摘要 — 储能系统 (ESS) 可以增强电网的灵活性,其运营商可以从各种收入来源中受益以收回投资。本研究旨在估算欧洲市场提供频率控制储备 (FCR) 或主要储备的预期收入。引入了一个参考模型,其中 FCR 激活由实际频率测量决定(模型 1)。由于这些测量结果可能无法系统地获得,本文提出了两个额外的离线方法模型,使 ESS 运营商无需实际频率数据即可确定瞄准 FCR 市场的经济可行性。模型 2 是基于与电池额定功率(即储备容量)有关的激活能量恒定系数的传统公式的改进版本。模型 3 是一种新的简化模型,基于取决于系统运营商的总激活储备的可变激活系数。考虑到 2021 年法国市场,通过与六个月的精确公式进行比较,评估了所提出模型的有效性。结果表明,在激活能量较高(高频增益)的情况下,采用模型 2 是更好的选择,与模型 1 相比,误差为 3%。然而,在相反的情况下(低频增益),模型 3 更适合使用,误差为 2%。
I. 简介 LD 1153 – 关于对某些太阳能设备征收市政税的法案,颁布为公法 2024,Ch. 682,指示缅因州税务局(“MRS”)与利益相关者小组合作更新 MRS 财产税公告第 29 号 – 太阳能豁免。更新后的公告必须反映 2023 年 12 月 31 日之后对相关法律所做的任何更改,并在 2025 年 1 月 1 日之前与市政评估员、太阳能行业成员和州政府代表协商,建立商业太阳能电池板的一般估价方法。MRS 召集了一个利益相关者小组,由 MRS 财产税部主任 Peter Lacy 领导。利益相关者小组包括 MRS 财产税部的工作人员、市政评估员和太阳能行业的代表。完整参与者名单附在本报告末尾。该小组于 2024 年 9 月至 11 月期间举行了三次远程会议。会议结束后,MRS 根据讨论情况准备了本报告的草稿,并在小组成员中传阅以征求他们的反馈。
• 本季度,上市可再生能源基金的股价呈下跌趋势,资产净值也下降,但幅度较小。因此,在此期间,资产净值的折价幅度有所扩大。 • 近期股价下跌是由多种因素推动的:持续的地缘政治问题;电网和供应链问题;以及项目管道的延迟。美国总统大选结果也影响了该行业的情绪。 • 然而,与基础设施行业类似,资产估值要稳定得多,报告的资产净值继续受到交易活动的支撑,一些基金以高于其账面价值的价格处置资产。例如:NESF 报告称,它以 14% 的溢价出售了 35 兆瓦的运营无补贴太阳能资产,并以 21.5% 的溢价出售了 50 兆瓦的运营无补贴太阳能资产。 • 因此,收益公司倾向于保持报告的折现率稳定。报告的加权平均折现率在过去 12 个月中几乎没有变化。
CFR 价格由加拿大混合可再生燃料的成本决定,因为这是满足该政策碳强度标准的最低成本减排方案。另一方面,BC LCFS 信用价格由 BC 省与加拿大其他地区混合可再生柴油的相对成本决定,因为 BC 省的可再生柴油比加拿大其他地区更贵。成本差异主要由 BC 省独特的政策驱动,即根据省级燃料税对生物燃料征收与化石燃料相同的税率,而
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本文档提出了一个框架,用于评估牲畜系统生态系统服务的环境,经济和社会维度。牲畜在全球粮食安全和经济中起着至关重要的作用,同时也会促进环境挑战,包括森林砍伐和温室气体排放。为了解决这些问题,生态系统服务咨询小组是根据牲畜和气候(L&C)的一项CGIAR计划建立的,旨在促进可持续的牲畜实践。此框架中突出显示的关键生态系统服务包括食品和饲料生产,碳固存,土壤生育能力增强,微气候调节,生物多样性保护和排放减少。拟议的综合估值策略评估了生态利益,经济价值和社会看法,旨在支持可持续的牲畜管理。哥伦比亚,肯尼亚和突尼斯的现场应用展示了西尔沃牧场系统的优势,并改善了牧场,从而提高了生产力,减轻温室气体排放和增强生态系统的应变能力。该框架强调了通过创新实践平衡牲畜生产与环境可持续性的重要性。展望未来,该计划将着重于扩大拉丁美洲和非洲的评估,炼油方法,并加强利益相关者的参与,以在全球范围内推进可持续的牲畜农业。
服务费用551,863美元$ 530,964 $利息725,635 672,136预期的投资收益(159,976)(144,933)(144,933)捐款 - 员工 - 行政费用223 246其他(150)(150)(150)(176)(150)(176)益处的变化 - 次数 - 识别(0)的(0)(3.0)(3.0)(3)。 (988,884)预期和实际经验之间的差异(436,287)(355,232)预期和实际投资收益之间的差异(9,249)7,351 OPEB费用(372,606)$(278,528)$(278,528)
气候变化和牲畜种植与牲畜的产量(尤其是反刍动物)相关,它是温室气体(GHG)排放的重要来源,例如甲烷。同时,牲畜受到气候变化的显着影响。例如,非洲乳制品农业面临着由于温度升高,降水量变异性和牧场退化而面临的明显挑战,这些挑战共同威胁着生产力和可持续性。高温降低了牛的生殖效率和牛奶产量(Mugwe&Otieno,2020)。小规模生产系统特别容易受到气候风险的影响(Adegbeye等,2024)。然而,几种策略,包括采用混合和改进的草料,西尔沃·田园系统(SPS)以及改善的肥料管理,提供了减轻这些影响的途径,并同时促进整个大陆的可持续奶牛场(Chará等,2024)。例如,肯尼亚的奶牛农民都会导致气候变化,并经历其对农场的不利影响(Gerber等,2013; Nardone等,2010; Thornton&Herrero,2010)。
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