(h)瑞士村庄冬夜的照片,山上形状像金字塔,光线温暖,风格类似丹·芒福德。美学:6.4411;好感度:0.5853
缩写列表 P2G………………………………………………………………………………………………………………………………. 电转气 FC……………………………………………………………………………………………………………………………………………….燃料电池 PEM …………………………………………………………………………………………………………….质子交换膜 WN……………………………………………………………………………………………………………………………………..风能光伏…………………………………………………………………………………………………………………………………..太阳能水电……………………………………………………………………………………………………………………………..水电生物能…………………………………………………………………………………………………………………..生物质 GS……………………………………………………………………………………………………………………………………….天然气 CL…………………………………………………………………………………………………………………………….…….煤NUC…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..核 ID……………………………………………………………………………….……………………………………………….中间白天 IN……………………………………………………………………………….……………………………………………….中间夜晚 SD…………………………………………………………………….………………………………………………………..…….夏日 SN…………………………………………………………………….………………………………………………..………….夏夜 WD…………………………………………………………………….…………………………………………………….冬日 WN……………………………………………………………….……………………………………………………….冬夜W……………………………………………………………………..……………………………………………………………….西部 MW……………………………………………………………….…………………………………………………………..中西部 ME…………………………………………………………………….………………………………….………………………………..中东 E……………………………………………………………….……………………………………………………………….….东部
空气污染增加的可能性是FD中尚未解决的策略的另一个方面。随着居民人口和住宅的增加,从家用木燃烧器中排出的烟雾可能会增长。基于燃烧的家庭加热导致颗粒物和其他燃烧产物释放到空气中,当被吸入时,这会对人类健康产生不利影响。在镇上和寒冷的冬夜,霍克湾的城市地区目前经历了不健康的空气质量,部分是由于基于燃烧的家庭供暖而产生的。5显着增加了住宅的数量,尤其是那些被燃烧的家居供暖的人数可能会加剧当前空气污染的问题。由于空气质量与公共卫生密切相关,我们建议FDS应考虑对空气污染的任何可能影响,以使其实施可能产生并积极考虑适合保护人类健康的缓解措施。
2040 年后可再生电力产量的下降,通过立法允许他们在系统压力时期切断互连线。事实上,能源安全的挑战已经融入了欧洲大陆的能源转型计划:到 2040 年(基于每个国家 2019 年的计划;情况可能从那时起发生了变化),欧洲只有三个国家计划在系统压力时期拥有可出口的电力;法国、葡萄牙和芬兰计划拥有足够的电力。这是基于法国将按时按成本建造 40GW 新核电站的假设,自那时以来,还没有一座核电站完工。甚至有人质疑瑞士的能源自给自足。进一步分析。“系统压力时期”是指任何高需求和/或低可再生能源发电的时期,发生在无风的冬夜日落之后,至少持续到黎明之后;kalte Dunkelflaute 天气模式
当我们享受、使用和拥抱互联网时,至关重要的是,我们不能屈服于新奇的沙文主义,即相信任何新事物本质上都是好的,比以前的更好,是最好的方式或最好的工具。我想起了弗洛伊德关于尽管人类在科学和技术上取得了非凡的进步,但“失望因素”仍然存在的评论。弗洛伊德声称,人类似乎“已经观察到,这种新获得的对空间和时间的掌控,这种对自然力量的征服,这是数千年来渴望的实现,并没有增加他们对生活的愉悦满足感,也没有让他们感到更快乐。”事实上,从技术中获得的大多数满足感都类似于“廉价的享受。..在寒冷的冬夜,把一条裸腿从被子下面伸出来,在 aqam 中抽出来。”如果这些技术和信息不但不能改善我们的命运,反而只会增加我们的困惑和痛苦,那它们有什么用呢?我们不断受到诱惑,将所有技术视为目的本身,而不是达到某种目的的手段。互联网也不例外:它在很大程度上
适应情况 • 存在检测器持续检查房间内是否有人,并在预设的最小流量和占用流量之间调节气流。 • CO 2 传感器持续测量房间内的空气质量。当房间有人时,控制器会在预设的占用流量和最大允许流量之间可变地调节气流,以便为当前的占用人数提供足够高的气流。 • 压力传感器测量送风和排风侧的静态气压。压力读数用于平衡送风和排风以及控制风门叶片位置。 • 位于冷冻水供应管上的冷凝传感器可感应任何实际的冷凝沉淀。如果表面形成了冷凝,则连接到控制器的所有冷却阀执行器都会关闭,以停止冷凝水沉淀。当这种情况发生时,控制器会增加送风流量,以补偿容量损失,直到冷凝沉淀停止,水冷可以恢复。• 可以将窗户触点连接到系统,以感应窗户是打开还是关闭。如果窗户被证明是打开的,控制器会调整系统,关闭冷却、加热和通风,以避免不必要的能量损失。例如,如果有人在寒冷的冬夜把窗户打开,系统有一个内置的防霜冻保护功能,当室温降至 10°C 以下时,暖气就会启动。
需求 ACS(平均寒潮)峰值需求,“包括 1.5GW 储备需求”(p4),为 59.5GW(p4)。该储备是“运行储备”。因此,实际 ACS 需求为 58GW。其他欧洲国家的供电裕度(以防供电或电网出现任何故障)为峰值需求的 10-15%。基于 58GW 峰值需求,这是 5.8-8.3GW 的储备——而国家电网仅计划 1.5GW,太低了。p12 分析侧重于“标准化峰值输电系统需求”,即 46.9GW,而这又取决于由于本地发电和存储而导致的需求大幅衰减;这进一步减少了“最大三元组避免”,即 1.2GW,从而产生 45.7GW 的净峰值需求。本地(“嵌入式”发电包括)6.5GW 风电(应用其 43.4% 的负荷率后为 2.8GW)和 13.1GW 太阳能(10.5% 负荷率下为 1.4GW)。这是自满的:在系统压力时期,所有分布式可再生能源发电都将可以忽略不计,本地存储将被耗尽。因此,需要将这 2.8GW 风电和 1.4GW 太阳能添加到 46.9GW 中,以产生 51.1GW 的峰值输电系统需求。这令人困惑:它怎么能与上面两段中的 58GW 峰值需求相协调呢?并且在计算利润时使用“输电系统需求”而不是总需求是不可信的 - 就像下面的存储一样:它从总需求中扣除降额的可再生能源发电和存储,然而一个无风的冬夜将没有可再生能源发电并且会耗尽大部分存储。
自成立以来,净零排放倡议一直致力于以雄心勃勃且与气候科学相兼容的方式支持企业为实现集体碳中和做出贡献。为实现这一目标,该倡议旨在围绕三个不同的支柱构建气候测量、目标确定和行动框架:诱导排放(支柱 A)、避免排放(支柱 B)和封存排放(支柱 C)。 电力行业在能源整体脱碳以及工业和交通运输等许多依赖能源的行业中发挥着关键作用。此外,企业需要证明其减少所依赖的电力排放的能力,这些排放通常计入其碳足迹的范围 2。 第 1 部分 - 低碳电力市场和碳问责制度 电力市场和采购合同 近年来,世界各地已经开发了许多电力采购合同系统,以便企业可以“选择”他们购买的电力类型。鉴于电网是在区域或国家层面连接的,这些采购合同很少反映生产者和消费者之间的物理联系。具体而言,关于原产地保证 (GO) 对电力市场影响的研究表明,如果没有按小时匹配 1 ,其影响非常小,甚至可忽略不计 2 ,而且监测数据以跟踪时间连贯性通常是不够的。更重要的是,GO 对资助新的可再生能源基础设施的贡献很小。2022 年,法国 GO 的平均价格为 4.1 欧元/兆瓦时 3 ,而生产额外可再生电力(主要是地面安装的太阳能光伏和陆上风电)的成本为 63 欧元/兆瓦时 4 。现有可再生电力采购核算的局限性基于市场的核算使得使用购买证书的可再生电力的排放因子成为可能,而不会对所消耗电力的脱碳产生系统性影响。例如,在现行的欧洲体系下,由于西班牙在夏日光伏发电中签发的原产地保证,在冬夜用电的德国组织可以申请“可再生电力”和市场减排。这种空间和时间上的不一致不仅可能减缓电力的真正脱碳(前一个例子中的德国),还会误导消费者了解所消耗电力的性质。更重要的是,这种机制掩盖了必要的努力
第 1 部分:Good Energy 首席执行官的前言 在日益充斥着漂绿行为的能源市场中,Good Energy 坚定不移地致力于提供真正的可再生能源,这一承诺的重要性不言而喻。这是我们自 2005 年以来根据 Ofgem 的燃料组合披露 (FMD) 计划一直坚持的承诺。但是,由于 FMD 计划以可再生能源原产地保证 (REGO) 证书为基础,可以用于交易以漂绿化石燃料电力,因此我们一直批评 FMD 计划,长期以来我们一直致力于在对客户的可再生能源承诺方面更进一步。 PPA 支持的电力 第一步是我们通过电力购买协议 (PPA) 直接从 2,500 多台发电机采购可再生电力的开创性方法,确保我们的客户获得由能源和相应的 REGO 证书支持的电力。我们的分析表明,据我们所知,我们新签约的发电机中约有 50% 是新连接的,总体而言约有 40% 的发电机没有得到其他补贴。这表明,电力购买协议 (PPA) 支持的可再生能源供应方法在将更多清洁能源引入电网方面具有重要价值。时间匹配的可再生能源 第二,我们尽力将客户的需求与可再生能源发电量在细粒度的时间段(精确到半小时)内进行匹配。在现行制度下,供应商可以购买 8 月份产生的太阳能(或仅购买与所述太阳能相关的 REGO 证书),并用它来声称在漆黑的冬夜供应给客户的电力是“可再生的”。基于时间的匹配或“无碳能源”(CFE) 的做法不仅是我们运营不可或缺的一部分,而且还得到了气候组织、英国绿色建筑委员会和联合国等主要实体的认可和提倡。这些组织呼吁改革绿色能源认证,以朝这个方向发展。在过去的一年里,Good Energy 成为英国第一家向其所有商业客户提供每小时匹配数据的能源供应商。然而,我们努力匹配的不仅仅是商业客户的用电量。与 PPA 匹配一样,基于时间的匹配只有在供应商或投资组合层面进行才有意义。例如,如果我们承诺以半小时为单位将少数商业客户的用电量匹配到 100%,这将使其他所有客户的匹配百分比降低。审核我们的方法这是第三步的重要之处——从外部验证我们是否言出必行。从外部审核我们对时间匹配和 PPA 匹配可再生能源的品牌承诺,对于保持与客户的透明度和信任至关重要。这一严格的流程确保我们的声明可由 SGS 的独立第三方验证和确认,从而加强了我们提供真正可再生能源的承诺。通过对我们的实践进行外部审查,我们不仅坚持高标准,还推动整个行业在绿色能源认证和可持续性方面的改进。 更环保的天然气 我们还致力于帮助推动供暖的去碳化。作为一家热泵安装公司,我们正在积极履行我们的承诺,帮助客户从天然气转型,以实现该国的净零目标。虽然我们知道天然气供暖在未来几年仍将盛行,但我们将继续提供最环保的天然气产品。目前,我们 10% 的天然气供应来自生物甲烷,其余部分通过支持全球沼气生产的经过验证的碳减排计划来抵消。 这份报告也对提供更环保的天然气产品的承诺进行了审核。这份由 SGS 审核的报告证明了我们坚定不移地提供真正的可再生能源并支持客户减少碳排放的承诺。我们不仅达到而且超越了可再生能源供应的标准,并随着能源市场对可持续性和透明度日益增长的需求而适应和改进。 Nigel Pocklington,首席执行官