摘要:近期将可再生能源(RE)整合到加勒比国家的整体能源组合中。通过基于化石燃料的产品的价格波动,基于碳的行业的动荡性质使得有必要促进积极的能源概况过渡到可再生能源,因为这对于这些脆弱的小岛发展中国家(SIDS)(SIDS)中的能源安全至关重要。巴巴多斯国家已经显着理解了这一现实,因此,其政府已认可到2030年100%重新实施的方法。本文探讨了在2019 - 2030年期间评估对预期发电,经济和环境参数的影响的三种独特的年增长率(AGR)方案。在2030年的高案例情况下(AGR为3%)的显着发现预测了1.343瓦特小时(TWH)的发电,该发电量将取代790,500桶油当量(BOE),导致大约9500万吨二氧化碳二氧化碳的减速。
可充电电池的能源图片来源:华盛顿大学清洁能源研究所[10]。容量是指电池在安培小时(AH)中衡量的总充电和电池在瓦特小时(WH)中测量的总能量。可充电电池,尤其是锂离子电池,表现出更高的特定能量(单位质量能量)和能量密度(每单位体积的能量),使其比具有同等容量的一次性电池更小,更轻。电池容量,设备的当前抽签以及充电基础设施会影响电池寿命和充电时间。在SCBAS中,远程仪表,遥测设备和个人警觉安全系统(Pass)设备等外围设备的动力将降低电池寿命。循环寿命是指可以完全放电的电池多少次,然后再充电。容量会随着电池的总周期寿命而衰减。例如,一个制造商的SCBA锂离子电池组的寿命为400个周期[1]。
1艾伯塔电动系统操作员,“基本负载生成”术语术语表:https://www.aeso.ca/aeso/aeso/glossary-of-------2艾伯塔电力系统操作员,“联合创建”术语词汇表在线:https://www.aeso.ca/aeso/aeso/glossary-of-terms/。3英国商业,能源和工业战略部,“什么是CFD计划?”在线:https://www.cfdallocationround.uk/what-is-the-cfd-scheme。4 Ben Thibault&Tim Weis,“清洁电思想领袖论坛:一项绿色绿色的提案”(2013年5月21日)Pembina Institute,13 Online:https://www.pembina.org/reports/tlf-clean-elean-electric--electric--electric--cans-pandricity-standard-pandard-white-paper-paper.paper.ppaper.pdfff; Pembina Institute&Canadian可再生能源联盟,“在线喂食网格的情况说明书”:https://www.pembina.org/reports/reports/feed-in-tariffs-factsheet.pdf。 5艾伯塔电动系统运营商,“ gigawatt Hour”在线术语词汇表:https://www.aeso.ca/aeso/aeso/glossary-of--terms/。 6艾伯塔电动系统操作员,“温室气(GHG)排放”术语术语表:https://www.aeso.ca/aeso/aeso/glossary/glossary-of-terms/。 7艾伯塔电力系统操作员,“瓦特小时”在线术语词汇表:https://www.aeso.ca/aeso/aeso/glossary-of-terms/。 8艾伯塔电动系统操作员,“千瓦时”在线术语词汇表:https://www.aeso.ca/aeso/aeso/glossary-of--terms/。4 Ben Thibault&Tim Weis,“清洁电思想领袖论坛:一项绿色绿色的提案”(2013年5月21日)Pembina Institute,13 Online:https://www.pembina.org/reports/tlf-clean-elean-electric--electric--electric--cans-pandricity-standard-pandard-white-paper-paper.paper.ppaper.pdfff; Pembina Institute&Canadian可再生能源联盟,“在线喂食网格的情况说明书”:https://www.pembina.org/reports/reports/feed-in-tariffs-factsheet.pdf。5艾伯塔电动系统运营商,“ gigawatt Hour”在线术语词汇表:https://www.aeso.ca/aeso/aeso/glossary-of--terms/。6艾伯塔电动系统操作员,“温室气(GHG)排放”术语术语表:https://www.aeso.ca/aeso/aeso/glossary/glossary-of-terms/。7艾伯塔电力系统操作员,“瓦特小时”在线术语词汇表:https://www.aeso.ca/aeso/aeso/glossary-of-terms/。8艾伯塔电动系统操作员,“千瓦时”在线术语词汇表:https://www.aeso.ca/aeso/aeso/glossary-of--terms/。
330-092-0015 Effective Dates for Regulated Equipment ¶ The following list specifies the effective dates for equipment standards, test procedures, listing, and labeling requirements which have been adopted in these rules.¶ (1) Bottle-type water dispensers, as defined in OAR 330-092-0010(1): The standards in OAR 330-092-0020(1) are effective for bottle-type water在2022年1月1日或之后制造的分配器。(2)商业热食品持有柜,如ORS 469.229(13)所定义的:ORS 469.233(2)的标准是2009年9月1日生效的,在俄勒冈州销售,2010年9月1日,安装。 469.233(3)是2009年9月1日生效的,用于安装俄勒冈州的设备。在OAR 330-092-0010(14)中定义:OAR 330-092-0020(5)中的标准对于在2022年1月1日或之后制造的便携式电动水疗中心有效。 (7)ORS 469.229(6)中定义的电池充电器系统:ORS 469.233(7)的标准有效:¶(a)2014年1月1日或之后制造的大电池充电器系统。在2018年6月13日或之后生产的联邦监管的大型电池充电器系统被预先获得进一步的州法规。¶(b)零售业出售的小型电池充电器系统不是USB充电器系统,不是电池容量为20瓦小时或更长时间,并且在2014年1月1日或在2014年1月1日之后制造。在2018年6月13日或之后生产的联邦监管的小型电池充电器系统被抢占进一步的州法规。¶(c)零售业出售的小型电池充电器系统是USB充电器系统,其电池容量为20瓦小时或更长时间,并且在2014年1月1日或之后。在2018年6月13日或之后生产的联邦监管的小型电池充电器系统被抢占了进一步的州法规。¶(d)在2017年1月1日或之后生产的零售业未出售的小型电池充电器系统。在2018年6月13日或之后制造的联邦调节的小电池充电器系统是从进一步的州法规中供不应求的。Federally regulated inductive charger systems that are manufactured on or after June 13, 2018 are pre-empted from further state regulation.¶ (f) Battery backups and uninterruptible power supplies, manufactured on or after January 1, 2014, for small battery charger systems for sale at retail, which may not consume more than 0.8+ (0.0021xEb) watts in battery maintenance mode, where (Eb) is the battery capacity in瓦特小时。Federally regulated uninterruptible power supplies that are manufactured on or after June 13, 2018 are pre-empted from further state regulation.¶ (g) Battery backups and uninterruptible power supplies, manufactured on or after January 1, 2017, for small battery charger systems not sold at retail, which may not consume more than 0.8+ (0.0021xEb) watts in battery maintenance mode, where (Eb) is the battery capacity in瓦特小时。在2018年6月13日或之后制造的联邦监管的不间断电源被预先获得进一步的州法规。¶(8)高光输出双端双层石英卤素灯,如ORS 469.229(27)所定义的,ORS 469.233(8)(8)(8)的标准为2016年1月1日,设备均为1月1日的empplion。 OAR 330-092-0020(9)中的标准对高CRI荧光灯有效,该灯在2023年1月1日或之后制造。
交流电池 - 交流电池是电池(通常为锂电池)、电池管理系统和逆变器充电器组合成的单个单元 - 允许交流耦合到电力系统。交流耦合系统 - 交流耦合系统利用光伏逆变器与混合逆变器或组合逆变器充电器耦合来管理电池存储。辅助服务 - 发电资源还提供的非电能产品,以维持电网系统的可靠性。辅助服务包括:旋转和非旋转备用、频率调节、升压或降压、电压控制、黑启动功能以及电网运营商或公用事业控制运营商定义的其他服务。应用 - 当储能系统位于特定位置并以特定方式管理时,可以捕获的最终用途(和好处)的组合。备用电源(电力供应商) - 在配电系统意外停电期间,电力供应商提供的电能或容量,用于替代 DG 设施设备通常产生的能源。容量(储能) - 储能系统的容量定义为其放电时可以提供的能量。储能容量通常以安培小时或瓦特小时为单位。充电/放电周期 ‐ 储能设备的运行概况,定义必须使用多少时间来存储电能,以及有多少时间可用于提供电能或其他服务。这也可以称为“占空比”。直流耦合系统 ‐ 直流耦合系统使用 PV 模块和充电控制器为电池充电,使用逆变器提供交流电。需求响应 ‐ 电力消费者的电力消耗变化,以更好地匹配电力需求和供应。可调度性 ‐ 在使用储能资源发电、供电或充电期间的运行控制。持续时间 ‐ 衡量储能设备放电或供电时间的指标;可在几毫秒到几小时的范围内测量。储能 (ES) ‐ 与配电、输电或电力用户站点互连以提供电力容量的储能。电能存储包括电化学技术(例如电池和燃料电池存储系统)和机电技术(例如飞轮和压缩空气储能)。能源时间转移 - 使用非高峰时段的能源为储能设备充电,然后在高峰或其他价格较高的时段放电,从而获得差值(又称能源套利)。
由于发展中国家和全球变暖的生活质量改善,世界对空调的需求正在迅速飙升。政府间气候变化委员会(IPCC)估计,仅对空调的需求将从2000年的每年300瓦特小时(TWH/年)上升到2050年的4000,而10,000乘2100(Henley 2015)。其他估计预测,对冷却的需求将设置为2070年左右的加热,如图1(Isaac和van Vuuren 2009)。空调系统的能源成本可能很高,尤其是在岛屿位置,由于液体化石燃料作为主要一代资源,电力成本通常很高。深海位于热跃层下方,是一个几乎无限的散热器(冷却来源),它创造了一个机会,可以开发出较低成本的海洋附近的地区冷却系统。海水空调(SWAC)是一种地区冷却技术,使用深冷海水进行冷却,即使在热带地区(国家海洋和大气管理,2018年),深度在700至2000 m之间的深度可冷来冷却3-5°C,如图。2。已经对表面和深海之间的温度差异进行了广泛的研究,以发电和淡化目的(Khosravi等人。2019; Jung and Hwang 2014; Semmari等。2012; Odum 2000)。SWAC在1970年代开始被考虑,并在1990年代初获得了动力。是针对海底胸腺胸甲允许相当短的冷海水进气管道的热带和赤道区域提出的(Syed等人1991)。 SWAC取代了常规交流系统中使用的冷却器,大大降低了电力消耗和冷却成本(Makai Ocean Engineering 2015)。 SWAC系统的电力成本通常比传统的交流系统低80%(Van Ryzin和Leraand 1991; Van Ryzin和Leraand 1992),其中约占SWAC总项目成本的20%(拉丁美洲开发银行2015)。 这些冷却需求项目应尽可能大,以降低规模经济的整体成本1991)。SWAC取代了常规交流系统中使用的冷却器,大大降低了电力消耗和冷却成本(Makai Ocean Engineering 2015)。SWAC系统的电力成本通常比传统的交流系统低80%(Van Ryzin和Leraand 1991; Van Ryzin和Leraand 1992),其中约占SWAC总项目成本的20%(拉丁美洲开发银行2015)。这些冷却需求项目应尽可能大,以降低规模经济的整体成本