети с высоким проникновением возобновляемой энергии, не требует большого производства на месте, чтобы компенсировать свои потребности в энергии на основе ископаемого топлива
     

  • Хранилище может использоваться или не использоваться для NZEB, в случае, если технология хранения не используется, тогда сетка считается хранилищем.

Параметры проектирования для зданий с нулевой энергетикой:

NZEB должны быть спроектированы таким образом, чтобы они имели очень низкую энергетическую нагрузку, однако это достижение не должно ставить под угрозу уровень комфорта пассажиров в здании. Такие параметры, как температура, качество воздуха, интенсивность света и т. Д. Должны контролироваться и контролироваться, чтобы обеспечить комфорт для пассажиров. Ниже приведены параметры, которые необходимо учитывать при разработке NZEB.

     

  • Рейтинг энергоэффективности зданий. Первым и наиболее важным шагом к достижению NZEB в Африке является определение и внедрение показателя энергоэффективности зданий. В этом показателе должно быть указано максимально допустимое потребление энергии для любого нового строящегося здания, а также должна быть основа для оценки и классификации зданий.
  •  

  • Пассивное охлаждение. В связи с климатическими условиями в Африке охлаждение, вероятно, является одной из самых больших нагрузок во многих зданиях. Следовательно, любое снижение нагрузки на охлаждение здания приведет к значительному снижению как энергии, так и углеродного следа здания. Исследования в ОАЭ показывают, что реализация стратегий пассивного охлаждения, таких как ветряные башни, зеленые фасады и использование воды (в форме фонтана или бассейна), оказывает значительное влияние на требования к охлаждению здания [3]. Использование воды в конструкциях пассивного охлаждения также продемонстрировано в Таиланде (YAKO1) [4].
  •  

  • Меры энергоэффективности. Энергоэффективность здания должна быть ключевым фактором при проектировании здания. Освещение, например, является одним из основных аспектов энергоемкости здания, поэтому в осветительных приборах следует использовать новейшие технологии, такие как светодиодные осветительные приборы. В дизайне также должен использоваться рассеянный свет.
  •  

  • Меры по энергосбережению. Чтобы обеспечить соответствие зданий своим энергетическим целям, необходимо адаптировать меры по энергосбережению. Эти меры, если их оставить обитателям здания, не будут эффективными, поэтому необходимо автоматизировать некоторые из этих мер с помощью датчиков и исполнительных механизмов. Эти датчики также являются ключом к мониторингу и оценке энергетических характеристик зданий.

Индикаторы для оценки чистых зданий с нулевой энергией

После того, как здание было установлено и введено в эксплуатацию, необходимо оценить производительность здания. В отчете IEA Task 40 / Annex 52 [5] определены показатели, которые предоставляют полезную информацию об энергетических характеристиках здания. В данной статье рассматриваются 4 ключевых показателя, а именно:

Коэффициент покрытия нагрузки (самостоятельное производство): это доля спроса на электроэнергию в исследуемом здании, которая обеспечивается за счет выработки электроэнергии на месте и определяется как:

load_load = (∫_ (τ_1) ^ (τ_2) 〖min⁡ [g (t) -s (t) -〗 ζ (t), l (t)] dt) / (∫_ (τ_1) ^ (τ_2) л (т) дт)

Где g (t) – производство на месте, s (t) – баланс энергии хранения, ζ (t) потери энергии в системе l (t) нагрузка на здание (спрос)

Коэффициент покрытия запаса (самопотребление). Это дополнительный показатель к коэффициенту покрытия нагрузки, описанному выше, и определяется как доля выработки на месте, используемая зданием. Это выражается математически как:

su_supply = (∫_ (τ_1) ^ (τ_2) 〖min⁡ [g (t) -s (t) -〗 ζ (t), l (t)] dt) / (∫_ (τ_1) ^ (τ_2) 〖[g (t) -s (t) – ζ (t)] dt〗)

Вероятность потери нагрузки: относится к проценту времени, в течение которого генерация на месте не может удовлетворить спрос здания и, как следствие, электроэнергия должна быть импортирована из сети. Математически это выражается как:

LOLP = (∫_ (τ_1) ^ (τ_2) 〖d (t)〗 _ (l (t)> (g (t) -s (t) -ζ (t)))) / (τ_2 〖 -τ〗 _1)

Охват. Этот индикатор предоставляет информацию об энергетическом балансе здания за определенный период времени (обычно год), а один из них указывает на баланс чистой нулевой энергии. Математически это определяется как:

охват = (∫_ (τ_1) ^ (τ_2) г (т)) / (∫_ (τ_1) ^ (τ_2) л (т))

Взаимодействие NZEB с сеткой:

Электрические сети в Африке спроектированы с иерархическим подходом, хотя в прошлом этого могло быть достаточно, поддерживать такой подход значительно сложнее, особенно в условиях растущего присутствия распределенных энергетических ресурсов в сети. NZEB считаются просумерами (как производителями, так и потребителями), и поэтому их можно рассматривать как DER в распределительной сети. Это подразумевает, что NZEB будут иметь аналогичное, если не одинаковое влияние на сеть, особенно на местную сеть, поскольку производство NZEB можно рассматривать как незначительное с точки зрения национального производства.

С точки зрения планирования сети [5] размер и количество пользователей NZEB имеют решающее значение для определения размеров фидеров и связанной сети. Любые размеры как для нагрузки, так и для подачи в здание должны учитывать совпадение нагрузки, большее количество пользователей подразумевает более низкое значение пиковой нагрузки на одного клиента.

Опять же, необходимо учитывать возможность обратного потока мощности из-за МЭД. Особенно в случае, когда проникновение NZEBs является высоким. Для таких сценариев также существует вероятность перегрузки емкости и перенапряжения [5]. Иными словами, для надлежащего управления воздействием NZEB на энергосистему должны существовать адекватные стратегии коммуникации и контроля. Grid Edge Intelligence является возможным решением этой проблемы, как обсуждалось в [6].

Заключение

NZEB имеют решающее значение для развития африканских городов. Поскольку большинство городов в Африке в настоящее время развиваются по экспоненте. Важно, чтобы его развитие было устойчивым и экологичным. Также важно отметить, что NZEB будут взаимодействовать с сетью как распределенные энергетические ресурсы (DER) и, следовательно, будут оказывать такое же влияние, как и любой другой DER на сетку [7]. Поэтому существует необходимость в разработке Smart Grid или, по крайней мере, функций Smart Grid, которые поддерживают и управляют изменчивостью DER.

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

    Поделиться сочинением
    Ещё сочинения
    Нет времени делать работу? Закажите!

    Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.