1.5 在所有储能技术中,抽水蓄能项目 (PSP) 是一项完善且成熟的技术,可以在促进提高能源安全性和向低成本、低碳电力市场过渡方面发挥极其重要的作用,这将需要灵活、可调度以及峰值电力容量。1.6 安德拉邦在寻找靠近现有水库和河岸位置的 33,240 MW 容量潜在 PSP 站点以推广抽水蓄能水电项目方面处于全国领先地位。考虑到可再生能源容量增加目标、HPO 目标和该邦巨大的 PSP 潜力,为了鼓励、开发和促进开发商的 PSP 项目,邦政府决定公布“安德拉邦抽水蓄能水电项目政策 2022”。
APGCL 印度阿萨姆邦发电公司 BOOT 建设、拥有、运营、转让 BU 十亿单位 BVPCL 比亚斯谷电力有限公司 CCS 碳捕获与储存 CCUS 碳捕获、利用与储存 CEA 印度中央电力局 CERC 中央电力监管委员会 CoP 缔约方会议 CPSE 中央公共部门企业 CSR 企业社会责任 CUF 容量利用率 CVPPL 杰纳布谷电力项目 DAM 日前市场 DBFOO 设计、建设、融资、拥有、运营 DPR 详细项目报告 DSRA 债务偿还准备金账户 EPC 工程、采购和施工 ESG 环境、社会和治理 EV 电动汽车 FAME 更快采用和制造电动汽车 FOO 融资拥有运营 FRA 森林权利法 GHG 温室气体 GoI 印度政府 GST 商品及服务税 GTAM 绿色短期市场 GW 吉瓦 GWh 吉瓦时 HPP 水电项目 IBN 尼泊尔投资委员会 IC 装机容量 IDC 期间利息建设 IPP 独立电力生产商 JKSPDC 查谟和克什米尔邦电力开发公司 KPI 关键绩效指标 KSEB 喀拉拉邦电力局有限公司 kWh 千瓦时 LADF 地方发展基金 MIT 麻省理工学院 MOA 合作备忘录 MoU 谅解备忘录 MU 百万单位 MW 兆瓦 NECP 国家能源与气候计划
摘要:碳中和的追求对各个行业都提出了挑战。煤炭行业去产能是当前的主要问题,废弃矿井数量增加是普遍存在的问题。在废弃矿井中建设抽水蓄能电站,可以将间歇性电能转化为有用能源,但其基础理论和关键技术研究亟待解决。废弃矿井抽水蓄能电站建设面临6个关键科学问题,这些问题与中国国情、现有资源结构以及国内外储能技术的现状相关。提出抽水蓄能研究应向智能化、稳定化、绿色化方向发展,建设发展应逐步实现一体化、配套化、协调化。目标是实现废弃矿井PSH的综合、完整、协调发展,完善国家关于PSH的政策,带动产学研共同发展,实现国家设定的碳中和目标。
9.1 简介 137 9.2 抽水蓄能的分类 139 9.3 抽水蓄能开发的场地考虑因素 140 9.4 气候变化对抽水蓄能的影响 141 9.5 抽水蓄能发展的驱动因素和障碍 141 9.5.1 抽水蓄能驱动因素的分类 141 9.5.2 抽水蓄能障碍的分类 144 9.6 抽水蓄能的市场概况和未来趋势 148 9.6.1 抽水蓄能项目的财务和经济评估指标 148 9.6.2 抽水蓄能融资模式 149 9.7 抽水蓄能应用的关键因素 149 9.7.1 投资于公私合作研究、开发和部署 149 9.7.2 建立监管框架以促进抽水蓄能的创新运营150 9.7.3 提高抽水蓄能系统的数字化运行 150 9.7.4 改造抽水蓄能设施 151 9.8 结论 151 参考文献 151
摘要:中华人民共和国的脱碳目标雄心勃勃。实现这一目标有赖于大规模部署风能和太阳能等可变可再生能源 (VRES)。VRES 的高渗透率可能导致电网平衡问题,这可以通过与储能相结合(例如安装额外的电力储存)来增加系统的转移灵活性容量来弥补。抽水蓄能 (PHS) 是全球范围内最普及的电力储存技术,也是唯一完全成熟的长期电力储存解决方案。中国已经拥有全球最高的 PHS 安装容量,并计划在 2030 年前大幅增加。本研究基于国际水电协会“抽水蓄能跟踪工具”的数据,探讨了中国现有和未来 PHS 机组的技术改进潜力。采用先进的 PHS 解决方案的目标使中国能够更好地应对平衡 VRES 生产的任务。通过五种不同的干预可能性(此处称为情景)评估了采用先进 PHS 解决方案的潜力。这些情景考虑改造部分运行中的抽水蓄能电站 (PSP) 机组并重新设计已经规划的未来装置。因此,考虑到所有主要的技术和授权流程限制,在高潜力情景下,预计在 2035 年前投入使用的 132 GW 机组中,4.0%(5.2 GW)可以额外采用先进的 PHS。同时,在中潜力和低潜力情景下,配额分别可以达到 11.1%(14.6 GW)和 26.2%(34.5 GW)。此外,还制定了政策建议,以促进、推动和支持采用这些先进的 PHS 解决方案。
1。2022水电状态报告。”国际水电协会,2021。可用:https://www.hydropower.org/publications/2021-hydropower-status-report 2。R. U. Martinez,M。M。Johnson和R. Shan,“美国 水电市场报告(2021年1月),橡树岭国家实验室 (ORNL),田纳西州橡树岭(美国),ORNL/SPR-2021/1782,2021年1月。DOI:10.2172/1763453。 3。 水电泵存储,用于在联邦哥伦比亚河电力系统内实现可变能源 - 邦纳维尔电力管理局4. 岩石河抽水液压厂| ASCE 5。 “年度发电机报告”,美国能源信息协会,2019年10月。R. U. Martinez,M。M。Johnson和R. Shan,“美国水电市场报告(2021年1月),橡树岭国家实验室(ORNL),田纳西州橡树岭(美国),ORNL/SPR-2021/1782,2021年1月。DOI:10.2172/1763453。3。水电泵存储,用于在联邦哥伦比亚河电力系统内实现可变能源 - 邦纳维尔电力管理局4.岩石河抽水液压厂| ASCE 5。“年度发电机报告”,美国能源信息协会,2019年10月。
A. Gottscholl 等人。碳化硅中自旋缺陷的超辐射在微波激射中的应用。光子前沿。3,886354 (2022) 作者联系信息:andreas.p.gottscholl@jpl.nasa.gov
现在,NREL 研究人员正与行业专家密切合作,利用案例研究和市场分析的数据来改进 PSH 建设的成本估算。接下来,该团队将利用这些数据来标准化 PSH 成本模型,该模型可以估算项目成本与能源产量——这是衡量设施潜在财务成功的宝贵指标。这些增强的工具可以服务于一系列最终用户,包括潜在的 PSH 开发商、公用事业决策者、区域和独立系统运营商以及行业监管机构。