自 20 世纪 70 年代初以来,选择性催化还原 (SCR) 已应用于固定源、化石燃料燃烧装置的排放控制,目前已在日本、欧洲和美国投入使用。该技术已应用于大型(2.5 亿美元英热单位/小时 (MMbtu/hr))公用事业和工业锅炉、工艺加热器和联合循环燃气轮机。SCR 在其他燃烧设备和工艺中的应用有限,例如简单循环燃气轮机、固定往复式内燃机、硝酸厂和钢厂退火炉 [4]。在美国,SCR 主要应用于燃煤和天然气发电锅炉,规模从 250 到 8,000 MMbtu/小时(25 到 800 兆瓦 (MW))。SCR 可以作为独立的 NOx 控制装置使用,也可以与其他技术(如燃烧控制)一起使用。SCR 系统很少出现运行或维护问题 [1]。
在 2020 年 8 月加入 TC Energy 之前,Hessen 先生曾担任 Exelon 公司 Constellation 的燃料业务高级副总裁,负责指导 Constellation 的天然气和液化天然气业务,该业务是美国第三大交易部门的一部分。此前,Hessen 先生曾担任 Exelon Generation 的发电开发副总裁兼董事总经理,成功领导了超过 30 亿美元的新电力资产的开发,包括约 3 千兆瓦的新风能、太阳能、联合循环燃气、调峰燃气和储能发电容量。在加入 Exelon 之前,Hessen 先生曾在 Xcel Energy 工作,担任过核运营/工程、化石燃料发电、信息系统、战略和创新计划等多个领导职务。
政府在调查和制图活动中;政府的第24/2004/ND-CP法令详细详细介绍了有关邮政和电信频率的邮政和电信的许多文章;政府第50/998/ ND-CP详细介绍了有关辐射安全和控制条例的实施;循环指导对项目的识别和认可,并根据第5条,列表I,附录I,第10/1998/ND-CP条款进行特殊投资激励措施;自然资源与环境部,国防部,国防部,公共安全部以及邮政和电信部的联合循环06/2005/TTLT-BTNMT-BTNMT-BCP-BCA-BCA-BBCVT,指导飞机的飞行摄影地面管理,并接收,传输并传递地理,定量图片,空气摄影数据;运输部的第39/2005/QD-BGTVT颁布了“有关民航的信息,导航和监督法规”。
摘要:基于可再生能源的可靠电网系统是限制气候危机的关键一步。固定式电池储能系统 (BESS) 具有巨大的潜力,可以在不同时间范围内抵消电网中的功率波动。但是,为了可靠地运行和估算成本,需要了解电池的退化情况。我们对 NCM532/Gr 锂离子电池单元的单服务应用和多服务应用进行了加速电池退化研究。频率调节 (FR) 对电池的危害最小,预期寿命为 12 年,而峰值调节 (PS) 的预期寿命为 8 年。联合循环 (FRPS) 加速了容量损失,并且从循环开始就会引起正极的退化,导致仅在 870 个等效全循环 (EFC) 后功率受限。跟踪 1C 速率放电容量被证明是加速电池极化的良好指标,并且可以作为评估内部电池健康状态 (SOH) 的有用方法。
注 1. 电力系统能量损失。电力系统能量损失计算为电力部门的总一次消耗(见表 2.6)与销售给最终客户的电力总能量含量(见表 7.6 和 A6)之间的差额。这些损失大部分来自将热能转化为机械能,以驱动化石燃料、生物质能和核电厂的发电机。这些损失是这些发电厂(蒸汽电、燃气电和联合循环)热力循环的必要特征。总体而言,总能量输入的约三分之二在转换过程中损失。除了转换损失外,其他损失还包括发电厂用电、从发电厂到最终用户的电力传输和分配(也称为“线路损失”)以及未说明的电力。目前,在发电量中,约有 5% 在工厂使用中损失,7% 在传输和分配中损失。总损失按每个部门在总电力销售中的份额比例分配给最终使用部门。
为遵守现有的二氧化碳法规,必须在能源系统中大规模引入可再生能源。考虑到目前的电力池,可再生能源的大量使用意味着化石燃料发电厂的效率和经济损失很高,因为它们主要用于调节系统,预计会经常停机。在此框架下,建议将联合循环发电厂 (CCPP) 与储能技术(如电转气 (PtG))相结合,通过转移瞬时过剩电力来实际减少其最低投诉负荷。电转气通过水电解产生氢气,然后与二氧化碳结合产生甲烷。本研究的主要创新之处在于通过使用电转气作为减少最低投诉负荷的工具,提高了联合循环的灵活性和经济性。本研究的主要目标是量化不同停机和常规启动情况下的成本降低。案例研究分析了 400 MW 发电总功率的联合循环,最低投诉负荷为 30%,而通过 40 MW 发电转气电厂,该负荷实际上可以降低到 20%。定义了八种场景,以比较热启动、温启动和冷启动下常规运行的参考案例与发电转气辅助运行。此外,还分析了不同负荷(30-50-70%)的发电转气辅助运行场景。这些场景还考虑了在调度低于最低投诉负荷的时期内发生的临时需求高峰。在这种情况下,传统电厂的响应时间非常有限,而发电转气辅助 CCPP 可以快速满足峰值。技术经济模型量化了所需的燃料、总功率和净功率、排放量以及每种情景下的总成本和收入以及每小时的净差额利润。根据所得结果的分析,不建议在热启动、温启动或冷启动时以最低负荷运行 PtG 辅助 CCPP。但是,对于每种类型的启动,采用建议的系统在超过 50% 的部分负荷下运行可实现重要的边际利润,从而避免停机并提高容量系数。
在以下各节中提供了每种工厂的技术和尺寸特性。请注意,这些描述和容量(在MW中)代表发电厂的年平均净容量,其中包括任何导管功能,不包括任何用于维护或强制中断率的股票。相比之下,能源(MWA)代表了预计强迫停电和维护后的年平均可用性。另外,请注意,随着涡轮机的操作对温度变化更加敏感,整个季节的联合循环燃烧涡轮机(CCCT)的能力也有所不同。当夏季温度较高时,随着操作的影响,涡轮机提供的容量较小,而其他蒸汽技术的容量更高,无论温度变化如何。在以下各节中,更详细地描述了每个热资源。除非另有说明,每种资源的年平均能源可用性,MWA,每种资源是在2023年至2050年之间的期限。每种资源的年平均能源可用性,MWA,每种资源是在2023年至2050年之间的期限。
AL 阿尔巴尼亚 BA 波斯尼亚和黑塞哥维那 CACM 容量分配和拥塞管理 CAES 压缩空气储能 CAPEX 资本支出 CCGT 联合循环燃气轮机 CESEC 中欧和东南欧能源连通性 CO 2 二氧化碳 CP 缔约方 DR 需求响应 DSO 配电系统运营商 ECRB 能源共同体监管委员会 EnC 能源共同体 EU 欧盟 EV 电动汽车 GE 格鲁吉亚 ICT 信息和通信技术 mFFR 手动频率恢复储备 MD 摩尔多瓦 ME 黑山 MK 北马其顿 MS 成员国 NEMO 指定电力市场运营商 NTC 净传输容量 O&M 运营和维护 OCGT 开式循环燃气轮机 PHS 抽水蓄能 RES 可再生能源 RS 塞尔维亚 T&D 输电和配电 TRL 技术就绪水平 TSO 输电系统运营商 UA 乌克兰 vRES 可变可再生能源 XK 科索沃* 1
美国核管理委员会 (NRC) 工作人员编制了此场地特定环境影响声明 (EIS),作为对杜克能源卡罗莱纳有限责任公司 (杜克能源) 申请续签奥科尼核电站 1、2 和 3 号机组 (奥科尼核电站) 运营许可证 20 年申请的环境审查的一部分。此 EIS 包括对拟议行动、奥科尼核电站后续许可证续签 (SLR) 和 SLR 替代方案的环境影响的场地特定评估。作为替代方案,NRC 考虑了:(1) 新建核电站 (位于杜克能源 WS Lee 核电站的先进轻水反应堆设施与位于奥科尼核电站的小型模块化反应堆相结合);(2) 天然气发电厂 (位于奥科尼核电站的天然气联合循环设施);(3) 太阳能光伏、海上风电、小型模块化反应堆和需求侧管理的组合,以及 (4) 不采取任何行动。
ADR:美国存托凭证 API:美国石油协会 ASC:会计准则编纂 BtB:企业对企业 BtC:企业对消费者 CCGT:联合循环燃气轮机 CCS:碳捕获与储存 CO 2:二氧化碳 ECB:欧洲中央银行 EV:电动汽车 FEED:前端工程与设计 FID:最终投资决策 FPSO:浮式生产储存与卸油 FSRU:浮式储存及再气化装置 GHG:温室气体 IAS:国际会计准则 IFRS:国际财务报告准则 JV:合资企业 LNG:液化天然气 LPG:液化石油气 MoU:谅解备忘录 NBS:基于自然的解决方案 NGL:天然气液体 NGV:天然气汽车 NGO:非政府组织 OPEC:石油输出国组织 PLA:聚乳酸 PPA:电力购买协议 ROE:股本回报率ROACE:平均资本使用回报率 SEC:美国证券交易委员会 VCM:可变成本利润率 - 欧洲炼油