摘要:Quarry Battery Company Ltd. 已聘请 Fichtner GmbH & Co KG 和 Fichtner Consulting Engineers Ltd. 支持其在威尔士的 100 MW 抽水蓄能水电开发项目。该计划预计通过水道连接两个废弃的板岩采石场,每个采石场的深度约为 50 m,储水量约为 110 万立方米,并连接一个配备变速水泵涡轮机的发电站,发电站的装机发电量和抽水量分别为 100 MW 和 120 MW,总水头在 186 至 292 m 之间。采石场将进行整形和密封,以实现稳定性和防水性。为了扩大储水量,在采石场边缘的下部设计了带有表面密封的堆石坝。本文将讨论大坝和采石场的密封元素的设计,包括连接和接口。对于采石场,密封要求是根据岩土工程调查来评估的。该项目已获得同意,在承包商和供应商的早期参与后,FEED 设计已更新。
到达流入量 840 168 240 432 消耗量 -227 -100 -81 -46 正常流入量 2183 609 712 862 蒸发量 70 71 -2 0 释放量 3669 1067 1353 1250 储存量变化量 -1556 -530 -639 -387 储存量 *17418 16888 16250 15862 海拔英尺 *1836.4 1834.7 1832.5 1831.1 排放千立方英尺 *14.1 17.4 22.0 22.5 平均功率兆瓦 219 272 276 平均容量兆瓦 559 550 542 能量千兆瓦时 550.5 162.6 202.7 185.2
东北地区和西北部地区的煤炭储存量处于正常水平。随着东海岸降雨量增加和塔斯马尼亚西部降雨量减少,一些水电站可能会受到环境限制。冬季过后,天然气储存量正在恢复,但是,为满足高峰电力需求而增加的任何消耗都需要在 2025 年冬季的夏季和秋季进行补充。天然气生产设施维护量的减少(与上一季相比)降低了天然气储存补充风险。西北部地区本季的天然气供应充足。
• 避免使用自然保护区、雨林……(生物多样性和碳储存量高的地区) • 避免生物质的使用导致森林砍伐或土壤与森林中碳储存量(及碳吸收能力)的减少 • 避免与食品和生物材料生产竞争 • 与化石燃料相比,实现更高的温室气体减排量(例如,美国的燃煤乙醇设施的温室气体平衡为负值) • 确保生物能源/生物燃料为当地社区(社会经济条件)创造机会,而不仅仅是跨国公司(避免土地掠夺)
2.1 最佳水库位置 抽水蓄能容量取决于两个基本因素:1) 储存量和 2) 上、下水库之间的水头差。这两个因素共同决定了在特定地点可以储存的能量。因此,在不受约束的环境中,上、下水库的最佳位置至少取决于一个参数,即上、下水库之间的水头与长度之比(平均坡度)。然而,实际上,符合“最佳”条件的地点是一个多维问题,其中包括储存能量、储存量、管道长度、大坝高度、大坝体积等因素,简而言之,地点“最佳”或“最佳”的定义取决于地形以及抽水蓄能系统的功能和用途。地形优化问题可以用数学表示为
Energy Vault的技术通过减少其绿色能源和储物储存量来帮助加载服务实体,独立的电力生产商和大型能源用户,这些技术需要负担得起,可持续和可调节的功率。
• 由 SeqWater 所有 • 建于 1964 年 • 堆石土坝 • 加高 2.5 米(1998 年) • 高 43 米 • 长 343 米 • 储存量 4600 万立方米 • 表面面积 480 公顷 • 最大深度 6.6 米 • 满供水位 = 135.0 米
壁球撞到墙壁。当球撞到墙壁时,球的动能存储会减小,弹性势能存储会增加。一些能量也被转移到周围环境中。周围环境的热能存储增加,某些能量通过声波传递。汽车加速。随着汽车的移动,汽油的化学能储存量减少,汽车的动能存储量也会增加。某些能量也通过声波传递到周围环境,周围环境的热能存储也增加了。
土壤是重要的全球碳存储。据估计,全球表土的含量约为2倍,其大气与大气剖面的大气含有大约3倍的碳和大气一样多。土壤通过碳固换的能力在气候变化中起着重要作用,这会导致这些大量的碳储存,需要保存。然而,根据土壤的管理和土壤降解,这种平衡受到破坏,土壤可以成为与碳汇的净源(排放量超过碳去除)(其中,碳的蓄水和储存量超过了通过排放和浸出的损失)。