本文具体的介绍了瑞士电力和供暖体系在不同热泵和动力改造场景下对住所修建供热的最佳电力出资(光伏和电池存储)进行了脱碳剖析。一起,还研讨了光伏和存储布置,包含锂离子(LiB)和钒氧化复原流电池(VRFB)对配电网容量的敏感性。咱们提出了一个开源的调度部分耦合模型(GRIMSEL-AH),以最小化瑞士供温暖电力供应的动力体系本钱(社会规划者的视点),电力和供暖别离具有每小时和每日的时间分辨率。此外,咱们对瑞士动力体系的描绘包含许多类型的顾客和城市环境,这些环境由每个部分的监测电力需求数据和住所部分的修建层面的模仿热需求数据表明。编译 陈讲运
咱们发现,在“照旧运营”的热泵布置和改造率下,最佳电力出资相当于27.8 GWp光伏,LiB为16.9 GW(33.8 GWh),VRFB为1.9 GW(7.6 GWh)。在这种情况下,57%(13.3吨/年)的住所供热需求由热泵掩盖,到2050年总装机容量为19.7千瓦时(外部设置容量和运转优化)。跟着热泵布置的添加,改造率对存储出资有特别大的影响,而针对住所部分的100%热泵计划似乎是可行的。
咱们的研讨依据成果得出,热泵不仅能脱碳热量,而且为电力体系供给了额定的灵敏性,由于它们添加了部分光伏的自耗费,因而导致更高的光伏布置。本研讨中提出的模型和办法可应用于其他国家。
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