缩写 说明 BESCOM 班加罗尔电力供应有限公司 CAES 压缩空气储能 CAGR 复合年增长率 CERC 中央电力监管委员会 DAM 日前市场 DPR 详细项目报告 GDP 国内生产总值 GIZ 德国国际合作协会 GoI 印度政府 GSDP 州国内生产总值 GSVA 州增加值 IGEF 印度德国能源论坛 IEGC 印度电网代码 IEX 印度能源交易所 INR 印度卢比 kV 千伏 kWh 千瓦时 Mn 百万 MW 兆瓦 MSEDCL 马哈拉施特拉邦电力配送有限公司 PFR 预可行性报告 PLF 电厂负荷率 PPA 购电协议 PSH 抽水蓄能水力/(水电) RE 可再生能源 REC 可再生能源证书 R&R 安置和康复 SRTPV 太阳能屋顶光伏 TANGEDCO 泰米尔纳德邦发电配电有限公司 TNERC 泰米尔语纳德邦电力监管委员会 USD 美元 WAPCOS 水电咨询服务有限公司
注:该地图展示了截至 2021 年 12 月 31 日的开发管道快照。 • 大多数项目位于(或接近)政策要求增加可再生能源发电渗透率的州。 • 近 60% 的项目位于西部。 • 西部项目的中位规模(500 兆瓦)大于该国其他地区(179 兆瓦)。 • 获得初步许可的项目处于可行性评估阶段,流失率很高。 • 初步许可证授予其持有者在三年内向特定地点提交许可申请的独家权利。
•不断变化的电力系统要求的更灵活的操作可能对设计用于基础负载操作的设备具有挑战性•主要制造商已经看到客户要求
Karen 概述并更新了这项研究。她明确表示,这项研究没有推广或提出任何具体的 PSH 项目。Karen 随后概述了这项研究的下一步计划,包括未来的全州会议和部落论坛(请参阅本摘要末尾的时间表和日期详情)。未来的会议将重点关注各种主题,包括但不限于水生生态学、水质、陆地生态学、地质学、土地使用以及许可和执照。Karen 还介绍了低影响水文研究所 (LIHI) 的 Surabhi Karambelkar,他简要介绍了他们的工作,即定义什么是低影响的抽水蓄能项目。在 Karen 演讲结束时,一位参与者问道,为什么在还有其他选择的情况下,该州似乎专注于 PSH。Karen 澄清说,该州正在考虑许多清洁能源选择,这项研究是在响应州立法机构对 PSH 进行研究的指示(众议院第 1216 号法案第 306 节,2023 年)。
本研究由美国能源部 (DOE) 的可持续能源联盟有限责任公司运营的国家可再生能源实验室 (NREL) 撰写,合同编号为 DE-AC36- 08GO28308;并得到美国能源部水力技术办公室的 HydroWIRES 计划和美国能源部战略重点与影响分析办公室的支持。作者要感谢 NREL 的 Trieu Mai 和 Jaquelin Cochran、美国能源部水力技术办公室的 Kyle DeSomber、电力研究所的 John Bistline 和 OnLocation, Inc. 的 Frances Wood 审阅本报告,以及美国能源部水力技术办公室的 Marisol Bonnet、Kathryn Jackson、Patrick Soltis 和 Samuel Bockenhauer 在整个项目过程中提供的支持和指导。作者还要感谢 Michael Bailey、Erin Foraker、Todd Gaston、Michael Kintner-Meyer、Vladimir Koritarov、Justin Niedzialek、Gia Schneider 和 Brennan Smith 参与这项工作的技术审查委员会。
美国电力系统正在快速发展,为水电行业带来了机遇和挑战。尽管风能和太阳能等可变可再生能源的不断增加已使美国许多地区获得了低成本的清洁能源,但这也带来了对能够储存能源或快速改变其运营方式以确保电网可靠和弹性的资源的需求。水电(包括 PSH)不仅是大量低成本可再生能源的供应商,而且是大规模灵活性的来源,也是其他可再生能源发电源的力量倍增器。要发挥这一潜力,需要在多个领域进行创新,包括了解不断变化的系统条件下水电的价值驱动因素、描述与水电满足系统需求相关的灵活能力和相关权衡、优化水电运营和规划,以及开发使水电能够更灵活运营的创新技术。
数据显示,非洲或拉丁美洲和加勒比地区 (LAC) 的 PSH 容量(无论是当前还是未来)都相对较小。无论是在运营项目还是预期项目中,传统水库储存在这些地区更为常见。在 LAC 地区,非 PSH 容量总计 178 GW(运营)和 56 GW(预期),而 PSH 容量总计均低于 1 GW。在非洲,运营的非 PSH 容量总计 33 GW,另有 38 GW 的非 PSH 被标记为预期。非洲相应的 PSH 容量约为非 PSH 容量的十分之一,运营的只有 3.4 GW,预期的只有 3.7 GW。
阵发性交感神经兴奋过度(PSH)主要见于脑外伤(TBI)后,表现为高热、高血压、心动过速、呼吸急促、出汗、肌张力障碍(张力亢进或痉挛),甚至伸肌/屈肌姿势等运动特征。尽管PSH的病理生理机制尚不完全清楚,但大多数研究者逐渐同意PSH是由交感神经系统兴奋抑制的丧失所驱动,而副交感神经则未参与其中。近年来,TBI患者PSH的临床和诊断特点的进展已在许多神经内科达成广泛的临床共识。这些进展应为系统研究该临床综合征及其明确的治疗提供更一致的基础。临床上对TBI患者PSH的定义和诊断标准、流行病学和病理生理、对症治疗以及继发性脑损伤的防控等给予了极大关注。治疗 PSH 的潜在益处可能来自三个主要目标:消除诱因、减轻过度交感神经外流和支持治疗。然而,个体病理生理差异、治疗反应和结果以及 PSH 管理的精准医学方法各不相同,且各研究之间不一致。此外,许多潜在的治疗药物可能会在 TBI 治疗过程中抑制 PSH 的表现。本综述旨在介绍目前关于 TBI 后早期识别 PSH 的综合研究,并为患有 PSH 的 TBI 患者的对症管理提供框架。
可再生能源 (RE) 发电厂可以减少因 CO2 排放而破坏环境的化石燃料发电厂的使用。太阳能发电厂 (PLTS) 和风力发电厂 (PLTB) 具有与其性能相关的间歇性特性,受太阳辐射和风速波动等环境条件的影响很大。这会给电力系统的稳定性和可靠性带来问题,从而导致电力系统的利用率不理想。抽水蓄能水电 (PSH) 是一种基于可再生能源的技术,能够在低负荷条件下将多余的能源储存在电力系统中,并在系统处于高峰负荷条件下进行分配。这项研究的目的是确定 PSH 在电力系统中与增加 ET 发电机渗透率之间的关系。本研究采用了 Pastel 和 SWOT(优势劣势机会威胁)分析方法。从讨论结果来看,发现 PSH 技术可以支持印度尼西亚 ET 发电机的普及,尤其是 PLTB 和 PLTS,因为它能够消除电力系统中这些发电机的间歇性。此外,PSH也是一种成熟、规模经济的储能介质,适合在大型复杂电力系统中应用。 PSH的优势在于技术成熟,尤其容量大、经济性好。 PSH 的弱点在于其利用依赖于地点,因为该地区需要有充足的水潜力、丘陵自然条件(海拔)以及相对较大的土地。 PSH提供的机遇是,印尼有许多地区有潜力开发成PSH。此外,使用PSH可以降低生产成本并提高PLTS和PLTB的普及率。 PSH 的威胁是降低存储成本和提高电池性能的趋势。