本功能规范文件描述了为客户海上资产与现有陆上输电网(包括陆上补偿设施 (OCC) 和海上变电站平台 (OSP))之间的整个输电链路提供输电监控和数据采集 (SCADA) 系统和数据通信/电信环境的要求。它与其他功能规范一起提供,涵盖 OSP 上的辅助系统和 OCC 中的系统的各个方面。
SSLNG(小型液化天然气)适用于具有以下特征或特征组合的市场:需求量低于 1 MTPA(百万吨/年)或约 130 MMbtu/d(百万英热单位/天)、需求中心分散、缺乏交付基础设施、需求多变、实施时间短和/或资金受限。SSLNG 项目对基础设施的要求可以通过陆上和/或海上方案来满足,例如带有小型陆上再气化设备的 FSU(浮动存储装置)、FSRU、LNGC(液化天然气运输船)和 ISO(国际标准化组织多式联运)集装箱,无论是在船上还是在驳船上。浮动解决方案通常比陆上解决方案更经济,对资金紧张的经济体具有吸引力。但是,在实施这些方案时,存储容量可能是一个制约因素,因为它们受到船舶大小或甲板空间的限制。
恶意无人机事件 87 空间服务中断 89 定位、导航和授时 (PNT) 服务丢失 91 所有固定和移动通信形式同时丢失 93 国家电力传输系统 (NETS) 故障 95 电网区域故障 97 天然气供应基础设施故障 99 民用核事故 101 海外核电站的辐射泄漏 103 运输、被盗或丢失货物的辐射暴露 105 系统重要性零售银行的技术故障 107 英国关键金融市场基础设施的技术故障 109 陆上重大危险源 (COMAH) 场所的意外火灾或爆炸 111 陆上重大危险源 (COMAH) 场所意外泄漏大量有毒化学品 113 海上石油或天然气设施的意外火灾或爆炸 115 陆上燃料管道的意外火灾或爆炸 117 陆上重大事故 119 危险管道的意外火灾或爆炸(实验室)释放危险病原体 121 水库/水坝坍塌 123 水利基础设施故障或饮用水损失 125 食品供应污染 127 重大火灾 129
贸易和投资活动,包括识别和锁定有潜力的公司 • 提出引人注目的价值主张以支持客户参与 • 积极参与全球网络以推广计划、服务、宣传手册、价值主张和与跨国公司的在岸合作 • 将离岸团队与关键计划、团队、能力和服务联系起来 • 利用离岸情报来制定业务的战略重点、政策和国内环境 • 在岸开展关键计划和活动,包括客户参与以推动再投资
国际风能市场正在蓬勃发展,无论是陆上还是海上。越来越多的国家选择无二氧化碳能源生产和风能作为大规模能源载体。作为高效、高性能发电厂的技术领导者,德国公司走在这一国际趋势的前沿,即使在成功参与国际招标方面也是如此。这一成功基于德国国内市场的稳定基础。新的创新在这里构思、开发并为市场做好准备。这需要一个竞争激烈、容量大的市场。2014 年至 2017 年期间就是这种情况,陆上风能容量平均增加了 4,600 兆瓦。然而,2018 年出现了下滑:陆上装机容量仅增加了 2,402 兆瓦。这是由于德国招标制度起步不利以及审批缓慢造成的。2019 年市场还面临进一步下滑的威胁,这将使我们高绩效的行业在整个价值链中承受巨大压力。
近年来的主要技术发展是越来越大的风力涡轮机(WTS)的趋势。自1980年代的第一批商业WT以来,WT尺寸已从今天的0.022 MW演变为今天约6 MW的多MW机器(陆上风)。目前,欧盟的平均涡轮机尺寸约为1.3兆瓦,海上2.1兆瓦。到2030年,随着巨大的涡轮机的巨大涡轮机为10兆瓦的巨大涡轮机将在岸上和岸上开发10兆瓦,而吉瓦瓦特(GW) - 可能是海上的尺寸风电场。最近缩放涡轮机尺寸的推动力主要是由将技术接管近海的举动驱动的,因为在那里可以遇到较高的风速和较低的湍流。此外,此举很重要,因为由于土地限制,仍然可以使用更少的合适陆地站点。风力涡轮机的进一步缩放会导致负载控制和风力涡轮机建筑材料领域的新挑战。移动离岸还意味着对适应海洋环境的基础和材料的技术关注。在短期内,持续的风向部署将需要伴随存储技术的发展和提高电网灵活性,以便能够适应电力网络中风能渗透水平的提高。但是,在许多沿海AERAS中,合适的浅水深度陆上地点的可用性也已达到极限或仅是无效的。
在研究的情景中,风力发电(陆上)和太阳能光伏发电预计将成为未来电力供应的主要支柱,生物能源和地热发电厂将提供补充。太阳能光伏发电数据结合了(分布式发电)屋顶和公用事业规模的光伏电站。海上风电的潜力明显低于陆上风电,因此两种可再生能源情景下的风力发电都将集中在陆上风电上。这些情景认识到需要多元化来保持较低的存储需求和较高的供应安全性,因此利用了所有可再生能源技术。水电预计仍将是哥斯达黎加电力供应的重要支柱,但其容量将缓慢增长并在经济和生态限制之内。生物质的扩张也是如此。所有生物能源设施的供应由可持续生物燃料和氢气支持,这是一个关键问题,可能来自哥斯达黎加境内或经过认证的进口。
Energinet 已被要求为两个新的丹麦能源岛建设电力基础设施:波罗的海的博恩霍尔姆能源岛和北海丹麦部分的北海能源岛。陆上平衡和储备规模根据在 LFC 块和 LFC 区域级别执行的系统操作指南 1 进行。Energinet 打算对未来的丹麦能源岛使用相同的原则来规划和平衡。这意味着能源岛应该是与相连的丹麦陆上 LFC 区域相同的 LFC 块内的单独 LFC 区域。将能源岛分离为 LFC 区域可使岛屿和陆上区域之间的瓶颈变得透明,并减少内部重新调度的需要。储备规模也是在 LFC 块级别执行的。SOGL 对同一 LFC 块的 LFC 区域之间共享或交换储备不设任何限制。因此,将能源岛纳入现有的 LFC 区块,可以为能源岛和相连的丹麦陆上 LFC 区域共同确定储备规模。最后,创建新的 LFC 区域可以将能源岛直接整合到欧洲平衡平台中。由于立法是在尚未考虑能源岛的时候起草的,因此存在一些法律挑战。Energinet 评估认为,能源岛可以根据现行立法实现平衡,但是,应修改立法,明确将小型、孤立的交流系统纳入能源岛。3. 丹麦能源岛
导致这一新里程碑的第一步发生在2022年12月,当时德国联邦经济和气候保护部发布了《立法》第10年后的《二氧化碳存储法》的评估报告。该文件将CC概述为一项成熟和经过测试的技术,但它还确定了德国法律框架内的几个障碍,可能会阻碍采用该技术,例如限制了2016年底的存储许可证申请截止日期。16未在此日期之前提交存储申请,随着截止日期的到期,新的申请可能不再接受。Moreover, a provision enabled Länder to ban onshore CCS within their jurisdiction, a clause exercised by several regional states, including Lower Saxony, Mecklenburg Vorpommern and Schleswig Holstein.The recent announcement on the national Carbon Management strategy's key elements and the draft bill amending the Carbon Dioxide Storage Act marks a critical step in setting the scene to enable CO 2 capture, transport, utilisation和该国的海上存储。