本研究评估了标准审查时间间隔与标准动态的关系。确定审查标准的最佳间隔有助于创造新的产品市场。本研究收集并分析了约 15,000 项有效或已撤销的法律标准的数据,得出了几个结论。首先,标准审查的有效时间间隔因标准所处的技术领域而异。其次,标准的类型(尤其是设计和符号标准)也会显著影响标准审查的有效时间间隔。第三,审查类型(例如修订)与标准的有效期限密切相关。这些发现有助于验证一个数学模型,该模型可以解释标准价值的动态。该模型可以分析标准的价值与应接受的审查类型之间的关系。该模型具有一个临界值,可以统一解释事实上的标准和法律标准在标准动态方面的情况。关键词 :法定标准、有效期限、标准类型、审查类型、动态 JEL :O30、O31、O34、L15。本研究由日本经济产业研究所 (RIETI) 开展。作者还感谢
2023年6月21日Pacifico Energy K.K.标题:Pacifico Energy开始了日本首个市场竞标大规模存储系统(ESS)的商业运营,该系统位于九州和北海道Pacifico Energy K.K.(headquartered in Minato-ku, Tokyo; Hiroki Matsuo, President & CEO; hereinafter referred to as "the Company") is delighted to announce the successful commencement of commercial operations for two Energy Storage System (ESS) facilities developed by the Company in Itoshima City, Fukuoka Prefecture, andSapporo City, Hokkaido (referred to as the "ESS Projects").这些项目于2023年6月开始运行,标志着日本首次参与市场竞标*的大规模网格连接的ESS设施*。ESS设施是专门设计的,可以通过提供辅助服务,能力服务和能源套利来增强电网的稳定性。这些项目是由能源,贸易和工业部(METI)选择的,“网格储存电池安装支持项目,用于加速2021年在2021年引入可再生能源”的倡议。Pacifico Energy迄今为止已完成的太阳能发电厂的令人印象深刻的累计总数为1,172 MW(DC基础),使其成为日本最大的可再生能源开发商。作为可再生能源开发的领导者,该公司于2021年成立了电池存储业务部门,在两年的时间内,它成功地实现了这些开创性的ESS工厂的商业运营。将ESS设施集成到日本的电力系统中对于推进可再生能源(可能在实际天气条件下波动)作为该国的主要电力源至关重要。通过缓解可再生能源产生和网格瓶颈的与天气相关的波动的影响,ESS设施在实现这一目标方面起着至关重要的作用。
日本最近加快了针对二氧化碳捕获和存储(CCS)项目的立法和支持计划的制定。2024年5月17日,采用了二氧化碳存储业务法案(“ CCS商业法案”);自8月5日以来,该法案一直在逐步生效。1《 CCS商业法》为日本CCS活动提供了必要的监管框架。具体来说,它为CO 2存储业务建立了许可系统,建立了将CO 2存储在储层中的权利,迫使存储操作员采取必要的措施以确保公共安全,并允许存储运营商在某些条件下向日本的金属和能源安全(jogmeg')转移到日本的管理程序,并在某些条件下将其转移到日本的组织中。2024年6月28日,Jogmec选择了九个“高级CCS项目”,该项目计划在2030年开始运营,这是经济,贸易和工业部(METI)项目的一部分,以建立CCS的商业模式,与日本的目标有关,以在2050年到2050 2。在9个高级CCS项目中,计划涉及国内存储,其中4个将利用海外存储,目的是在2026财年(2027年3月31日)做出最终的投资决定。JOGMEC将为这些项目提供约200亿个资金,以设计每个CCS流程(即捕获,运输和存储)的设施,并评估计划中的存储站点的存储潜力。该新闻通讯简要介绍了根据伦敦协议和2009年的次级存储出口CO 2的框架但是,预计日本政府将采取其他措施使CCS项目合法化,涉及CO 2从日本出口和国外的副储存,特别是与1996年《预防预防海洋污染公约》的协议有关,通过倾倒废物和其他物质,1972年(伦敦协议)(“伦敦协议”)和2009年的第6款cop of See See extort of London Protest('2009年'2009年度'2009年度Amendement'''''Amendant''','2009年度'''仅在某些条件下允许。
议程和演示文稿可在此处获取。 [1] 介绍会议——背景介绍 CERT 副主席兼日本能源经济研究所董事会成员 Toshiyuki Sakamoto 和经济产业省自然资源能源局国际事务部主任 Hidechika Koizumi 致欢迎辞。EGRD 副主席兼应用能源研究所研究主任 Atsushi Kurosawa 对主办方的参与表示欢迎,丹麦技术大学 EGRD 主席 Birte Holst Jørgensen 概述了 EGRD 活动。IEA 氢能和替代燃料部门负责人 Uwe Remme 介绍了 IEA《2021 年全球氢能评估》的主要发现。预计 2020 年氢气需求量为 9000 万吨,工业和炼油行业会消耗这些氢气。在零排放承诺下,2030 年氢气需求量可能达到 1.2 亿吨。新的低碳制氢项目正在进行中,到 2030 年,约有 1700 万吨氢气可能来自化石燃料,采用 CCS 和可再生电解技术。欧盟委员会清洁氢能任务主任 Matthijs Soede 介绍了 2021 年 6 月启动的创新任务 (MI) 清洁氢能任务的现状。欧盟已开始从生产到最终使用创建 MI 氢谷,其三大支柱是研究和创新、氢谷示范和创造有利环境。COP26 之后,清洁氢能将讨论潜在的行动计划、实施方案和进展审查。[2] 氢能政策会议日本经济产业省自然资源能源局先进能源系统和结构部氢能和燃料电池战略办公室副主任 Hiroki Yoshida 介绍了日本最新的能源政策和面向氢能经济的行动。日本政府已设定了氢气成本降低目标,到 2030 年降低至 3 美元/千克,到 2050 年降低至 2 美元/千克以下,目标是到 2030 年氢气市场容量达到 300 万吨,到 2050 年达到 2000 万吨。为实现这一目标,政府将重点关注整个氢气系统的政策,包括需求方、生产和运输基础设施。在第六个战略能源计划中,氢/氨在 2030 年发电结构中的份额为 1%。由于日本国内能源资源有限,该计划将从海外大量进口氢气。日本还在促进有关氢技术和燃料的国际对话方面发挥着主导作用。自 2018 年以来,各国政府每年都在日本主办氢能部长会议。在 2021 年 10 月举行的最近一次会议上,30 多个政府分享了扩大氢气生产和使用的政策方向。 Luca Pollizi , 氢能研究与创新政策官员,欧盟委员会概述了欧盟的氢能政策。欧盟委员会从联盟层面、国家和地区以及国际三个维度支持向氢能经济转型。氢能战略提出了欧洲的生产目标,到2024年氢气产量达到100万吨,到2030年氢气产量达到1000万吨。联合承诺中的公私合作伙伴关系支持欧洲和国外的氢能项目,而催化剂基金等混合融资机制则支持欧盟成员国之间的活动。许多欧盟成员国将公布和分发计划,以加强整个欧洲对长期目标的承诺,在区域层面,超过19个地区将采用氢能技术。美国能源部能源效率和可再生能源办公室氢能与燃料电池技术办公室高级顾问Eric Miller总结了美国氢能政策的现状。在美国,联邦目标包括到 2050 年实现净零排放,到 2035 年实现 100% 无碳污染的电力部门。氢能将使各行业脱碳,特别是在重型运输和工业等难以减排的行业。墨西哥湾地区的氢气生产设施通过天然气重整为炼油厂生产氢气。超过 1600 英里的氢气管道主要位于墨西哥湾地区,而世界上最大的储氢洞穴位于美国。氢能地球计划于 2021 年 6 月启动,其标语“111”雄心勃勃的目标是在 10 年内实现每 1 千克清洁氢气 1 美元的成本。氢能计划中的先进途径包括通过太阳能直接分解水、热化学和生物发酵。自然资源和最终用途的区域机会多种多样。从生产到最终用途的运输是利用美国氢气成本的关键。美国能源部的美国氢能计划将涵盖可再生能源、化石能源和碳管理以及核能。美国在氢能相关的国际活动方面非常活跃。美国能源部能源效率与可再生能源办公室总结了美国氢能政策的现状。在美国,联邦目标包括到 2050 年实现净零排放,到 2035 年实现 100% 无碳污染电力部门。氢能将使各行业脱碳,尤其是重型运输和工业等难以减排的行业。墨西哥湾地区的氢气生产设施通过天然气重整为炼油厂生产氢气。超过 1600 英里的氢气管道主要位于墨西哥湾地区,而世界上最大的储氢洞穴位于美国。氢能地球计划于 2021 年 6 月启动,其标语“111”雄心勃勃的目标是在 10 年内实现每 1 公斤清洁氢气 1 美元。氢能计划中的先进途径包括太阳能直接分解水、热化学和生物发酵。自然资源和最终用途的区域机会多种多样。从生产到最终使用的运输是美国降低氢气成本的关键。美国能源部的美国氢能计划将涵盖可再生能源、化石能源和碳管理以及核能。美国在与氢能相关的国际活动中非常活跃。美国能源部能源效率与可再生能源办公室总结了美国氢能政策的现状。在美国,联邦目标包括到 2050 年实现净零排放,到 2035 年实现 100% 无碳污染电力部门。氢能将使各行业脱碳,尤其是重型运输和工业等难以减排的行业。墨西哥湾地区的氢气生产设施通过天然气重整为炼油厂生产氢气。超过 1600 英里的氢气管道主要位于墨西哥湾地区,而世界上最大的储氢洞穴位于美国。氢能地球计划于 2021 年 6 月启动,其标语“111”雄心勃勃的目标是在 10 年内实现每 1 公斤清洁氢气 1 美元。氢能计划中的先进途径包括太阳能直接分解水、热化学和生物发酵。自然资源和最终用途的区域机会多种多样。从生产到最终使用的运输是美国降低氢气成本的关键。美国能源部的美国氢能计划将涵盖可再生能源、化石能源和碳管理以及核能。美国在与氢能相关的国际活动中非常活跃。