CM Decentralne zasilanie grzewcze

CM Decentralne zasilanie grzewcze

## Spis treści

Wprowadzenie

Moduł kalkulacji kosztów ogrzewania zdecentralizowanego (CM) oblicza wyrównany koszt ciepła (LCOH) dla różnych technologii w sektorze mieszkaniowym lub usługowym. Ten moduł można uruchomić dla regionu NUTS 3. Technologie są następujące:

  • Pompa ciepła powietrze-powietrze, powietrze-woda i solanka-woda,
  • Grzejnik elektryczny,
  • Kocioł na biopaliwo,
  • Kocioł olejowy,
  • Biomasa automatyczna i ręczna,
  • Piecyk opalany drewnem,
  • Gazu ziemnego,
  • Termiczna energia słoneczna

Wyniki zostaną wyświetlone dla wybranego typu budynku i klasy budynku.

🔺 Uwaga 1: Obecna wersja w przyborniku jest wersją testową. Rozważamy wykorzystanie dodatkowych danych i rozszerzenie funkcjonalności tego modułu obliczeniowego.

🔺 Uwaga 2: Ze względu na szeroki zakres metod opodatkowania i zwrotów podatków w różnych krajach nie jest uwzględniany w tym module obliczeniowym. To Top

Wejścia i wyjścia

Parametry wejściowe i warstwy, a także warstwy wyjściowe i parametry są następujące.

Parametry wejściowe to:

  • Całkowita powierzchnia budynku w [ m 2 ]: wartość od 1 do 10000
  • Stopa procentowa: wartość od 0 do 1
  • Sektor: mieszkaniowy lub usługowy (🔺 Obecnie obsługiwany jest tylko mieszkaniowy)
  • Rodzaj budynku: dom jednorodzinny lub dom wielorodzinny
  • Klasa budynku: istniejący, odnowiony lub nowy budynek
  • Typ zapotrzebowania: ogrzewanie lub chłodzenie (🔺 Obecnie obsługiwane jest tylko ogrzewanie)
  • Rok: (🔺 Obecnie obsługiwany jest tylko rok 2015)

Dane wyjściowe to:

  • wykresy
  • wskaźniki

To Top

metoda

W pierwszym kroku, w oparciu o wybraną strefę, specyficzne zapotrzebowanie na ciepło dla wybranego sektora, typu budynku, klasy budynku i rodzaju zapotrzebowania jest pobierane z bazy danych map termicznych. Parametry związane z kosztami instalacji grzewczej w wybranej strefie uzyskano również z bazy danych Hotmaps. Przez pomnożenie konkretnego zapotrzebowania na ciepło i powierzchni brutto budynku uzyskuje się zapotrzebowanie na energię. Następnie, w celu obliczenia wyrównanego kosztu ciepła, należy podjąć następujące kroki:

 # final energy demand [kWh] final_energy_demand = energy_demand / efficiency_heating_system # OPEX: Operational Expenditure (EUR) OPEX = fix_operation_and_maintenance * heat_load + variable_operation_and_maintenance * final_energy_demand # CAPEX: Capital Expenditure (EUR) CAPEX = heat_load * specific_investment_cost_of_heating_system * annuity_factor # energy costs (EUR) energy_costs = final_energy_demand * energy_price # total costs heat supply (EUR) total_costs = OPEX + CAPEX + energy_costs # levelized cost of heat (LCOH) [EUR/kWh] LCOH = total_costs / energy_demand 

Powyższy proces jest wykonywany dla wszystkich systemów grzewczych wymienionych w części Wprowadzenie . Podsumowanie wyników przedstawiono w formie wykresów i wskaźników w przyborniku.

To Top

Repozytorium GitHub tego modułu obliczeniowego

Oto najnowsza wersja tego modułu obliczeniowego.

To Top

Przykładowy przebieg

Tutaj moduł obliczeniowy jest uruchamiany dla budynku o powierzchni brutto 100 m 2 we Frankfurcie raz dla domu jednorodzinnego, istniejącej kategorii budynku i raz dla domu wielorodzinnego, nowej kategorii budynku.

Najpierw użyj paska „Przejdź do miejsca”, aby przejść do Frankfurtu i wybrać miasto.

Fig. 1

Wykonaj kroki przedstawione na poniższym rysunku:

  • Kliknij przycisk „Warstwy”, aby otworzyć okno „Warstwy”:
  • Kliknij zakładkę „MODUŁ OBLICZENIOWY”.
  • Kliknij przycisk „POTENCJAŁ OGRZEWANIA DISTRICT”.

Fig. 2

  • Teraz otwiera się „DECENTRALNE KOSZTY OGRZEWANIA” i jest gotowy do uruchomienia.

Fig. 3

To Top

Uruchomienie testowe 1: dom jednorodzinny, istniejący budynek

Tutaj możesz wprowadzić żądane wartości dla uruchomienia modułu obliczeniowego. Ustawiamy wartości wejściowe zgodnie z opisem w rozdziale (Próbny przebieg) [# Próbny przebieg]. Aby uruchomić moduł obliczeniowy, wykonaj następujące kroki:

  • Przypisz nazwę do sesji uruchamiania (opcjonalnie - tutaj wybraliśmy „Test Run 1”) i ustaw parametry wejściowe (tutaj zastosowano wartości domyślne).

Fig. 5

  • Po wprowadzeniu danych wejściowych naciśnij przycisk Uruchom i poczekaj, aż proces się zakończy.
  • Jako dane wyjściowe wskaźniki i diagramy są wyświetlane w oknie „WYNIKI”.

Fig. 6

  • Dodatkowo generowanych jest również kilka diagramów.

Fig. 7

To Top

Test Run 2: dom wielorodzinny, nowy budynek

Tutaj możesz wprowadzić żądane wartości dla uruchomienia modułu obliczeniowego. Ustawiamy wartości wejściowe zgodnie z opisem w rozdziale (Próbny przebieg) [# Próbny przebieg]. Aby uruchomić moduł obliczeniowy, wykonaj następujące kroki:

  • Przypisz nazwę do sesji uruchamiania (opcjonalnie - tutaj wybraliśmy „Test Run 1”) i ustaw parametry wejściowe (tutaj zastosowano wartości domyślne).

Fig. 8

  • Po wprowadzeniu danych wejściowych naciśnij przycisk Uruchom i poczekaj, aż proces się zakończy.
  • Jako dane wyjściowe wskaźniki i diagramy są wyświetlane w oknie „WYNIKI”.

Fig. 9

  • Dodatkowo generowanych jest również kilka diagramów.

Fig. 10

To Top

Bibliografia

Jak cytować

Mostafa Fallahnejad, w Hotmaps-Wiki, https://github.com/HotMaps/hotmaps_wiki/wiki/CM-Decentral-heating-costs (kwiecień 2019)

Autorzy i recenzenci

Ta strona została napisana przez Mostafa Fallahnejad *.

  • [] Ta strona została sprawdzona przez Lukasa Kranzla *.

* Energy Economics Group - TU Wien

Instytut Systemów Energetycznych i Napędów Elektrycznych

Gusshausstrasse 27-29 / 370

1040 Wien

Licencja

Prawa autorskie © 2016-2019: Mostafa Fallahnejad

Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Licencja międzynarodowa

Ten utwór jest objęty licencją Creative Commons CC BY 4.0 International.

Identyfikator licencji SPDX: CC-BY-4.0

Licencja-tekst: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

Potwierdzenie

Pragniemy przekazać nasze najgłębsze uznanie dla projektu „Hotmaps” programu „Horyzont 2020 (umowa o udzielenie dotacji nr 723677), który zapewnił środki finansowe na przeprowadzenie obecnego dochodzenia.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Croatian* Czech* Danish* Dutch* Estonian* Finnish* French* German* Greek* Hungarian* Irish* Italian* Latvian* Lithuanian* Maltese* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Spanish* Swedish*

* machine translated