部门耦合和系统集成是从化石燃料到基于可再生能源的完全脱碳能系统的能量过渡中的关键概念。智能使用扇区耦合(例如在智能能源系统概念中表达的耦合)可容纳识别更节能和负担得起的绿色过渡。但是,这些好处在场景建模中通常并未完全识别,原因是并非所有能源系统分析工具都配备了这样做的简单原因。在这里,我们使用能量计划工具来复制欧盟基线和1.5个报告“所有人的干净星球”的技术场景,然后我们将其与欧洲的智能能源系统场景进行比较。由于其专注于扇区耦合,我们展示了这种智能的能源欧洲场景如何比其他方案更能有效,更实惠。
SLES 的主要优势之一是它们为更广泛的能源系统提供了本地灵活性,从而有助于更经济高效地整合可再生能源 (RES) (Thellufsen 和 Lund,2016)。最近的一份报告 (WPI Economics,2020) 强调,终端用户需要在本地层面参与到脱碳和去集中化能源系统的转型,通过采用节能措施和新供暖技术改变个人住宅,将汽车换成电动汽车,更换家用电器类型,以提供需求响应选项。该报告估计,在适当的政策支持下,到 2030 年,英国的社区能源部门可能会增长到现在的 12 到 20 倍,并可能涵盖多达 4,000 个组织。
SLES 的主要优势之一是它们为更广泛的能源系统提供了本地灵活性,从而有助于更经济高效地整合可再生能源 (RES) (Thellufsen 和 Lund,2016)。最近的一份报告 (WPI Economics,2020) 强调,终端用户需要在本地层面参与到脱碳和去集中化能源系统的转型,通过采用节能措施和新供暖技术改变个人住宅,将汽车换成电动汽车,更换家用电器类型,以提供需求响应选项。该报告估计,在适当的政策支持下,到 2030 年,英国的社区能源部门可能会增长到现在的 12 到 20 倍,并可能涵盖多达 4,000 个组织。