ISSN: 2385-5495
Абдин Мустафа Омер
В глобальном масштабе на здания приходится около 40% от общего мирового годового потребления энергии. Большая часть этой энергии идет на освещение, отопление, охлаждение и кондиционирование воздуха. Рост осведомленности об экологическом влиянии выбросов CO2, NOx и CFC вызвал возобновление интереса к экологически чистым технологиям охлаждения и отопления. В соответствии с Протоколом 1997 года правительства согласились постепенно отказаться от химических веществ, используемых в качестве хладагентов, которые могут разрушать стратосферный озон. Поэтому было сочтено желательным сократить потребление энергии, чтобы снизить темпы истощения мировых запасов энергии, а также загрязнение окружающей среды. Одним из способов сокращения потребления энергии в зданиях является проектирование зданий, которые более эффективно используют энергию для отопления, освещения, охлаждения и вентиляции. Пассивные меры, в частности естественная или гибридная вентиляция вместо кондиционирования воздуха, могут значительно сократить потребление первичной энергии. Поэтому продвижение инновационных приложений возобновляемой энергии, включая энергию из подземных источников, может способствовать сохранению экосистемы за счет сокращения выбросов на местном и глобальном уровнях. Это также будет способствовать улучшению условий окружающей среды за счет замены обычных видов топлива возобновляемыми источниками энергии, которые не загрязняют воздух и не выделяют парниковые газы (ПГ). Необходим подход к интеграции возобновляемых источников энергии таким образом, чтобы достичь высоких стандартов эффективности зданий. Однако, поскольку возобновляемые источники энергии являются стохастическими и географически разбросанными, их способность соответствовать спросу определяется принятием одного из следующих двух подходов: использование площади захвата, большей, чем та, которую занимает сообщество, для снабжения, или сокращение энергетических потребностей сообщества до уровня, соизмеримого с доступными на месте возобновляемыми ресурсами. Системы геотермальных тепловых насосов (GSHP) (также называемые системами геотермальных тепловых насосов, системами энергии земли и системами GeoExchange) в последние десятилетия привлекли значительное внимание как альтернативный источник энергии для отопления и охлаждения жилых и коммерческих помещений. Применение GSHP является одной из трех категорий геотермальных энергетических ресурсов, определенных ASHRAE, и включает высокотемпературные (>150° C) для производства электроэнергии, среднетемпературные (<150° C) для прямого использования и применения GSHP (обычно (<32° C). Применения GSHP отличаются от других тем, что они работают при относительно низких температурах.