自2015年以来,固体废物管理服务一直在努力探索从其有机处理设施以及现有和封闭垃圾填埋场生产的垃圾填埋气和沼气中创造可再生能源的机会。本报告的目的是提供有关该市绿色巷垃圾填埋场(GLL)实施的可再生天然气(RNG)项目的最新消息。2016年,市议会授予固体废物管理服务总经理,授权签署RNG项目和协议。 在2019年,市议会还授予了总经理,固体废物管理服务授权的权力,以谈判并签署与生产,管理,市场,分发,分发,使用和出售与RNG生产相关的RNG和其他环境属性所必需的任何新协议。 本报告正在寻求当局,还可以探索和开发潜在的氢气和其他可再生能源,这些能源可从垃圾填埋气/沼气中获得,并申请并接受资金用于固体废物管理活动,包括但不限于可再生能源项目和垃圾填充气体管理的进步。 在2020年,SWM发起了一项研究,以研究GLL收集的垃圾填埋气的最有益用途。 根据与三个原住民社区共同开发的标准,对各种技术解决方案进行了评估。2016年,市议会授予固体废物管理服务总经理,授权签署RNG项目和协议。在2019年,市议会还授予了总经理,固体废物管理服务授权的权力,以谈判并签署与生产,管理,市场,分发,分发,使用和出售与RNG生产相关的RNG和其他环境属性所必需的任何新协议。本报告正在寻求当局,还可以探索和开发潜在的氢气和其他可再生能源,这些能源可从垃圾填埋气/沼气中获得,并申请并接受资金用于固体废物管理活动,包括但不限于可再生能源项目和垃圾填充气体管理的进步。在2020年,SWM发起了一项研究,以研究GLL收集的垃圾填埋气的最有益用途。根据与三个原住民社区共同开发的标准,对各种技术解决方案进行了评估。
分散生产传统网络是集中的,并且许多能量循环实际上从未使用过。 div>5GDHC是“基于需求的”,也就是说,它们仅在需求时才开始产生和循环能量。 div>能量不会浪费:它仅发生在何时何地发生。 div>
来源接收日期:2023 年 12 月 21 日 发布通知:2024 年 1 月 23 日 Abdelhak Kechida 电气工程博士 机构:科学技术学院电气工程系应用自动化与工业诊断实验室 地址:阿尔及利亚杰勒法阿舒尔大学 电子邮件:abdelhak.kechida@univ-djelfa.dz Djamal Gozim 电气工程博士 机构:科学技术学院电气工程系应用自动化与工业诊断实验室 地址:阿尔及利亚杰勒法阿舒尔大学 电子邮件:d.gozim@univ-djelfa.dz Belgacem Toual 电气工程博士 机构:科学技术学院电气工程系应用自动化与工业诊断实验室 地址:阿尔及利亚杰勒法阿舒尔大学 电子邮件:toualb@gmail.com Redha Djamel Mohammedi 电气工程博士 机构:杰勒法大学科学技术学院 地址:17000 DZ,阿尔及利亚 电子邮件:r.mohammedi@univ-djelfa.dz Elbar Mohamed 电气工程博士 机构:杰勒法大学科学技术学院 地址:17000 DZ,阿尔及利亚 电子邮件:m.elbar@univ-djelfa.dz
。联合国(联合国)在nairoi举行了一次有关Energtrive的会议,并在Nairoi举行了一场有关Energtriention的会议,并举行了一次有关Energ的过渡的会议。e会议报告说:“这个问题不是一个能量过渡。fromptl,它结合了能量过渡到所需的和重新制定的“国际经济关系的努力以及制度和结构性变化”。e报告指出,这种过渡为发展的发展提供了机会,例如塔克(Tac)tac taking of even vishpoer的关系。简而言之,Energ过渡应该齐头并进。在NE国际经济秩序(UN,4)中概述了另一个政治经济过渡。fe lovins之前,更适合本地(社区)量表,洛夫斯(6)也位于当时盛行的政治经济结构中的Energtruntionthrml。为net -fftears的topossilepossilephevelove the the the the。一个是“硬源路径”。IS路径增加了化石燃料的使用,并在集中式,大型和奥术“硬”技术上进行。将这条路判断为固有的unustainale,他恳求另一个“软能量路径”。除其他外,这条路径是“终结需求”作为出发点,以使reneale的量表和地理分散为esergeLl,就像Energualit必须适应的那样。888)。e的区别,这些路径,他是sa的,基于“能源的技术和社会政治结构,因此将我们的注意力集中在洞察力和关键的政治差异上”(同上,第2页,第2页)。他的文章结束了他的文章,并指出:“最重要的,最重要的,被忽视的能量战略的策略并不是主要的技术或经济性的虽然对Lovins的方法批评,但Mester和Poschman(8)表明,“对政治的待遇构成了Lovins的许多吸引力现实的事,能量无法逃脱政治的意识形态和争议,并集中在能量形式的经济学和技术上。an对势力的讨论重新研究了当下和过去几十年的意识形态”(同上,pp。fiftears后来no,在这里,de and and and and and de andnoears和首先,tracectortaen结论说,洛文(Lovin)的“硬能量路径”大部分。正如de vincenzo(4)所说,在这些程序中,其他兴趣在于exece of the oep of possil燃料的能源。fimpumstems,他是sho的,是cercel,成功辩护的poerful石油公司(Mitchell,)。at at说,这个traeTORD的unustainailit被认可。reneale能量opments opments ta ta ta the the option the the opent of the the the the the the the the。在这个疾病中,规模的问题再次出现了,communit和当地解决方案的代理,提高了越来越多的重要作用。不是Lovins的软路方法。so called“communitenerg”(ce)出现在越来越多的倡议中建立和驱动的社区的措施中。soess not loust试图过渡到另一个能源的系统,也是为了改变社会,经济和政治惯例,例如ae,以及我们的(Unsustainale)消费模式(Waler和DevineWright和DevineWright,8)。,最近,这本文献中有一种倾向,倾向于梅斯特(Mester)和波斯曼(Poschman)(8)认为应该避免:避免使用:将其定性化并集中于(communit)势能的经济学和技术。至少是bauens等人。()在他们的精力文献中提出了相关的社区概念。eoserve“学者们对跨性别的社区观念的关注相对减少,强调了集体和基层参与能量过渡的过程,对社区的工具概念的概念commoinitions的工具概念化着专注于更多的技术和经济方面。
可再生能源,太阳能技术目睹了快速增长。在大多数情况下,太阳能安装人员认为具有现场所需的所有知识。但是,太阳能系统领域中仍然存在许多技术障碍。对于与网格同步的太阳能系统,这些可再生能源的整合对已经不稳定甚至稳定的网格产生了严重的稳定性和保护威胁。在本文中,讨论了所面临的一些技术问题。政策问题以及为实现完全无障碍的太阳能增长所需的可能解决方案。关键字:网格集成,可再生能源,稳定性,太阳能。恢复LasEnergías会员儿子una de las Soluciones para hacer hacer frente a la creciente demandadeergía。enpaísesenvíasdedesarrollo como zimbabue,donde lageneración召集人apenas cubre la mitad de la deenda de la desima de la demand de la lanación,las soluciones deenergíadeenergíaenovable et enovable estableEstánEssunda ersessando Erssando el erssando eldéficificit。entre estasenergíasrenovables,lastecnologíasdeenergíasolar han perverimento unrápidocrecimiento。en laMayoríadelos Casos,Los Instaladores deEnergíasolar dan Por sentado que tienen todos los conocimientos necesarios necesarios en este campo。sin禁运,Todavía存在于Muchas barrerastécnicasen el Campo de los sistemas deenergíasolar。en el caso de los sistemas deenergíasolar Sincronizados con la Red,laIntegracióndeestas endas endasodergíasrenovables supone una grave amenaza para la estabilidad y la la la laproteccióndelas de las de las redes,ya de porsíporsíporsíotestables。本文档分析了一些提出的技术问题。 div>解决了政治问题,以及实现全面增长和没有太阳能障碍所必需的可能解决方案。 div>关键字:网络集成,可再生能源,稳定性,太阳能。 div>
总容量 - 总容量 - 总容量总计可再生能源总计可再生能源2总可供应可装修的水力发电5 Hidroelectrica可再生水电(包括混合植物)可记录的水力发电(包括混合植物)8 Hidroelectrica 8 Hidroelectrica (包括Las Plantas Mixtas)通过抽水11Hidroeléctricade Bombeo Pura Marine Energy Marine Marine 12EnergíaMarinaWind Wind Energy Energy Energe Energy Energian Wind Ention Ention Ention Ention Ention Ention Ention Ention Enter Energian Energy 16EnergíaEólicaeólicaeólicaeólica海上风力涡轮机19EnergíaEólica码头太阳能太阳能太阳能20Energía太阳能光伏光伏光伏23 Solar Fotoltaica Solar Fotoltaica浓度26 Enerar solartermgíasolartermoeléctricabiioenergy biioenergybioénergie27 biioenergie 27 biioenergiaby solid Biofueles and Renewibuels wasteribibiby wasteribibibiea and renewibuelya daste固体生物固定和可再生废物29生物固定物sólidosy可装修的残留物
容量和生产能力和生产能力和发电量可再生能源总量可再生能源总量 2 可再生能源总量 水力发电 水电 10 水电 可再生水电(包括混合电厂) 可再生水电(包括混合电厂) 16 可再生水电(包括混合电厂) 纯抽水蓄能 蓄能 22 纯抽水蓄能 海洋能 海洋能 24 海洋能 风能 风能 26 风能 陆上风能 陆上风能 32 陆上风能 海上风能 海上风能 38 海洋能 太阳能 太阳能 40 太阳能 太阳能光伏 太阳能光伏 48 太阳能光伏聚光太阳能发电 聚光太阳能热发电 56 太阳能热发电 生物能源 生物能源 58 生物能源 固体生物燃料和可再生废弃物 固体生物燃料和可再生废弃物 62 固体生物燃料和可再生废弃物
Total capacity - Total capacity - Total capacity Total Renewable Energy Total renewable energies 2 Total Energías Renovable Hydroelectricity 5 Hidroelectrica renewable Hydropower (Including Mixed Plants) Renewable hydroelectricity (including mixed power plants) (Includas las plantas mixtas) Pure Pumped Storage Accumulation by pumping 11 Hidroeléctrica de Bombeo Pura Marine Energy Energy海洋12EnergíaMarina风能风能13EnergíaEólica陆上风能能量能量泥土泥土泥土16EnergíaEólicaEnergial Energy Energy Energy Energy Energy Energy Energy Energy Energy Energime Wind Turbine Solarine Solar Energy Solar Energy Solar Solar Solar Solar Solar Energy 20 TermoEléctricricabioenergybioénergie27生物烯类固体生物燃料和可再生废物固体生物固定物和可再生废物29生物固定物sólidossólidosssólidosy renovable bistable y renovable bistaus
容量和产量 容量和产量 容量和产量 可再生能源总量 可再生能源总量 2 可再生能源总量 水力发电 水电 10 水电 可再生水电(包括混合电厂) 可再生能源水电(包括混合电厂) 16 可再生水电(包括混合电厂) 纯抽水蓄能 电力储能 22 纯抽水蓄能 海洋能 海洋能 24 海洋能 风能 风能 26 风能 陆上风能 陆上风能 32 风能 海上风能 海上风能 38 海洋能 太阳能 太阳能 40 太阳能 太阳能光伏 太阳能光伏 48 太阳能光伏 聚光太阳能 太阳能集中热能 56 太阳能热能
1 可再生能源部,能源研究中心,28040马德里,西班牙; lm.arribas@ciemat.es(洛杉矶) anamaria.martin@ciemat.es (AMM) 2 意大利帕多瓦大学工业工程系能源、环境和技术研究中心,帕多瓦 35131; carlo.bellini94@gmail.com 3 马德里理工大学工业工程与设计学院电气工程、电子、自动化和应用物理系能源、环境和技术研究中心,马德里 28012,西班牙; julio.amador@upm.es 4 拉斯图纳斯大学信息学系能源、环境和技术研究中心,拉斯图纳斯 75100,古巴; mirelystp@gmail.com * 通讯地址:javier.dominguez@ciemat.es