4DH 第四代区域能源 Ca。大约资本支出 资本支出 CHP 热电联产 CO 2 二氧化碳 DH 区域供热 DHC 区域供热公司 DHW 生活热水 EBITDA 息税折旧摊销前利润 EIRR 经济内部收益率 ESAP 环境与社会行动计划 ESDD 环境与社会尽职调查 ESIA 环境与社会影响评估 EU 欧盟 EUR 欧元 EURIBOR 欧洲银行间同业拆借利率 ETI 预期转型影响 FDI 外国直接投资 GCAP 绿色城市行动计划 GDP 国内生产总值 GET 绿色经济转型 GHG 温室气体 GrCF3 W2 绿色城市框架 3 – 窗口 II IMF 国际货币基金组织 Km 公里 LGD 违约损失率 MEI 市政和环境基础设施 MoF 财政部 MoME 矿业和能源部 MW 兆瓦 MWh / GWh 兆瓦时 / 千兆瓦时 NDC 国家自主贡献 NECP 国家能源与气候计划 PD 违约概率 PSD公开摘要披露 PIU 项目实施单位 PP&R 银行采购政策与规则 PV 光伏 RAROC 风险调整资本回报率 ReDEWeB 西巴尔干地区可再生区域能源计划 RES 可再生能源 RoS 塞尔维亚共和国 RSD 塞尔维亚第纳尔 SBA 备用安排 TC 技术合作 WBIF 西巴尔干投资框架 YE 年末
并非所有这些能源都具有经济效益。国际能源署发现,到 2050 年,具有成本效益的下一代地热发电量可能达到 800 千兆瓦 (GW)。虽然这只是总潜力的一小部分,但到 2050 年,这仍将提供全球 8% 的电力供应。如果这一部署得以实现,从现在到 2050 年,下一代地热发电将满足 15% 的发电量增长,成为第三大增长来源(仅次于风能和太阳能)。
减少建筑物的温室气体 (GHG) 排放(也称为建筑物脱碳)对于应对气候危机至关重要。考虑到用电量,建筑物在全国总排放量中所占比例最高,为 31%,自 1990 年以来排放量增加了 1.6%(美国环保署,无日期)。纽约州的情况更加明显,建筑物占全州排放量的 43%,自 1990 年以来,该部门的排放量增加了 16%(NBI 等人,2022 年;纽约州环境保护部,2022 年)。在纽约市,建筑物占排放量的比例更高,接近三分之二或 63%(纽约市市长气候与环境正义办公室,无日期)。建筑脱碳需要几个关键要素:(1)减少建筑的总体能源使用量,(2)减少目前依赖化石燃料的终端使用(如水或空间加热系统和干衣机)的现场建筑排放,使用无排放、零碳替代品(目前主要是电力),以及(3)将电网转换为零排放源,从而减少与建筑用电相关的排放(美国能源部,2024b)。为了到 2035 年将建筑排放量减少 65%,到 2050 年减少 90%,以符合联邦减排目标,到 2030 年,热泵部署必须增加 10 倍,改造率必须增加 25 倍(美国能源部,2024b)。如果建筑脱碳继续以目前的速度进行,可能需要 200 年或更长时间才能解决某些低效或排放设备的问题,最终威胁到我们气候的宜居性(美国能源部,2024b)。这一长达数个世纪的时间表在很大程度上归因于三个关键挑战:规模、成本和劳动力。要使整个美国建筑存量脱碳,所需的工作规模是难以估量的:估计有 590 万个商业建筑
这两个二元地热发电厂将基于径向流出涡轮机利用Exergy的先进兽人技术。Emir GPP将具有三个涡轮机和两个发电机的配置,而Nezihe Beren 2 GPP将具有一个涡轮机和一个发电机。两个发电厂都将使用空气冷却的冷凝器。Exergy的技术将利用Maren的地热资源的最高效率,并为当地的网格传递清洁的基本负载功率。该项目涉及Exergy的子公司在伊兹米尔的本地制造,使客户从Made-In-Turkey激励措施中受益。一旦运营,这两个发电厂将每年节省约134,000吨二氧化碳排放,避免产生同等的化石燃料发电。
Erwandi Yanto使用统计方法和气体地热测定法增强地热储层温度估计:探索阶段的Lumut Balai场的案例研究,通常使用地热测定法估算储层温度。但是,由于地质学家和地球化学家之间的解释和见解,大量的表面表现数据有时可能导致温度估计的差异。此外,井下压力和温度测量值可能显示出轻微的变化。为了应对这些挑战,可以采用基本的统计方法来定量地对数据进行分类并简化温度地热计的确定。通过基于相似特征将数据分组到人群中,并使用直方图和概率图(P-图)分析它们,我们可以更好地理解每个人群的分布。由极值引起的离群数据可以排除在于提高准确性。结果表明,P10值(最乐观)来自直方图与井下温度测量值紧密一致。使用地热计的估计储层温度范围为243°C至273°C,代表最乐观的温度范围。这与几个生产井中从PT数据获得的最高储层温度的范围很好,即221°C至266°C。#3
。联合国(联合国)在nairoi举行了一次有关Energtrive的会议,并在Nairoi举行了一场有关Energtriention的会议,并举行了一次有关Energ的过渡的会议。e会议报告说:“这个问题不是一个能量过渡。fromptl,它结合了能量过渡到所需的和重新制定的“国际经济关系的努力以及制度和结构性变化”。e报告指出,这种过渡为发展的发展提供了机会,例如塔克(Tac)tac taking of even vishpoer的关系。简而言之,Energ过渡应该齐头并进。在NE国际经济秩序(UN,4)中概述了另一个政治经济过渡。fe lovins之前,更适合本地(社区)量表,洛夫斯(6)也位于当时盛行的政治经济结构中的Energtruntionthrml。为net -fftears的topossilepossilephevelove the the the the。一个是“硬源路径”。IS路径增加了化石燃料的使用,并在集中式,大型和奥术“硬”技术上进行。将这条路判断为固有的unustainale,他恳求另一个“软能量路径”。除其他外,这条路径是“终结需求”作为出发点,以使reneale的量表和地理分散为esergeLl,就像Energualit必须适应的那样。888)。e的区别,这些路径,他是sa的,基于“能源的技术和社会政治结构,因此将我们的注意力集中在洞察力和关键的政治差异上”(同上,第2页,第2页)。他的文章结束了他的文章,并指出:“最重要的,最重要的,被忽视的能量战略的策略并不是主要的技术或经济性的虽然对Lovins的方法批评,但Mester和Poschman(8)表明,“对政治的待遇构成了Lovins的许多吸引力现实的事,能量无法逃脱政治的意识形态和争议,并集中在能量形式的经济学和技术上。an对势力的讨论重新研究了当下和过去几十年的意识形态”(同上,pp。fiftears后来no,在这里,de and and and and and de andnoears和首先,tracectortaen结论说,洛文(Lovin)的“硬能量路径”大部分。正如de vincenzo(4)所说,在这些程序中,其他兴趣在于exece of the oep of possil燃料的能源。fimpumstems,他是sho的,是cercel,成功辩护的poerful石油公司(Mitchell,)。at at说,这个traeTORD的unustainailit被认可。reneale能量opments opments ta ta ta the the option the the opent of the the the the the the the the。在这个疾病中,规模的问题再次出现了,communit和当地解决方案的代理,提高了越来越多的重要作用。不是Lovins的软路方法。so called“communitenerg”(ce)出现在越来越多的倡议中建立和驱动的社区的措施中。soess not loust试图过渡到另一个能源的系统,也是为了改变社会,经济和政治惯例,例如ae,以及我们的(Unsustainale)消费模式(Waler和DevineWright和DevineWright,8)。,最近,这本文献中有一种倾向,倾向于梅斯特(Mester)和波斯曼(Poschman)(8)认为应该避免:避免使用:将其定性化并集中于(communit)势能的经济学和技术。至少是bauens等人。()在他们的精力文献中提出了相关的社区概念。eoserve“学者们对跨性别的社区观念的关注相对减少,强调了集体和基层参与能量过渡的过程,对社区的工具概念的概念commoinitions的工具概念化着专注于更多的技术和经济方面。
3D地震学是绘制潜在石灰石层的深度,结构和断层区域的先决条件,因此可以计划成功的钻井路径并创建水库模型。在托斯卡纳,冰岛,巴黎盆地或大慕尼黑地区,几十年来成功实施了深厚的地热能。在许多地方都尝试并测试了地震,钻井,地热供暖厂和地区供暖网络的技术。当然,钻井成功没有完全确定的确定性,但是3D地震通过数据提供了最佳基础。每个新数据点都会提高迈纳斯特迈向地热加热厂的下一步的确定性。StadtwerkeMünster得到了一群专家团队的支持,在地热项目方面拥有多年经验。