德国已经设定了到2045年达到温室气中立的目标。电力部门在这里具有关键作用。为了达到2045年温室气中立的目标,Elec TriCity部门将不得不在很大程度上管理,而不必到2035年产生温室气体排放。同时,绿色电力将越来越多地推动建筑物,印度企业试验部门和运输的脱碳化。到2030年,德国总消耗量的可再生能源所占的比例将增加到80%,尽管由于能源部门以外的部门脱离损伤,但这尽管增加了电力。在2030年将需要大约600 Terawatt小时(TWH)。将这种无花果的视角置于视角上:在2022年,在德国产生了大约254个TWH的绿色电力。五个来源将主导我们未来的电力供应:陆上风,光伏(PV),海上风,可再生电力的进口和使用绿色氢的发电厂。这些来源中的每一个都是必不可少的。
从这个意义上讲,国际能源机构(AIE)在2023年11月发布的报告“净零过渡中的石油和天然气行业”中指出,如果捕获,存储和使用碳的储存技术对于发展到净零排放量至关重要,那么它们就无法成为现状或氢碳产量的提高。Both from a scientific, economic and energy point of view, this strategy is a nonsense: "If the consumption of oil and natural gas continues as planned with current policies, it would be necessary to capture 32 billion tonnes of carbon by 2050, including 23 billion via direct capture in the air, to limit warming to 1.5 ° C.必要的技术在2050年需要26,000次电力Terawatt小时,超过2022年的全球需求,并且年度投资将超过35亿美元,直到2050年,相当于所有行业的近期年收入。“(免费翻译)
2000-2020 年。它还显示了同一时期的电力净出口。水力发电显示出很大的年度变化,部分原因是流入量每年都在变化。核电也各不相同,但自 2004 年创下历史新高以来一直呈下降趋势,当时 11 座反应堆共生产了 75 太瓦时 (TWh) 的电力。4 从那时起,已有五座反应堆关闭。例如,在 2019 年底 Ringhals 2 号机组关闭后,我们看到次年的核电产量大幅下降。Ringhals 1 号机组于 2020 年新年前夜关闭,但其对电力生产的影响并未在下图中体现。其余反应堆实施和计划的功率增加有助于在一定程度上限制整体功率下降。5
根据德勤全球分析,数据中心(人工智能和现代计算的支柱)的全球用电量估计在 2023 年将超过 380 太瓦时 (TWh),约占全球电力消耗的 1.4% 和全球温室气体 (GHG) 排放量的 0.3% 左右。这项研究对人工智能和数据中心的环境足迹进行了定量评估。根据详细的自下而上的建模,预计未来十年全球数据中心的用电量将增长近三倍,到 2030 年将达到约 1,000 TWh,届时将占全球用电量的约 3%。虽然数据中心处理各种计算,但近年来以及未来数据中心的主要增长动力一直是人工智能应用。
七国集团(G7)最近发表公报,列出了增加太阳能和海上风电装机容量的雄心勃勃的共同目标。他们的目标是加快可再生能源的发展,加速淘汰化石燃料。不过,他们并没有认可在 2030 年之前停止使用煤炭的最后期限,而是为继续投资天然气留下了空间。各成员国承诺到 2030 年将海上风电装机容量提高 150 吉瓦,将太阳能装机容量提高 1 太瓦以上。他们还同意在不捕获二氧化碳排放的情况下加快淘汰化石燃料,目标是最迟在 2050 年实现净零能源系统。G7 国家还承诺采取切实及时的措施,加快淘汰无减排的煤炭发电。
信息和通信技术 (ICT) 行业是全球增长最快的行业之一。显然,我们通过互联网消费的大量信息和数字服务也需要大型、集中的信息技术 (IT) 基础设施形式的物理资源。我们在数据中心及其能源和资源消耗的增长中尤其可以看到这一点。根据国际能源署 (IEA) 的数据,2019 年全球数据中心消耗了约 270 太瓦时 (TWh) 的电力,约占全球总电力消耗的 1%。随着 5G、人工智能 (AI) 和其他使能技术解锁大量新应用,预计这一数字还会上升。面对这一发展,在可再生能源仍然稀缺的时代,数据中心需要探索和利用支持未来能源系统的电源概念。
• 爱尔兰是一个重要的数据中心市场,未来服务需求增长非常强劲,尤其是在人工智能发展的情况下。 • 最新 (2023) 数据显示,数据中心消耗了电网所有计量用电量的 21%,高于 2022 年的 18%。 • 不仅目前的电力需求很高,目前已签订但尚未签订的连接协议也更大。 • 在过去三年中,数据中心的用电量同比增长了约 1,000 GWh(或 1 TWh,太瓦时)。这超过了家用和商用太阳能光伏等新的可再生电力来源。 • 爱尔兰在脱碳发电和交通、商业和工业电气化方面的主要气候行动目标意味着老化的电网基础设施和电力供应存在竞争需求。可再生能源的发展速度跟不上需求。
Acronym Definition MW Megawatt GW Gigawatt TWh Terawatt hour Mt Megaton Gt Gigaton RTFO Renewable Transport Fuel Obligation GSMR Gas Safety Management Regulations BSOG Bus Service Operators Grant REDII Renewable Energy Directive recast CC(U)S Carbon Capture (Utilisation) and Storage FID Final Investment Decision CfD Contracts for Difference R&D Research and Development CCGT Combined Cycle Gas Turbine OCGT Open Cycle Gas Turbine HGV Heavy Goods Vehicle CCC Climate Change Committee CAPEX Capital Expenditure BEV Battery Electric Vehicle FC Fuel Cell OEM Original Equipment Manufacturer LDV Light Duty Vehicle HRS Hydrogen Refuelling Station RAB Regulated Asset Base FEED Front End Engineering Decision EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization GVA Gross Value Added STEM Science, Technology, Engineering and Maths BEIS Department for Business, Energy and Industrial策略PEM聚合物电解质膜(电解)PPA电力购买协议
缩写 代表/定义 BESS 电池储能系统 CER 加拿大能源监管机构 CES 清洁能源标准 EIA 美国能源信息署 EPC 工程、采购和施工 ESC 加拿大储能局 ESG 环境、社会和治理 ESS 储能系统 EV 电动汽车 EVCI 电动汽车充电基础设施 GHG 温室气体 IEO 国际能源展望 IPCC 政府间气候变化专门委员会 NZ Net Zero NZE 净零排放 PV 光伏 UPS 不间断电源 电力容量测量单位 kW 千瓦(10^3 瓦) MW 兆瓦(10^6 瓦) GW 吉瓦(10^9 瓦) TW 太瓦(10^12 瓦) 能源容量测量单位 kWh 千瓦时 MWh 兆瓦时 GWh 吉瓦时 TWh 太瓦时
2023 年德国《可再生能源法》(Erneuerbare- Energien-Gesetz,EEG)规定,到 2030 年,至少 80% 的电力消耗必须来自可再生能源。1 这意味着必须从可再生能源中产生高达 600 太瓦时 (TWh) 的电力,而今天这一数字约为 260 TWh。2022 年能源危机之后,政策制定者在一定程度上降低了这一目标的优先顺序。然而,德国和欧洲的电力市场此后已经稳定下来;现在的电价和天然气价格与俄乌战争开始前大致相同(图 1)。这为下一步措施铺平了道路,特别是加速可再生能源的扩张和推动煤炭淘汰,以及随后的天然气淘汰。本周报告更新了早期基于模型的情景分析 2,并讨论了 2022 年及以后的结果。
