• 根据欧洲工业绝缘基金会 (EiiF) 2021 年的研究,管道、容器、储罐和锅炉的技术绝缘可立即实现每年 160 TWh(14 Mtoe)的节能潜力,并减少欧盟 27 国工业 40 Mt 的二氧化碳当量排放,相当于 1000 多万欧盟家庭的年能源消耗。技术绝缘的减排潜力超过 5%(70 TWh),可避免 14 Mt 的排放,相当于每年为约 2800 万户家庭供暖所需的天然气量(12 MWh/户)。 • Agora Energiewende 研究还强调,将更多建筑物连接到现有的区域供热是一项重要的短期措施。这表明,到 2027 年,区域供热可能具有节省约 125 TWh(约 125 亿立方米)天然气的技术潜力。 • 区域供热 (DH) 是一种行之有效的解决方案,可以逐步淘汰化石燃料供热(天然气、石油和煤炭),并以经济高效的方式整合可再生能源。可再生能源和废热源占 DH 部门使用的能源供应的近三分之一,并且还可以进一步增长。高达 25% 的区域供热可以由工业废热提供,欧盟供暖和热水总能源需求的 10% 以上可以通过数据中心、地铁站、第三产业建筑和废水处理厂的热量来满足。
电动卡车舰队预测EU27,否,CH&UK(以千分之一)的总电荷需求EU27,No,CH&UK(TWH,2030年)的乘客Xev Fleet Treecast Treecast EU27,NO,CH&UK(以百万单位)
全球对电池的需求正在增加,这在很大程度上是由通过启动流动性和更广泛的能量过渡来减少气候变化的必要性驱动的。正如分析师倾向于低估可再生能源产生的能源量一样,电池需求预测通常会低估市场规模,并经常校正。在较早的出版物中,麦肯锡,全球电池联盟(GBA)和Systemiq的2019年联合报告,这是2030年可持续电池价值链的愿景,我们预计到2030年的市场规模为2.6 TWH,年度增长为25%。但是,麦肯锡电池洞察团队的2022年分析预测,从开采到回收利用,整个锂离子(Li-ion)电池链从2022年到2030年可能每年增长30%以上,当时它将达到4000亿美元以上的价值,并且市场尺寸超过4.7 twh。
在2045年,在德国气候中性的情况下,可再生能源扩展到180吉瓦(GW)的陆上风,73 gw的越野风和470 GW的PV,使其成为最具成本效益的形式,同时还利用了网格扩张的潜在储蓄。电力需求从2023年的553 Terawatt小时(TWH)增加到2045年的1 280 TWH。但是,电气化的激励措施确保供求同步发展,并且电力系统每千瓦时(kWh)的成本在16美分至2030年之前一直保持恒定,然后到2045年跌至不到13美分。加速数字化结合了基于价格的激励措施,以使电力需求与存储系统一起更加灵活,可确保可靠且经济高效的能源供应。总体而言,到2045年,能源进口依赖性降低了约85%。
图 2.净耗电量,太瓦时(IEA,《世界能源展望》,2023 年)(联邦网络局,2022 年)(弗劳恩霍夫系统与创新研究所 ISI,2023 年)(能源转型,2023 年)(dena 主导研究,2021 年)(网络发展计划,2024 年)
The meta study for a "national geothermal strategy" elaborated by the Leibniz Institute for Applied Geophysics (LIAG) provides information on how and to what extent geothermal energy can be used for a sustainable, price-stable and supply-safe coverage of the heating requirement in Germany ("heating"): The "upper surface near Othermia ”with the use of earth-coupled heat pumps and the“ deep geothermal energy因此,使用已建立的技术,可以覆盖高达42%的热量和热水热水。仅深度的水热深度就在德国提供了300多个TWH年度工作或70 GW安装的性能。对应于大约25%的总热量要求。此外,还具有石化地热能的潜力,较大的季节性地下加热空间(> 500 TWH/A)和边线粘液地热能(Bracke等人2022)。
尽管 2023 年的年度交付量没有创下任何纪录,但这一年仍然以峰值收官。12 月,交付量创下了纪录,单月交付量不少于 11.1 BCM(121.7 TWh)。这是有史以来单月从 NCS 向欧洲运输的最大天然气量。交付记录背后的一个重要驱动因素是,秋季在 Kollsnes 加工厂完成了一项重要且成功的项目,以提高稳健性和产能。仅产能增加一项就意味着每年额外增加 46 TWh 的潜力,即增加 8%。管理该项目的 Gassco 和负责执行该项目的 Kollsnes TSP、Equinor 做出了出色的工作。这项工作有助于加强挪威作为欧洲可靠天然气供应商的地位,因此对欧洲大陆的能源供应安全做出了重要贡献。
2019 年,EDPR 决定通过两个项目 Alpha 和 Beta 进入哥伦比亚市场,这两个项目合计装机容量为 0.5 GW,位于风能资源丰富的瓜希拉地区,预计年发电量为 2.5 TWh,将对哥伦比亚的能源多样化和国家转型目标做出决定性贡献。这两个风电场项目于 2019 年 8 月获得了环境许可。在哥伦比亚政府于 2019 年 10 月发起的拍卖中,EDPR 签订了从 2022 年开始的 15 年内每年 1.7 TWh 可再生能源的 PPA,以及相关的 PPA 责任和担保。随后,EDPR 签订了很大一部分资本支出,即 90 台 Vestas V162-5.6MW 涡轮机和 BOP,以履行其在 PPA 下的义务。这些相当于 EDPR 至今仍承担的大部分投资和责任。
到 2030 年,全球电池产量可能达到 5 TWh,以 100 美元/千瓦时计算,这是一个价值 5000 亿美元的产业。任何影响的假设,无论多小,数字都很容易变得巨大。• 如果一家电动汽车制造商生产 100 万辆汽车,
1. 颠覆性情景:考虑到 CCUS 和新能源(例如核能),预计 2060 年的需求量为 1499 TWh 2. 2060 年天然气与氢气混合燃烧比例将达到 65% 3. 2060 年煤炭 CCS 与生物质混合燃烧比例将达到 19%