电力 2023 年 12 月,我们发布了一份咨询文件,就我们的立场征求意见,即可能需要进行市场干预以减轻我们所发现的氢能发电 (H2P) 部署障碍。我们的分析表明,基于 CCUS 可调度电力协议 (DPA) 要素但适用于 H2P 的市场干预可能最适合缓解已发现的部署障碍。作为首创技术,H2P 可能面临更高的投资成本,并且 H2P 开发商可能无法有效管理新兴氢能经济中氢能价值链的延迟或中断。我们打算在 2024 年第二季度发布对咨询的回复。 为了最大限度地发挥广泛潜在 H2P 项目的部署潜力,我们还征求了有关尽快让 H2P 参与容量市场 (CM) 的意见。 2023 年 3 月,我们就更新的脱碳准备要求提案进行了咨询,要求新建和大幅翻新的燃烧发电厂在建造时,能够通过 100% 氢燃料或在工厂使用寿命内改造 CCUS 来实现脱碳。我们打算很快发布回复。
将英国打造为清洁能源超级大国是首相的五大使命之一。这项使命包括两个部分:到 2030 年提供清洁能源,以及加速实现净零排放。实现这一使命意味着我们将越来越依赖可再生能源主导的系统作为脱碳电网的基础。这将导致我们长期电力系统性质的全面转变,并需要加速部署低碳灵活电力,例如氢能发电 (H2P)、碳捕获、利用和储存电力 (CCUS) 和长时电力储存 (LDES),以保持系统平衡并支持摆脱天然气的过渡。解锁低碳灵活供应可以为清洁电力系统增加重大价值,并促进安全的清洁电力系统。国家能源系统运营商 (NESO) 估计,到 2030 年,英国电力系统可能需要约 40 - 45 吉瓦的长期灵活容量。H2P 是首创技术之一,NESO 认为它是 2030 年清洁电力系统的重要要求。低碳可调度技术(例如 H2P)的价值在于减少了对依赖天气的可再生能源的依赖,从长远来看,可以取代对剩余的未减排天然气发电的需求。1
• 与本 CfE 一起发布政府对脱碳准备咨询的回应,并于 2024 年 10 月在议会提出相关授权立法,以确保新建和大幅翻新的燃烧发电厂在建造时就绪,可在电厂使用寿命内转换为氢燃料或改造碳捕获技术; 3 • 与本 CfE 一起,于 2024 年 10 月发布政策更新,计划通过 CM 第二阶段改革加强供应安全和加速对低碳技术的投资; 4 • 通过 DPA 支持的 CCUS 集群排序流程继续部署电力 CCUS,并按照 CCUS 愿景中概述的为 CCUS 制定竞争性分配; 5 • 上一届政府于 2023 年 12 月发布关于 H2P 市场干预的必要性和设计的咨询,阐明了基于电力 CCUS DPA 要素并适用于 H2P 的 H2P 商业模式 (H2PBM) 可以通过降低投资风险来缓解已确定的障碍; 6 • 2024 年 10 月发布咨询回复,列出制定上限和下限方案的计划,为 LDES 投资者提供更大的收入确定性。Ofgem 已同意按照政府的要求担任 LDES 监管机构;这是行业青睐的方法。 7
Infrastructure Planner (EnergyCo) EnergyCo as the appointed Infrastructure Planner is responsible for: • Selecting and appointing the Network Operator, subject to authorisation by the Consumer Trustee • Administering the Access Scheme • Conducting an Application Process to grant the initial tranche of CWO REZ Access Rights ( applicable under initial tranche ) • To grant an Access Right or approve an increase in the maximum capacity if the Consumer Trustee has recommended the grant or increase (适用于竞争性招标)•在需要的情况下,在未来的访问权利招标过程中向消费者提供建议•在访问费用计算中提供输入,包括用于项目中心(H2P)和集中式系统实力(CSS)资产的费用和假设,以通过访问费用访问访问范围开发与ARHS的访问范围•推荐ARHS•推荐SFV,以恢复访问费用。
为未来提供燃料:推进天然气向净零排放转型 天然气在发电中的作用 这是英国能源公司和碳捕获与储存协会 (CCSA) 发布的系列简报中的第二篇,探讨了天然气在向净零经济转型中的作用。本次简报特别关注天然气在发电中的作用。该系列的第一篇简报探讨了天然气在整个经济中的广泛作用。请访问为未来提供燃料网页阅读更多简报。 显然,我们需要对电力供应进行脱碳,为此,我们需要在未来几十年用低碳替代品取代未减排的天然气(未捕获和储存排放物的天然气)。这将主要通过增加可再生能源,尤其是风能和太阳能来实现。天然气目前在发电中发挥着重要作用,是最大的单一发电来源。天然气目前用于发电具有灵活性和弹性,因此必须谨慎管理发电用天然气的不可避免的减少。为了满足英国的能源需求,英国政府提出,由于低碳基础设施(如碳捕获、利用和储存 (CCUS))的开发延迟,英国在 2030 年代甚至更久以后将需要有限数量的未减排天然气。因此,我们需要考虑更广泛的技术来替代未减排天然气,以复制其作用,其中包括利用灵活需求、电力储存和与欧洲的互连。对于英国来说,确保尽快、有效地部署这些技术至关重要。由于拥有使用燃料的低碳和可调度电力来源的重要性,碳捕获和储存 (CCS) 天然气以及氢能发电 (H2P) 也可能发挥独特的作用。CCS 和 H2P 提供了一种方式,可以实现天然气目前为电力系统带来的好处,但排放量减少(称为“减排”天然气)。这是电池等储存技术的补充。政府需要明确电力系统脱碳的目标,并进一步加快开拓新市场,继续开发替代天然气的商业模式。天然气对电力为何如此重要?尽管可再生能源正日益成为我们电力结构的重要组成部分,但天然气通常只占英国总发电量的三分之一左右,比任何其他单一能源都要多。从广义上讲,天然气扮演着两种不同的角色:
摘要 — 随着现代电力系统中可再生能源渗透水平的快速上升,可再生能源的削减现象越来越常见。这是对免费和绿色可再生能源的浪费,意味着当前电网无法容纳更多的可再生能源。一个主要原因是更高的可再生能源渗透水平需要更高的电力传输容量。另一个主要原因是可再生能源发电的波动性。氢混合物或纯氢管道既可以以氢的形式传输和储存能量。然而,其加速可再生能源整合的潜力尚未得到研究。在本文中,氢气管道网络与电转氢 (P2H) 和氢转电 (H2P) 设施相结合,形成氢能传输和转换系统 (HETCS)。我们研究了与 HETCS 耦合的电力系统的运行,并提出了带有 HETCS 的日前安全约束机组组合 (SCUC)。SCUC 模拟是在带有 HETCS 的改进的 IEEE 24 总线电力系统上进行的。模拟结果表明,HETCS 可以大幅减少可再生能源弃风、二氧化碳排放、负荷支付和总运营成本。这项研究证实,HETCS 是实现净零可再生能源电网的有前途的解决方案。
