CBECS 和 RECS 技术和政策表示 2018 年商业建筑能源消耗调查 (CBECS) 和 2020 年住宅能源消耗调查 (RECS) 估计的更新几乎影响了国家能源建模系统 (NEMS) 住宅和商业需求模块的各个方面。这些调查显示了历史数据的快照,这些数据构成了我们住宅和商业建筑预测的基准年。调查和我们的模型结果之间的一些差异是定义上的;例如,CBECS 不涵盖非建筑用途,而 RECS 不包括度假屋。方法论的更新结合了最终用途模型的进步以及商业和住宅部门能源使用分布方式的变化。我们将我们的历史数据与许多来源进行对比,包括 EIA 的国家能源数据系统、月度能源评论和短期能源展望。
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AEO2024 暂停和 AEO2025 增强首先,我们重申我们不会发布 AEO2024 的模型结果。我们利用这次暂停来改进国家能源建模系统 (NEMS) 技术和政策表示,以应对 AEO2025 及以后的发展。我们已经使用 NEMS 30 年了,它经历了许多升级和改进。对于 AEO2025,我们计划添加氢表示并更新碳捕获模型、电力部门模型和技术表示。此外,我们将解决现行法律法规。具体来说,在建筑领域,我们更新了几份报告并纳入了新的数据源,这将有助于我们及时了解当前的技术趋势,我们正在努力解决新的法律法规。我们鼓励利益相关者参加其他即将举行的 AEO 工作组会议,我们将在会上更深入地讨论 NEMS 的其他变化。
这些表格也发布在我们的《2023 年年度能源展望》(AEO2023)假设文件的电力市场模块章节中。表 1 包括我们对电力行业使用的各种发电技术的开发和安装成本的估计。终端应用的典型发电技术,例如热电联产或屋顶太阳能光伏 (PV),在假设文件的其他部分进行了描述。表 1 中的成本(下文所述除外)是每种发电技术的典型设施的成本,未根据区域成本因素进行调整。隔夜成本不包括工厂建设和开发期间产生的利息。商业经验有限的技术可能包括技术乐观因素,以解释在技术研发过程中低估新技术的全部工程和开发成本的倾向。
本研究评估了美国各地独立电池存储的经济性和未来部署,重点关注了根据《2022 年年度能源展望》(AEO2022)中的三种不同情景,存储提供能源套利和容量储备服务的相对重要性。分析重点关注 AEO2022 参考案例和到 2050 年电池存储部署相对较高的附带案例。我们假设电池存储设施可以获得两种收入来源:能源支付(来自向电网出售电力)和容量支付(来自其通过容量储备对电网可靠性的贡献)。目前,这些容量和能源市场的可用性和设计在美国各地各不相同,一些公用事业公司依赖电力交易所,一些公用事业公司依赖市场机制,而其他公用事业公司则在监管结构下提供此类服务。评估独立电池存储部署的经济驱动因素可以让监管机构、政策制定者和市场运营商评估电池存储的各种作用,特别是随着更多间歇性可再生发电机加入电网,竞争性存储技术开始发挥作用。无论公用事业公司是否参与区域电力市场,还是作为受监管服务区域内的垂直整合电力发电机和分销商运营,我们分析评估的能源存储价值的基本驱动因素都是相似的。
美国能源信息管理局(EIA)收集,分析和传播独立和公正的能源信息,以促进合理的决策,有效的市场以及公众对能源及其与经济和环境的相互作用的理解。
粗钢是钢熔炼后的第一种固态,适合进一步加工和转化,可通过两种方式生产(图 1)。这两种工艺通常都遵循两个步骤:1)炼铁——用还原剂将铁矿石(氧化铁)还原为铁;2)炼钢——在炉中将铁转化为钢。更具体地说,这两种工艺使用:1)煤、高炉 (BF)、生铁(纯铁产品)和碱性氧气顶吹转炉 (BOF) 或 2) 合成气(合成气)——氢气 (H2) 和一氧化碳 (CO) 的混合物、竖炉或回转窑、直接还原铁 (DRI) 和电弧炉 (EAF)。目前,大约三分之二的粗钢是通过 BF-BOF 工艺生产的,该工艺使用高炉生产铁,然后使用 BOF 将铁转化为粗钢——其中很大一部分是高品质原始(非回收)粗钢。其余三分之一的粗钢由电弧炉生产。尽管电弧炉使用废钢生产当今大部分再生钢,但它们也可以使用直接还原铁生产原钢。
• 伊利诺伊州向核电站支付的零排放信用额 (ZEC) 将适用于该州的其他反应堆。德累斯顿和拜伦将在整个计划期间保持运行,而反应堆退役后,其退役将由模型经济学决定。
注:新的联合循环(天然气)电厂预计于 2023 年投入使用。图中所示的新建电厂为多轴联合循环机组。现有联合循环机组包括多轴和单轴机组;现有机组包括 12 千兆瓦的新单轴联合循环机组。
