由英联邦气候变化部,能源,环境和水(DCCEEW)的指示,昆士兰州水电公司正在为15个工作日的探索工作发布初步文件,以允许社区成员发表意见。公共评论期的开放时间为2025年2月14日(星期五)至2025年3月10日星期一中午。可以通过https://qldhydro.com.au/borumba-pd/访问文档,并且可以在以下方式查看硬副本。
Hydro Havrand业务的核心是基于可再生能源的绿色氢来代替各个部门的化石燃料。这包括许多重型产业,其中一部分生产过程通常需要的温度远远高于电力的生产,以及海上行业和长途运输。这三个部门将几乎占全球二氧化碳排放量的30%占30%,我们可以通过使它们切换到绿色氢来改变这一点。
EB-2023-0319 – 修改 Hydro One Networks Inc. 的电力传输许可证,要求其开发和寻求新输电线路的批准 – 从 IESO 收到的建议 2023 年 11 月 14 日,OEB 修改了 Hydro One 的输电许可证 (ET-2003-0035),要求 Hydro One 按照 2023 年 10 月 19 日副总督会同枢密院批准的第 1532/2023 号指令,开发并寻求安大略省东北部和东部三个新输电项目的所有必要批准。这三个项目是: 1. 从 Mississagi 变电站到 Third Line 变电站的新 230 千伏 (kV) 输电线路(“项目 1”),包括终端站所需的相关站设施扩建或升级; 2. 从 Mississagi 变电站到 Hanmer 变电站的新 500 kV 输电线路(“项目 2”),包括终端站所需的相关站内设施扩建或升级;以及 3. 从 Dobbin 变电站到 Cherrywood 变电站或 Clarington 变电站的新 230 kV 输电线路(“项目 3”),包括终端站所需的相关站内设施扩建或升级。 在其决定和命令中,OEB 要求 Hydro One 向其提供独立电力系统运营商(“IESO”)就许可证修正案中确定的每个项目的开发范围和时间安排所提出的所有建议和/或指示的副本。Hydro One 对位于安大略省东北部和东部的三个输电加固项目的指导性建议由以下两份具体的 IESO 报告驱动,即: 1. 东北散装系统加固需求(2022 年 10 月)1 2. 加蒂诺走廊寿命终止研究(2022 年 12 月)2
a 代尔夫特理工大学机械、海洋与材料工程学院,海洋与运输技术系,Mekelweg 2, 2628 CD 代尔夫特,荷兰 b 根特大学机电系统与金属工程系和 FlandersMake@UGent - Corelab EEDT-MP,Sint-Martens-Latemlaan 2B, 8500 Kortrijk,比利时 c 查尔姆斯理工大学力学与海洋科学系,流体动力学系,412 96 哥德堡,瑞典 d 挪威科技大学能源与过程工程系,水力实验室,NO-7491 特隆赫姆,挪威 e 布伦瑞克工业大学 Elenia 高压技术与电力系统研究所,Schleinitzstraße 23, 38106 布伦瑞克,德国 f IHE 代尔夫特水教育研究所,Westvest 7, 2611 AX 代尔夫特,荷兰 g 代尔夫特理工大学水利工程、水利结构和洪水风险系,荷兰 h 密歇根大学土木与环境工程系,2350 Hayward,安娜堡,密歇根州 48109-2125,美国
岩土评估 弃土管理规划 最佳资产设计 技术可行性 财务可行性 规划和环境过程 对用水者的影响 完成这些评估将使 Origin 详细了解扩建 Shoalhaven 抽水蓄能计划的可行性,并确保扩建设计符合高技术、环境和商业标准。 根据资助协议的条款,Origin 需要提交三份知识共享报告,其中两份供公开发布,一份商业敏感报告供 ARENA 内部考虑。 2019 年 2 月,Origin 提交了第一份知识共享报告。该报告详细介绍了支持在澳大利亚开发抽水蓄能 (PHES) 所需的市场和商业考虑因素。 第二份公开报告概述了全面可行性研究的结果。该研究确定增加一个 235MW 装置在技术上是可行的。与现有设计相比,由于自最初建造以来技术不断进步,该项目可使用一台可逆式 235MW 弗朗西斯机进行。岩土条件表明该项目区域可行,并且不存在电网连接或其他技术问题,不会完全阻碍项目的发展。然而,研究还确定,在当前的经济和监管条件下,该计划的扩展在商业上不可行。虽然有机会在 NEM 中获取套利价值,特别是随着不可调度可再生能源的渗透率不断提高,以及利用 Shoalhaven 现有的抽水蓄能和水坝基础设施来开发具有竞争力的“棕地”机会的好处,但这些并不能抵消该项目的商业风险。值得注意的是,该项目的资本成本明显高于预可行性研究中的预测,并且受汇率波动的影响。此外,NEM 中 PHES 项目产生的收入可能会受到 Snowy 2.0 的开发以及 FCAS 市场电池的影响的重大影响。 Origin 已暂停该项目的开发;但是,在影响 Shoalhaven 抽水蓄能计划的经济和监管环境发生有利变化之前,附加机组仍是进一步勘探的一个选择。Origin 将继续考虑将该扩建项目作为未来开发的一个选择。
与 RayGen 的方法相比,传统商用 CSP 的高工作温度有几个限制。一方面,CSP 无法从其他连接的可再生能源中实际输入电力来储存额外的能源,而这在充斥着间歇性可再生能源和低或负批发价格的能源市场中变得越来越重要。为了实现可接受的发动机效率,大多数 CSP 系统都需要大型涡轮机,而这又需要高温和非常高的太阳热输入。这需要塔周围有大片区域,这通常会降低平均光学效率。工作流体和大气之间的高温差导致接收器/塔中出现大量热量损失,从而导致在间歇性阴天重新建立标称工作温度的延迟问题。较低的光学效率和较高的热损失意味着给定的工厂容量需要更大的土地占地面积。更高的温度还需要更复杂的设计、特殊材料和设备,而这些设备的采购和维护成本很高。