研讨会的第二部分名为“电力部门的需求侧反馈”。会议的第一场演讲来自 OnLocation, Inc.,名为“电动汽车负载形状的影响”。演讲讨论了如何在 NEMS 建模框架中使用负载形状,以及需求时间如何影响不同发电技术的部署和运行。演讲还包括在不同负载形状下对电动汽车进行模型测试的初步结果,并提供了供我们考虑的更新建议。例如,OnLocation, Inc. 建议更改电动汽车负载形状,以将充电曲线分散到更多时段,并在夜间减少充电集中度,或者为不同类型的车辆包含多种负载形状。
浮充:13.5-13.8V,电压13.5V(-18mV/˚C) 均充:13.8-14.1V,电压14.1V(-24mV/˚C) 循环充电:14.4-15.0V,电压14.7V(-30mV/˚C)
增强型地热系统 (EGS) 是一种新兴能源技术,具有显著扩大地热发电可行资源基础的潜力。尽管传统上将 EGS 设想为“基载”资源,但 EGS 井场的灵活运行可以使这些工厂提供负荷跟踪发电和长期储能。在这项工作中,我们评估了运营灵活性对美国西部 EGS 电力的长期系统价值和部署潜力的影响。我们发现,负荷跟踪发电和储层内储能增强了 EGS 电力在成本最低的脱碳电力系统中的作用,与不灵活 EGS 或没有 EGS 的系统相比,显著提高了最佳地热渗透率并降低了批量电力供应成本。灵活的地热电厂通过在昼夜和季节时间尺度上转移发电来优先取代最昂贵的竞争资源,往返储能效率为 59-93%。EGS 灵活性的好处在一系列电力市场和地热技术开发场景中都是显而易见的。
减少碳排放的迫切需要深刻改变经济合作与发展组织 (OECD) 和核能机构 (NEA) 国家的电力和能源系统。这引发了一系列相互关联的发展,挑战了人们对能源系统运作方式的传统理解。这些变化还需要重新评估综合电力系统层面的既定成本观念。因此,在单个电厂层面成本相当的不同技术对系统总成本的影响可能非常不同。这影响了能源政策制定者在能源结构方面的战略决策。它特别涉及优化可调度的低碳电力来源(例如核能或水力发电)与可变能源(例如风能和太阳能光伏 (PV))之间的权衡,这些可变能源将成为未来低碳电力系统的支柱。
向低碳电力的过渡对于实现全球气候目标至关重要。但是,鉴于可再生资源的空间分布和时间变异性不平衡,在依靠近100%可再生能源股份的股份时,平衡电力的供应和需求将是具有挑战性的。在这里,我们使用的电力计划模型具有小时的供需预测和高分辨率可再生资源图,以检查跨国电力池是否可靠地满足了全球对可再生电力的日益增长的需求并降低系统成本。,如果所有合适的可再生能源地点都可以用于开发,那么在六个跨大陆电力库中,与没有电力贸易相比,在六个跨大陆电力池中,2050年的跨大陆贸易将降低2050年的每年电力成本。在土地限制下,如果只有全球前10%的可再生能源站点的前10%,那么如果没有国际贸易,可再生能源将无法满足2050年的全球需求的12%。引入具有相同土地限制的跨大陆电力池,使可再生能源能够满足未来的电力需求的100%,同时还可以使整个电力池的成本最多降低23%。我们的结果强调了在高度脱碳但土地约束的未来电力系统中扩展区域传输网络的好处。
Energy Dome 的技术基于二氧化碳在气态和液态之间的封闭热力学转化。在充电模式下,二氧化碳从大气储气罐 Dome 中抽出,并压缩到由电机驱动的制冷压缩机中。压缩产生的热量储存在热能储存系统中,而二氧化碳则在常温下液化并储存在压力容器中,不会产生大气排放。这样无需使用极低温度即可实现高密度能量储存。在放电模式下(每当需要能量时),二氧化碳被加热、蒸发并送入膨胀机,然后再流回 Dome。膨胀机驱动发电机,以便将气候中性的电力输送到电网中。
本报告是作为美国政府机构赞助的工作的记录而编写的。美国政府及其任何机构或其任何雇员均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性做任何明示或暗示的保证,也不承担任何法律责任或义务,也不表示其使用不会侵犯私有权利。本文中以商品名、商标、制造商或其他方式提及任何特定商业产品、流程或服务并不一定构成或暗示美国政府或其任何机构对其的认可、推荐或支持。本文中表达的作者的观点和意见不一定代表或反映美国政府或其任何机构的观点和意见。太平洋西北国家实验室由巴特尔根据合同 DE-AC05-76RL01830 为美国能源部运营。桑迪亚国家实验室是一个多任务实验室,由桑迪亚国家技术与工程解决方案有限责任公司管理和运营,该公司是霍尼韦尔国际公司为美国能源部国家核安全局提供的全资子公司,合同编号为 DE-NA0003525。1996 年 1 月 1 日之后发布的报告通常可通过美国能源部 (DOE) SciTech Connect 免费获取:www.osti.gov
如果您当前的医生没有完整的疫苗接种记录,则可以从您以前的全科医生,您出生的医院,当地的免疫办公室和学校疫苗接种服务或当地的健康诊所获得。
每年,国家电网电力系统运营商 (ESO) 都会制定我们的未来能源情景 (FES)。这些情景探索了一系列可靠的能源供需发展途径,以及如何实现英国政府到 2035 年实现净零碳排放电力部门的目标。英国正在努力增加可再生能源供应,同时提高系统灵活性并确保稳定性。我们需要了解如何在仅使用剩余备用未减排天然气 1 为 CCGT(联合循环燃气轮机)运行能源系统。这对于实现我们的 2035 年目标至关重要。能源洞察与分析 (EIA) 团队的 Jeremy Wardle 考虑了从能源结构中去除 CCGT 的未减排天然气对我们的调度模型的影响。实现这一目标需要对能源系统的运行方式进行革命性的思考。
本研究课题旨在重点介绍数字化智能电网中当前最先进的技术,包括可再生能源和脱碳电力系统下的能源互联网 (IoE) 等技术。这些方法将提高电力系统的整体效率,以及当前系统中的新兴技术和应用。如图 1 所示,IoE 涵盖了移动性、电子设备和能源网络的所有数字化过程。Dynge 等人 (2022) 撰写的关于该主题的第一篇文章介绍了一种基于平准化电力成本 (LCOE) 的新定价机制,以确保产消合一并为所有市场参与者建立透明和公平的价格。该机制利用基于分布式账本技术 (DLT) 的平台,具有整体视角,将市场互动视为信息物理社会系统 (CPSS) 的一部分。本研究比较和分析了与批发供应商签订的固定和可变合同,以及传统的上网电价 (FiT) 及其拟议的替代方案。结果表明,与 FiT 方案相比,消费者的成本有所降低,而产消者的收入略有下降。然而,与 FiT 的拟议替代方案相比,本研究提出的定价机制为产消者和消费者带来了显着的收益增加。在 Ali 和 Partal (2022) 中,提出了一种基于 ZigBee 和 LoRa 的无线传感器网络,用于集成到智能建筑能源管理系统中。所提出的系统允许在智能环境中自动监控和控制室温、湿度、照明系统等。由于其可扩展性,许多物联网应用可以通过定制嵌入式代码来实现。该系统由一个终端设备、一个多协议网关和一个中央数据收集器 (CDC) 单元组成。它利用了 ZigBee 和 LoRa 通信技术的低功耗和长距离功能。终端设备使用低功耗传感器收集温度、湿度和光照强度数据,并通过 LoRa 无线收发器将数据传输到网关。网关充当中间设备,促进终端设备与设备之间的数据交换。
