无论是能源出口国还是进口国,许多国家都制定了国家战略能源战略,使其成为当今世界上最重要的经济和战略商品之一(Vivoda 2009)。这些国家在研发方面投入了大量资金,以确保提供低成本、高效率和环保的能源,以满足日益增长的国内需求。为了通过扩大国家能源结构和提供安全和可持续的电力来跟上世界不断变化的能源格局,伊拉克必须投资可再生能源。经济增长和有利于可再生能源的气候对伊拉克的未来至关重要(Almagtome 等人,2020 年)。除了因长期缺乏电力供应而造成的 400 亿美元损失外,该国的环境还因过度使用化石燃料而受到全球变暖和空气污染的破坏。如果出口并投资于该国的基础设施,它将产生高额收入。然而,在资金和技术专长方面,仍有许多障碍需要克服。
摘要:我们研究了一种不同的方法来完成俄罗斯经济的脱碳,因为当今世界的气候政策越来越要求尽可能大幅减少排放。我们提出了一种能源系统,该系统可以提供太阳能和风能发电来满足需求,并解决间歇性问题。这与规划昂贵的碳捕获和储存的常见方法不同,它大幅提高了能源效率,从而大幅减少了单位国内生产总值 (GDP) 的能源使用量。除了替代能源的大幅增加外,我们还建议利用多余的电力来生产绿色氢气。氢技术可以作为未来电力需求或潜在燃料使用的储存。重要的是,绿色氢气可以作为俄罗斯目前化石燃料出口的替代出口。分析是使用高度详细的建模框架进行的,即俄罗斯高分辨率可再生能源系统 (HIRES-RUS) 代表性能源系统。建模显示,风能和太阳能发电与绿色氢气生产相结合有许多可行的组合,可以实现俄罗斯经济 100% 脱碳。
摘要 全球气候变化即将带来的不利影响促使人们用非碳能源替代化石燃料来发电。然而,虽然化石燃料发电厂可以根据需求发电,但最丰富的可再生能源——风能和太阳能——却是间歇性的或周期性变化的。这就需要在公用事业/电网层面开发足够的能源储存。本研究使用 ERCOT 电网每小时能源需求的实际数据,检查电力供需平衡,并确定替代燃煤电厂和所有化石燃料发电厂所需的能源储存容量。计算表明,如果天然气、中等负荷发电厂继续可用,所有燃煤机组都可以用风电场替代,而无需能源储存。当所有化石燃料机组都被替代时,需要大量的能源储存容量,大约 4530 万立方米。计算还表明,核能和额外太阳能装置的进一步发展降低了对能源存储的要求,并减少了存储-恢复过程中的能量耗散。
电力系统的可靠性和加利福尼亚化石车队的最新作用:为逐步资源准备的额外资源的行动总结了加利福尼亚能源委员会的地位,传播和环境保护部门为解决该州的电力供应和支持天气相关的威胁所采取的行动,以解决该州的电力供应和支持夏季2021夏季的可靠性。该行动是由州长加文·纽瑟姆(Gavin Newsom)于2020年8月17日发起的,要求加利福尼亚独立系统运营商,加利福尼亚公用事业委员会和加利福尼亚能源委员会确定8月14日和15次旋转电力停电的根本原因,提出建议,并实施这些建议,以解决2021年夏季和超越夏季的中断。最终的根本原因分析证实,没有造成2020年8月停电的单一根本原因,而是发现导致停电的三个因果因素是极端天气条件,资源充足性和规划过程以及市场实践。
联邦层面的化石燃料补贴主要针对化石燃料生产商,而非消费者。特别是,联邦政府一直在通过补贴措施支持天然气生产的扩张。化石燃料补贴只是为能源部门提供的财政、监管和政策支持的一个组成部分。需要密切关注那些使化石燃料相对于可持续能源具有过度优势的努力和补贴,以确定它们是否是向低碳能源过渡的最有效手段。虽然目前存在针对可再生能源的补贴,但本清单的范围侧重于化石燃料补贴。大多数国家的可再生能源补贴通常明显低于化石燃料补贴。加拿大尚未对可再生能源补贴和化石燃料补贴进行详细比较,但在全球范围内,化石燃料补贴比可再生能源补贴多出约 3720 亿美元:1 亿美元(Bridle 等人,2019 年)。
CCUS的支持者认为,“降低Atsoperhey中CO 2浓度的最有效策略是将其转换为有用的化学物质和燃料。” 45但是,此类建议面临着一个基本挑战:CO 2的全球排放量是产品中对CO 2的全球需求的数量级。在2018年,全世界发出了超过370亿吨的CO 2和其他温室气体从化石燃料燃烧的能源和工业。46仅使用2.3亿吨的CO 2用于商业目的,仅等于年度总排放量的0.5%。仅两种用途 - EOR和肥料生产 - 占全球所有CO 2的85%以上。47其他所有商业和工业用途的总账户每年仅占2000万吨CO 2,仅需下降。
随着环境和气候变化监管框架的不断扩大,基于化石燃料的基荷发电量被迫下降,从而为越来越多基于可再生能源和其他无碳能源的发电量腾出了空间。本文讨论了许多有争议的问题和悬而未决的问题,这些问题涉及可再生能源在发电系统中日益渗透,而这些问题往往没有充分考虑到与传统发电相比可变发电对电力供应可靠性的影响。特别关注基荷发电、电力市场设计、极端天气条件下的系统运行、能源储存、备用和储备电源,以及机械惯性的作用和现场燃料供应的可靠性,并通过煤炭开采和输送到发电厂的例子进行了说明。
摘要:区域综合能源系统(RIES)的最佳设计为更好地管理能源,降低成本和减少环境影响提供了巨大的潜力。为了捕获从化石燃料到可再生能源的过渡过程,基于基于煤炭和基于生物质的分布式能源系统(BDES)在内的富裕雷(包括传统能源系统(TES))旨在满足区域多重能量需求。在本文中,我们根据达利安(中国)的新农村社区(中国)分析了多种情况,以捕获能源供应成本之间的关系,生物质份额增加,系统配置转化和可再生补贴,根据区域CO 2排放减排目标。开发了混合整数线性编程(MILP)模型,以找到最佳解决方案。结果表明,与单独的TES和BDE相比,生物量在RIES中的份额增加了40.58%。基于最低成本的雷司令,通过将CO 2减少控制在40%以内,与TES相比,雷司令可以确保竞争性的年度总成本。此外,当还原控制超过40%时,将需要53.83至261.26 rmb/t的生物质补贴,以支付额外的成本,以进一步增加生物质资源的份额并减少CO 2排放。