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。
A.行动事件 - COP27上的关键信息净零碳事件计划发布了其路线图,目的是帮助会议和活动行业到2050年将通往净零的路径塑造,并根据《巴黎协定》在2030年减少净资源。路线图是来自55个国家的400个以及已成为该计划的支持者的400多个组织的协作方法的结果,旨在设定实现这一雄心勃勃的目标的共同途径。在当前经济衰退,挑战全球供应链和成本增加的情况下,这种协作跨行业方法比以往任何时候都重要。较小的参与者已经在财务上被压制,尽管脱碳的经济利益将在中期发挥作用,但在短期的经济挑战中可能会占上风。通过共同努力,活动行业的全部力量不仅可以突出它带给世界的好处,而且还可以强调进行所需的更改所需的支持,以实现净零。ina parvanova,UNFCCC的传播与参与部门主任通过从承诺转向扩大行动,强调了COP27作为实施COP的重要性,并且开发的路线图通过与众多具有不同需求和优先级的利益相关者互动来代表这一点。根据James Rees的说法,JMIC总统发现气候变化的共同和统一解决方案是关键,而净零碳事件路线图的推出是该行业的里程碑式时刻。
科学活动出版物,奖项,专利,分拆> 300篇论文,> 200期刊(1998-2020)16国际奖项(1998-2020)19专利(1998-2020)2级公司(BluenergyRevolution,Sit
中电电力与华懋集团签署协议,启动香港首个零碳制冷机系统项目 中电电力与华懋集团(“华懋”)签署了建设-拥有-运营-移交 (BOOT) 协议,建设香港首个零碳制冷机系统。如心广场的全新水冷式空调系统将提高能源效率,并大幅减少该综合大楼的碳排放。如心广场是新界最高的建筑,占地 180,000 平方米,包括香港最大的酒店之一、办公空间、购物中心和木化石花园如心公园。根据这份为期 20 年的协议,中电电力将提供资金、设计和工程工作,将现有空调改造成节能的水冷式系统。中电电力工程师将驻扎在现场,全天候操作和维护该系统,为整个综合大楼提供无缝空调服务。华懋集团将在整个合同期内每月向中电电力支付服务费。新建制冷机组最高容量达9,300冷冻吨,由人工智能智能管理系统PlantPRO控制,利用机器学习技术收集和分析数据,进行实时监控及调整,为如心广场提供最节能的空调系统。机组连同PlantPRO系统将比现有系统减少超过五成用电量,相当于每年减少7,000吨碳排放。根据协议,如心广场制冷机组所消耗的电力将与中电控股可再生能源项目所签发的同等金额绿色电力证书相匹配,使其成为香港首个零碳制冷机组系统。此举符合华懋集团的CCG 3050+路线图,该路线图旨在到2030年将碳排放量以2020年为基准年减少不少于51.8%。
电池储能通常可以储存几个小时的电能,它将在 2035 年发挥重要作用,而电动汽车电池可以为此做出贡献。还需要长时间储能,它可以在风能和太阳能发电量长期较低时提供电能。目前已有几种长时间储能技术。其中一些技术已经很成熟,例如抽水蓄能,而另一些技术虽然发展得不太成熟,但前景光明,例如利用过剩可再生能源生产的绿色氢气、液流电池或压缩空气储能。
如今,全球气候紧急状态已得到前所未有的政治认可。2018 年 10 月,政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 发布了一份报告,详细说明了我们应对大规模气候崩溃所剩无几的时间。他们表示,我们必须在 2030 年之前将碳排放量削减到将全球变暖限制在比工业化前水平高出 1.5°C 的水平。这最终促成了第 15 届联合国气候变化大会 (COP) 达成的《巴黎气候变化协定》,189 个国家联合批准了一项具有法律约束力的承诺,采取行动限制本世纪全球气温上升 1 ,而最近在 2021 年 10 月于格拉斯哥举行的第 26 届联合国气候变化大会上,各方商定了具体的气候变化缓解行动,以停止毁林、减少甲烷排放并停止煤炭排放。
作者还要感谢以下专家及其各自组织的同事参加 2020 年 7 月 15 日举行的“2050 年非洲能源之路”在线研讨会,为本研究做准备;其中一些人还参加了作者在 2020 年 9 月和 10 月的后续采访:国际可再生能源机构 (IRENA) 的 Luis Janeiro;国际能源机构 (IEA) 的 Stephanie Bouckaert、Arthur Contejean、Arnaud Rouget、Lucila Arboleya 和 Yasmine Arsalane;拉彭兰塔-拉赫蒂理工大学 (LUT) 的 Christian Breyer 和 Solomon Oyewo;瑞典皇家理工学院 (KTH) 的 Mark Howells;全球能源互联网发展合作组织 (GEIDCO) 的 Frank Qiankun Wang、Yu Ni、Wei Zheng 和 Zi Chen;埃尼恩里科马泰基金会 (FEEM) 的 Paolo Carnevale;以及哥伦比亚工程学院的 Vijay Modi。作者还要感谢 2020 年 11 月接受作者采访的以下专家:Galina Alova、Philipp Trotter 和 Francesca Larosa。最后,作者要感谢联合国非洲经济委员会 (UNECA) 的 Antonio Pedro 审查本研究。
经合组织核能机构 (NEA) 的这份报告研究了瑞士在 2050 年实现净零碳排放雄心勃勃的目标的不同情景。为此,它确定了瑞士电力行业五种低碳发电组合的总系统成本。区分这些情景的一个关键特征是核能和可变可再生能源(特别是太阳能光伏)对 2050 年电力供应的相对贡献。在所有情景中,瑞士丰富的水力资源预计将继续做出重大贡献。通过将各种情景与瑞士及其欧洲邻国电力系统的不同程度的互连联系起来,分析得到了进一步丰富,这是边境两侧成本和收入的关键决定因素。
2 简介 ................................................................................................ 16