图表 10 显示了 BESS 项目成本在不同水平上每单位卢比的存储成本变动情况。CareEdge Ratings 假设电池容量为 400 MWh,每天平均运行周期为 1.5,以便与提供 6 小时存储的 100 MW PSP 进行相对比较。电池驱动项目的资本成本假设为每 MWh 3.25 千万卢比。电池的循环次数假设为 6000 次,并且考虑到存储要求适用于 25 年的期限,每 5 年末对整个电池进行一次扩充。此外,假设 BESS 资本成本每年下降 5%。不包括输入功率成本的平准化存储成本约为每单位 11.6 卢比。图表 10:BESS 平准化成本对资本成本的敏感性假设
摘要 本研究分析了将一个 100 兆瓦、36 小时的马耳他泵送热能存储 (PHES) 系统整合到德国汉堡市区域供热网络中的可能性,该系统使用附近海上风电场的能源,否则这些能源将被削减以给系统充电。公开数据显示了输电网运营商发出削减指令的时间,这些数据被用于确定存储系统的充电时间。马耳他专有的每小时性能模型用于模拟不同工厂配置的行为和性能。结果表明,这种配置每年可避免削减 227 吉瓦时的风能。研究表明,在可再生能源较少的时期,该系统可以为电网提供 117 吉瓦时的电力,并为汉堡区域供热网络提供 72 吉瓦时的热能。与被取代的燃煤热电联产 (CHP) 电厂相比,该系统每年可减少 101,400 吨二氧化碳排放量。简介
• 这涵盖了其他人定义的: • 中等持续时间存储;4 小时至 10 小时 • 长时间存储;10 小时和 164 小时(一周) • 超长时间存储;1 周及以上
MC-994-2023-957 2024 年 1 月 9 日 莱斯利·加林格女士 总裁兼首席执行官 独立电力系统运营商 1600—120 Adelaide Street West Toronto ON M5H 1P1 尊敬的加林格女士: 我要感谢您和独立电力系统运营商 (IESO) 的团队为政府确定的关键政策举措所做的持续努力,这些举措是“推动安大略省增长”计划的一部分,旨在满足该省在 2030 年代及以后向清洁电力系统过渡的同时不断增长的电力需求。 正如 IESO 的脱碳途径研究所示,到 2050 年,安大略省的电力系统的容量可能需要翻一番,才能让该省走向净零电网。 长时储能可以在满足电力系统需求方面发挥重要作用,包括实现更大程度的间歇性可再生能源发电的整合和补充未来的核能发电。我要感谢 IESO 于 2023 年 9 月 29 日提交的初步报告,其中包含对两个抽水蓄能 (PS) 提案的分析,即 TC Energy 和 Saugeen Ojibway Nation (SON) 的安大略 PS 项目以及安大略发电公司 (OPG) 和 Northland Power 的 Marmora PS 项目,以及 2023 年 11 月 30 日的附录,其中包含基于项目发起人提供的修订信息对安大略 PS 项目的最新分析。在报告中,IESO 指出,根据目前提议的成本结构,PS 项目与目前可用的替代方案(包括电池存储或其他非排放资源组合)相比并不占优势,因此这两个 PS 项目都无法为安大略省的电力系统或纳税人带来净收益。同时,IESO 承认,如果这些项目能够在为系统创造价值的时间表内完成,它们可能有助于增强安大略省供应组合的多样性。
a。以PSP的形式开发Mega Watt(MW)级别的储能系统,以便在网格中进行安全可靠的操作。促进共同定位的抽水混合动力项目,以最佳利用地点可在现场使用IDC和电力撤离基础设施c。为了促进大型lis,用于水的盆地转移d。创造适当的环境,以吸引私营部门投资以开发PSP e。为有效实施政策制定综合框架。
Mokelumne到加利福尼亚的现值从12亿美元到15亿美元不等。预期成本从2022美元的4.78亿美元到7.17亿美元(根据IRA授权的投资税收抵免调整)
摘要:抽水蓄能(PHES)是解决间歇性可再生能源、支撑电网稳定发电的储能系统之一,全球约95%的储能系统装机容量由抽水蓄能系统贡献。本研究采用生命周期评估(LCA)方法分析抽水蓄能系统建设和运营阶段的环境影响,以抽水蓄能系统向电网输送1MWh电能为功能单位。研究结果表明:抽水蓄能系统的电力结构和充放电造成的电量损耗是主要的环境负担贡献者,贡献了总环境排放的80%~99%。建设阶段的环境影响主要源于混凝土、钢筋和水泥的使用。未来随着电网结构中可再生能源占比的提高,抽水蓄能系统造成的环境影响将相应减小。