Схемы отопления | Отопление водопровод канализация Белгород СантехМастер
Схема отопления с попутным движением теплоносителя
В системе с попутным движением теплоносителя циркуляционные контуры равны. Проще говоря, сумма длин «подачи» и «обратки» к каждому радиатору одинакова, следовательно, гидравлика радиаторов не зависит от его удаления от котельной. Теплоноситель чувствует себя в этой системе более уверенно. Радиаторы прогреваются равномерно, разбалансировать такую систему, при правильном монтаже и эксплуатации, достаточно сложно.
Недостатки: высокая трудоемкость, чуть больший расход труб, по сравнению с тупиковой, не всегда удается выполнить технически, особенно, когда в доме много разных уровней.
Тупиковая схема отопления
В тупиковых системах отопления движение горячей воды в подающей магистрали противоположно движению остывшей воды в обратной магистрали. Длина циркуляционных колец здесь не одинакова: чем дальше от котла расположен нагревательный прибор, тем больше протяженность циркуляционного кольца, и, наоборот, чем ближе отопительный прибор расположен к котлу, тем меньше протяженность циркуляционного кольца.
Однотрубная схема отопления «ленинградка»
Однотрубную систему еще называют «ленинградкой». Она далеко не идеальна, но популярна из-за своей простоты. «Ленинградка» представляет собой такую систему, при которой все радиаторы отопления подключены последовательно к одной трубе, которая выполняет роль подачи, и роль обратки. Получается, что магистраль закольцована на котел, а к ней в нужных местах подсоединены радиаторы. Теплоноситель по направлению движения последовательно поступает в каждый из отопительных приборов. В этом и заключается основной недостаток. В первый радиатор поступает самый горячий теплоноситель.
Часть тепла отбирается на его нагрев. Теплоноситель становится холоднее, подмешивается в магистраль, снижая общую температуру. После чего, уже с чуть более холодный, он поступает на второй радиатор, где снова немного остывает и, добавляясь к основному потоку, еще больше охлаждает его. По мере продвижения все более холодный теплоноситель поступает в каждый последующий элемент отопления. При достаточно длинной цепочке и большом количестве приборов последний радиатор бывает совершенно неэффективным.Чтобы обойти это свойство и добиться примерно равной отдачи от каждого прибора, можно увеличивать количество секций радиатора по мере их удаления от котла. Таким образом, можно компенсировать систему, выровнять теплоотдачу каждого прибора.
Так же нужно устанавливать регуляторы и краны, которыми можно регулировать интенсивность потока теплоносителя в каждом отопительном приборе, выравнивая при необходимости температуру. Это позволяет добиться более-менее равной теплоотдачи от каждого из них.
Коллекторная (лучевая) схема отопления
Лучевой она называется, потому что при ее монтаже предусматривается на каждом уровне установка распределительного коллектора. От этого коллектора, как лучи, расходятся трубы к радиаторам отопления. Особенностью лучевой системы является независимое подключение каждого радиатора или контура, а соответственно равномерное распределение теплоносителя по всем приборам. Такая система отопления позволяет регулировать потребление каждого радиатора или контура отдельно, добиваясь правильного распределения температурных зон в помещениях.
Основным недостатком лучевой разводки является большая материалоемкость. Эта система требует большого количества материалов. Причем не только труб, но и запорной арматуры, поскольку к каждому радиатору придется подводить сразу две магистрали — подачу теплоносителя и обратку. И каждую магистраль нужно укомплектовать вентилями — как на входе, так и на выходе.
Но, несмотря на большой расход комплектующих, подобная система дает возможность в случае возникновения аварийной ситуации оперативно отключить любой радиатор, группу, отдельную комнату или целый этаж. Отопительная система может продолжать в это время работать и обогревать помещения. Кроме этого, при лучевой разводке, трубы прокладываются без стыков. Труба, изготовленная из сшитого полиэтилена и проложенная под полом, исключает риск протечек, а весь ремонт, если требуется, проводится непосредственно в местах подсоединения радиаторов или в коллекторе.
Гравитационная (самотечная) схема отопления
Систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя называют самотечной или гравитационной. Ее работа основана на разнице в плотности холодной и горячей воды и разнице по высоте в расположении отопительных приборов и котла. У горячей воды плотность гораздо ниже, поэтому более холодный теплоноситель, поступающий из радиаторов, вытесняет ее из котла и направляет вверх по стояку. После того, как тепло отдано радиаторам, остывшая вода перемещается по направлению к котлу под воздействием гравитационных сил, на ее место поступает более горячая вода от котла.
На сегодня эта система считается устаревшей и редко применяемой в силу таких недостатков, как высокая стоимость, низкий КПД, отсутствие экономичности, так как требует больших затрат на материалы (большие диаметры труб) и на работы (сложна в соблюдении ряда жестких требований к выполнению). Эффективно работает на небольших объектах малой этажности. В двухэтажных домах эффективность ниже, затруднено достижение баланса верхнего и нижнего этажей.
В заключении стоит подчеркнуть два основных преимущества этой системы – высокий уровень инерционности и энергонезависимость, то есть отсутствие необходимости электричества в здании, которое планируется оснастить данной системой отопления.
Централизованное теплоснабжение – Энергетическая система
Что такое централизованное теплоснабжение?
Централизованное теплоснабжение предполагает производство тепла в централизованном месте и последующее распределение его по жилым домам, предприятиям и промышленным предприятиям в данной местности.
Какова роль централизованного теплоснабжения в переходе на экологически чистую энергию?
Сети централизованного теплоснабжения предлагают большой потенциал для эффективного, рентабельного и гибкого крупномасштабного использования низкоуглеродной энергии для отопления. Однако потенциал декарбонизации централизованного теплоснабжения в значительной степени не используется, поскольку 90% тепла, подаваемого в районные сети, производится из ископаемого топлива, особенно на двух крупнейших рынках Китая и России.
Куда нам нужно идти?
Приведение в соответствие со сценарием «Нулевые выбросы к 2050 году» требует значительных усилий для быстрого повышения энергоэффективности существующих сетей, переключения их на возобновляемые источники тепла (такие как биоэнергия, солнечная энергия, тепловые насосы и геотермальная энергия), интеграции вторичных источников тепла (таких как отработанное тепло промышленных установок и центров обработки данных) и разработки новой высокоэффективной инфраструктуры.
Централизованное теплоснабжение предполагает производство тепла в централизованном месте и последующее распределение его по жилым домам, предприятиям и промышленным предприятиям в данной местности.
Сети централизованного теплоснабжения предлагают большой потенциал для эффективного, рентабельного и гибкого крупномасштабного использования низкоуглеродной энергии для отопления. Однако потенциал декарбонизации централизованного теплоснабжения в значительной степени не используется, поскольку 90% тепла, подаваемого в районные сети, производится из ископаемого топлива, особенно на двух крупнейших рынках Китая и России.
Приведение в соответствие со сценарием «Нулевые выбросы к 2050 году» требует значительных усилий для быстрого повышения энергоэффективности существующих сетей, переключения их на возобновляемые источники тепла (такие как биоэнергия, солнечная энергия, тепловые насосы и геотермальная энергия), интеграции вторичных источников тепла (таких как отработанное тепло промышленных установок и центров обработки данных) и разработки новой высокоэффективной инфраструктуры.
В 2022 году производство централизованного теплоснабжения 1 оставалось примерно таким же, как и в предыдущем году, удовлетворяя около 9% глобальных потребностей в конечном отоплении в зданиях и промышленности. Как показали самые эффективные сети, централизованное теплоснабжение предлагает большой потенциал для эффективной, экономичной и гибкой крупномасштабной интеграции источников энергии с низким уровнем выбросов в структуру тепловой энергии. Тем не менее, потенциал декарбонизации централизованного теплоснабжения в значительной степени не используется, поскольку ископаемое топливо по-прежнему доминирует в поставках централизованной сети во всем мире (около 90% от общего производства тепла), особенно на двух крупнейших рынках Китая и России.
Приведение в соответствие с нулевыми выбросами к 2050 г. (NZE) Сценарий требует значительно более активных усилий по быстрому повышению энергоэффективности существующих сетей и переключению их на возобновляемые источники тепла (такие как биоэнергия, солнечная тепловая энергия, крупномасштабные тепловые насосы и геотермальная энергия). Другие приоритеты включают в себя интеграцию вторичных источников тепла (таких как сбросное тепло от промышленных установок и центров обработки данных), инвестиции в мощности по хранению тепла и создание возможностей для объединения секторов, а также развитие высокоэффективной инфраструктуры в районах с высокой потребностью в тепле.
1. Термин «централизованное теплоснабжение» на этой странице относится к категории «тепло», как это определено в «Руководстве по статистике энергетики» МЭА и отражено в «Энергетических балансах» МЭА. Это тепло определяется как количество произведенного и проданного тепла. Другими словами, это количество тепла, выходящего из установки для использования лицами, не связанными с производителем.
Отслеживание прогресса в области чистой энергии 2023circle-arrow
В отрасли централизованного теплоснабжения растет импульс к переменам
На ряде рынков централизованного теплоснабжения 1 в последнее время наблюдается растущий динамизм, особенно в Европе , где централизованное теплоснабжение получило большую политическую поддержку с 2022 года в результате проблем энергетической безопасности, возникших в результате энергетического кризиса.
- В апреле 2023 года Европейский Союз выделил 401 миллион евро на поддержку схемы зеленого централизованного теплоснабжения Чехия .
- В Великобритании , в марте 2023 года Закон об энергетической безопасности ввел положение о тепловых сетях, позволяющее осуществлять тепловое зонирование. Комитет по изменению климата подсчитал, что к 2050 году около 18% потребления тепла в Соединенном Королевстве может поставляться через тепловые сети.
- В 2022 году в различных европейских странах наблюдалось увеличение количества новых сетевых подключений, в том числе Германия и Франция .
- Финляндия Первая геотермальная тепловая установка начала работать в Варисто в 2023 году с ожидаемым объемом теплоснабжения 2600 МВтч в год.
- Город Ванкувер, , Канада, , расширяет мощность своей сети централизованного теплоснабжения, добавляя 6,6 МВт оборудования для рекуперации тепла сточных вод для улавливания скрытого тепла из сточных вод с помощью тепловых насосов.
- В начале 2023 года Китай запустил свой первый проект по использованию отработанного тепла атомных электростанций в сетях централизованного теплоснабжения.
1 Термин «централизованное теплоснабжение» на этой странице относится к категории «тепло», как это определено в «Руководстве по статистике энергетики» МЭА и отражено в «Энергетических балансах» МЭА. Это тепло определяется как количество произведенного и проданного тепла. Другими словами, это количество тепла, выходящего из установки для использования лицами, не связанными с производителем.
Усилия по обезуглероживанию еще недостаточны для сокращения сопутствующих выбросов
Индекс интенсивности выбросов CO2 для производства централизованного теплоснабжения и производства тепла по странам и регионам, 2022 г.
Открытьразвернуть В 2022 году выбросы CO2 от производства централизованного теплоснабжения были на 1,5% выше, чем в 2021 году, и примерно на 25% выше, чем в 2010 году, из-за растущего спроса. В настоящее время на централизованное теплоснабжение приходится почти 4% глобальных выбросов CO2, при этом значительный вклад приходится на Китай и, в меньшей степени, на Россию. Европа является третьим по величине источником выбросов, но в среднем она имеет более низкую углеродоемкость по сравнению с остальным миром. За последнее десятилетие глобальная средняя интенсивность выбросов CO2 в системах централизованного теплоснабжения увеличивалась примерно на 0,4% в год, в основном благодаря развитию новых сетей, работающих на ископаемом топливе, в Китае. Приведение в соответствие со сценарием NZE потребует, чтобы к 2030 г. интенсивность выбросов CO2 при производстве централизованного теплоснабжения была как минимум на 20 % ниже по сравнению с 2022 г.
Несмотря на большой потенциал для интеграции возобновляемых источников и вторичного тепла, ископаемые виды топлива преобладают в централизованном теплоснабжении во всем мире
Ежегодные глобальные поставки энергии в сети централизованного теплоснабжения в сценарии Net Zero, 2010–2030 гг.
ОткрытьразвернутьВ 2022 году количество тепла, произведенного для сетей централизованного теплоснабжения во всем мире, составило около 17 ЭДж, что относительно аналогично 2021 году, но примерно на 10% больше, чем в 2020 году, и на 17% больше, чем десятилетием ранее. Китай, Россия и Европа ответственны за более чем 90% мирового производства централизованного теплоснабжения, а в Китае в настоящее время наблюдается самый быстрый рост подключений к централизованным сетям.
В 2022 г. почти 90 % централизованного теплоснабжения в мире производилось из ископаемого топлива – преимущественно угля (более 48 %), особенно в Китае, природного газа (около 38 %), особенно в России, и нефти (3 %) – по сравнению с примерно 95 % в 2000 г. Остальная часть вырабатывается за счет бытовых отходов, рекуперации отработанного тепла, ядерных и возобновляемых источников. На долю возобновляемых источников энергии приходилось лишь около 5% централизованного теплоснабжения в мире, хотя в некоторых странах эта доля может быть более чем в десять раз выше. В то время как биоэнергия и возобновляемые муниципальные отходы составляют подавляющее большинство возобновляемых источников энергии в районных сетях, все больший интерес вызывают крупномасштабные солнечные тепловые системы, геотермальная энергия и тепловые насосы.
Европа в настоящее время лидирует по интеграции возобновляемых источников энергии в централизованное теплоснабжение, при этом около 25% поставок централизованного теплоснабжения производится из возобновляемых источников. Особенно высокие показатели наблюдаются в некоторых странах, включая Швецию, Данию, Австрию, Эстонию, Литву, Латвию и Исландию, где более 50% централизованного теплоснабжения вырабатывается за счет возобновляемых источников энергии.
Немногим более 40 % тепла, вырабатываемого в глобальном масштабе в централизованных теплоцентралях, потребляется в секторе зданий и около 40 % идет в промышленный сектор, а оставшаяся часть потребляется на производственных площадках, используется в сельском хозяйстве или теряется при распределении. На поставки централизованного теплоснабжения приходилось всего 9% от общего конечного потребления тепла в мире. Учитывая, что на основных рынках в отопительный сезон 2022 г. наблюдались мягкие погодные условия, за этой стабильностью фактически мог скрываться рост числа присоединений к районным сетям.
В Сценарии Новой Зеландии централизованное теплоснабжение по-прежнему обеспечивает аналогичную долю глобального конечного потребления тепла, хотя повышение энергоэффективности сетей централизованного теплоснабжения и ограждающих конструкций позволяет снизить поставки централизованного теплоснабжения к 2030 г. более чем на 15% по сравнению с 2022 г. В тот же период использование возобновляемой энергии в централизованных сетях более чем удвоилось по сравнению с централизованное теплоснабжение к 2030 г.
Индустрия централизованного теплоснабжения переходит на сети с более низкой температурой и интегрирует возобновляемые источники энергии
Инновационные разработки в области централизованного теплоснабжения включают солнечные тепловые системы централизованного теплоснабжения, крупномасштабные тепловые насосы, интеграцию геотермальной энергии и отработанного тепла, которые лучше всего работают при низких рабочих температурах. Появляются и другие решения, например биоэнергетика с улавливанием и хранением углерода (BECCS), которая изучается в Швеции.
В 2021 году построено 44 новых крупномасштабных системы солнечного отопления общей мощностью 142 МВт. В Дании находится самая большая в мире мощность централизованного теплоснабжения с использованием солнечной энергии. Однако из-за изменения политики датский рынок рухнул в 2020 году: в 2020 году была построена только одна новая солнечная электростанция и три пристройки, а в 2021 году в стране была введена в эксплуатацию только одна новая система. Крупнейшие разработки в области солнечного теплоснабжения в 2021 году произошли в Китае, на долю которого приходится три четверти мировых установок.
Централизованное солнечное теплоснабжение
Интеграция крупных тепловых насосов в сети централизованного теплоснабжения не нова, но она играет все более важную роль в обезуглероживании этих систем и обеспечении объединения секторов.
Тепловые насосы могут собирать отработанное тепло из таких источников, как центры обработки данных, туннели метро, промышленные объекты или электролизеры
Одним из высокопотенциальных источников отходящего тепла, который доступен повсюду, особенно в городских районах, где в основном сосредоточена потребность зданий в тепле, являются сточные воды. Недавнее исследование показывает, что почти 4000 станций очистки сточных вод в Европе расположены менее чем в 2 км от сети централизованного теплоснабжения. Вместе эти станции могли бы поставлять в сети 175 ТВт-ч тепла в год с использованием тепловых насосов, что равно одной пятой текущих поставок централизованного теплоснабжения в Европе.
Успешным примером является отопительно-охлаждающая установка Katri Vala в Хельсинки, Финляндия, работающая с 2006 года. На ней используются большие тепловые насосы с теплопроизводительностью 126 МВт, использующие сточные воды для обогрева помещений и воды в жилых зданиях, а также охлаждающую способность 80 МВт, использующую прохладную морскую воду для охлаждения офисных помещений.
- Недавним примером запуска тепловых насосов в конце 2022 года является проект Qwark3 в Берлине, объединяющий отопление, охлаждение и электроснабжение с помощью тепловых насосов. Геотермальное централизованное теплоснабжение
- В Европе ,13 новых геотермальных тепловых и охлаждающих установок, подключенных к центральному отоплению, было объявлено в 2021 году. В датском городе Орхус в начале 2022 года было объявлено о строительстве крупнейшей в Европе геотермальной теплоэлектроцентрали, которая будет частично введена в эксплуатацию к 2025 году.
- В США , проект централизованного теплоснабжения и охлаждения, состоящий из 200 геотермальных колодцев, был объявлен в 2022 году.
- В Исландии местное теплоснабжение в 2021 году ввело новое геотермальное централизованное отопление в Хёбне вместо электрического отопления. Субсидии предоставляются тем, кто подключен к центральному отоплению, а также к коммунальному предприятию.
Большие тепловые насосы
Появляются инновационные системы, использующие потенциал декарбонизации централизованного теплоснабжения
Инновации в сетях централизованного теплоснабжения в настоящее время преследуют несколько различных направлений, таких как изучение интеграции вторичных источников тепла (центры обработки данных, тоннели метро, промышленность, электролизеры, атомные электростанции, напрямую или поддерживаемые тепловыми насосами и системами хранения) и возобновляемых источников энергии; ремонт существующих сетей; обеспечение связи секторов и циркулярности; а также улучшения компонентов. Инновации также проявляются в продолжающейся разработке воспроизводимых моделей для использования цифровых решений для усовершенствования систем автоматизации зданий и управления энергопотреблением на строительной площадке, а также для развития навыков, имеющих отношение к централизованному теплоснабжению.
Премия Global District Energy Climate Award присуждается с 2009 года для выявления передового опыта и инноваций в области централизованного энергоснабжения, оценка проводится каждые два года. Следующие победители будут объявлены в ноябре 2023 года. Ежегодная международная студенческая премия DHC+ (учреждённая в 2012 году) также отмечает выдающийся и оригинальный вклад в исследования, связанные с централизованным теплоснабжением и охлаждением, включая экономические и технологические аспекты, управление энергопотреблением и экологические последствия использования энергии.
Политическая поддержка имеет решающее значение для расширения масштабов централизованного теплоснабжения и обезуглероживания существующих сетей
Финансовая поддержка и другие меры политики остаются ключевыми во многих странах, недавние примеры включают: 022 для поддержки новых тепловых сетей, а также декарбонизации существующих сетей, например. В январе 2023 года первые средства в рамках Фонда зеленых тепловых сетей в размере 288 млн фунтов стерлингов были выделены на проекты тепловых сетей в Великобритания . В 2023 году Датское энергетическое агентство открыло раунд заявок на получение субсидий в размере 24 миллионов датских крон для замены использования ископаемого топлива в централизованном теплоснабжении. Недавно были введены другие возможности финансирования в Чехии и других частях Восточной Европы .
Ассоциации, программы сотрудничества и инициативы также имеют решающее значение для стимулирования и продвижения расширения и инноваций в области централизованного теплоснабжения
В 2022 году Датское энергетическое агентство (DEA) и Китайский инженерный институт возобновляемых источников энергии (CREEI) в партнерстве с Копенгагенским климатическим центром ЮНЕП (UNEP CCC) учредили Китайско-датский центр чистого и возобновляемого отопления. Он направлен на содействие обмену знаниями между исследовательскими, торговыми и регулирующими учреждениями из Дании и Китая в отношении чистого и возобновляемого централизованного теплоснабжения. В апреле 2023 года Дания и Китай также подписали новое соглашение об обмене знаниями и передовым опытом в области интеграции возобновляемых источников энергии и централизованного теплоснабжения до 2025 года.
Улучшение сотрудничества, прозрачности и коммуникации между заинтересованными сторонами является важным условием для ускорения инноваций. Программа сотрудничества в области технологий централизованного теплоснабжения и охлаждения (IEADHTCP) проводит исследования в этой области с 1980-х годов, и в настоящее время насчитывает 16 стран-участниц после того, как в конце 2022 года к ним присоединилась Ирландия, а в 2023 году – Эстония и Нидерланды.
Рекомендации
Ведущие авторы
Кьяра Дельмастро
Франсуа Бриенс
Авторы
Фабиан Восвинкель
Янник Моншауэр
Рафаэль Мартинес-Гордон
Джек Линч
Инвестиции в Америку – CleanEnergy.
govПерейти к этому разделу
Выбрать Обновления чистой энергии Руководство по закону о снижении инфляции Положения о налоге на чистую энергию в Законе о снижении инфляции Испытание на ускорение электромобиля Финансирование племен в Законе о снижении инфляции Открытые возможности финансирования Прямая оплатаЗакон о снижении инфляции снижает стоимость энергии для потребителей и малого бизнеса, создавая при этом хорошо оплачиваемые рабочие места по мере роста американской экономики экологически чистой энергии и производственных секторов. Узнайте больше о том, как вы или ваша семья можете сэкономить на счетах за коммунальные услуги, получить поддержку для покупки электромобилей и энергосберегающих приборов, а также получить доступ к экономическим возможностям чистой энергии будущего.
Узнайте, какие программы доступны для вас, чтобы вы могли получать выгоду от экологически чистой энергии американского производства уже сегодня, и зарегистрируйтесь ниже, чтобы первыми получать обновления и пользоваться этими возможностями.
Подпишитесь на получение обновлений
Как сэкономить деньги
От теплоизоляции дома и повышения эффективности до установки новых электроприборов, покупки электромобиля или солнечной системы на крыше — узнайте, как Закон о снижении инфляции поможет покрыть расходы и ежемесячно экономить деньги на ваших счетах.
Наведите указатель мыши на каждый кружок, чтобы узнать о доступных обновлениях, и прокрутите вниз, чтобы узнать, как эти скидки и налоговые льготы могут применяться в течение каждого налогового года.
Налоговые льготы и скидки для семей
Я хочу установить солнечную батарею на крыше своего дома
Установка солнечной энергии на крыше поможет семьям сэкономить сотни долларов в год на счетах за электроэнергию.
Узнайте больше о том, как установить солнечную батарею в своем доме и получить доступ к другим солнечным ресурсам
Я хочу сделать свой дом и бытовую технику более энергоэффективными
Когда домохозяйствам необходимо заменить бытовую технику или сделать ремонт дома, они могут использовать налоговые льготы для повышения энергоэффективности, что в долгосрочной перспективе сэкономит им деньги. Эти улучшения эффективности включают модернизированные окна, двери, изоляцию и другие услуги по утеплению дома; или высокоэффективные нагревательные и охлаждающие устройства, такие как тепловые насосы, центральные кондиционеры и водонагреватели.
Узнайте, как утеплить свой дом
Узнайте, как повысить энергоэффективность вашего дома
Мне нужно заменить печь или кондиционер
Когда домам необходимо заменить системы отопления или охлаждения, семьи могут получить налоговые льготы на эффективные тепловые насосы, которые обеспечивают комфортную температуру в доме. Выполняя работу как печи, так и кондиционера, тепловые насосы обеспечивают тепло зимой и прохладу летом.
Дополнительная информация о тепловых насосах и местных скидках по программе Energy Star
Я хочу купить электромобиль
Работающие семьи смогут воспользоваться налоговыми льготами, которые сделают электромобили более доступными. Покупка электромобиля (EV) может сэкономить семьям тысячи долларов на топливе в течение всего срока службы автомобиля.
Узнайте, какие автомобили имеют право на получение налоговой скидки на электромобили 2023 года в 2023 году. Примечание: этот список основан на информации, предоставленной производителями автомобилей, и будет обновляться до января 2023 года.
Узнайте, как эти налоговые льготы работают для таких семей, как ваша
Suzy
Род занятий: Учитель
Уровень дохода: 40 тысяч долларов в год
Домовладелец против арендатора: Арендатор
9004 6 Одинокая или семейная: Одинокая
Сюзи
Сюзи начинает свой третий год работы учителем естественных наук в местной начальной школе. Она копила деньги, чтобы купить новую машину, и ищет электромобиль. Благодаря закону президента Байдена о снижении инфляции она может получить кредит до 7500 долларов на покупку нового электромобиля.
Марк и Лиза
Род занятий: Строитель и банковский кассир
Уровень дохода: 60 тысяч долларов в год
Домовладелец и арендатор: Домовладелец
9 0004 Одиночка или семья: Без иждивенцевМарк и Лиза
Марк и Лиза только что купили свой первый дом. Они хотели установить энергоэффективные приборы, но не могли себе этого позволить до принятия Закона о снижении инфляции. Теперь, поскольку они получают менее 80% своего среднего дохода по региону, они имеют право на скидки, которые покрывают до 100% стоимости проекта.
Джанет
Род занятий: Практикующая медсестра
Уровень дохода: 100 тысяч долларов в год
Домовладелец и арендатор: Домовладелец
900 04 Одинокая или семья: Одинокая с иждивенцамиДжанет
Джанет — одинокая работающая мама, которая живет в доме со своим сыном и дочерью. Она хочет, чтобы ее дети росли в зеленом доме. Она изучала затраты на установку теплового насоса и, прочитав больше о Законе о снижении инфляции, узнала, что может получить до 2000 долларов на покупку и установку теплового насоса для более эффективного обогрева и охлаждения своего дома.
Гаретт и Сара
Род занятий: Инженер и дантист
Уровень дохода: 250 тысяч долларов в год
Домовладелец против арендатора: Домовладелец
Одиночка или семья: Семья
Гарет и Сара
Гарет и Сара живут в пригороде со своими 4 детьми.