图 4-21:苏格兰 ULEMCo 改装的重型货车 (道路除雪机) ............................................................................. 50 图 4-22:法夫的垃圾收集车 (WCV) 改装为柴油/氢“双燃料”运行 ............................................................................................................. 51 图 4-23:在都柏林试用的氢燃料电池公交车 (44) ............................................................................................. 52 图 4-24:氢燃料电池双层公交车现在在都柏林和拉托斯之间运营 ............................................................................. 52 图 4-25:贝尔法斯特的氢燃料电池双层巴士 ............................................................................................. 53 图 4-26:阿伯丁的垃圾收集车改装为柴油/氢“双燃料”运行 (HyTIME 项目/H2 阿伯丁) .............................................................................................................................图 4-28:牛津郡的垃圾收集车 (WCV) 转换为柴油/氢“双燃料”运行 ............................................................................................................................................. 54 图 5-1:2020 年罗得岛风电场每小时风力发电量和调度代表性 ............................................................................................................................................. 56 图 5-2:基于罗得岛地区风电场数据的 2020 年调度可用性 ............................................................................................. 57 图 5-3:假设 84MW 风电场的电力出口优先从 50MW 电解器生产氢气 ............................................................................................................. 57 图 5-4:假设 84MW 风电场的电力出口优先于高达 21MW 的电力出口 ............................................................................................................................. 58 2020 年 1MW 太阳能发电场的年发电量 (47) ......................................................................... 58 图 5-6:2020 年 1MW 太阳能发电场的夏季和冬季太阳能发电量比较 (47) ........................ 59 图 5-7:Gaybrook AGI 的估计天然气输送流量 ............................................................................. 61 图 5-8:Gaybrook 输送网络中天然气流量的每小时平均值 (顶部) 和每月平均值 (底部) 曲线 ................................................................................................................ 62 图 6-1:使用氢能枢纽模型进行技术经济计算的程序 ...................................................................................................... 66 图 6-2:需求情景下的电解器尺寸 ........................................................................................................................ 68 图 6-3:需求和供应主导情景下的存储尺寸 ........................................................................................................ 69 图 6-4:Mullingar 网络的体积需求与 0.5MW 和 1MW 输出的比较 ............................................................................................. 72 图 6-5:Tullamore/Clara 网络的体积需求与 0.5MW 和 1MW 电解器输出的比较 ............................................................................................................................................. 73 图 8-1:Rhode 氢燃料区域供热网络的可能布局 ............................................................................................................. 83 图 9-1:通过使用氢气替代家庭供热燃料来抵消二氧化碳 ............................................................................................................. 87 图 10-1:拟议的 Rhode 氢气示范项目示意图...................................................... 92
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可行性研究完成了一项与财务分析相结合的初步工程研究。财务分析包括三个价值案例场景低,中和高。低价值案例发现SVESF将获得负面的内部收益率。4,这意味着SVESF将为水权力机构赔钱。场景列出了SVESF的三个收入流。每个收入流高估了可能的收入。5因此,即使是可行性研究中的低价值案例,发现SVEF会亏损,高估了该设施的收入潜力。6此外,可行性研究使用了2016年的资本成本。7自那以后,水管理局将其成本估算提高了70%以上。8对可行性研究的审查计算,2016年完成的低价值案例评估今天仍然过于乐观,如果建造的话,SVESF将损失货币。
ADC Agricultural Development Corporation AFA Agriculture and Food Authority AfCTA African Continental Free Trade Area AGs office Office of the Attorney General AGHA Africa Green Hydrogen Alliance AHP African Hydrogen Partnership ASAL Arid and Semi-Arid Lands ASTGS Agricultural Sector Transformation and Growth Strategy BAU Business As Usual BESS Battery Energy Storage System BETA Bottom-up Economic Transformation Agenda BNEF Bloomberg New Energy Finance Limited Btu British Thermal Unit CAN Calcium Ammonium Nitrate CAPEX Capital Expenditure CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism CBO Community Based Organisations CFD Contract-For-Difference CIDP County Integrated Development Plan CO2 Carbon Dioxide DAP Diammonium Phosphate DFI Development Finance Institution DRI Direct Reduced Iron DSM Demand Side Management EBRD European Bank for Reconstruction and Development EFTA European Free Trade Association (冰岛,列支敦士登,挪威,瑞士),例如例如EHB欧洲氢银行EIB欧洲投资银行EPRA Energy and Petroleum监管局ERC能源监管委员会ESAK电力部门协会ESAK电力部门协会等能源转型委员会欧盟欧盟EUD EUD EUD EUD EUS EUS EUS EV EVILECE DEV EVELECE DEV EVER DEVIL DEVER FILEDER FAFB肥料和动物食品委员会
淀粉淀粉乙醇酸酯BP碳酸钙BP蔗糖BP明胶bp gum Accacia bp钛二氧化物二氧化钛BP颜色颜色brillant brirlant blushant blue supra inh carnauba wax bees wax bees wax bp bp car bp碳二氯化物氯化物氯化物6.2不合时宜:没有报告的6.3 sherf live:36个月36个月份,即36个月份:36个月份:36个月36个月36个月36个月。6.4特殊的存储预防措施:存储在正常存储条件下(15ºC-30ºC)免受光线保护。6.5容器的性质和内容:10片填充在一个水泡中。10个水泡在纸箱单位及其包装插入物中包装。这样的纸箱里装满了值得出口的托运人。6.6处置的特殊预防措施:没有报告。7。注册人:Agog Pharma Ltd。情节号33,II区,Vasai Taluka工业合作社。 庄园有限公司,Gauraipada,Vasai(E),Dist。 Thane,印度。 8。 制造商:Agog Pharma Ltd。 情节号 33,II区,Vasai Taluka工业合作社。 庄园有限公司,Gauraipada,Vasai(E),Dist。 Thane,印度。 9。 文本的修订日期:33,II区,Vasai Taluka工业合作社。庄园有限公司,Gauraipada,Vasai(E),Dist。 Thane,印度。 8。 制造商:Agog Pharma Ltd。 情节号 33,II区,Vasai Taluka工业合作社。 庄园有限公司,Gauraipada,Vasai(E),Dist。 Thane,印度。 9。 文本的修订日期:庄园有限公司,Gauraipada,Vasai(E),Dist。Thane,印度。 8。 制造商:Agog Pharma Ltd。 情节号 33,II区,Vasai Taluka工业合作社。 庄园有限公司,Gauraipada,Vasai(E),Dist。 Thane,印度。 9。 文本的修订日期:Thane,印度。8。制造商:Agog Pharma Ltd。情节号33,II区,Vasai Taluka工业合作社。 庄园有限公司,Gauraipada,Vasai(E),Dist。 Thane,印度。 9。 文本的修订日期:33,II区,Vasai Taluka工业合作社。庄园有限公司,Gauraipada,Vasai(E),Dist。 Thane,印度。 9。 文本的修订日期:庄园有限公司,Gauraipada,Vasai(E),Dist。Thane,印度。 9。 文本的修订日期:Thane,印度。9。文本的修订日期:
斯里兰卡目前依赖进口的碳氢化合物燃料,这在供应安全性和负担能力方面对美国发电构成了相当大的风险。这种风险在2022年发生了,当时燃料短缺和高价。国家能源政策旨在为电力提供普遍的访问,预计家庭将过渡到清洁能源进行烹饪并采用国内技术装备。在这种情况下,斯里兰卡的能源政策必须纳入解决烹饪或其他资产的规定,以鼓励家庭过渡到清洁能源。氢有可能用作干净的烹饪燃料,尤其是在依靠生物质和化石燃料的社区中,减少了室内污染和相关的健康影响。但是,必须使用可持续的原料和能源生产氢,以确保局部
斯里兰卡目前严重依赖进口碳氢化合物燃料,这对该国的电力生产在供应安全和可负担性方面构成了相当大的风险。这种风险在 2022 年燃料短缺和高价格发生时成为现实。国家能源政策旨在提供普遍的电力供应,预计家庭将转向清洁能源烹饪并采用家用技术设备。在此背景下,斯里兰卡的能源政策必须纳入解决烹饪或其他资产的规定,鼓励家庭转向更清洁的能源。氢气有潜力作为一种清洁的烹饪燃料,特别是在依赖生物质和化石燃料的社区,减少室内污染和相关的健康影响。然而,必须使用可持续的原料和能源生产氢气,以确保当地