2023 年 10 月 12 日,奥尔巴尼出席的委员:Rory M. Christian,主席 Diane X. Burman James S. Alesi Tracey A. Edwards John B. Howard David J. Valesky John B. Maggiore 案件 15-E-0302 - 审议委员会关于实施大规模可再生能源计划和清洁能源标准的动议。案件 18-E-0071 - 关于海上风能的问题。
已部署、签约和授予的能源存储(MW) NYSERDA 桥梁激励计划 811 其中: 大宗 480 商业零售 320 长岛住宅 11 公用事业大宗存储调度权采购 120 可再生能源标准 240 NYPA 北部国家项目 20 公用事业示范和 NWA 项目 56 其他项目 54 总计 1,301 占 2025 年 1.5 GW 目标的百分比 87% 占 2030 年 3 GW 目标的百分比 43%
本报告中表达的观点不一定反映纽约州能源研究与开发局或纽约州的观点,对任何特定产品、服务、流程或方法的引用并不构成对其的明示或暗示推荐或认可。此外,纽约州能源研究与开发局、纽约州和承包商不对任何产品、设备或服务的特定用途适用性或适销性,或本报告所包含、描述、披露或提及的任何流程、方法或其他信息的实用性、完整性或准确性作出任何明示或暗示的保证或陈述。纽约州能源研究与开发局、纽约州和承包商不保证使用任何产品、设备、流程、方法或其他信息不会侵犯私有权利,也不对因使用本报告所包含、描述、披露或提及的信息而导致的或与之相关的任何损失、伤害或损害承担任何责任。
几乎所有技术领域的就业人数都达到或超过了疫情前的水平。到 2021 年底,可再生电力发电、替代交通、可再生燃料、电网现代化和能源存储都达到或超过了疫情前的就业人数。只有能源效率领域的就业人数仍低于 2019 年,仍有近 3,000 个工作岗位有待恢复。2020 年,能源效率领域受新冠疫情相关失业的打击最为严重;2020 年至 2021 年间,所有能源效率子技术领域失去的近 5,800 个工作岗位中有一半已经恢复。但三大子技术——能源之星® 和高效照明、高效暖通空调和可再生供暖和制冷以及传统暖通空调——尚未从 2019 年至 2020 年期间的失业中完全恢复。
一、引言 2022 年 1 月,《气候领导和社区保护法案》(CLCPA)颁布,要求纽约州到 2030 年实现 70% 的可再生电力,到 2040 年实现 100% 的零排放电力,霍楚尔州长宣布,纽约州打算到 2030 年将其能源存储目标翻一番,从 3 吉瓦 (GW) 增加到 6 吉瓦 (GW)。在采取一系列监管步骤之后,包括准备和向纽约州公共服务委员会 (Commission) 1 提交纽约 6 GW 能源存储路线图:持续增长的政策选择以及随后的公众意见征询期,委员会于 2024 年 6 月发布命令,将该州的能源存储目标扩大到 2030 年的 6 GW,中期目标是到 2025 年达到 1.5 GW,并采纳了路线图的许多建议以实现该目标。 2 除了到 2030 年需要安装 6 吉瓦的能源存储的法定要求外,委员会还在命令中承认了路线图的结论,即该州未来电网的可靠性需要更多的能源存储——到 2040 年需要大约 12 吉瓦,到 2050 年需要超过 17 吉瓦。3
2019 年,纽约通过了全国领先的《气候领导力和社区保护法案》(《气候法案》),其中制定了积极的气候和能源目标,包括到 2025 年部署 1,500 兆瓦的储能设施,到 2030 年部署 3,000 兆瓦的储能设施。纽约州已批准超过 3.5 亿美元的激励措施,以加速采用储能系统,努力打造一个自给自足的行业。储能系统将发挥许多关键作用,以实现纽约清洁能源的未来。由于风能和太阳能等间歇性可再生能源为纽约提供了更大比例的电力,储能系统将用于平滑和时移可再生能源发电,并最大限度地减少弃电。随着纽约电网变得更加智能和分散,这些系统将在最需要的时间和地点调度储存的能源。此外,储能系统将使纽约能够满足其峰值电力需求,而无需依赖其最古老、最肮脏的峰值发电厂,其中许多发电厂的使用寿命即将结束。
m 清洁能源社区计划在全州范围内运作,资金来自多个来源,即 RGGI 和 CEF,此处报告的收益仅与 RGGI 资金有关。从历史上看,收益是按每个来源提供的资金比例归因和报告的,这反映了大约 50-50 的分配。作为参考,截至 2018 年底,RGGI 报告的(年度)收益为 127,945 MWh、298,783 MMBtu 和 93,032 CO2e。2019 年末,NYSERDA 对 CEF 清洁能源社区计划进行了修改,大幅增加了投资(从 1420 万美元增加到 8130 万美元),并从根本上改变了 RGGI 和 CEF 资金来源之间的比例。因此,从 2019 年第三季度报告开始,NYSERDA 将利用地理数据(例如高影响力行动和拨款支付的实际位置)来简化收益归因方法,将所有收益归因于该计划。在 LIPA/NYPA 地区报告的项目将归因于 RGGI,以与支持这些项目的资金保持一致,而 SBC 地区报告的所有其他收益将归因于 CEF。此行仅包括 NYPA 地区项目的部分。
已发表的报告是由纽约公共服务部(DPS)和纽约州能源研发局(Nyserda)的工作人员准备的,并在Brattle Group的指定作者和纽约公共服务委员会的PTERRA咨询公司的支持和建议下,根据与Nyserda的合同。它旨在全部读取和使用,而不是部分。
•分配可用的能源或能源资源的供应,在人员,人员,人员或人员或用户类别之间。在分配可用的用品时,总统优先考虑能源和能源对公共卫生和安全至关重要的使用,然后试图以避免过度艰辛的方式公平地分配剩余的供应。4•对能源或能源资源的任何浪费,效率低下或非必要的使用以及促进此类用途施加限制。5•豁免州和地方环境保护要求,在不得超过30天内不满足此类要求的必要范围内,只要有充分的理由就可以批准30天。在任何六个月内,任何设施都只能授予一项豁免和一项豁免。6
图 1. 通过厌氧消化和热气化生产可再生天然气的过程 ...................................................................................................................... 1 图 2. 纽约州地区 ...................................................................................................................................... 6 图 3. 估计的年度可再生天然气产量,有限采用情景(tBtu/年) ............................................................................................................. 9 图 4. 估计的年度可再生天然气产量,可实现部署情景(tBtu/年) ............................................................................................................. 9 图 5. 估计的年度可再生天然气产量,乐观增长情景(tBtu/年) ............................................................................................................. 10 图 6. 各地区估计的最大年度可再生天然气产量(tBtu/年) 11 图 7. 各地区和原料的年度可再生天然气产量,可实现部署情景(tBtu/年) .................................................................... 11 图 8. 动物粪便可再生天然气生产潜力(tBtu/年)........................................................................ 15 图 9. 2040 年各地区动物粪便可再生天然气年生产潜力(tBtu/年)............................................................................................. 16 图 10. 按设施规模划分的食品垃圾可再生天然气生产潜力(tBtu/年)............................................................................................. 18 图 11. 食品垃圾可再生天然气生产潜力(tBtu/年)............................................................................................. 19 图 12. 按地区划分的 2040 年食品垃圾可再生天然气年生产潜力(tBtu/年)............................................................................................. 20 图 13. 垃圾填埋气可再生天然气生产潜力(tBtu/年)............................................................................................. 23 图 14. 2040 年各地区垃圾填埋气产量(tBtu/年) ......................................................................................................... 24 图 15. 各地区水资源回收设施数量和设施规模(MGD) ............................................................................................................. 26 图 16. 水资源回收设施的可再生天然气生产潜力(tBtu/年) ............................................................................................................. 28 图 17. 2040 年各地区水资源回收设施的年度可再生天然气生产潜力(tBtu/年) ............................................................................................. 29 图 18. 农业残留物的年度可再生天然气生产潜力(tBtu/年) ........................................................................................................................................................................................ 32 图 19. 2040 年各地区农业残留物可再生天然气生产潜力(tBtu/年)............................................................................................. 32 图 20. 能源作物年度可再生天然气生产潜力(tBtu/年)............................................................................. 35