emi是屋顶太阳能开发商的领先参与者,拥有印度尼西亚最大的装置记录。通过其业务部门Sun Energy,他们目前在印度尼西亚拥有并运营超过70 MWP的太阳能系统投资组合。此外,他们还参与了与智能手机应用程序集成的EV充电器业务,以及使用区块链技术的REC(可再生能源证书)平台业务。EMI通过建立一个综合而强大的业务生态系统来积极致力于促进所有部门的清洁能源计划,以促进稳健的增长。
尽管存在重大障碍,但印度的屋顶太阳能市场正蓬勃发展。据业内估计,该国很可能在 2024 财年 (FY) 增加创纪录的 4 千兆瓦 (GW) 屋顶太阳能发电容量,其中一半已在前四个月安装完毕。虽然大型信誉良好的商业和工业 (C&I) 屋顶太阳能客户市场已经饱和,但微型、小型和中型企业 (MSME) 仍具有巨大的未开发潜力。我们相信,屋顶太阳能市场的下一阶段增长将来自中小型企业。融资者现在才开始开发迎合该细分市场的产品。但是,他们仍然将屋顶太阳能视为一项风险投资。我们还认为需要出台国家级政策来支持屋顶太阳能。尽管古吉拉特邦、安得拉邦、特伦甘纳邦和德里联邦属地处于领先地位,但许多其他地区仍需要通过政策以及电力配送公司 (DISCOM) 的批准来创造支持屋顶太阳能的环境。我们注意到,一些监管机构已开始探索新的创新商业模式,如虚拟净计量和点对点交易,以刺激屋顶太阳能市场的活动,因为这些商业模式对消费者和配电公司都有利。
美国商业建筑部门消耗的能源的20%(25%)来自化石燃料的现场燃烧,用于供暖。脱碳化的一部分以满足气候倡议的一部分,通常需要通过过渡到热泵来电气化太空设备。屋顶单元(RTU)是最著名的商业建筑HVAC系统类型,因此应优先用于电气化解决方案。然而,在考虑区域发电方法以及环境温度对容量和效率,除霜操作,现实的尺寸方法和补充加热对整体热泵性能的影响时,人们对排放的影响有限。本研究探讨了对美国商业建筑库存的所有安装,现有的RTU过渡到高性能热泵RTU的影响。使用美国能源部的美国商业建筑库存校准模型Comstock™进行分析。结果表明,库存总能源消耗和温室气体排放分别减少了10%和9%。此分析将有助于告知美国商业建筑库存热泵RTU的过渡。©HPC2023。在2023年第14届IEA热泵大会的组织者的责任下进行选择和/或同行评审。关键字:热泵能量建模;商业建筑库存能源建模; COMSTOCK;热泵屋顶单元建模;商业建筑电气化;商业大楼HVAC建模
然而,在美国大部分地区,电力公司都是私营公司,或者更可能是大型私营公司的子公司,为投资者谋取利润。与其他营利性公司不同,这些公用事业公司通常拥有国家批准的垄断权,以防止竞争,其费率必须得到国家监管机构的批准。在这种制度下,公用事业公司的利润来自其客户,并与其资本投资挂钩。监管机构制定费率以保证资本投资的利润,理由是如果公司将这些资金直接投资于另一家营利性企业,它本可以通过其他方式获得这些利润。14 这意味着公用事业公司总是想建造新的基础设施:这就是他们赚钱的方式。
关于 SP 集团 SP 集团是亚太地区领先的公用事业集团,为客户提供低碳、智能能源解决方案,赋能能源未来。集团在新加坡和澳大利亚拥有并经营电力和天然气输送和配送业务,在新加坡、中国、越南和泰国提供可持续能源解决方案。作为新加坡的国家电网运营商,约有 160 万工业、商业和住宅客户受益于其世界一流的输电、配电和市场支持服务。这些网络是全球最可靠、最具成本效益的网络之一。 除了传统的公用事业服务外,SP 集团还为新加坡和该地区的客户提供一系列可持续和可再生能源解决方案,如微电网、商业区和住宅镇的制冷和供暖系统、太阳能解决方案、电动汽车快速充电和数字能源解决方案。 欲了解更多信息,请访问 spgroup.com.sg 或关注我们的 Facebook(fb.com/SPGroupSG)和 LinkedIn(spgrp.sg/linkedin)。
截至 2022 年 3 月 31 日,印度的住宅屋顶太阳能容量可能仅为 2,010 兆瓦 (MW)。但由于成本节约需求不断增长以及消费者意识不断提高,我们预计未来几年住宅屋顶太阳能安装将迅速加速。到 2023 财年末,我们预计累计住宅屋顶太阳能容量将达到 3,214MW,同比增长近 60%。我们注意到,中央政府最近采取措施创建一个单一的国家数字门户网站,以简化住宅消费者屋顶太阳能安装流程,并正式建立补贴的直接利益转移机制,这将有助于该领域的需求。我们对各州屋顶太阳能安装吸引力的评估发现,古吉拉特邦、哈里亚纳邦和马哈拉施特拉邦是三个最有利的邦。展望未来,我们建议各州政府采取一致努力,加快和简化净计量和补贴相关程序。他们还必须减少国家电力配送公司对住宅屋顶太阳能安装整个过程的干预。
摘要:近零能耗建筑在全球范围内不断增加,利用低碳技术进行供暖和电力自产。商业建筑越来越多地被视为安装智能微电网的候选对象,这些建筑可能受益于白天停放在充电场的员工电动汽车电池的额外存储容量。巧妙地利用这些电力源和电力吸收器的相互作用可能对解决当今快速变化的能源结构中复杂的电网需求模式至关重要。通过 TRNSYS 环境中的瞬态模拟,研究了高效办公楼能源系统与大型屋顶光伏装置以及连接在建筑充电场的 40 辆电动汽车的总存储容量之间的相互作用。根据希腊网络的各自需求曲线,按月、按季和按小时分析了 18 个区域建筑的供暖、通风和空调系统、汽车电池和光伏系统的相互作用。结果表明,特定系统的规模可以有利地支持智能微电网的运行。这座建筑的年总用电量估计达到 112,000 千瓦时,即 20 千瓦时/平方米。40 辆电动汽车的年用电量为 101,000 千瓦时,30% 的光伏发电量即可完全满足。因此,该建筑成为电网的净电力输出者,每天的最大输出电量发生在 12:00 至 14:00 之间,这有利于满足需求曲线。因此,在商业建筑中建立智能微电网,屋顶光伏板容量大,员工车队中有相当数量的电动汽车,在这方面非常有效。
摘要:目前,可再生能源被认为是为了确保能源安全和气候变化。越南在太阳能开发中具有很高的潜力,尤其是在中部地区和南部地区。但是,东北地区的太阳辐射值最低,因此可能会导致屋顶太阳能投资的困难。在本文中,研究结果分析了带有电池存储的网格屋顶太阳能系统的财务效率,并将其与无电池存储的网格式屋顶太阳能系统进行了比较。收集了越南东北地区的办公大楼的网格绑定太阳能系统的实验数据,以评估该系统在实际条件下的运行性能。研究结果表明,带有和没有存储的屋顶网格绑定的电力项目的财务效率是可行的,因为福利成本比(BC)大于1,并且内部收益率(IRR)和净现值(IRR)和净现值(NPV)为正。但是,即使使用存储设备更灵活地运行的网格销售价格和投资成本,带有存储的网格屋顶太阳能系统也不是很可行的。由于逆变器和电池的价格差异,带有存储网格的太阳能系统的投资回收期比没有电池存储的太阳能电力系统低1.9倍。相比之下,没有电池存储的网格绑定的太阳能系统显示出更好的财务效率,但在很大程度上取决于公用事业网格的运营。
除了上述趋势外,印度许多开发人员可能会探索的另一种新生的现场技术模型是与电动汽车(EV)充电站集成的屋顶太阳能。该解决方案可能会为C&I消费者提供更大的自给自足,并解决由温室气(GHG)发射化石燃料发电所助的电动汽车的问题。因此,太阳能车棚已经成为许多C&I客户的流行选择。太阳能车棚不仅是一种节省成本的选择,而且还可以成为公司提高其可持续性绩效的绝佳杠杆。根据电力部对电动汽车的充电基础设施(指南和标准)的指控。2此外,通过其州EV政策,安得拉邦,比哈尔邦,德里,泰米尔纳德邦等许多州,促进了可俘虏的可再生能源系统的相互联系,并促进了EV充电基础设施。
此外,屋顶太阳能可能有助于减少加利福尼亚清洁能源目标中潜在的漏洞产生的概率,该目标可以使某些肮脏的能源产生在2045年及以后继续进行。加利福尼亚州的2045年清洁能源授权要求该州“在2045年到2045年为所有州机构提供服务的100%,并提供可再生和零碳来源。44如果在距消耗的距离距离处发电,则在传输过程中损失了一些能量。45 CEC,CPUC和CARB将SB100的清洁能源需求解释为零售,而不包括在传输和分销过程中丢失的电力。46结果,尽管2045年出售给客户的所有电力可能来自干净的来源,但运输过程中损失的电源可能来自污染来源。这反映在由CEC,CPUC和CARB建模的许多场景中,其中持续大量的气体自助质量,从而带来了所有损害,从提取,运输和燃烧气体中造成了所有损害。47屋顶太阳能减少了所需的传输量,从而减少了可能保留的化石燃料燃料发电量。48