(1)资料来源:WECC(2023) - 西方资源适当性评估(2)资料来源:圣地亚哥天然气和电气,波士顿咨询集团和Black&Veatch(2022年4月)。2020年的280 TWH预测和2045年的549 TWH。(3)资料来源:美国人口普查局(2023年5月)。基于人口最大的城市,在2021年7月1日至2022年7月1日之间,人口为50,000或更多。
CO 2的电力部门的排放量在2023年下降了7%(115 mmmt),占净能量相关的CO 2排放量的85%。减少是由于电力需求略有下降,在2023年下降了约1%,并且由于与其他一代来源的竞争引起的燃煤发电能力降低引起的燃煤发电量显着下降。煤炭发电的发电量下降了19%,或155 Terawatthours(TWH),2023年。这一代人的大部分时间都被天然气置换了7%(113 TWH),太阳能增加了14%(21 TWH)。由于燃烧时燃煤发电量比天然气发射的co 2比天然气更高,因此用天然气发射的一代替代了煤炭供应,总体上减少了CO 2排放。
负责Vattenfall的水力和核电运营,维护服务业务以及优化和交易运营,包括某些大型企业客户。•运营一个具有5.5 GW核电能力的投资组合和瑞典,芬兰和德国的11.5 GW水力发电能力•欧洲最大的无化石电力生产商之一,来自核电的37.4 TWH,来自核电的37.4 TWH,36.1 TWH在2023年提供了近2023•在北方的访问和市场上的访问和市场,并提供了领先的访问和市场,以访问和市场的领先者,这是一项领先的商品,并提供了市场的领先者,并提供了市场的访问和市场,这是一项领先的商品,并提供了市场的领先优势。 欧洲。
干净的电气化应是实现净零发射经济的所有策略的核心,其电力应用于最终应用的范围范围要大得多,并且以零碳的方式生产的所有电力。电气化是满足大多数能源需求的最有效方法。由于可再生电力发电的成本迅速下降以及与转向电力相关的固有效率增益,清洁电气化可以降低总能源系统成本,同时还带来了主要的本地和全球环境收益。正如ETC关于全球电力系统的最新报告所描述的那样,直接用电可以并且应该从当今的最终能源总需求的20%增长,到2050年达到接近70%,而发电以支持直接电气化从27,000 TWH增长到90,000 TWH约为90,000 TWH [图表0.1]。1
低碳可再生能源(风能、太阳能和水力发电)达到创纪录水平,到 2024 年将产生英国 37% 的电力(103 TWh),首次超过化石燃料(97 TWh,35%)。就在三年前的 2021 年,化石燃料产生了英国 46% 的电力,而低碳可再生能源产生了 27%。包括主要排放源生物质在内,可再生能源在 2020 年首次超过化石燃料。
e)灵活性和存储a)需求和能效电气化是减少其他部门排放的关键减排选项。给定对低碳容量部署速度的潜在限制,将重点放在具有最有效利用低碳电力的部门(图M5.4)。在我们的方案中,新需求主要来自运输,热量和工业的电气化。产生氢,直接空气捕获和合成燃料是相对效率低下的电力使用,应比直接使用电脱碳的优先级。我们方案中需求的范围是2050年的550-680 TWH,而2018年约300个TWH。平衡路径中的需求为610 TWH。图M5.5显示了每个部门如何促进需求增加到2050年。这表明电力需求增加的大多数(85%)是地表运输和建筑物电气化的结果。
通过利用 Artelys Crystal Super Grid 的多能源功能(一种以小时时间分辨率捕捉电力和氢气系统之间相互作用的建模解决方案),分析得出结论,UHS 机组的最佳规模是到 2030 年为 45 TWh,到 2050 年为 270 TWh。确定的 UHS 规模使欧洲氢基础设施能够高效发展。特别是,这允许电解器在所有时间范围内提供灵活性服务,通过调整其生产情况以适应低成本和低碳电力来源的可用性,从而最大限度地减少温室气体排放
以及管道中的线背包还提供了与管道连接的燃气洞穴和液化天然气存储空间。英国历史上使用耗尽的气田和盐洞储存甲烷的气体储存能力很高。在2010年,GB有大约45个TWH的天然气存储,到2019年底已经降至15个TWH,这主要是由于粗糙的海上存储设施关闭(32 TWH)4。其余站点主要用于短期和中期存储,而不是季节性存储。GB和欧洲大陆之间还有几个天然气互连器,通常在冬季进口的天然气比夏季进口更多,并且允许GB从欧洲大陆的储气设施中受益,从而抵消了我们自己的天然气存储水平的降低。其他化石燃料可以存储在储罐或库存中,这通常超过上图中图所示的气体存储能量。