• 建筑利益相关者应根据市场驱动因素和政策环境规划电气化。这需要了解建筑物的物理特性,以便进行最合适的改造、电气化成本以及基于不断变化的政策的运营要求。 • 即使在大多数地区目前的电网结构下,智能电气化也能减少总体排放量。这可以与其他战略电气化措施(如安装太阳能光伏)相结合,以进一步加强减排。 • 政府和公用事业必须规划未来的电网,强调清洁能源和高效输送。 • 一些区域管辖区(城市、县和州)已经或正在考虑制定法律和法规,这些法律和法规要么直接影响现场能源使用或一般排放,要么具体影响天然气使用。这些法律和法规因地区而异,但一般来说,如果确定现场能源使用和排放量减少足够大,也可能在功能上要求大多数建筑物进行智能电气化。 • 大多数地区都可以处理近期发生的电气化项目(德克萨斯州除外)。从长远来看,大多数公用事业地区将需要规划电网峰值的调整和潜在的容量扩展。 • 租赁结构可能给建筑业主实现电气化财务影响带来障碍:一些租赁会转嫁所有成本(进而转嫁所有节省)。绿色租赁有助于解决这一不足,但目前市场总体上并未大量使用。 • 多种不同的激励计划目前可用,并且将在近期上线,以进一步帮助分摊战略电气化工作的成本。这些激励计划形式各异,从直接设备回扣到税收抵免。 • 智能电气化选项和方法因地区和建筑类型而异;建筑业主需要评估哪种方法最适合其特定建筑。类似的技术和方法可以应用于投资组合层面,但每栋建筑都需要自己的特定解决方案。 • 劳动力发展仍然是一个关键问题。建筑业主需要评估其所在地区的劳动力是否有能力执行战略电气化工作或维护新系统。如果建筑业主不确定,这是一个倡导和利用其所在地区劳动力培训计划的机会。
本报告为政策制定者提供了全球向可再生能源电气化转型的概念概述。报告研究了相关技术和创新的最新趋势,列出了可再生能源电气化的可能长期途径,并确定了实现这些途径的优先行动。整份报告的核心问题是如何实现“可再生能源智能电气化”,重点关注增加可再生能源发电、电气化和数字化之间的潜在协同作用,以及它们在电力、交通、工业和建筑等终端使用部门的部署和更有效地利用。
获得电力或改善电力供应j可以改善健康指标。其中包括因呼吸系统疾病住院的人数减少,儿童呼吸系统疾病发病率下降39%至65%,以及眼部、心血管和/或腹泻疾病的减少。由于室内空气污染的减少,它还与婴儿和产妇死亡率的降低以及预期寿命的增加有关。24对空气质量的积极影响可以归因于两个渠道。首先,获得电力使家庭能够替代影响空气质量的二氧化碳排放能源,例如用于照明、取暖或烹饪的生物质或煤油。26其次,空气质量的改善可能是由于发电方式的改变。例如,用水力发电厂、风力发电场和太阳能园区的电力替代燃煤发电厂的电力,这些发电厂使用水、空气和太阳等可再生能源。