昆士兰水电公司将在未来 18 个月内开展详细的分析研究,以完善对 Burdekin 集水区拟建上水库和 Netherdale 附近 Pioneer Valley 拟建下水库之间的抽水蓄能潜力的了解。研究还将包括岩土工程调查、环境评估、社会和文化评估。场地位置
可持续性挑战,包括现场影响、生命周期影响和报废处理。Kruger 对全球主要的储能系统电池和 PSH 进行了详细的比较。在原材料成本、土地需求、年度生命周期投资成本和碳排放方面(参考文献 1)。作者获得了市场趋势和战略轨道年度技术论文奖。• 对于电池系统,原材料的提取涉及可持续性问题,以及
2022 年国有公司(抽水蓄能重组)条例根据 1993 年国有公司法制定的 SL 2022 第 134 号的解释性说明概述简称 2022 年国有公司(抽水蓄能重组)条例授权法 1993 年国有公司法第 161 和 167 条。政策目标及其原因昆士兰州政府致力于减少昆士兰州的排放量,以实现到 2030 年将排放量在 2005 年的基础上减少 30% 的目标(以及到 2050 年实现净零排放的长期目标),到 2030 年实现 50% 的可再生能源发电。实现政府排放和可再生能源目标的关键因素是建立大规模抽水蓄能 (PHES) 资产以提供稳定容量,并结合风能和太阳能光伏发电等可变可再生能源发电。昆士兰电力传输有限公司(交易代码:Powerlink Queensland)(Powerlink)一直在协调 Borumba 大坝 PHES 的详细可行性和成本研究,预计该研究将于 2023 年初提交给政府。如果获得批准,它将成为昆士兰州最大的 PHES 项目,预计容量高达 2 千兆瓦,存储时间为 24 小时,相当于昆士兰州电力需求的 15% 以上。Powerlink 之所以能参与该项目,是因为它在基础设施建设方面经验丰富,并且了解电力市场。
这项工作由 UT-Battelle, LLC 运营的橡树岭国家实验室撰写,并由能源部水力发电技术办公室的 HydroWIRES 计划提供支持,合同号为 DE-AC05-00OR22725。美国电力系统正在迅速发展,为水电行业带来了机遇和挑战。虽然风能和太阳能等可变可再生能源的部署不断增加,使美国许多地区都拥有了低成本的清洁能源,但它也需要能够储存能源或快速改变其运营方式的资源,以确保电网的可靠性和弹性。水电(包括 PSH)不仅是大量低成本可再生能源的供应商,而且是电网规模灵活性的来源,也是其他可再生能源发电源的力量倍增器。要实现这一潜力,需要在多个领域进行创新:将新运营纳入规划和许可决策,预测新的运营和管理 (O&M) 模式和成本以防止意外停电,以及设计新的涡轮机和控制系统,以实现快速响应和频繁爬坡,同时保持高效率。 2019 年 4 月,美国能源部水力技术办公室 (WPTO) 启动了 HydroWIRES 计划 1,旨在了解、支持和改善水电和抽水蓄能水电 (PSH) 对快速发展的美国电力系统的可靠性、弹性和整合的贡献。水电(包括 PSH)的独特特性使其非常适合提供一系列存储、发电灵活性和其他电网服务,以支持可变可再生资源的经济高效整合。HydroWIRES 因与美国能源部国家实验室的密切合作而出名。五个国家实验室——阿贡国家实验室、爱达荷国家实验室、国家可再生能源实验室、橡树岭国家实验室和太平洋西北国家实验室——作为一个团队提供战略见解并建立与 HydroWIRES 产品组合以及美国能源部和国家实验室更广泛的工作(如电网现代化计划)之间的联系。 HydroWIRES 计划下的研究工作旨在通过开发数据、分析、模型和技术研发来提高水电业主和运营商、ISO/RTO、监管机构、原始设备制造商和环保组织的能力并为他们的决策提供参考,从而使他们受益。有关 HydroWIRES 的更多信息,请访问 https://energy.gov/hydrowires
随着 VRE 在已安装的电力发电容量中所占比例不断增长,对电力储存的需求也将不断增长。PSH 是湄公河地区最具吸引力的大规模储存选择,因为它成熟、成本低、碳排放低,而且已确定了大量潜在地点。通过合理的规划和管理,PSH 可以设计成对环境和社会产生最小(或积极)影响。
Yves TP、S. Mercier-Blais、JA Harrison、C. Soued、P. del Giorgio、A. Harby、J. Alm、V. Chanudet 和 R. Nahas。2021 年。“评估水库生物源温室气体排放的新建模框架:G-res 工具。”环境建模与软件 143:105117。https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2021.105117。Prairie,YT、J. Alm、J. Beaulieu 等人。2018 年。“淡水水库的温室气体排放:大气看到了什么?”生态系统 21:1058–1071。 https://doi.org/10.1007/s10021-017-0198-9 。世界银行。2017 年。生物地球化学过程引起的水库温室气体。华盛顿特区:世界银行。https://documents1.worldbank.org/curated/en/739881515751628436/pdf/Greenhouse-gases-from-reservoirs-caused-by-biogeochemical-processes.pdf 。
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。
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