ENI公司联系人:新闻办公室:电话。+39.0252031875 – +39.0659822030 Freephone for shareholders (from Italy): 800940924 Freephone for shareholders (from abroad): +39.800 11 22 34 56 Switchboard: +39.0659821 ufficio.stampa@eni.com segreteriasocietaria.azionisti@eni.com investor.relations@eni.com网站:www.eni.com
2024年9月23日,该研究项目在艾伯塔大学的未来能源系统研究计划下获得了加拿大加拿大政府第一研究卓越基金的支持。作者感谢编辑罗伯特·梅特卡夫(Robert Metcalfe)和两名匿名裁判的评论和建议。We also thank Reid Fortier, Bonnie Luo, and Zack Moline for their research assistance and Nicolas Astier, German Bet, Jenet Dooley, Naima Farah, Meredith Fowlie, Kristin Hayes, Jesse Jenkins, Ted Kury, Erin Mansur, Ignacia Mercadal, Mar Reguant, John Rust, David Sappington, Brandon Schaufele, Stefan Staubli,Frank Verboven,Frank Wolak,Joel Wood和研讨会的参与者在2022年ASSA年度会议,IAEE网络研讨会系列,落基山脉的电力营,联邦能源监管委员会,Rutgers的CRRI CRRI CRRI在法规和竞争方面的CRRI工作室,汤普森河大学,弗洛里达大学,以及佛罗里达大学,以提供帮助和建议。
TDU的交付费用包括TDU通过无标记的所有重复指控,可能包括所得税退款骑士(ITR)。ITR退款金额根据用法而变化。此价格披露是一个基于平均价格的示例 - 您的服务平均价格会根据您的使用而有所不同。您每月支付的价格将包括基本费用,能源费和TDU交付费用。其他关键条款和问题请参阅服务条款说明,以全面清单,存款政策和其他条款。
AEP得克萨斯州中央送货费用包括来自AEP Texas Central通过未加价的所有经常性指控,并且可能包括所得税退款骑士(ITR)。ITR退款金额根据用法而变化。**麦卡伦/任务区的客户以前由Oncor服务的客户将不接受TC-3,NDC或SRC费用或与SRC相关的ADFIT信用。其他关键条款和问题请参阅服务条款说明,以全面清单,存款政策和其他条款。
Oncor电动输送费用包括所有经过的重复费用,而无需加价。平均价格不包括州和地方销售税。您支付的实际价格会根据您的每月使用情况而有所不同。所反映的“总价”包括使用30%负载系数计算的所有月度重复费用和剩余需求费用。请注意,您的实际需求费将根据您的负载因子而有所不同。某些地点可能会受到特殊费用的约束,该费用不包括在电动服务的总平均价格中,例如其城市授权的地下设施的费用。有关更多详细信息,请参见“城市列表和授权费用”的OnCor服务关税。其他关键条款和问题请参阅服务条款说明,以全面清单,存款政策和其他条款。
政治科学与国际关系,Bozok大学,66200,Yozgat / Turkey摘要:在21世纪,随着化石燃料的衰落和政府寻求更多可持续性的来源,在21世纪,电力的巨大投资和研究是至关重要的。2020年,国际能源局分配了1.34万亿美元,以增强清洁能源的生产,从2021年到2023年增长了25%。Covid-19,努力继续制定政策,以防止能源成本上升影响消费者,政府在负担能力上的支出接近6,300亿美元,尤其是在欧洲。但是,通过发达国家或发展中国家的视角查看这种情况可能过于乐观。这项研究分析了博茨瓦纳,莱索托,赞比亚和津巴布韦的能源需求及其对该地区人口和经济结构的影响。本研究旨在采用多学科的方法,研究非洲的可再生能源政策,尤其是电力政策,在社会科学的关键框架内以及技术研究以及技术研究中。
13 CBECI 还假设矿工分别使用最高效和最低效的硬件,从而制定了能源消耗的下限和上限估计值。鉴于本文旨在估计挖矿的价格弹性,值得注意的是,CBECI 还在其模型中包括了每千瓦时 0.05 美元的静态电力成本假设,该假设用于告知他们在任何时间点用于挖矿的硬件类型。他们对能源使用的核心估计假设矿工使用成本最低的设备,直至基于假设的电力成本的盈利门槛。当没有挖矿硬件在每千瓦时 0.05 美元的情况下盈利时,矿工会继续在他们的模型中挖矿并使用最后使用过的盈利硬件。CBECI 使用电力成本来部分告知模型用于挖矿的硬件选择,这突出了进一步改进的机会;即允许硬件成为我们用于价格弹性估计的国家特定电价的内生函数。
使用电力供暖有助于脱碳,并为整合可变可再生能源提供灵活性。我们使用开源电力行业模型分析了德国 2030 年情景中的电储热器的情况。我们发现,灵活的电加热器通常会增加低可变成本的发电技术的使用,而这些技术不一定是可再生能源。然而,使传统的夜间储热器在时间上更加灵活只能带来中等程度的好处,因为在供暖季节白天的可再生能源供应有限。因此,相应的投资成本必须非常低才能实现总系统成本效益。由于储热器仅具有短期储热功能,因此它们也无法协调冬季热量需求的季节性不匹配和夏季可再生能源供应量高的问题。未来的研究应评估长期储热的好处。
芬兰信息经济部门的能源消耗由三种能源组成:1)燃料、2)电力和3)热能。其中,电力消耗占信息经济部门总能源消耗的67.8%。2018年,信息经济部门的能源消耗占芬兰总能源消耗的比例为1.1%。6根据我们对信息经济部门的定义,2011年至2018年,能源消耗总增长率为18.8%,而同期电力消耗增长了26.6%。由于数据的使用量每年增加约43%,信息经济部门的能源和电力消耗分别以每年2.5%和3.4%的速度增长。本研究中使用的最新数据表明,信息经济部门的能源和电力消耗的增长超过了我们之前的估计(Hiekkanen、Seppälä 和 Ylhäinen,2020 年)。
摘要。人们通常认为风能和太阳能会成为自身成功的牺牲品:它们在电力生产中的份额越高,它们在电力市场上的收入(其“市场价值”)下降得越多。虽然在传统电力系统中,市场价值可能会趋近于零,但这项研究表明,“绿色”氢气生产通过在低价时段增加电力需求,可以有效且永久地阻止这种下降。通过分析推导、蒙特卡罗模拟和数值电力市场模型,我发现——仅由于灵活的氢气生产——到 2050 年,整个欧洲的市场价值可能趋近于太阳能的 19 欧元±9 MWh -1 以上,风能的 27 欧元±8 MWh -1 以上(年平均估计值±标准差)。这个下限在可再生能源预计的平准化成本范围内,具有深远的影响。因此,基于市场的可再生能源可能触手可及。