1. 太阳能装置方法论 ................................................................................................................................ 18 2. 投资回收期方法论 ................................................................................................................................ 18
1。Solar installations methodology .......................................................................................................... 18 2.投资回报期方法................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 18
•回报:负面,高Inv。和Grid Tarifs•CO 2-排放:增加(BIO = 0)•TTES存储以避免使用峰值气锅炉
解决方案 与派克分销商合作,设计并确定了一套完整的氮气生成系统,以满足该工厂扩建所需的需求。在审查了完整的回报和价值成本分析后,选择了一套包括氮气发生器、空气储罐和带过滤功能的冷冻式空气干燥器在内的成套设备。现场生成氮气可以通过只支付使用量来提高盈利能力,通过按需提供氮气来提高可靠性,并通过短回报和长使用寿命来提高可持续性。通过安装配备待机模式节能技术的派克氮气发生器,客户最终实现了节能,并显著减少了碳足迹。
摘要。现代城市发展是一个有意识的优先级分配。生态和资源保护问题变得越来越重要,当城市的住房库存管理时,有必要减少对环境的负面影响。该研究的目的是为可以满足当前和后代的需求的建设和节能公寓楼的运营提供经济可行性,并通过在家庭建筑中的电力和水来减少碳足迹。研究物体是一栋公寓楼,提出了节能系统的引入:雨水收集,太阳能电厂。在计算过程中使用了问卷法,数学分析的回顾性指标,净电流值(NPV)方法和折现投资回收期(DPP)方法。计算出的结果显示了喀山(俄罗斯)租赁住房运营的有效性。投资回收期将持续8。27年。实际实施结果为解决自然资源和减少我们城市的碳足迹的问题打开了机会。关键字。建筑和运营,能源效率,绿色建筑,可持续发展,效率,NPV,投资回收期。
CBA 成本效益分析 CCS 碳捕获与储存 CED 累计能源需求 CF 容量系数 DALY 残疾受影响寿命年 DPB 折现回报 EAPI 能源架构绩效指数 EIA 环境影响评估 EPR 能源回收率 EPTB 能源回收时间 ERO(E)I (能源)投资的能源回报率 EROI st 标准 EROI EROI pou “使用点”的 EROI EROI ext 扩展的 EROI EROC 碳回报的能源 FAHP 模糊层次分析法 GHG 温室气体 GPER 总一次能源需求 GWP 全球变暖潜能 IRR 内部收益率 KPI 关键绩效指标 LACE 平准化避免电力成本 LCA 生命周期分析 LCOE 平准化电力成本 LCOH 平准化供热成本 LCOS 平准化储存成本 MCDA 多标准决策分析 NEP 净能源百分比 NER 净能源比率 NEY 净能源产量NPV 净现值 O&M 运营与维护 OPEX 运营支出 PCA 主成分分析 R&D 研究与开发 RECAI 可再生能源国家吸引力指数 RES 可再生能源 RET 可再生能源技术 SDG 可持续发展目标 SEE 系统能源效率 SER 系统能量返还 SPB 简单回报 TLCC 总生命周期成本 TRL 技术就绪水平 WACC 加权平均资本成本
本文提出了一个技术经济优化模型,用于分析光伏电池 (PVB) 系统对瑞士不同住宅客户群的经济可行性,这些客户群根据其年用电量、屋顶面积、年辐射量和位置进行分组。对 2020-2050 年的静态投资模型进行了模拟,并进行了全面的敏感性分析,以调查成本、负荷曲线、电价和关税等各个参数的影响。结果表明,虽然目前对于某些住宅客户群来说,将光伏 (PV) 与电池相结合已经比单独使用光伏产生了更好的净现值,但由于政策变化、成本和电价发展的混合影响,投资回收期在 2020 年至 2035 年之间波动。最佳光伏和电池尺寸随着时间的推移而增加,到 2050 年,光伏投资主要受屋顶面积的限制。 PVB 系统投资的经济可行性因不同的住宅客户群而异,最具吸引力的投资(即投资回收期最短的投资)大多适用于年辐射量和电力需求较高的住宅客户群。此外,投资决策对投资回收期、未来成本、电价和关税发展高度敏感。
摘要 . 甘蔗是人类种植的最古老的作物之一,历史悠久。目前,焚烧甘蔗田的普遍做法增加了环境问题,因为许多农民经常使用这种方法来促进收获过程并为下一季种植作物做好准备。因此,有效利用甘蔗叶并进行适当的管理可以克服这个问题。本文通过开发一种以收集、致密化和运输为重点的商业模式来代表甘蔗叶管理,明确目标是将废弃甘蔗叶转化为生物质发电厂的燃料。该商业模式分为两个主要群体:农民群体和中间商群体。这两个群体都被激励投资于收集和致密化生物质的工具和设备,从而促进该模型的有效实施。此外,还进行了经济分析,包括投资成本评估和该商业模式的回收期估计。结果表明,农民组的回报期为 1.72 年,而中间商组的回报期较长,为 2.06 年。这种战略方法不仅提高了生物质废弃物的价值,还大大减少了农田不必要的焚烧,有效缓解了空气污染。
过去七年来,大学的能源和碳减排项目 (ECRP) 一直获得资金,用于干预建筑物的运行或用更高效的型号替换设备。示例包括 LED 照明、冰箱更换、化学排气系统的大规模重新设计,以及(举例说明)小规模采购机房大阀门的定制绝缘套。ECRP 由适度的 Chest 2 拨款资助,旨在资助通常提供少于 10 年回报期的计划。机会,尤其是规模上的机会,往往受到这种经常性拨款的限制。如果回报期是严格确定的,并且投资回报足以偿还债务,那么没有理由对这项活动进行财务限制。
1.3.3 拟议开发项目的目的是利用可再生能源发电,以抵消化石燃料燃烧发电的需求。因此,所产生的电力将减少二氧化碳 (CO 2 ) 的排放,并带来相关的环境效益。“回收期”定义为拟议开发项目被视为净避免排放者而不是净排放者所需的时间长度。回收期的计算包括考虑建设和运营阶段产生的排放,以及量化因场地内任何泥炭扰动和森林砍伐而造成的碳储存损失(以 CO 2 排放量表示)。更多详情请参阅第 18 章“气候变化影响评估”和技术附录 18.1。