1 William K. Freeman Jr., A Study Ammunition Consumption (Kansas: Fort Leavenworth, 2005), p. 13, https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA451782.pdf. 2 J. Sine, “Defining the 'Precision Weapon' in Effects-Based Terms,” Air & Space Power Journal article , 2006. 3 P. Taal and V. Tsiamis, Roadmap and Implementation Plan on Precision Guided Ammunition , 2012. Available at: https://eda.europa.eu/news-and-events/news/2012/03/07/Roadmap_and_ Implementation_Plan_on_Precision_Guided_Ammunition. 4 B. Koudelka, Network-enabled Precision Guided Munitions, 2005. Available at: http://www.au.af. mil/au/awc/awcgate/cst/bugs_ch03.pdf, accessed October 2018. 5 此为公开资讯的可能造价,另造船的首艘造价成本通常较高,随着学习曲线的积累,后续船舰的成本也将降低。张佩芬,〈台船442 亿潜舰订单落带〉,《工商时报》, 2019 年5 月4 日, https://www.chinatimes.com/newspapers/20190504000332-260511?chdtv 。
为响应总理在 COP-26 期间发表的“Panchamrit”声明,并朝着 2070 年实现净零碳排放的目标迈进,煤炭部已采取重大措施,推动可再生能源计划,以减少碳足迹。煤炭部高度重视提高可再生能源产能,为煤炭/褐煤 PSU 制定了雄心勃勃的净零电力消耗计划。认识到可再生能源在减轻环境影响方面的关键作用,煤炭部正在积极推动在采矿设施中部署屋顶太阳能和地面太阳能项目。此外,正在制定创新计划,在回收的采矿区和其他合适的土地上开发太阳能园区,利用未充分利用的土地资源进行可持续能源发电。这一战略举措与政府更新的 NDC 目标相一致,即到 2030 年,非化石燃料能源资源的累计电力装机容量占 50%。
中国氢能联盟研究院致力于打造国家级氢能产业智库,聚焦氢能产业数字化、质量化、生态化新型基础设施建设,积极推动我国氢能政策规划设计、标准制定、项目示范等工作,成果包括出版《与氢一起成长》、《氢能产业报告白皮书》、《氢能大数据》、氢能领跑者行动氢能标准化协同创新平台和氢能质量联合实验室等,并牵头承担国家能源局中欧氢能技术创新专项。
• 在大型项目储备的推动下,预计可再生能源容量增量在 2025 财年将超过 26 GW,并在 2026 财年进一步增加到 32 GW • 到 2030 年,能源存储需求估计将达到近 50 GW,以整合可再生能源在发电结构中不断上升的份额 ICRA 预计,到 2026 年 3 月,印度的可再生能源装机容量(包括大型水电)将从 2024 年 9 月的 201 GW 增加到约 250 GW。随着 2024 财年招标活动显著改善,容量增加将受到超过 80 GW 的大型项目储备的推动。此外,本财年的招标活动仍然很活跃,与印度政府在 2023 年 3 月宣布的 50 吉瓦年度招标轨迹一致。在评论产能增加前景时,ICRA 高级副总裁兼企业评级联席集团主管 Girishkumar Kadam 表示:“健康的可再生能源项目渠道和优惠的太阳能光伏电池和模块价格预计将使可再生能源产能增加从 2024 财年的 19 吉瓦增加到 2025 财年的 26 吉瓦以上。这一数字将在 2026 财年进一步扩大到 32 吉瓦,主要受太阳能发电部门的推动,并且考虑到 2025 年 6 月州际输电系统 (ISTS) 费用豁免即将到期。除公用事业部门外,ICRA 预计屋顶太阳能部门和商业和工业 (C&I) 部门将对产能增加做出重大贡献。然而,在执行方面,土地征用和输电连接延迟等挑战仍然存在,如果这种情况持续下去,可能会阻碍该行业的发展。” Kadam 进一步补充道:“未来五年可再生能源容量的增长预计将使可再生能源和大型水电在全印度发电中的份额从 2024 财年的 21% 提高到 2030 财年的 35% 以上。在此背景下,考虑到可再生能源的间歇性发电,开发足够的能源存储项目对于将不断增长的可再生能源份额整合到电网中仍然很重要。 ICRA 预计,到 2030 年,能源存储容量需求将达到 50 吉瓦,将通过电池能源存储系统 (BESS) 和抽水蓄能水电项目 (PSP) 的组合来满足。过去 8 个月,由于电池价格大幅下降,BESS 项目的关税大幅下降,预计将提高储能项目的采用率。”此外,中央节点机构越来越关注授予提供全天候 (RTC) 和稳定可调度供应 (FDRE) 的可再生能源项目,这可以减轻与可再生能源相关的间歇性风险。这可以通过使用与储能系统相结合的混合可再生能源项目来实现。中央节点机构与铁路部门一起完成了近 14 GW 的 RTC / FDRE 项目的拍卖。这些招标中发现的电价与传统能源相比仍然具有竞争力,投标电价在每单位 4.0-5.0 卢比之间,而近期煤炭项目中期投标的电价则超过每单位 6.0 卢比。除了资本成本和电厂负荷系数 (PLF) 外,ICRA 还强调,由于项目容量过大,预计发电量将过剩,因此这些项目将受到商业市场电价的影响。
• 目的 促进常规武器和两用物品及技术转让的透明度和责任感,从而防止破坏稳定的积累,促进地区和国际安全与稳定。 • 初始要素最初于 1996 年制定,并规定了该安排的目的和范围。 • 目前有 42 个参与国。 • 专家组是该安排的技术机构。
我们很高兴地报告,2023 年对贵公司来说又是强劲的一年。我们的财务业绩显著增长,2023 年新增了 700 兆瓦以上的可再生能源发电容量。截至目前,ACEN 的发电容量已超过 4.7 吉瓦,有望提前近两年实现其原定的 2025 年可再生能源发电容量 5 吉瓦的目标。因此,朝着 2030 年新的 20 吉瓦目标的进展仍在稳步推进。
2022年4月,加利福尼亚独立系统运营商(CAISO)电网首次达到100%可再生能源的瞬时峰值。一年后,可再生能源的瞬时100%的供应不再是新闻,Caiso报告了创纪录的风和太阳能可再生限制606 GWH(2023年3月)和686 GWH(2023年4月)。此外,峰值可再生能源与2023年4月的缩减率为8 GW。我们先前的研究记录了每月可再生可再生能力降低的增长每年40%(2015年3月23日GWH在2017年3月增长到82 GWH)。2018 - 2023年更新表明,40%的年增长率一直持续到2023年4月,随之而来的是,Caiso的平均阳光缩短了2 GW。如果这9年的趋势在接下来的5年中继续受到检查,则预计每月减少在2028年3月和4月的3.3 TWH,平均阳光降低率接近11 GW。我们分析了增加减少的原因,并讨论了其未来轨迹(增长)。我们还讨论了其增长代表网格脱碳的挑战。最后,我们概述了减少缩减增长的困难,并突出了电网和计算系统的几个新机会。
• 继本季度创纪录的产能增长和退出哥伦比亚项目的决定之后,在建产能从 2024 年 9 月的 4.1 吉瓦下降至 2024 年 12 月的 2.0 吉瓦,与 2025 年预计增加约 2 吉瓦的产能一致。按技术划分的在建产能包括 0.9 吉瓦太阳能、0.6 吉瓦陆上风电、0.3 吉瓦储能和 0.3 吉瓦海上风电(与 OW 在法国的项目有关)。按地区划分,北美在建产能为 0.9 吉瓦,欧洲(包括海上风电)为 0.8 吉瓦,南美为 0.1 吉瓦,亚太地区为 0.1 吉瓦。
2021 年 10 月,英国政府发布了《净零排放战略》1,提出了新的目标,即“在确保供应安全的前提下,到 2035 年实现电力系统完全脱碳”。随后,英国政府于 2022 年 4 月发布了《英国能源安全战略》(BESS),该战略引入了更多针对特定技术的目标,包括到 2030 年实现 50 吉瓦的海上风电、到 2035 年实现 70 吉瓦的太阳能光伏发电以及到 2030 年实现 10 吉瓦的低碳氢能(包括 5 吉瓦的电解水),同时保留了 2035 年实现电力脱碳的目标。
尽管新冠疫情导致项目中断,但预计太阳能光伏装机量将同比增长高达 50%,弥补 2019 年太阳能电价下调后装机量的下降。新冠疫情封锁之后,该行业仍预计装机量将增长 15-30%,达到 35-40 吉瓦。2020 年风电和太阳能总新增装机量可能增长 25%,达到 70 吉瓦左右。然而,煤炭仍然是规划组合中的重要组成部分,地方领导人渴望利用现成的信贷和中央政府对刺激支出的支持。绿色和平东亚分部的研究发现,2020 年 1 月至 4 月,48 吉瓦的新增煤炭项目被列入地方政府当年的“重点项目清单”。 2020年获准建设的17.0吉瓦燃煤电厂装机容量中,四分之三(12.7吉瓦)由地方企业建设,许多项目正在快速推进:内蒙古呼和浩特金山燃煤电厂3至4号机组从宣布到开工仅用了三个月时间。