摘要 在乌鲁贝鲁村庄的地热发展中排除权的标题,诺加达州戈尔瓦区的地热发展是由玛塔洛科·乔治·乔治基电力厂(PLTPB)的发展而动机的,并制定了与法规,市场和合法性相关的范围,以相互限制的权力,以使约翰的努力范围内的行为构成越来越多的行为。为了区分这一建议,排除力量通过详细阐述约翰·加文塔(John Gaventa)三维权力理论,使用了塔尼亚·穆雷(Tania Muray)LII研究理论。 编写该建议中使用的研究方法具有描述性的定性。 本研究中使用的研究方法是以排除当地社区的形式,在限制社区获得土地和自然的情况下。 资源项目法规作为中央政府倡议和区域政府的支持和强制性权力,作为一种排他性战略,以及作为e Dever ofer的市场,并由Legitimasi支持,并由合法性支持,这被用作地热发展模式。 资源项目法规作为中央政府倡议和区域政府的支持和强制性权力作为斧头策略,以及市场作为排除的工具,并由Gragitiasi的支持,它被用作地热发展的一种模式。 功率动力学的复杂度发生了,并且在幂动力学中的各种交互式之间的相互作用在地热发展的背景下发生。 关键词:地热,排除力量,国家战略发展,3个权力维度,生态破坏在乌鲁贝鲁村庄的地热发展中排除权的标题,诺加达州戈尔瓦区的地热发展是由玛塔洛科·乔治·乔治基电力厂(PLTPB)的发展而动机的,并制定了与法规,市场和合法性相关的范围,以相互限制的权力,以使约翰的努力范围内的行为构成越来越多的行为。为了区分这一建议,排除力量通过详细阐述约翰·加文塔(John Gaventa)三维权力理论,使用了塔尼亚·穆雷(Tania Muray)LII研究理论。 编写该建议中使用的研究方法具有描述性的定性。 本研究中使用的研究方法是以排除当地社区的形式,在限制社区获得土地和自然的情况下。 资源项目法规作为中央政府倡议和区域政府的支持和强制性权力,作为一种排他性战略,以及作为e Dever ofer的市场,并由Legitimasi支持,并由合法性支持,这被用作地热发展模式。 资源项目法规作为中央政府倡议和区域政府的支持和强制性权力作为斧头策略,以及市场作为排除的工具,并由Gragitiasi的支持,它被用作地热发展的一种模式。 功率动力学的复杂度发生了,并且在幂动力学中的各种交互式之间的相互作用在地热发展的背景下发生。 关键词:地热,排除力量,国家战略发展,3个权力维度,生态破坏在乌鲁贝鲁村庄的地热发展中排除权的标题,诺加达州戈尔瓦区的地热发展是由玛塔洛科·乔治·乔治基电力厂(PLTPB)的发展而动机的,并制定了与法规,市场和合法性相关的范围,以相互限制的权力,以使约翰的努力范围内的行为构成越来越多的行为。为了区分这一建议,排除力量通过详细阐述约翰·加文塔(John Gaventa)三维权力理论,使用了塔尼亚·穆雷(Tania Muray)LII研究理论。编写该建议中使用的研究方法具有描述性的定性。本研究中使用的研究方法是以排除当地社区的形式,在限制社区获得土地和自然的情况下。资源项目法规作为中央政府倡议和区域政府的支持和强制性权力,作为一种排他性战略,以及作为e Dever ofer的市场,并由Legitimasi支持,并由合法性支持,这被用作地热发展模式。资源项目法规作为中央政府倡议和区域政府的支持和强制性权力作为斧头策略,以及市场作为排除的工具,并由Gragitiasi的支持,它被用作地热发展的一种模式。功率动力学的复杂度发生了,并且在幂动力学中的各种交互式之间的相互作用在地热发展的背景下发生。关键词:地热,排除力量,国家战略发展,3个权力维度,生态破坏分析使用LII(2011)社会排斥理论框架和约翰·加文塔(John Gaventa)(2006)3权力理论,以深入了解社会中的排斥。没有少数人失去进入土地和土地,农业用地以及实施身份象法规的情况,而无需考虑当地情况。这项研究表明,即使地热能量很干净,如果无法很好地管理,pocces可以创造或恶化社会不公正。这些发现的含义是对WKP政策改革的需求,该改革考虑了土著人民的权利,公平的补偿机制和透明的决策过程,涉及整个社区以及熟练的计划,以增加公众对社区权利的理解。
闭环地热系统为资源受限的水热系统和刺激密集型地热系统提供了替代方案。在这项工作中,我们采用细长的体型理论(SBT)模型来模拟丹佛 - 朱尔斯堡盆地Wattenberg地区U环井设计的井流量和传热性能。研究了三种U环井模式,包括单,双重和多边设计。感兴趣区域内的地下的特征是深,热(> 200°C)的火成岩/变质地下室岩石,其背后是多个沉积地层。在6 km的目标深度内,U环的侧截面(S)估计接近300°C。作为基本情况,通过用u-loops中的SBT模型模拟带有开孔的侧面的SBT模型,研究了仅传导热传递,这些模型将使用水作为工作流体直接与热的干燥岩石直接交换。还考虑了超临界CO 2作为传热液的利用。在每种情况下,都评估了20年期限内的每年热量产生和温度曲线的系统性能。此外,使用自上而下的技术经济分析模型确定热量和电的升级成本(LCOH和LCOE)。结果表明,性能和成本优化的U-Loop设计是一种注射井的井间距为1,000米,具有10个50米间距的侧面,其温度梯度为60°C/km。通过此回路以60 kg/s的速度注入20°C的水,可以实现19兆瓦Th的平均热量产量(即2.2兆瓦E净植物产量),从而使LCOE和LCOH分别为$ 136/MWH E和$ 1.53/gj,在20年的项目中。
印尼众议院最终通过了法律2020年11月11日在2020年11月上旬引起了议会辩论,这变成了激烈的公众讨论。使用综合法律(OL)战略,该法律规范了十个关键政策领域,由186篇文章和基本修改和废除79条有关发展和投资的法律1)。该法律被视为旨在解决几个问题的法律突破,包括与投资生态系统的简化和改进和加速国家战略项目相关的问题。这些战略项目之一是电力基础设施开发(本地“ Pembangunan Infrastruktur ketenagalistrikan”或“ Pik”),其中包括与发电,传输,分销,变电站和其他支持设施相关的所有项目。PIK的加速需要生产35,000 MW和安装46,000公里的传输网络。 此PIK加速优先使用可再生能源来支持减少温室气体(GHG)PIK的加速需要生产35,000 MW和安装46,000公里的传输网络。此PIK加速优先使用可再生能源来支持减少温室气体(GHG)
在本报告中,我们提出了在开发地热能网络(GENS)时应考虑的环境正义(EJ)的考虑。这项研究是作为预算期1(BP1)的“计划与设计”的一部分开发的,该社区地热供暖和冷却(CGHC)授予了HEET(DOE)。该项目的合作伙伴组织是:Eversource Energy-部署合作伙伴;弗雷明汉市 - 市政伙伴,萨拉斯·奥布莱恩(Salas O'Brien) - 设计合作伙伴,以及主要获得者Heet。HEET是一个非营利组织,其使命是通过道德和有效的热能过渡来推动系统的变化。
通过技术经济评估 (TEA) 模型实施的地热成本和性能评估对于美国能源部 (DOE) 和其他地热行业利益相关者评估地热技术的现状和确定商业上可行的地热开发的现有障碍至关重要。地热发电技术评估模型 (GETEM) 是一种主要的 TEA 工具,用于估算传统水热系统和增强型地热系统 (EGS) 的经济可行性和平准化能源成本 (LCOE)。自 2021 年以来,GETEM 已从复杂的电子表格模型转变为国家可再生能源实验室 (NREL) 开发的系统顾问模型 (SAM) 中用户友好的工具。除了能够扩大地热模型在其他可再生资源中的可见性之外,在 SAM 中使用 GETEM 还具有模拟自动化、更好的可用性、更新跟踪、主动用户输入/反馈和扩展财务建模的优势。 GETEM 用于制定 NREL 年度技术基线 (ATB) 的供应曲线,该基线为可再生能源潜力 (reV) 和区域能源部署系统 (ReEDS) 模型提供输入。NREL reV 模型中的地热模块通过在土地使用特征约束内定义地热资源与现有电网基础设施的地理空间交集来评估美国本土的地热能源潜力。ReEDS 模型是一种容量扩展模型,用于根据当前能源成本和政策模拟美国发电和输电系统的长期建设和运营。为了确保在我们的模型转换和开发中更好地体现当前的行业趋势,我们组织了为期两天的虚拟研讨会,以征求地热行业利益相关者对我们当前在技术经济、资源评估和地热技术部署场景建模方面的方法和假设的意见和建议。参与者包括开发商、运营商、投资者、监管机构、系统建模者、国家实验室研究人员、顾问和其他利益相关者。在本次研讨会上,我们获得了利益相关者对当前地热电厂性能(即容量系数)、最新钻探成本和学习曲线以及闭环和超热岩地热等下一代技术的见解。本次研讨会的其他成果及其对未来地热开发可行性、资源可用性和容量扩展研究的影响进行了汇编和讨论。
在其他SBGPTS中的这些方法的复制可用于评估低温资源的潜力。低温地热资源的拟议地热娱乐球场分析方法包括(1)确定可用的相关数据并将数据集分组为Play Fairway分析标准(例如,地质,经济和风险标准),(2)分析数据差距以分析数据差距,以实现未来的焦点探索,并启用不确定的量化,(3)进行不确定性的(3),(3))(3)(4)体重化(4),(3)低温地热资源,以确定集合数据收集的潜在位置。 该项目将通过提供适用于沉积物盆地低温地热资源的数据,工具和工作流,促进将来的热量和热量联合使用以及地热直接用途。低温地热资源的拟议地热娱乐球场分析方法包括(1)确定可用的相关数据并将数据集分组为Play Fairway分析标准(例如,地质,经济和风险标准),(2)分析数据差距以分析数据差距,以实现未来的焦点探索,并启用不确定的量化,(3)进行不确定性的(3),(3))(3)(4)体重化(4),(3)低温地热资源,以确定集合数据收集的潜在位置。该项目将通过提供适用于沉积物盆地低温地热资源的数据,工具和工作流,促进将来的热量和热量联合使用以及地热直接用途。
(7)欧洲议会的2019/2088条例(EU)和2019年11月27日在金融服务部门的可持续性相关披露的理事会,OJ L 317,9.12.2019,p.2019,p。 1。(8)OJ L 442,9.12.2021,p。 1。(9)OJ L 239,6.9.2013,p。 136。(10)OJ L 124,25.4.2014,p。 1。(11)OJ L 19,20.1.2023,p。 43。(12)ISBN:978-92-9260-495-0。(13)Bruhn,D。等人,清洁能源技术天文台:欧盟深地热和力量 - 2022年技术发展,趋势,价值链和市场的地位报告,欧盟出版社,卢森堡,2022年,2022年。(14)Georgakaki,A。等人,《清洁能源技术天文台:欧盟清洁能源技术的总体战略分析》 - 2022年状态报告,欧盟出版社,卢森堡出版社,2022年。(15)Ernst&Young,Rina Consulting S.P.A,Vito研究“地热植物”和应用的研究:概述和分析,欧盟出版物办公室,卢森堡,2020年。(16)Bacquet,A.,GalindoFernández,M.,Oger,A。等,欧盟地区的地区供暖和冷却 - 在修订后的可再生能源指令下的市场和监管框架概述。附件6和7 - 最终版本,欧盟出版社,2022年。(17)Toleikyte,A。等,热泵浪潮:机会和挑战,欧盟出版社,卢森堡,2023年。(18)Breitschopf,B。等人,供暖和冷却的概述 - 脱碳的看法,市场和监管框架 - 最终报告,欧盟出版社,2023年。
空间供暖和冷却代表了美国住宅和商业建筑的最大类别。在现有的建筑库存中,使用基于燃料的技术在很大程度上得到了供暖,占住宅的42%和32%的商业能源需求(EIA 2022,2023b)。建筑物加热中燃料使用的普遍性使其成为温室气体排放的重要贡献,并突出了需要电气化建筑物加热以实现脱碳目标的必要性。尽管建筑冷却需求并非直接发射CO 2,但它代表了美国建筑能源消耗的第二大部分:占住宅的19%和14%的商业。作为建筑电气化的一部分提高冷却效率的机会将减少电力消耗,从而减少电网脱碳的途径。2022年的基础设施投资和就业法案,通常被称为两党基础设施法,其中包含支持采用建筑电气化技术的规定和税收优惠,使对这一问题的分析特别相关(基础设施投资和工作法案2021年)。
Earths Energy正在进行一项范围研究,以评估在其战略性地位于昆士兰州项目中构建地热数据中心的生存能力。这项研究旨在利用这些站点可用的独特地热资源,再加上与主要人口中心的距离,以支持对可持续和成本效益的数据中心基础设施的需求不断增长。
该全州劳动力发展计划是为康涅狄格州能源与环境保护部(CT DEEP)项目,地热供暖 +冷却部署的环境司法社区的。该项目由美国能源部(DOE)资助,以技术和经济上可行的低温地热供暖和冷却系统的设计为康涅狄格州沃灵福德的低收入社区的设计,康涅狄格州康涅狄格州环境正义办公室于2022年确定为环境正义社区。作为DOE赠款申请的一部分,项目团队建议根据需求评估为康涅狄格州的地热行业制定劳动力计划。该项目由合作伙伴联盟(包括康涅狄格州能源与环境保护部(CT DEEP),东北能源效率合作伙伴关系(NEEP),康涅狄格大学,康涅狄格大学,LN Consulting,Wallingford Housing Authority,Wallingford Housing Authority和Wallingford Electric Division。Wallingford系统的建设取决于资金的可用性,包括DOE的进一步奖励。同样,执行本计划中概述的建议也取决于资金的可用性,但无论如何,本计划中的信息将有助于促进该州的清洁能源经济。Deep希望探索可能与本报告相吻合的多种资金途径,包括新英格兰热泵加速器联盟,美国环境保护局最近宣布了支持。