部署新系统预期带来的收益:收益来自降低成本或增加收入。预测商业收益的价值不是项目经理的工作。但是,项目经理可以帮助客户确定潜在收益的类别。许多组织喜欢将估计成本与预期收益进行比较,以计算收益是否超过成本。这个过程称为成本/收益分析。一种流行的方法是确定新系统的净现值 (NPV)。图 11-11 说明了计算 NPV 的方法。公司还使用盈亏平衡点计算来确定回收期。这些计算中使用的收益是可以分配估计美元价值的收益,称为有形收益。其他无法估计或分配美元价值的收益称为无形收益。
来源:Oakley-Greenwood,2024 年。基于 35c/kWh 零售电价和 8kW 光伏系统,拥有非协调电池的客户每年可获得 900-1000 美元的回报。拥有协调电池的客户每年可获得 1,150-1,500 美元的回报,具体取决于他们与零售商/VPP 提供商达成的协议。电池所有者的回报将受到多种因素的影响,包括他们的消费状况、光伏系统的大小、电池的大小、他们的位置、他们所适用的零售电价以及协调服务合同。引入电池补贴,再加上电池价格的预期下降,将缩短电池的回收期——从目前非协调电池的约 14 年减少到约 11 年。随着电池成本的预期下降以及拟议的激励措施生效,这一时间会随着时间的推移而减少。到 2030 年,预计这一时间将达到 9 年左右。
使用机器人技术和自动化可以显着提高制造公司的生产力,并以沉闷,肮脏和危险的任务提供支持。尽管如此,英国仍在采用这些技术,截至2023年,每10,000名工人的机器人密度仅排在全球联赛桌上,从2022年的第24位跌倒。鉴于英国境内的大量中小企业(中小型企业),关键问题之一是,由于对技术风险的担忧,缺乏处理新技术,高初始设置成本和长期回报期间的内部技能缺乏内部技能,很难确定整合自动化或不愿投资的机会。 自动化技术的原始设备制造商(OEM)一直在开发克服这些挑战的方法,自从他们引入以来,人们对“配乐”的兴趣特别兴趣鉴于英国境内的大量中小企业(中小型企业),关键问题之一是,由于对技术风险的担忧,缺乏处理新技术,高初始设置成本和长期回报期间的内部技能缺乏内部技能,很难确定整合自动化或不愿投资的机会。自动化技术的原始设备制造商(OEM)一直在开发克服这些挑战的方法,自从他们引入
为了鼓励脱碳并推动可再生能源在所有能源领域的广泛渗透,开发高效的能源存储系统至关重要。有趣的电网规模电力存储技术是卡诺电池,其工作原理是基于以热能的形式储存电能。充电阶段通过热泵循环进行,放电阶段通过热机进行。由于涉及热能和电能流,可以采用卡诺电池为热电能源系统提供更大的灵活性。为此,需要有效的调度策略来管理不同的能量流。在此背景下,本文提出了一种详细的基于规则的控制策略来调度集成到区域供热变电站和光伏电站的 10 kWe 可逆热泵/有机朗肯循环卡诺电池的协同工作,以满足当地用户的热能和电力需求。卡诺电池与区域供热变电站的结合,可以通过卡诺电池储存的热能来降低热能需求峰值,从而缩小区域供热变电站的规模,并大幅降低投资成本。由于所涉及的能量流多种多样,运行模式也多种多样,因此开发了一种卡诺电池调度逻辑,以根据边界条件最大限度地降低系统运行成本。为了研究主要系统设计参数的影响,采用了详细而精确的卡诺电池模型。研究了两种具有不同热泵冷源布置的参考系统变体。在第一种情况下,热泵从免费废热中吸收热能。在第二种情况下,热泵冷源是区域供热变电站的回流分支。模拟结果表明,在第一种情况下,卡诺电池可以使区域供热变电站的规模缩小 47%,每年可带来 5000 多欧元的收益。大约 70% 的经济效益归因于可以减少区域供热变电站的功率大小,从 300 kW 减少到 500 kW 以上。估计回收期不到 9 年,而在第二种情况下,卡诺电池无法提供收益。最后,通过广泛的敏感性分析研究了一些参数(例如光伏电站表面、存储量、电价曲线和可逆热泵/有机朗肯循环特定投资成本)对系统技术经济性能的影响。根据结果,光伏板表面对经济收益没有显著影响,而存储容量对系统调度和运营成本有很强的影响。事实上,可以确定,对于所考虑的应用,13 m 3 是可使回收期最短为 8.22 年的存储量大小。如果热能价格不上涨,而电价上涨,则会导致经济收益下降,因为从经济平衡来看,缩小区域供热规模所带来的好处并不那么重要。可逆热泵/有机朗肯循环的单位投资成本不影响运行成本;因此,它不会改变卡诺电池管理,也不会改变经济收益。单位投资成本影响回收期,回收期从单位成本 2000 欧元/千瓦时 (€2000) 的 8.6 年增加到单位成本 5000 欧元/千瓦时 (€2000) 的 15.7 年。
水产养殖是增加渔业生产的替代活动之一。虾是出口数量最多的商品,即2.3928亿公斤。培养的生物群生长的关键是喂养营养以增加公司利润。这项研究的目的是确定营养公式是否可以降低饲料的饲料成本,并能够加速要培养的生物群体的生长,并确定使用营养配方进行培养的利润比较结果,而不是使用营养公式。本研究通过观察和访谈和业务可行性分析应用描述性方法方法,包括收入,TR(总收入),BEP(中断事件点),PBP(投资回收期)和FRR(财务回报率)。这项研究的结果表明,在生物群体系统中提供养分饮食虾养殖可以最大程度地提高耕种的好处,BEP和PBP的速度也更快,而银行的利率也更快。
选址主要围绕能源消耗历史、校园用电负荷、预算要求、目标回收期、战略目标、弹性规划、可用的可再生能源和能源存储选项等变量。在订购任何产品之前,研究团队模拟了多种配置选项,以便根据当前和未来预期需求,最佳地优化太阳能电池和蓄电池的尺寸。研究专家还在电力系统优化和高级建模领域为外部客户提供咨询。使用西门子 PSS® Portfolio 电力系统等工具,工程师和操作员能够模拟、分析、建模和创建输电、配电和工业电力系统的数字孪生。用户可从准确、高效的电力系统分析中受益,同时满足技术、监管和经济行业要求。此类咨询服务和工具现已面向企业、医疗机构、大学和市政当局开放。
本研究展示了在英国帕迪汉姆(53.5 N,2.3 W)的工作条件下,不同类型和品牌的光伏组件的性能评估和经济分析。光伏电站的总面积假设为 100 平方米。对安装在住宅建筑屋顶和朝南立面上的组件进行了模拟。进行比较研究,以确定最适合当前研究中考虑地点的组件类型和品牌。在帕迪汉姆的气象条件下,分析了并网光伏系统的能源和经济性能。通过评估组件的年发电量和并网光伏系统的不同品质因数(如投资、年利润、净现值、平准化电力成本和回收期)来表征组件。模拟表明,在这种特定设置中,单晶组件具有最佳能源性能,而薄膜组件具有最佳经济性能。
摘要:由于气候变化,预算和可用资源的现实和可用资源的现实极大地影响了可持续性。这项研究分析了三种太阳能光伏(PV)可再生能源(RE)系统的技术和经济可行性; (i)太阳能独立,是一种非网格连接的建筑屋顶安装的结构,(ii)太阳能屋顶,一种网格连接的建筑屋顶安装的结构,(III)太阳能农场,太阳能农场,一个在三个热带气候区域中的网格连接的土地安装的结构。技术科学和经济工具,包括生命周期评估(LCA)和生命周期成本评估(LCCA),以及来自马来西亚案例研究的综合框架,应用于类似的气候区域,泰国和印度尼西亚。使用代理技术和估计数据定义了短期,未来扩展的方案。确定了这种情况的环境位置,比较了环境影响,并分析了技术经济输出。这项研究的范围是摇篮到坟墓。升级的能源成本(LCOE)受到了很大的影响。尽管土地利用影响有所增加,但随着时间的推移,CO 2的排放量增加了,该国的能源组合会累积,这需要需要长期采购碳和投资回报。与其他类型的安装相比,与其他类型的安装相比,可易于易于易于使用的屋顶安装的系统达到了最低的LCOE,范围从0.0491 usd/kWh到0.0605 USD/kWh,低于6%的折扣率。平均在7 - 10年之间的简单回报(SPB)时间取决于系统产生的年度功率,估计能量回报为0.40 - 0.55年,普通多晶光伏技术。因此,通过确保长时间内的低降解率为0.2%来维持整个系统对于为投资者和环境带来收益至关重要。新兴技术正在以指数级的速度发展,以填补建立可再生能源作为有吸引力的商业计划的差距。生命周期评估被认为是评估可再生能源环境影响的绝佳工具。
因为现有系统使用相对低成本的煤炭作为主要燃料供应,经济分析表明电网的主要电力成本低于燃料电池系统电力。但是,电网可靠性较低可能会使银行在停机损失上付出的代价超过使用电网电力所节省的资金。独立可靠性分析表明,技术中心的整个燃料电池系统(包括四个燃料电池、旋转 UPS 系统和备用发电机)可以通过提供无与伦比的 99.9999% 的独立故障可用性来超越其可靠性需求。虽然简单的回报通常是根据此类安装的能源节省来计算的,但银行决定安装燃料电池系统不是为了节省能源成本,而是为了通过减少停机时间和提高客户满意度来节省资金。
