高级高级材料AG Altech Advanced Material Ag:Altech电池GmbH结束了意向书(LOI),并用Enertrag SE和EnergieQuelle GmbH结束了160个Cerenergy GridPacks,其容量为1 MW
在2045年,在德国气候中性的情况下,可再生能源扩展到180吉瓦(GW)的陆上风,73 gw的越野风和470 GW的PV,使其成为最具成本效益的形式,同时还利用了网格扩张的潜在储蓄。电力需求从2023年的553 Terawatt小时(TWH)增加到2045年的1 280 TWH。但是,电气化的激励措施确保供求同步发展,并且电力系统每千瓦时(kWh)的成本在16美分至2030年之前一直保持恒定,然后到2045年跌至不到13美分。加速数字化结合了基于价格的激励措施,以使电力需求与存储系统一起更加灵活,可确保可靠且经济高效的能源供应。总体而言,到2045年,能源进口依赖性降低了约85%。
摘要:传统的以碳为基础的可持续发展方法长期以来导致绿色能源和可持续能源的概念被交替使用。最近的研究试图通过考虑可持续性的更多方面来推进这种过时的观点。然而,几乎所有的主要研究都只关注发电的经济和环境方面,而可持续性的概念超出了这两个标准。在本文中,我们试图根据从以前的研究中吸取的经验教训和它们建议的额外指标,提供一种更全面地定义发电可持续性的方法。研究了选定的发电技术的主要特征,并将其环境、经济、社会和技术标准以及与之相关的不确定性选为我们论文中的四个主要因素。也有人认为,除了发电技术的固有特征外,区域资源的利用对于提供现实的可持续性观点也至关重要。在之前介绍的可持续性评估方法中,相对总足迹 (RAF) 方法与之前选定的标准结合使用,作为研究的基础,因为它能够纳入额外的标准和区域考虑因素。因此,本研究提出的可持续性评估框架考虑了文献中确定的主要标准,并考虑了影响每种电力技术可行性的可用区域资源。本研究为提出新的指导方针铺平了道路,以制定更全面的发电可持续性措施,以区分绿色和盈利能源与可持续能源的概念,以支持可持续能源组合的发展。
勘探工作流程的初始屏幕存储潜力的勘探工作流程扬声器:Andrew Mangeon-Fairweather,总能量摘要:世界各地的气候和能源政策已将碳存储确定为实现净零野心的关键技术。为了实现目标,必须在盐水含水层和耗尽的田间中存储碳。此处介绍的勘探工作流的目的是在盆地尺度上对盐水含水层/密封对的碳存储潜力进行初始筛选。含水层/密封对的选择标准包括横向和垂直含水层延伸,能够维持注射的岩石物理特性,高质量的覆盖密封地层,足够的埋葬以确保作为密集相流体的存储以及没有明显的过度压力。使用经典石油系统评估数据评估含水层和密封对的地质特征,并补充了机械分析,以限制断裂闭合压力(FCP),基质可压缩性和水的压缩性。在最初的筛选过程中,收集和分析了最终井文,地震数据和流体数据。采用了专门设计的分析求解器(Thibeau s和Adler F.开放式盐水含水层CO2存储的压力衍生的存储效率,地球仪2022-003,第1卷(2023)),它考虑了各种输入参数并运行Monte carlo分析以输出一个站点P90-P50-P50-P50-P50-P10范围。对存储机会的评估是基于可以存储的数量,相关的地质风险及其战略性的。bio:与此工作流相关的风险包括使用假设和/或缺少细节,这些细节可能会对初始快速效果产生重大影响(正或负面)。为了确保筛选结果的准确性和可靠性,在最早的阶段确定了影响结果的关键因素。以减少影响顺序评估每个参数,以确定含水层/密封对是否合适的体积并保证注射率。如果含水层/密封对在初次筛选后仍然是感兴趣的,则触发更详尽的评估,该评估更详细地考虑了每个方面,并且可能包括其他工作流程,例如详细的沉积物体扩展限制的映射。许多例子,特别是在北海,证明了这种方法的成功。它有助于在各种碳存储回合中提供的高级许可证,从而减少了要评估的许可证数量,并导致了在挪威和丹麦捕获有吸引力的土地。
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未来的欧盟低碳燃料方法将增加越来越多的国家和国际标准(某些强制性,有些是自愿的),这是在温室气体强度上。从气候保护的角度来看,欧盟方法论的起点(与化石燃料比较器相比,比化石燃料比较器比较比较70%,即3.38 kgco 2 eq/kgh 2)是雄心勃勃的基准之一。起点,委员会的明确任务是要更有雄心(至少“至少”),欧盟承诺在2050年到2050年之前达到气候中立的承诺,需要扩大CCS和经济激励的规模和经济激励措施的需求 - 该报告的建模应与我们的主要建议相吻合,而eu的最高范围则是一致的,即众所周知,欧盟的趋势是动态的,他们的境地是动态的,既可以逐步降低,否则是一定的。燃料,从3.38 kgco 2 EQ/KGH 2(当前阈值)到2030年达到3 kg(在欧盟分类法中),到2040年2公斤,到2050年。
基于碎片的量子化学方法提供了一种避免电子结构计算的非线性缩放的方法,因此可以使用高级方法研究大型分子系统。在这里,我们使用碎片来计算具有数千个原子的系统中的蛋白质-配体相互作用能,使用一种用于管理基于碎片的计算的新软件平台,该平台实现了屏蔽多体展开。使用最小基半经验方法 (HF-3c) 进行的收敛测试表明,使用单残基碎片和简单氢帽的二体计算足以重现使用传统超分子电子结构计算获得的相互作用能,误差在 1 kcal/mol 以内,计算成本约为 1%。我们还表明,HF-3c 结果说明了密度泛函理论在增强四倍 ζ 质量的基组中获得的趋势。碎片化的战略部署有利于融合生物分子模型系统与高质量电子结构方法和基组一起使用,将从头算量子化学引入迄今为止难以想象的规模的系统。这将有助于为机器学习应用生成高质量的训练数据。
在继续之前,请仔细阅读以下内容- • 自 2022 年 10 月开始报道 Waaree Energies 以来,我们一直在跟踪该公司和更广泛的行业。我们所有的内部注释都已合并到此主文档中,按时间顺序排列,最新更新位于顶部。 • 在过去两年中,行业和我们对公司的理解都发生了变化。因此,可能会出现数据和意见相冲突的情况。因此,最新信息应被视为我们当前的立场。 • 为方便导航,RHP、DRHP、启动注释的关键部分已超链接。 • 虽然我们已尽一切努力确保所提供的所有事实和数据的准确性,但任何潜在的差异均不属于 Oaklane Capital Management 的责任。本说明并非对所提及的任何公司提出买入或卖出建议。
公司已成功开发全球客户群,包括美国、加拿大、意大利、土耳其、香港和越南的客户。多年来,公司一直致力于增加出口销售。此外,美国等光伏净进口国一直实施多项政策,通过引入反倾销税等关税壁垒,减少对中国光伏产品的依赖。美国最近对东南亚进口产品发起的反倾销调查预计将成为印度组件制造商的另一个关键催化剂。预计出口量将在 2024 财年至 2028 财年期间保持高位,达到 25 吉瓦,国内产能增加 60 吉瓦至 65 吉瓦
2024年10月7日,巴黎的海上风项目 - 总能量已与RWE签署了一项协议,以在北海的两个海上风项目中获得50%的股份。这两个项目分别是N-9.1(2 GW)和N-9.2(2 GW),位于德国海岸110公里的N-9.2(2 GW),于2024年8月授予RWE,并获得了25年的许可,可扩展到35年。这次收购将增加我们已经授予的N-112.1,N-11.2和O-2.2优惠,这应该使总含量能够从其6.5 GW德国离岸风车中心的协同作用中受益,并优化其建设和运营成本。“我们很高兴加强与RWE的联系,RWE是可再生能源的关键参与者,也是荷兰Oranjewind项目的合作伙伴。这种新的合作伙伴关系为我们在欧洲最大的德国电力市场的综合发展做出了贡献,并将使总能量能够提供绿色电子,以使该国的电力和工业脱碳,” TotalEnergies的SVP Renewables Olivier Jouny说。“我们很高兴欢迎我们在德国本国市场上交付这些大规模离岸风项目的合作伙伴。作为我们荷兰离岸风力项目Oranjewind的值得信赖的合作伙伴,Totalenergies具有我们的雄心,以进一步推动海上风能的增长,以加速德国及其他地区的能源过渡。我们的RWE团队将带来他们在海上风能行业的多年经验以及对海上风能行业的深入了解,以成功地发展和建造两个风电场。关于海洋环境,地下和风与海洋学条件的初步研究已经由德国联邦海事和水文机构(BSH)进行。这些数据将帮助RWE和总能量计划公园的建设,该公园计划分别于2031年和2032年进行。