第 19 章 太阳能发电场和太阳能电池板的管理规定 第 1 条 本修正案取代现行的第 19 章“太阳能系统”,特此将新的第 19 章“太阳能发电场和太阳能电池板的管理规定”添加到尤里卡特许镇分区条例中,内容如下: 第 19.1 节 目的和宗旨 本节旨在推广在尤里卡特许镇内使用太阳能作为清洁替代能源,并为太阳能发电场和类似设施制定土地开发、安装和施工规定,但须遵守合理条件,以保护公众健康、安全和福利。这些规定为光伏太阳能发电场和类似设施的放置、施工和改造设立了最低要求和标准,同时以安全、有效和高效的方式为我们的社区推广可再生能源。 第 19.2 节 定义 就本节而言,下列词语和术语应具有以下含义: 放弃 - 放弃、中止或退出。任何太阳能发电场若连续 18 个月不生产电能,将被视为废弃。建筑物 - 任何屋顶由柱子或墙壁支撑的结构,指定或计划用于遮蔽、支撑、封闭或保护人员、设备、动物或动产。退役计划 - 详细说明计划关闭或停止太阳能发电场运行或使用的一份文件,包括本条例定义的废弃。栅栏 - 从地面延伸到统一高度(通过特殊使用许可证程序确定)的连续屏障,由钢或其他金属或任何具有类似性质和强度的物质制成。门 - 附在栅栏上的门或其他装置,当打开时,为人员和物品提供进出的通道,当关闭时,作为其所附栅栏的一部分形成连续屏障。住宅 - 用作一个或多个家庭或个人住所的建筑物。住宅区:距离太阳能发电场四分之一 (1/4) 英里范围内的任何拥有二十五栋或以上住宅的区域。
摘要 减少航运排放的需要迫在眉睫。未来的潜在燃料候选包括氢气和甲醇。本研究试图通过采用自下而上的方法来量化燃料消耗和排放,对这两种燃料类型进行公平的比较。以一艘液化天然气运输船进行的 10,755 海里的航程作为案例研究。为氢燃料电池能源系统和重整甲醇燃料电池能源系统开发了模型。模拟计算了每种方案的燃料需求和尾气排放量。然而,由于氢气和甲醇都不是自然产生的,因此还应考虑生产这些燃料所需的能量。已经模拟了三种生产方法:带电解的风力涡轮机;带电解的电网供应;蒸汽甲烷重整。此后,计算了每种燃料方案的总生命周期排放量并将其与现有船舶进行比较。通常,这被称为油井到尾流的排放,但对于绿色燃料,风电场到尾流可能更合适。结果表明,改用甲醇最多可减少 8.3% 的尾气排放和 18.8% 的风力发电厂尾气排放,但前提是燃料完全由可再生能源生产。液氢燃料电池能源系统产生的风力发电厂尾气排放为零,所需的可再生能源比甲醇少 33.3%。术语
在过去的两年中,RWE 已采取重大措施将其太阳能业务扩展到全球超过 4.2 千兆瓦。除了美国和澳大利亚,欧洲也为太阳能增长提供了巨大的机会。继其在希腊最大的太阳能项目和在英国的首批太阳能发电厂开工建设之后,RWE 现已启动其迄今为止最大的西班牙太阳能项目。Gazules 是位于安达卢西亚加的斯省的一座 92 兆瓦 (MWac) 地面光伏电站。它由两个太阳能项目组成——Gazules 1 和 Gazules 2——每个项目的额定容量为 46 MWac。RWE 在总面积为 140 公顷的土地上安装了约 240,000 个双面模块 1。这座公用事业规模的太阳能发电场于 2024 年 2 月首次将电力输送到电网,并于 4 月全面投入运营。Gazules 每年将能够为 20,000 户西班牙家庭提供绿色电力。 RWE Renewables 欧洲和澳大利亚首席执行官 Katja Wünschel 表示:“在不到两年的时间里,我们在伊比利亚半岛安装了超过 550,000 个太阳能模块,并将太阳能发电量增加了六倍,达到约 300 兆瓦。这是一个了不起的记录。欧洲的太阳是我们实现 2040 年净零排放道路上的重要合作伙伴。与 Gazules 合作,我们已启用迄今为止最大的伊比利亚太阳能发电厂。” RWE Renewables Iberia——能源转型的关键推动者
当地经济发展 Lightsource bp 和项目投资者将资助在昆士兰州 Lower Wonga 建设清洁能源基础设施。除了为社区提供低成本的清洁可再生能源外,该项目还将在建设高峰期创造多达 500 个全职工作岗位,旨在根据当地条件、劳动力可用性和项目需求在当地寻找尽可能多的工作岗位。在我们的其他一些澳大利亚项目中,我们已经实现了约 30% 的本地就业。此外,预计在整个运营期间将至少提供两到四个运营岗位。
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简介 俄亥俄州卫生部 (ODH) 在俄亥俄州电力选址委员会中的职责一直是评估案例以确定任何发电结构或设施的建造、改建、运营或退役是否会对公众的健康和福祉产生影响。ODH 与其他州机构合作,包括评估生态影响的俄亥俄州自然资源部 (ODNR) 和负责环境许可和监管的俄亥俄州环境保护局 (OEPA),以提供全面而有力的评估。本 ODH 文件旨在根据现有研究评估太阳能发电场和光伏技术是否有可能对人体健康造成危害。应俄亥俄州电力选址委员会的要求,ODH 制定了本文件,以应对俄亥俄州新太阳能设施建设的增加。本文件中的决定是基于对其最初发布时可用的文献的审查而做出的。随着科学信息随时间变化,以及光伏技术和俄亥俄州太阳能格局的变化,ODH 将根据需要重新评估这些结论。ODH 并未进行独立的同行评审研究来编写本文件。
这些退让是《规范》中规定的视觉舒适度总体性能结果的“指定性能特征”。因此,符合退让意味着拟建风电场将被视为满足相关的视觉舒适度性能结果。不符合退让不会导致批准被拒绝,但提议者需要证明该提案如何满足政策规定。
由于风电场发电具有间歇性,发电量经常超过或未达到场地的出口限额。超过出口限额的多余发电量将被视为违规,并可能导致当地电网运营商罚款。超过出口限额的多余能源可用于补充发电量较低的时期,从而平滑风电场的产出,并提高场地的总产出。飞轮能够承受高循环率,因此非常适合在此情况下充当能量储存器。本文利用真实数据模拟与飞轮储能系统 (FESS) 协同运行的风电场,并评估不同储能容量的有效性。c ⃝ 2020 由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可协议开放获取的文章 ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ )。