HM Marczinkowski 和 PA Østergaard,“智能能源系统中光伏和电池的住宅与公共组合”,《能源》,2018 年 3 月 29 日出版。[1] PA Østergaard、J. Jantzen、HM Marczinkowski 和 M. Kristensen,“在小型区域供热系统中引入带储热的热泵的商业和社会经济评估”,《Renew. 能源》,2019 年 3 月 1 日出版。[2] HM Marczinkowski 和 PA Østergaard,“作为萨姆索岛和奥克尼岛两种不同能源规划方法的一部分,对电力储存与热能储存进行评估”,《能源》,2019 年 3 月 19 日出版。 [3] HM Marczinkowski、PA Østergaard 和 SR Djørup,“转型岛屿能源系统——当地条件、发展阶段和可再生能源整合”,《能源》,2019 年 9 月 10 日出版。[4]
这项工作考虑并定义了可再生能源建模(尤其是在岛屿上)在向可持续和高度可再生能源系统过渡中的作用。它通过潜在地将 80,000 个岛屿纳入其中,这些岛屿在能源规划中的作用有限,但在全球范围内具有重要意义,从而解决了《巴黎协定》的问题。为了实现全球目标,岛屿也需要做出贡献,尽管可能性和支持有限,但受到的关注却越来越多。这项工作特别关注三个案例研究,强调了岛屿的一般观点、它们的局限性和潜力,以及我们可以从中获得的解决能源规划的智慧方式。因此,阐述和结合了智能能源系统和岛屿的概念,并将其置于转型和多层次治理的新理论背景中。这是通过研究案例研究中的能源系统分析和建模来实现的。这批判性地反映了岛屿上的可再生能源示范和建模;当包括来自岛屿的观点并与岛屿合作时,它对能源转型中的岛民和规划者都有好处。与模型岛的合作和创建为未来的研究和可持续地应对气候变化提供了支持。
摘要:可以在许多方面取决于当地的可能性,在能源系统中的可再生能源(RE)集成。在有限的岛屿背景下对此进行评估,本文在两倍的技术分析中介绍了多能系统过渡到100%的份额。使用Energy Pllan建模工具对马德拉岛进行的案例研究用于一方面显示出岛上的所有运输和供暖需求的优势和劣势,同时剩余的需求与生物量一起提供,另一方面,另一方面,额外的智能充电,车辆到车辆,热收集器,热收集器和仓库以及电力和电气产品以及电力型和Electerofages以及Electrofuel和Electerogages。技术结果表明第二种方法的潜力和优势,与第一个削减生产量的第一个相比,生物量降低了50%,成本降低了1-3%。技术分析得到了制度分析的支持,该机构分析通过能源系统中的其他灵活性和相互作用来强调平衡需求。对于需求和电网的最大灵活性,以及成功实施100%的RE,投资激励措施和动态性tari效应,要求更具动态的消费者参与和战略能源计划。