区域供热是世界上许多城市的主要能源基础设施,对温室气体排放贡献巨大。区域供热脱碳是实现碳中和社会的重要一步,需要进行重大的社会技术变革。本文以涉及社会技术重构的可持续发展转型文献为基础,研究了实施基于生物质焚烧最小化和全面淘汰化石燃料的低碳区域供热系统的障碍。从实证角度来看,该研究依赖于广泛的利益相关者分析,涉及 44 个组织,代表技术提供商、能源公司、行业组织、政策制定者、地方当局和研究人员。结果表明,虽然几个利益相关者群体可以在关键问题上达成一致,例如需要支持某些技术领域和生物质锁定的危险,但政策制定者、新进入者公司和建筑业主之间存在需要消除的障碍的分歧。城市被认为是实施拟议的低碳区域供热概念的重要参与者。然而,他们应该鼓励建筑业主参与需求响应计划、分散的可再生能源生产和重新设计当地电力网络以支持区域供热电气化。© 2021 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可协议开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)。
本文介绍了 REACT-DECARB,这是一个能源规划脱碳平台,采用可再生能源和岛屿存储。本文在欧盟七个国家的八个地理岛屿上实施了该平台的能源情景创建和经济评估步骤。指定了适用于每个岛屿具体条件的 21 种技术上可行的能源情景,然后通过平准化能源成本 (LCOE) 计算进行经济评估。该应用的主要目的是验证平台的上述步骤,并使用各种情景生成方法测试其在地理、社会和维度上不同的岛屿上的灵活性。经济分析结果显示,LCOE 差异很大,主要取决于是否假设完全岛屿自治。在某些情况下,岛屿情景的成本接近当前市场价格,但从未低于当前市场价格;然而,有些情景低于岛屿热发电的当前价格。对其中两个岛屿的经济绩效结果的敏感性和不确定性以及用于计算它们的变量进行了评估和讨论。总体分析和应用表明,REACT-DECARB平台适用于不同的岛屿,无论其位置和大小,都可以为岛屿能源规划者提供帮助。
灰氢是指“通过甲烷热裂解(甲烷热解)产生的氢气。这会产生固体碳而不是二氧化碳。该过程实现碳中和的前提条件是高温反应器的热量来自可再生或碳中性能源,以及碳的永久结合”。