本研究批判性地审视了互联网在尼日利亚新闻业发展中的作用,强调了互联网的利弊以及对该领域的更广泛影响。该研究以技术决定论为基础,通过二次数据分析采用话语分析方法,探讨了数字进步如何重塑新闻实践。研究结果表明,虽然互联网提高了编辑的灵活性和可访问性,但也造成了速度和准确性之间的矛盾,给新闻专业人士带来了重大挑战。此外,该研究强调了互联网的双重性质,既是进步的催化剂,也是行业内的潜在颠覆者。通过对这些动态进行细致的分析,这项研究为正在进行的数字新闻讨论做出了贡献,为尼日利亚不断发展的媒体格局提供了新的见解。这项研究的新颖之处在于它批判性地评估了互联网是一把“双刃剑”,全面了解了互联网的矛盾影响,并提出了可持续数字新闻实践的新观点。
灵活性的价值显著降低了电解氢气的平准化成本 (LCOH),在不同情况下平均降低了 1 欧元/千克氢气。为了实现潜在的降低,电解厂必须能够增加输入电力(越快,潜力越大),并且需要额外的电解能力。当最小化 LCOH 时,与仅考虑隐性灵活性相比,在包括显性灵活性服务收入的情况下,电解厂的容量系数通常会进一步降低,而加权电价则会上升。原因是显性服务的收入足以抵消电价上涨和投资成本增加的影响,包括电解能力和存储。隐性灵活性的价值也很重要。电价波动越大,这种影响就越大,因为如果在最便宜的时段使用,电解消费的加权电价可以大幅降低。同样,原因是隐性灵活性带来的加权电价下降足以抵消电解能力和存储投资成本增加的影响。氢气消耗过程中的储存或灵活性是必需的,因为最低公分母将受到限制。相反,当拥有无限和免费的储存(即管道)时,灵活性的价值会显著增加,这使灵活消费更加灵活,从系统角度来看,有助于整合不稳定的可再生能源。本报告清楚地表明,通过投资额外的电解能力(必要时投资氢气储存以释放灵活性)来实现最低的LCOH,以充分利用灵活性的价值,而普遍预期的满负荷小时数约为6000小时或更长。然而,随着投资成本的增加和风险的增加,存在着一个巨大的困境。要利用隐性灵活性的价值,必须接触日前和日内电价的变化。传统的PPA和其他类型的对冲策略限制了提供隐性灵活性的动机,除非平衡方重视这一点。同样,要利用显性灵活性的价值,就不能避免暴露于显性灵活性市场的变化。一般来说,TSO 采购的显性灵活性服务的市场设计正朝着更短的市场时间单位 (MTU) 和运营前一天拍卖的方向发展。因此,应将潜在的优势与增加的风险进行彻底比较。这一点再怎么强调也不为过。在一个模型中分析了灵活性的价值及其对 LCOH 的影响。它们对输入数据的变化很敏感,即日前电价和明确灵活性产品的市场价格。具体而言,这两者具有很高的不确定性,因为它们
除了能够根据提供给电网的灵活能源数量获得额外报酬之外。例如,公司可以根据调度期间实际减少的能源量获得补偿。支付金额取决于公用事业或电网运营商赞助商提供的计划费率。Enel X 与客户合作,确保他们因参与而获得最大的经济利益。然而,需求响应计划提供的优势远远不止经济方面。事实上,商业和工业公司非常欣赏的另一个优势是,如果即将发生电压降低或停电,他们会提前收到通知。无论是提前 30 分钟或 2 小时通知,还是提前一天通知(时间长短取决于计划),公司都能够利用这段时间准备必要的措施,以更好地保护其生产
电池能源存储的成本下降和税收优惠措施导致了混合能源系统的大小,数量和类型的迅速增长。 目前,最常见的杂交形式是电池存储与公用事业规模的太阳能项目和其他一代技术相结合(图1),但新形式的混合动力形式正在上升。 在短短三年内,美国互连队列中提出的混合资源总数从几乎没有增加到150吉瓦,构成了所有新的太阳能提案的大约三分之一,以及一半以上的新存储建议(Bolinger等人,2021年)。 类似的趋势也在全球发生。 本报告讨论了什么是混合资源,为什么该行业看到跨技术类型的杂交增加以及这些资源如何与网格互连。 它以一些针对系统规划人员,市场设计师和政策制定者的最初建议定义了管理混合动力的使用规则和要求。电池能源存储的成本下降和税收优惠措施导致了混合能源系统的大小,数量和类型的迅速增长。目前,最常见的杂交形式是电池存储与公用事业规模的太阳能项目和其他一代技术相结合(图1),但新形式的混合动力形式正在上升。在短短三年内,美国互连队列中提出的混合资源总数从几乎没有增加到150吉瓦,构成了所有新的太阳能提案的大约三分之一,以及一半以上的新存储建议(Bolinger等人,2021年)。类似的趋势也在全球发生。本报告讨论了什么是混合资源,为什么该行业看到跨技术类型的杂交增加以及这些资源如何与网格互连。它以一些针对系统规划人员,市场设计师和政策制定者的最初建议定义了管理混合动力的使用规则和要求。
英国政府致力于到2050年提供净零地面温室气体排放,这将需要对我们的能源系统进行重大转换。作为这种转变的一部分,可再生能源产生的电量将增加。很大一部分将连接到较低的电压分配网络(在132kV及以下),而不是与275kV或400kV的传输网络相连,这对于较大的生成资产而言,这种情况就是这种情况。这些新连接将改变分销网络的传统作用,从被动管理到需要更积极的电力流量管理。分销网络运营商(DNOS)正在计划增加分布式和间歇性(例如电动汽车和热泵)的网络。
1) 可比 EBITDA 基于 Fortum 和 Uniper 财务报表中定义的 Fortum 可比 EBITDA 和 Uniper 调整后 EBITDA。未考虑假设交易的影响。2) 基于 2019 年报告的发电量(Uniper 中的会计视图)。2019 年未合并。
本报告的撰写得益于 Commonwealth Edison、ConEdison、Southern California Edison 和美国能源部的慷慨支持。作者衷心感谢支持本报告的外部审阅者、内部审阅者、同事和赞助商。外部专家审阅者包括 ConEdison 的 John Romano、Kathryn Osenni、Natalie Kaplan、Benjamin Kleinbaum 和 Jacob Ochroch。内部审阅者包括 Aimee Bell-Pasht、Neal Elliott 和 Steve Nadel。作者还衷心感谢 Energy Performance Services Inc. 的 Peter Bassett、Leidos, Inc 的 John Nicol 和 Ron Gillooly、VEIC 的 JJ Vandette、Efficiency Vermont 的 Pat Haller、Southern California Edison 的 Mark Martinez、美国能源部的 Hayes Jones 以及 Commonwealth Edison 的 Kelly Gunn 和 Ana Villarreal 的协助。外部审阅和支持并不表示隶属关系或认可。最后,我们要感谢 Keri Schreiner 的文字编辑、Roxanna Usher 的校对,以及 Mary Robert Carter、Ethan Taylor、Mariel Wolfson 和 Ben Somberg 对本报告的帮助。
1病毒控制实验室,大阪大学,日本苏亚大学,大阪大学研究所,2个跨学科生物学实验室(IBLAB),生物科学生物科学科,纳戈亚大学,纳戈亚大学,日本纳戈亚大学,日本纳戈亚大学,日本3戈伊亚大学生物学系,纳戈亚大学医学学院,医学学院,纳戈亚学院,nagoya,nagoya,Imbobi,4个,4北海道大学,日本萨波罗,系统病毒学系5,微生物学和免疫学系,医学科学研究所,日本东京东京大学医学研究所,6东京大都会公共卫生研究所,日本东京,日本东京,7级,7次,日本医学研究生,日本,日本,国际科学,8岁,国际科学,该工具,是8号国际科学,该研究东京,日本东京,9国际传染病研究中心,东京大学医学研究所,日本东京大学,日本东京10号研究生院,东京大学,日本喀西瓦大学,日本喀西瓦大学,11 crest,日本科学和技术局,日本科学和技术局,日本卡瓦格基,日本,12个中心,日本,日本研究,osaka inspitution for osaka inspituction,kawaguchi日本福冈大学,日本福库卡,日本京都大学,京都大学,日本京都大学15号,日本癌症研究基金会(JFCR),日本东京15个跨学科理论理论和数学科学课程(iThems),日本,日本,日本,瑞科克,日本,17 scienca,日本,17 science,GRO.日本东京的日本医学研发机构AMED-CREST,日本东京
越来越多的拥堵管理导致可再生能源受到减少。在大多数欧盟成员国中,这通常意味着化石燃料的产生填补了空白。管理电网拥塞的一种更有效的方法是巧妙地管理能源资产。这需要智能使用可用的能源,能源存储和计划,以鼓励或奖励消费者将能源使用量与电网可用性相匹配。鉴于网格的广阔,以及最终将与之联系的电动汽车数量,灵活性可能成为解决局部拥塞,避免限制的最便宜,最有效的方法之一。