•环境考虑•保护要素•涵洞和密封•土地修复•土壤压实水平•调试(通风)•接受建议•正在进行的服务•建筑法律•接受法•接受
尊敬的 Severin Borenstein 2024 年 5 月 24 日 CAISO 理事会副主席 问候 Borenstein 州长: 在昨天的理事会会议上,您询问输电拥堵与风能和太阳能削减之间是否存在关系(相关性)。答案是,输电拥堵与太阳能和风能生产的削减之间存在明显而强烈的关系。这是将更多可再生能源整合到电网中的主要挑战之一。 CAISO 输电拥堵加剧的证据 请参见输电计划第 109 页的表 4.6-1:主要输电拥堵高级调查摘要。对于路径 15,输电计划指出“当电流从南向北流动时,路径 15 走廊拥堵归因于路径 15 路径额定值绑定和路径的 500 kV 或 230 kV 线路的绑定。 15 号路径走廊拥堵与 26 号路径拥堵高度相关,当电流从南向北流动时也会观察到这种拥堵。PG&E 弗雷斯诺/克恩地区的可再生能源发电机和 Diablo Canyon 模拟的海上风电也造成了 15 号路径走廊拥堵。” 我还提到从 Las Aguilas 到 Moss Landing 也存在拥堵。以下是输电计划中所述的“当电流从 Las Aguilas 流向 Moss Landing 时,Moss Landing - Los Banos 500 kV 线路 N-1 应急线路下的 Moss Landing - Las Aguilas 230 kV 线路发生拥堵。拥堵发生在白天。拥堵既归因于 PG&E 的弗雷斯诺地区太阳能发电,也归因于 PG&E 的大湾区负荷。随着 PG&E 弗雷斯诺地区的太阳能发电量在本周期的基本组合中增加,拥堵情况进一步加剧。” 限电增加的证据 如您所知,CAISO 每天都会制作一份关于风能和太阳能限电的出色报告。1 该报告显示了本地和系统造成的限电。本地限电被定义为通过经济出价对发电机进行市场调度,以缓解本地拥堵。当输电设施没有足够的容量来输送能量,导致可用的最低成本能源无法输送到某些负载时,就会发生拥堵。系统限电被定义为通过经济出价对发电机进行市场调度,以缓解全系统的供应过剩。从 2024 年 5 月 22 日的报告中可以看出,CAISO 系统的大部分限电是本地的。 弗雷斯诺地区太阳能发电量的削减 根据模拟的首选系统组合,输电计划将弗雷斯诺地区确定为限电最多的输电区之一。第 111 页的表 4.6-2 显示了基于生产成本的基础投资组合中风能和太阳能弃风情况的摘要 1 http://www.caiso.com/Documents/Wind_SolarReal-TimeDispatchCurtailmentReportMay22_2024.pdf
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摘要 中深钻孔热能存储 (MD-BTES) 系统是一种有前途的技术,可用于可持续、高效的季节性热能存储和区域供热分配。这些创新系统旨在使用钻孔热交换器 (BHE) 将多余的热能(例如来自可再生能源的热量)存储在地下,并在需要加热或冷却时释放出来。MD-BTES 系统可以在向更可持续的能源供应过渡的过程中发挥关键作用,其开发涵盖从勘探到区域供热网的连接和实施等各个阶段。本文介绍了从该领域的两个项目获得的见解,即 SKEWS(由德国联邦政府资助;编号:03EE4030A)和 PUSH-IT(地平线欧洲资助协议,编号:101096566)项目,以突出它们对推进 MD-BTES 技术实施的贡献。MD-BTES 的勘探阶段包括通过钻孔确定适合储能的地质构造。 SKEWS 是“Saisonaler Kristalliner Erdwärmesondenspeicher”或季节性结晶钻孔热存储的缩写,在这一阶段发挥着重要作用。该项目主要侧重于实施一个具有四个钻孔热交换器的真实规模示范场。第一步包括地球物理勘测、地质测绘和分析,旨在确定具有最经济实惠的中深钻孔储层条件的最佳场址选择。通过采用先进的地球物理技术,SKEWS 项目确定了具有必要地质属性的区域,例如热导率和足够的渗透性,以实现高效的能量存储和回收。此外,SKEWS 还生成了数据集,以评估在城市和近郊地区钻探和安装钻孔系统的可行性和环境影响。目前,现场的钻孔已完成,采用同轴 BHE 设计。 SKEWS 任务包含一个实验性的存储和提取程序,将于 2026 年结束。这种方法使 SKEWS 成为 PUSH-IT 联盟中理想的 BTES 演示站点。PUSH-IT 项目代表“地热储层地下储热试点”,在开发阶段充当领先的研究站点,并解决存储系统与现有区域供热网集成的数值建模和调试的主题方面,特别是在达姆施塔特站点。MD-BTES 与区域供热网的连接代表了研究 MD-BTES 用于城市能源系统的潜力的最后一步。为了说明这一点,将提供一个示例连接场景,并详细说明在达姆施塔特工业大学校园规模上进行技术开发和部署的联合模拟、控制和地下过程建模策略。这两个项目获得的见解和观点对于克服大规模部署相关的技术、经济和监管挑战非常有价值,最终有助于减少温室气体排放并促进可持续的城市能源系统。
存储过程钻孔热量存储通常在较低温度(在4°C和20°C之间)使用,以在较小的尺度上提供加热和/或冷却。地面源热泵可以使用这些较低的温度比空气源热泵更有效地提供加热。高温钻孔热量储能(HT-BTE)可利用相同的技术来存储高达95°C的更高温度。HT-BTE的设计更专门用于大规模储藏应用。它由钻入地面的钻孔网络组成,每个钻孔都是热能充电和恢复点。每个钻孔中的管子可根据需要存储和释放热能。水通常用作HT-BTE的传热液。钻孔通常在深150米的几十米之间。可以钻出更深的孔,但是随着加热土壤的相对表面积的增加,热损耗将增加。
我们的团队的目的是实现深度地热产生基础设施。重点是整体利用概念,用于深度地热能,并具有所有地下数据和技术需求的整合。我们在所有计划阶段提供所有服务 - 从深度地热能的潜在和可行性研究到项目管理和项目实施。我们的任务范围包括地球科学地下数据的收集,整理和评估,必要的勘探测试工作的协调,技术和受保护的目标风险分析以及确定对地上能源消费者结构的要求。这种耦合方法一方面构成了技术能源输出潜力的确定国家的基础,另一方面,构成了植物工程概念的概述和实施。这包括地下植物组件的设计,包括钻孔系统的尺寸,热水电路的设计以及深层泵送技术的选择,以及表面地热植物,包括热转换器和热泵(如果需要)。进一步的任务是许可管理,敏感性和经济分析的准备(发热量的LOCH)和对工厂作战的监测(例如深度泵系统的条件监视)。此外,开发,协调和伴随的沟通概念和公众参与。
最迟随着天网 [1] 的虚构智能的出现,人工智能 (AI) 奇点问题得到了更广泛的关注。从冯·诺依曼的评论开始,由 Ulman [2] 转述(“一次谈话集中在技术的不断加速进步和人类生活方式的变化上,这给人一种接近人类历史上某些基本奇点的感觉,超出这个奇点,我们所知的人类事务就无法继续下去。”)和 Vinge [3] 的假设,技术进步的演变和加速引发了机器何时会比人类更智能的问题。根据 [3] 等人的说法,大型计算机网络可能“醒来后成为超人智能的实体”。关于达到人工智能奇点的观点多种多样。[4] 中对这些观点进行了回顾。由于普遍接受的、详细的智力定义仍然存在争议,从技术定义的角度来看,奇点已经很模糊——认知和情感是额外的问题。尽管在心理学中,无聊被认为是人性和人类智力的重要组成部分,但据我所知,在关于智力的讨论中,人类心理属性的一个特征并没有被考虑在内:无聊。在心理学中,无聊被认为是一种重要的心理状态,通常介于完全意识和/或精神紧张的工作和/或发现的时刻等状态之间。尽管在一些出版物中提到无聊,例如[8],以提出更好的学习结果,但它并不被认为是人工智能系统在处理其设计的分配任务时可能陷入的状态。因此,假设一个关键特征