• 马里兰州电力概况 • PJM、PSC 简介以及许可流程 • 可再生能源组合标准概述 • 马里兰州太阳能设施现状 • 马里兰州农业用地转换为太阳能的现状 • 双重用途机会摘要 • 州长可再生能源开发和选址
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纽约州的气候议程是全美最积极的气候和清洁能源计划,呼吁有序、公正地过渡到清洁能源,创造就业机会,并在纽约州从 COVID-19 疫情中复苏之际继续促进绿色经济。通过《清洁能源与清洁生产法案》将其写入法律,纽约州有望在 2040 年前实现电力部门零排放的目标,包括到 2030 年实现 70% 的可再生能源发电,并实现全经济的碳中和。它以纽约州前所未有的清洁能源投资为基础,包括全州 102 个大型可再生能源和输电项目超过 330 亿美元,68 亿美元用于减少建筑物排放,18 亿美元用于扩大太阳能规模,超过 10 亿美元用于清洁交通计划,以及超过 16 亿美元的纽约绿色银行承诺资金。这些投资总计将在2020年为纽约清洁能源领域创造近158,000个就业岗位,分布式太阳能领域自2011年以来增长2,100%,并承诺到2035年开发9,000兆瓦的海上风电。根据《气候法案》,纽约将在此基础上再接再厉,到2050年将温室气体排放量在1990年的水平上减少85%,同时确保至少35%(目标是40%)的清洁能源投资收益用于弱势群体,并推动实现该州2025年的能源效率目标,即减少185万亿英热单位的终端能源消耗。
作者 沃利·亚当斯,俄勒冈州能源部 乔恩·金宁斯,俄勒冈州土地保护与开发部 鲁奇·萨迪尔,俄勒冈州能源部 卡西·拉德克利夫,俄勒冈州能源部 致谢 作者谨感谢以下人员对本报告的贡献: Daniel Zelko 和 Epsilon Systems Solutions 团队对军事部分的贡献。 Kim Peacher 和国防部西北地区协调小组的知识、意见和支持,尤其是对军事部分和最佳实践的支持。 俄勒冈州县规划主任协会成员花时间审查县流程图并提供反馈。 我们还要感谢俄勒冈州政府机构以下人员的意见: 土地保护与开发部的 Andy Lanier 和 Deanna Caracciolo 州土地部的 Andrea Celentano 和 Patricia Fox 能源部的 Todd Cornett、Sarah Esterson 和 Max Woods
为了解决异常(热失控)条件下的气体产生问题,应设计一个系统来提供一系列保护措施,从灭火到通风再到爆炸缓解。例如,如果检测到烟雾,并且存在所谓的清洁剂抑制系统(例如,Novec™ 1230),则会释放清洁剂,通过降低封闭空间内的氧气水平和/或温度来帮助抑制早期火灾。如果在引入清洁剂后仍检测到热量,则表明可能发生了热失控,应启动二次抑制和紧急通风系统。最后,如果检测到高浓度的爆炸性气体,DNV GL 通常建议使用爆燃面板,该面板设计用于在发生爆炸时打开,从而降低其严重程度(另见下一条)。
为了将温室气体排放量降低到气候稳定所需的极低水平,以及国际协议所要求的水平,美国需要电力行业非常清洁。而为了在运营和经济上可行,清洁电力行业将需要开发大量长距离高压输电能力。然而,管理输电发展的法律和政策环境的几个特点阻碍了这一进程。输电选址需要收集必要的产权和监管许可,以组建建设输电线路所需的线性通行权,这尤其具有挑战性,因为它几乎完全受州管辖。1 因此,即使受输电项目影响的州政府不反对其选址,输电项目的反对者也可以利用州法律和论坛进行决策和解决争议,他们往往会积极利用这些法律和论坛。2
仅供 DER 使用:批准:地方主管部门 (LPA) 已审查并批准了此细菌样本选址计划 (BSSP)。任何在 年之前存档的计划均无效。自 年起,供水系统必须按照已批准的 BSSP 对其配水系统和原水特殊用途水源样本(每季度/每月)进行细菌质量抽样。根据《加州法规》第 22 章 §64422,供水系统必须至少每十年向 LPA 提交一次更新计划,并且该计划在任何时候都不再确保对系统的代表性监测。
摘要本文研究了使用大量的气候数据来提出可再生发电资产的问题,同时考虑其时空互补性。该问题是作为组合优化问题,选择预先规定的站点数量,以确保他们相对于预先规定的参考生产水平所经历的同时低电力生产事件的数量。表明,所得模型与下区域优化密切相关,可以解释为概括众所周知的最大覆盖率概率。,包括基于贪婪的,局部搜索和基于放松的启发式方法以及这些算法的组合。由一个现实的案例研究启发出来,该案例研究的实用性是由欧洲陆上风力发电厂的问题启发的,导致了一万多个候选地点和十年的小时采样气象数据的实例。针对最先进的混合组编程求解器进行基准测试所提出的解决方案方法,并发现几种算法以计算成本的一小部分生产更好的解决方案。还研究了模型提供的解决方案的物理性质,并且发现所有部署模式都无法始终始终提供电力需求的持续份额。最后,交叉验证分析表明,除边缘情况外,该模型可以成功,可靠地识别部署模式,这些模式在以前看不见的气候数据上表现出色,从少量天气年份中的历史数据中表现出色。
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图片上显示的是世界上第一条太阳能自行车道 SolaRoad。它建于荷兰的克罗梅尼,最终被废弃。SolaRoad 和许多其他高速公路和道路上安装的太阳能电池板一样,存在同样的问题。它们地势低洼,因此极易受到损坏。