对于拥有 100 MW 和 15 小时的抽水蓄能电站,市场净收入从 2024 年的约 1750 万欧元开始,到 2028 年下降到约 1300 万欧元。在那一年之后,收入略有增加,到 2032 年约为 1550 万欧元,之后几乎线性下降到 2043 年的 950 万欧元。拥有 200 MW 和 7.5 小时的抽水蓄能电站也表现出同样的行为,但收入更高,因为它们将储存和释放几乎两倍的能量。
摘要 —本文讨论了在具有周期性负荷曲线的工厂(通常是钢铁厂)及其自己的电能来源(通常是蒸汽轮机)中,使用基于电池的储能系统进行调峰的简化经济评估。有几种可能的动机和/或好处有待探索。本文重点研究了涡轮机和 BESS 与总投资和运营成本之间的最佳尺寸。提出了一种集成到这些工厂的方法。提出了一种电池储能系统 (BESS) 运行的控制策略。影响在于纳入所有经济上重要的因素。最后,根据钢铁厂负荷图和其他关键因素定义和评估案例研究。结论部分讨论了该应用的技术经济潜力。
阿拉巴马州$ 726 22.2%否否否$ 10,077亚利桑那$ 781 17.3%17.3%是否$ 8,625阿肯色州$ 714 22.4%22.4%是否$ 10,388佛罗里达$ 1059 17.8%17.8%否否否否否$ 9,645 $ 9,645 GEORGIA $ 765 20.2%否$ 7652.11,6,1,1,1,1,1,1,1,1,1.1,1,1,228 ID Indiana $726 16.0% Yes No $10,397 Iowa $770 12.5% Yes No $11,907 Kansas $733 13.4% No No $11,926 Kentucky $724 22.1% Yes No $11,291 Louisiana $720 26.9% Yes No $11,755 Mississippi $669 27.7% No No $9,284 Missouri $ 786 16.2%是否$ 11,200内布拉斯加州$ 786 12.5%是否$ 12,743北卡罗来纳州$ 770 $ 770 18.1%否否否$ 9,857 North Dakota $ 783 10.5%10.5%是否$ 14,004,004 ohio $ 14,004 ohio $ 825 18.6%是$ 825 18.6%否$ 13,538 OKLAHAMA ob 13,538 oklahah oklah oklah oklah oklah oklah oklah oklah oklah oklah oklah oklah oklahahoma宾夕法尼亚州$ 828 16.9%是否$ 16,864南卡罗来纳州$ 733 20.1%否否否$ 11,140南达科他州$ 758 14.6%否否$ 10,139田纳西州田纳西州$ 739 $ 739西弗吉尼亚州$ 715 20.7%是否$ 12,010威斯康星州$ 832 13.4%否否$ 12,598
生物经济包括生产可再生生物学资源以及这些资源和生产废物的使用(图1)。这些资源直接用于工业过程中,或转化为具有高额价值的产品,例如食品和饮料,动物饲料,基于生物的产品和生物能源。具体来说,生物经济包括农业,牲畜,植物提取,钓鱼和水产养殖,牲畜屠宰和加工,鱼类和乳制品,糖制造和精炼,其他食品和饮料产品,烟草产品,烟草产品,烟草产品,纺织品,纸浆,纸张以及纸张和生物燃料制造。这是本报告中使用的范围,但是,作为生物经济性的生物经济的一部分的活动的定义不是一致的,许多国家认为其他活动,例如建筑和基础设施,作为生物经济的一部分(Bracco等,2018)。简而言之,生物经济包括与生物量产生相关的所有活动以及将生物量和废物转化为不同用途的不同方式。
摘要 英国对钠离子电池 (SIB) 制造的需求不断增加,提高了人们对电池生产对环境的负面影响和成本的认识。然而,由于缺乏有关 SIB 生产的数据,因此很难评估这些数据。本研究有助于介绍英国特定的生命周期评估 (LCA),用于生产钠离子电池,该电池采用钠镍锰镁钛层状氧化物 (NMMT) 阴极和硬碳 (HC) 阳极,并将其与锂离子电池 (LIB) 生产与锂镍钴锰层状氧化物 (NCM) 阴极和石墨 (Gr) 阳极进行比较。
整合可再生能源和储能系统提供了一种更节能、更稳定地运行电网系统的方法。热存储和电池是最常见的集成设备。然而,目前尚不清楚哪种集成存储系统在整体经济性方面表现更好。冰蓄冷的初始成本和维护成本较低,但存储充电效率较低,并且只能转移与建筑物冷却要求相关的电力负荷。相反,电池的往返效率相当稳定,电池可用于转移暖通空调和非暖通空调负荷。然而,电池的初始成本较高,寿命较短。本研究提出了一种使用模型预测控制和最佳尺寸的工具,并提供了一个案例研究,用于比较具有冷却冷却器和现场光伏系统的商业建筑的电池和冰蓄冷系统的生命周期经济性。
• 将来自地热源的光进行转换的光伏电池也称为热光伏 (TPV) 电池 • TPV 的效率低于涡轮机,因此在发电方面应用并不多 • 40 年来,TPV 的世界纪录效率为 29% • 去年,这一纪录被打破,为 32% • 我们创下了 41% 的新纪录
在智利推动交通运输部门转型和脱碳的过程中,能源效率法中的一项条款目前在极少数国家可以复制。该条款明确将氢气列为官方燃料来源。这意味着能源部现在可以对氢气进行监管并将其视为能源资源。由于智利自然资源丰富,将有可能生产大量绿色氢气(利用可再生能源产生的氢气),并最终用它来取代汽油和柴油。这一点很重要,因为氢气可用于电池技术不足以提供所需续航里程和充电时间的应用,包括某些长途卡车运输以及空运和海运。有关智利氢气计划的更多详细信息,请访问
美国能源部 (DOE) 橡树岭实验室的数据“表明,与纯汽油相比,使用 E15 燃料不会对车辆性能(排放、燃油经济性和维护问题)造成统计上显著的损失”。此外,加州大学河滨分校的研究表明,考虑到实际驾驶条件,使用 E15 燃料的燃油经济性可以提高 6% 以上,在最坏情况下则下降 1%。
摘要:风能的随机性是造成风电场能量利用率低的重要原因,采用压缩空气储能系统(CAES)可以在提高风能利用率的同时降低风力发电的随机性。然而CAES系统容量配置不合理,导致资金投入高、回收期长。为提高储能的经济效益,本文研究风能不确定条件下压缩空气储能系统的容量配置。首先利用历史数据获取风电发电的典型小时功率分布,考虑用户负荷需求、电网分时电价、系统投资成本、缺电成本、售电收益等因素。然后以CAES系统充放电功率和储气容量为约束,以投资回报率最大和储气罐容积最小为目标,建立模型,采用NSGA-II和TOPSIS优选方法对问题进行求解。最后利用该模型对某电力运行案例进行优化,结果表明:在某工厂每小时负荷用电需求为3.2 MW的情况下,风电场每天需维持4台风电机组运行,采用额定功率1 MW、额定容量7 MW的压缩空气储能系统可保证最佳项目效益,在此模式下每年可减少弃风电量1.24×10 3 MWh,运行周期内通过增加储能可减少2.6×10 4 kg碳排放,投资回收期仅为4.8年。