计算中使用的假设:电力成本:55 美元/兆瓦时;电解器系统安装资本支出:600 美元/千瓦;海上风电安装成本:2858 美元/千瓦;太阳能安装成本:857 美元/千瓦;风能:太阳能比例:67:33;可再生能源容量系数:53%;电解器容量系数:90%;参考文献:2021 年可再生能源发电成本 (irena.org);绿色氢成本降低:扩大电解器规模以实现 1.5C 气候目标 (irena.org)
图 ES-1 使用历史定价数据展示了七个市场区域中 1 兆瓦 (MW) 存储系统的建模收入,持续时间从 1 小时到 12 小时不等。历史观测涵盖了 2017 年至 2021 年每个市场区域超过 500 个价格节点的每小时能源价格。结果表明,收入随着持续时间的增加而持续增加,尽管随着持续时间的增加,较长持续时间的边际价值会下降。例如,在 2021 年,随着系统持续时间从 1 小时增加到 6 小时,中位收入从 24.7 美元/千瓦增加到 63.0 美元/千瓦,而随着系统持续时间从 6 小时增加到 12 小时,中位收入增加约 6 美元/千瓦。此外,收入范围也随着年份和市场持续时间的增加而扩大,这表明较长持续时间的价值变化大于较短持续时间。例如,到 2021 年,12 小时储能系统的收入范围在 37 美元至 320 美元/千瓦之间,而 1 小时储能系统的收入范围在 11 美元至 137 美元/千瓦之间。
III. 可再生能源经济学 在过去十年 (2010-2019 年) 中,太阳能光伏发电成本下降幅度最大 (82%),其次是聚光太阳能发电成本下降 47%。在此期间,陆上风电和海上风电成本分别下降了 40% 和 29%11。印度太阳能电池组件成本从 2010 年的每千瓦 5051 美元大幅下降到 2019 年的每千瓦 618 美元,太阳能电力成本从 30 美分/千瓦时下降到 4.5 美分/千瓦时12。印度太阳能光伏安装成本的明细如表 4 所示。印度陆上风电厂的安装成本从 1990 年的每千瓦 3586 美元下降到 2019 年的每千瓦 1054 美元,发电成本从每千瓦时 24 美分下降到印度目前是世界上建造太阳能和风力发电厂成本最低的地方(见图 7 和 8)。印度太阳能发电成本从 2011 年的每千瓦时 7.49 卢比下降到 2018 年的每千瓦时 2.44 卢比 13 ,使其成为最便宜的电力来源。平均国内
同样,委员会认为,只有装机容量低于 400 千瓦的可再生能源装置才应享受上网电价。尽管上网电价补贴是支持可再生能源和低碳资产发展的重要工具,但它们并不适合通常承担较高固定成本的小型项目。法国就是一个例子,该国太阳能光伏项目的资格门槛在 2016 年降至 100 千瓦。由于上网电价补贴的效果不尽如人意,政府已宣布决定在 2021 年底前将其提高到 500 千瓦。
图 9.5.3:项目对候鸟的影响。符号:1-项目沿线设施(航站楼和工厂);2-机场“早晨”;3-机场卫生隔离带-第七分区;4-10千瓦架空线;5-35千瓦架空线;6-湿地栖息地-候鸟的主要过境和停留地 9-139
图 9.5.3:项目对候鸟的影响。符号:1-项目沿线设施(航站楼和工厂);2-机场“早晨”;3-机场卫生隔离带-第七分区;4-10千瓦架空线;5-35千瓦架空线;6-湿地栖息地-候鸟的主要过境和停留地 9-139
图 9.5.3:项目对候鸟的影响。符号:1-项目沿线设施(航站楼和工厂);2-机场“早晨”;3-机场卫生隔离带-第七分区;4-10千瓦架空线;5-35千瓦架空线;6-湿地栖息地-候鸟的主要过境和停留地 9-139
第 16 项。决议 E-5360(PG&E、可持续能源中心、南加州爱迪生公司 (SCE) 和 SoCalGas 改变自发电激励计划中的存储系统规模)。委员会发布此决议以响应 D.24-03-0711 和即将在自发电激励计划 (SGIP) 中启动新的住宅太阳能和存储公平预算。该决议将所有存储项目的 10 千瓦负载证明阈值替换为 15 千瓦负载证明阈值;将 15 千瓦以上系统的住宅存储系统规模确定方法从过去 12 个月的峰值千瓦需求确定为:将与太阳能发电配对的存储规模确定为夏季日历月的平均每日过剩太阳能发电量,或将独立存储系统的规模确定为夏季日历月期间下午 4:00 至 9:00 高峰需求窗口期间的平均每日能源消耗量。
国防部定向能项目由国防部研究与工程部副部长办公室 (OUSD[R&E]) 的定向能首席主任负责协调。定向能首席主任还负责制定和监督定向能路线图。根据 OUSD(R&E) 的说法,国防部的定向能路线图概述了国防部的计划,即到 2025 财年将定向能武器的功率水平从目前可行的约 150 千瓦(kW - 功率单位)提高到 500 千瓦(同时减小尺寸和重量)。国防部寻求“到 2026 财年进一步减小尺寸和重量,并将功率提高到 MW [兆瓦] 级别”。作为参考,尽管对于摧毁不同目标群所需的精确功率水平尚无共识,但一些分析师认为,约 100 千瓦的激光器可以摧毁无人机系统、小型船只、火箭、火炮和迫击炮,而约 300 千瓦的激光器还可以摧毁以特定轮廓飞行的巡航导弹(即飞越激光器,而不是飞向激光器)。1 兆瓦的激光器可以摧毁弹道导弹和高超音速武器。
图 9.5.3:项目对候鸟的影响。符号:1-项目沿线设施(航站楼和工厂);2-机场“早晨”;3-机场卫生间隙区-第七分区;4-10千瓦架空线;5-35千瓦架空线;6-湿地栖息地-候鸟的主要过境和停留地 9-139