巴基斯坦通过增加发电量和输电能力,成功克服了对经济所有部门产生直接和间接影响的能源危机。目前,能源部门面临着供需缺口,需要弥补这一缺口,同时改善能源结构,以降低供应成本。在能源结构方面,巴基斯坦对火电(包括进口煤、本土煤、RLNG 和天然气)的依赖在过去几年中一直在减少。巴基斯坦对天然气在整体能源结构中的依赖正在下降,其在能源结构中的份额减少可能归因于天然气储量的下降以及自 2015 年以来液化天然气的引入。可再生能源的份额多年来稳步上升(然而,2020 年 7 月至 4 月的份额与 2019 年同期相比有所下降)。与 2019 财年相比,2020 财年水电和核电在能源结构中的份额也有所增加。国家能源结构中每种能源的这种历史变化已被用于制定综合能源计划。综合能源计划不仅有助于预测未来的能源需求和各自的供应路径,而且还有助于制定基于证据的长期政策选择。
季节性太阳能热能储存 (STES) 是清洁供热转型的一个值得关注的选择,因为住宅供暖通常基于化石燃料。本研究 1) 提出了一个综合优化标准,以研究当地环境如何影响 STES 应用的最佳配置规划、技术-经济-环境性能和可行性;2) 考虑到当地环境,确定 STES 与其他可持续供热选项相比的地位;3) 提供全面而透明的展示,强调当地环境在确定 STES 在清洁供热转型中的可行性方面的重要性。采用 TRNSYS 建模工具分析性能,并应用帕累托优化处理多目标优化。四个案例研究的太阳能分数和储存效率分别在 58-67% 和 57 – 69% 之间。与传统供暖系统相比,STES 具有显著的减少二氧化碳排放 (52 – 72%) 的潜力。但STES系统的供热成本(5.4 – 8.7 € -ct/kWh)是传统供热系统的两倍多,四个案例研究的CO 2 减排成本在114 – 368 € /t之间,在寒冷气候区适当减少钻孔数量,在温暖气候区增加太阳能集热器面积有助于提高系统性能。
本研究探讨了光伏 (PV) 渗透率提高对现实电网的影响。使用智能电表数据检查了现有分布式能源技术(包括并网光伏、热泵、微型热电联产和智能住宅产消者的电池系统)的详细运行场景。然后,为了量化高电网光伏渗透率下分散式发电和消费的电网支持相互作用,我们引入了电网支持指标,以根据动态电网现货交易价格和碳排放密度曲线识别它们引起的月变化。结果表明,当灵活消费转移到低电网现货交易价格和碳排放强度时期时,增加电力消费是有吸引力。当分布式发电机的输出能够在电网剩余负荷高峰期减少进口电力时,其电网支持效益会提高。直接简单地整合分布式光伏发电使得在高太阳能渗透率水平下实现电网支持运行变得困难。分析结果有助于深入了解在现场光伏发电量较大时如何合理安排热泵消耗,从而提高电网支持性能。分析结果将有助于政策制定者从系统层面更公平地管理电网支持资产。© 2021 Elsevier Ltd. 保留所有权利。