答:虽然 OG&E 目前预计热能资源循环不会超过一天一次,但循环能力是理想的。市场动态需要灵活地改变运行配置,包括循环运行。应制定 LTSA 来处理基于启动或基于小时的运行。付款公式和停机时间应考虑合同期限内市场动态的变化,允许一年进行基本负荷运行,下一年进行循环运行。作为定量投标评估的一部分,OG&E 将利用经济调度模型来预测 SPP 综合市场中 RFP 文件中确定的每种情景和敏感性中的资源调度。单个资源调度可能会受到情景和敏感性的影响。如 RFP 中所述,定量评估将结合每个投标的情景和敏感性分析结果。投标人可以红线技术规范以符合其项目的能力,包括 LTSA 的条款。
尽管可再生能源技术具有持续的成本竞争力,但从长远来看,仍需要多样化的发电机组来满足基本负荷电力需求。这在当今日益增长的电力需求环境中尤为明显,而这种需求的推动因素包括人工智能、数据中心部署、再工业化、在岸化和电气化等。随着间歇性可再生能源发电量的增加,峰值客户需求和可再生能源生产之间的时间不平衡加剧。因此,许多地区的最佳解决方案是用“稳固”资源(如能源存储或新的/现有的和完全可调度的发电技术(其中 CCGT 仍然是最普遍的))来补充新的可再生能源技术。今年的边际成本分析结果进一步证实了这一观察结果,该分析显示,与新建的可再生能源技术相比,现有燃气发电的价格竞争力不断增强。因此,正如我们在历史报告中指出的那样,LCOE 只是资源规划的起点,并且始终强调对多样化能源资源的需求,包括但不限于可再生能源。
这个项目,Rapad Power Grid,在基础设施发展和提供权力的方面都将在经济多元化方面真正改变该地区。就业机会,业务发展和股票投资将由于这种大量基础设施投资而繁荣。从鲍文和苏拉特盆地的资源繁荣中删除或屏蔽,这允许中西部昆士兰州中部未开发的可再生资源及其庇护所环境,以提供从来源到网格的关键电力。这种内陆环境从严重的热带气旋的潜在影响和由于气候变化引起的大型沿海河流系统的泛滥,保障措施的潜在影响不断上升,在高峰需求时间中获得了大量的基本负荷功率以及功率。该区域不仅可以在不断变化的环境中提供更多的电气连接性,而且还可以以高效的方式进行双向传输,从而增强了所有昆士兰州(居民和企业)的能力,以访问改进的力量。
ETES 有望成为用于产生低碳工业热能的技术组合的一部分。氢热尚未实现商业化,预计由于氢气生产过程中的能量损失,其成本将远高于 ETES。热泵将电能转化为热能的能源效率高于 ETES(热泵的效率为 200%-300%,而 ETES 的效率为 90%-95%),因此通常比 ETES 更具成本竞争力。然而,热泵可能需要进行大量的现场改造,而且热泵目前还无法达到 200ºC 以上的温度,而超过一半的工业热能需求是 200ºC 以上的温度。3 电锅炉可以提供与目前基于 ETES 的锅炉相同的温度。随着两种技术的进一步发展,未来的电炉预计将能够达到与未来 ETES 系统类似的温度水平(1,000ºC 以上)。然而,热泵、电锅炉和电炉等不灵活的基本负荷需求需要额外的投资(无论是在电网还是在现场存储方面),才能将可再生能源的间歇性电力转化为连续电力。
备用容量机制 (RCM) 一直在 WEM 中发挥着核心作用。虽然其本意是充当“备用交易者”机制,确保系统采购了满足十年一遇高峰需求所需的边际可调度容量 MW,但它在市场设计中的笨拙实施导致其渗透到市场规则的许多方面,从设定零售商 IRCR 义务到管理发电机性能;甚至对于不依赖容量信用的发电机,例如基本负荷煤炭和天然气,根据市场设计,它们依赖于长期双边合同。因此,鉴于广泛的意义、依赖和自身利益,改革 RCM 一直充满挑战。事实证明这是有问题的。WEM(以及世界其他地区)的供需性质发生了如此根本的变化,以至于 RCM 的原始设计现在完全不足以发挥其功能。几年前,当 WEM 的“舒适”供需平衡为实施面向未来的市场设计提供了机会时,就应该实施一种全新的管理充足供应的方法。然而,多年来,监管机构和政策机构并没有对 RCM(以及整个市场)进行适当的“改革”,而是决定在边缘上进行修修补补,重点是通过 RCM 价格模型来激励高效的产能组合。为了做到这一点,我们进行了以下工作:
迈向碳中和社会,核能和可再生能源都有可能提供无二氧化碳的电力。虽然可再生能源的成本已大幅下降,但核能的成本在过去几十年中却有所增加,现在总体上超过了可再生能源的成本。然而,由于两组技术在电力生产中的时序行为存在很大差异,因此无法直接比较单位电力成本。核电本质上旨在提供恒定的基本负荷电力供应,而可再生能源通常取决于天气模式。因此,两者在灵活性和系统设计方面具有不同的要求,对整个系统成本的影响也不同。本文以丹麦为例,研究了未来碳中和社会中完全部门耦合的能源系统,并比较了可再生能源和核能系统的运行和成本。研究发现,由于核能的稳定生产模式和可再生能源的多变性,这两个系统都需要在电力供应灵活性方面进行投资。然而,与仅基于可再生能源的方案相比,高核能部署方案每年的成本要高出 12 亿欧元,所有系统每小时完全平衡所有能源部门的供需。要使核电与可再生能源具有成本竞争力,必须实现 155 万欧元/兆瓦的投资成本,这大大低于核电的任何成本预测。
摘要:高温热能储存使聚光太阳能发电厂能够提供基本负荷。热化学储能基于可逆气固反应,具有以分离反应产物的形式进行无损储能和可能的高能量密度的优势。金属氧化物的氧化还原反应能够在高温下储存热能,空气提供气态反应伙伴。然而,由于温度较高,提取金属氧化物颗粒固有的显能和热化学能对于提高系统效率至关重要。到目前为止,热化学储能领域的实验研究主要集中在用于连续充电金属氧化物的太阳能接收器上。连续运行的储能和太阳能塔系统将储能容量与发电量分离,使用金属氧化物颗粒作为传热介质和储能材料。因此,开发了一种基于逆流移动床概念的 kW 级热交换器。该反应器解决了氧化反应焓和锰铁氧化物颗粒流热能提取的综合利用问题。通过两个不同的温度段实现了本体的稳定温度分布。氧化产生了一个几乎等温的段,废气温度总体稳定。锰铁氧化物的氧化和热提取产生了 569 kJ/kg 的总能量密度,热化学份额为 21.1%。
伦敦,2024 年 7 月 11 日星期四——欧洲独立可再生能源公司 Qair 已成功从 Evero Energy Group Limited 手中收购了 Northacre Renewable Energy Limited (NREL) 的多数股权,并于今日完成交易。NREL 是一家专门为在威尔特郡韦斯特伯里建设 Northacre 垃圾焚烧发电设施而成立的公司。该设施将采用移动炉排技术,并于 2022 年 6 月获得环境署颁发的运营环境许可证。此外,它于 2023 年 2 月获得了规划督察局的规划许可。Qair 打算通过完成 NREL EfW 项目的开发,为每年 243,000 吨不可回收的垃圾残余部分提供出口,为威尔特郡地区增添价值,该项目将在不久的将来同时供应高达 24 兆瓦 (MW) 的可持续基本负荷电力。作为 NREL 的股东,Hills Group 将通过其专注于该地区废物管理的核心活动,在向该设施供应废物方面发挥关键作用。Qair 的目标是在 2025 年完成 NRE 的财务结算,并预计该工厂将在 2028 年生产出第一兆瓦时的电力。该集团已经在与一家主要的 EPC 承包商进行认真的讨论。 在英国继续扩张 继 2022 年 9 月收购霍舍姆能源回收中心 (CHER) 项目后,此次交易标志着 Qair 第二次收购英国的废物能源 (EfW) 项目。此次收购证实了 Qair 进一步扩大在英国的扩张计划,并将巩固其自 2019 年以来在英国的业务。该集团目前在英国拥有处于不同开发阶段的陆上风电和光伏项目组合,总容量为 400 兆瓦,另外还有 2 吉瓦的海上项目在 ScotWind 租赁轮中授予。 Qair 首席执行官 Louis Blanchard 表示:“我们很高兴与 Hills 合作,并意识到这是一个提升我们基本负荷电力容量的重要机会。Qair 期待与 Hills 密切合作并开始建设这项新资产,这将为威尔特郡地区带来价值并与我们在霍舍姆的 CHER 项目产生协同效应。” Hills Group 副首席执行官 Ed Dodd 表示:“该设施是对威尔特郡能源基础设施的一项重大投资,可产生安全、低碳的能源,并将在建设和运营期间提供就业机会。它将为威尔特郡及其周边地区的商业垃圾和城市垃圾创造一个可持续的长期解决方案——目前这些垃圾将被填埋或出口到欧洲。所产生的电力将增强当地电网供应网络,有助于在当地指定的就业区释放进一步的发展机会。”
英国:Qair 收购 Northacre Renewable Energy 的多数股权 伦敦,2024 年 7 月 11 日——欧洲独立可再生能源公司 Qair 已成功从 Evero Energy Group Limited 收购 Northacre Renewable Energy Limited (NREL) 90% 的股份,并于今日完成交易。关于 NREL NREL 是一家特殊目的合资企业,成立的目的是在韦斯特伯里建设 Northacre 废物转化能源设施。该设施将采用移动炉排技术,并于 2022 年 6 月获得环境署颁发的运营环境许可证,并于 2023 年 2 月获得规划督察局的规划许可。为威尔特郡地区增值 Qair 打算通过完成 NREL EfW 项目的开发,为每年 243,000 吨不可回收的废物残余部分提供出口,该项目将在不久的将来同时供应高达 24 兆瓦 (MW) 的可持续基本负荷电力。Hills Group 拥有 NREL 10% 的股份,通过其专注于该地区废物管理的核心活动,将在向该设施供应废物方面发挥关键作用。Qair 的目标是在 2025 年完成 NRE 的融资,并预计该工厂将在 2028 年生产出第一兆瓦时电力。该集团已经与一家大型 EPC 承包商进行了认真的讨论。继续在英国扩张 继 2022 年 9 月收购位于霍舍姆的霍舍姆能源回收中心 (CHER) 项目后,此次交易标志着 Qair 第二次收购英国的废物能源 (EfW) 项目。此次收购证实了 Qair 进一步在英国扩张的雄心,并巩固了其自 2019 年以来在英国的业务。该集团目前在英国拥有处于不同开发阶段的陆上风电和光伏项目组合,总容量为 400 兆瓦,另外还有 2 吉瓦的海上项目在 ScotWind 租赁轮中被授予。Qair 首席执行官 Louis Blanchard 表示:“我们很高兴与 Hills 合作,并意识到这是一个提升我们基本负荷电力容量的重要机会。Qair 期待与 Hills 密切合作并开始建设这项新资产,这将为威尔特郡地区带来价值,并与我们在霍舍姆的 CHER 项目产生协同效应。” Hills 集团副首席执行官 Ed Dodd 表示:“该设施是对威尔特郡能源基础设施的一项重大投资,可产生安全、低碳的能源,并将在建设和运营期间提供就业机会。它将为威尔特郡及其周边地区的商业垃圾和城市垃圾创造一个可持续的长期解决方案——这些垃圾目前要么被填埋,要么被出口到欧洲。产生的电力将增强当地电网供应网络,有助于在当地指定的就业区释放进一步的发展机会。”
伦敦,2024 年 7 月 11 日星期四——欧洲独立可再生能源公司 Qair 已成功从 Evero Energy Group Limited 手中收购了 Northacre Renewable Energy Limited (NREL) 的多数股权,并于今日完成交易。NREL 是一家专门为在威尔特郡韦斯特伯里建设 Northacre 垃圾焚烧发电设施而成立的公司。该设施将采用移动炉排技术,并于 2022 年 6 月获得环境署颁发的运营环境许可证。此外,它于 2023 年 2 月获得了规划督察局的规划许可。Qair 打算通过完成 NREL EfW 项目的开发,为每年 243,000 吨不可回收的垃圾残余部分提供出口,为威尔特郡地区增添价值,该项目将在不久的将来同时供应高达 24 兆瓦 (MW) 的可持续基本负荷电力。作为 NREL 的股东,Hills Group 将通过其专注于该地区废物管理的核心活动,在向该设施供应废物方面发挥关键作用。Qair 的目标是在 2025 年完成 NRE 的财务结算,并预计该工厂将在 2028 年生产出第一兆瓦时的电力。该集团已经在与一家主要的 EPC 承包商进行认真的讨论。 在英国继续扩张 继 2022 年 9 月收购霍舍姆能源回收中心 (CHER) 项目后,此次交易标志着 Qair 第二次收购英国的废物能源 (EfW) 项目。此次收购证实了 Qair 进一步扩大在英国的扩张计划,并将巩固其自 2019 年以来在英国的业务。该集团目前在英国拥有处于不同开发阶段的陆上风电和光伏项目组合,总容量为 400 兆瓦,另外还有 2 吉瓦的海上项目在 ScotWind 租赁轮中授予。 Qair 首席执行官 Louis Blanchard 表示:“我们很高兴与 Hills 合作,并意识到这是一个提升我们基本负荷电力容量的重要机会。Qair 期待与 Hills 密切合作并开始建设这项新资产,这将为威尔特郡地区带来价值并与我们在霍舍姆的 CHER 项目产生协同效应。” Hills Group 副首席执行官 Ed Dodd 表示:“该设施是对威尔特郡能源基础设施的一项重大投资,可产生安全、低碳的能源,并将在建设和运营期间提供就业机会。它将为威尔特郡及其周边地区的商业垃圾和城市垃圾创造一个可持续的长期解决方案——目前这些垃圾将被填埋或出口到欧洲。所产生的电力将增强当地电网供应网络,有助于在当地指定的就业区释放进一步的发展机会。”