引言当今世界面临的主要挑战之一是限制对化石燃料的依赖和确保未来清洁能源供应。因此,可再生能源被认为是确保长期可用环境友好型能源生产的关键。全球有超过 10 亿人无法使用清洁电力,这一问题在可持续和现代能源的倡导下得到了解决[1]。目前全球用于发电的最常见能源包括煤炭(39.3%)、石油(0.7%)、天然气(27.6%)、核能(19.5%)、水电(6.7%)、风能(4.2%)和其他可再生能源(2.14%),主要包括地热、生物质能和光伏能源[2]。国际能源署 (IEA) 报告称,太阳能光伏的年均增长率在全球所有可再生能源中最高,为 45.5% [3]。IEA 预测,到 2050 年,太阳能可能成为世界上最大的电力来源[4]。光伏(PV)组件是将太阳能转换为电能的主要设备之一[5]。
EDAMA、Finergreen 和 SolarPower Europe 特别感谢 Friedrich-Ebert-Stiftung 对本项目的支持,并感谢 Samer Judeh、Hana Zaghloul、Maher Matalka、Basel Tahboub、Aseel Rayan (EDAMA)、Mohammad Ramadan (SEED)、Rasmi Hamzah 和 Yafa Jeaidi (JREEEF)、Alaa Ledawi (MASE)、Noor Alheeh 和 Tariq Almuhaissen (CBJ)、Fadi Marji (Izzat Marji 集团)、Hana Zaghloul 和 Mahmoud Salameh (Kawar 集团)、George Hanania (Hanania 集团)、Emil Alasis (REEE II TA、EU)、Wael Bayyari (Capital Bank)、Haitham Foudeh (Arab bank)、Ghaith Assamak (EBRD)、Hamza Abdeen (World Plastics for Construction Industries)、Maen Ayasreh (JCI)、Bader Alsafadi (Firas Press)、Hana Abu Qdairi (Alnojom Alssatiea 协会)、Lubna Kherfan 和 Yazid Ammari(开罗安曼银行)、Mohammad Ayasreh(Darb Alsafsaf 协会)。
分散式可再生能源是实现普遍能源使用和全球清洁能源转型的必要条件。但我们如何将 DRE 纳入主流?到本世纪初,全球近 91% 的人口可以使用电力。然而,在撒哈拉以南非洲 (SSA) 等地区,无法使用电力的人数继续以惊人的速度增长。DRE 已成为此类环境中的关键杠杆,因为它为增加电力使用提供了更快、更具成本效益的解决方案。仅在 2021 年,就有 1.79 亿人通过 DRE 解决方案获得了电力,而 2012 年这一数字为 3500 万,增长了 5 倍。
摘要。将电池整合到电力供应链中对于能源部门向新的灵活电网转型至关重要,这种电网允许可再生能源发电的渗透,同时确保稳定性和供应安全。通过根据稳定性、效率、成本、维护和功率流要求等不同标准,高效管理异构发电源、可控负载和电池,可以提高电池在电网中的渗透率。分布式混合能源管理系统 (DHEMS) 是一种管理软件工具,能够解决最大化可再生能源利用的优化问题。DHEMS 设计有两个控制层。首先,云 DHEMS 层接受外部设定点(来自 VPP、DSO 或 TSO)并调度总有功功率和无功功率,以便一组分布式电厂与电网交换。其次,本地 DHEMS 负责在组成每个发电厂的本地机组之间分配接收到的设定点和命令。在拉普拉纳工厂(西门子歌美飒可再生能源公司所有)进行了不同的实际控制和通信测试。
5.4 关于各国能源社区实施情况的总结...................................................................................................................................... 56
执行摘要 氢气已被确定为苏格兰向净零排放转型的关键组成部分,目前苏格兰各地正在开发许多生产、储存和分配项目。特别是,苏格兰巨大的可再生能源产能为“绿色”氢气生产创造了重大机遇——利用可再生能源通过电解创造零排放燃料和能源。 本报告旨在对苏格兰各地潜在的分散式绿色氢气生产地点进行评估,重点是利用受限的可再生能源。它强调了苏格兰各地的一系列机会,在这些机会中,土地、电力和水等核心场地要求可能得到满足,绿色氢气的生产可能是可行的。 氢气的需求市场和相关的商业可行性考虑因素正在不断发展,尽管用例和销售来源正在出现,可能会补充和刺激分散式生产。 分散式生产 分散式生产意味着绿色氢气的生产与可再生能源的发电位于同一地点,作为电解的来源——利用“电表后”的电力提供低成本或免费的能源来为氢气生产提供动力。它通常规模较小,约为 10-100MW,能够在短期中期交付,并可向当地零碳能源需求源供应。分散式生产为分散且相对较小的氢气生产创造了机会,以支持当地脱碳和/或利用由于限制而无法输出到电网的大量可再生能源的特定情况。通过提供展示绿色氢气可交付性和实用性的“扩大规模”项目,它可以成为发展苏格兰氢能经济能力、知识和信心的早期行动和推动者。绿色氢气生产带来特定的场地和基础设施要求,主要与可再生能源的可用性和供水有关。采购电力通常是氢气生产成本中最大的组成部分,这为利用受限能源创造了强大的激励和机会。
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SELCO 基金会是一个开源的非营利组织,致力于创新和复制可持续能源解决方案,以解决扶贫和气候变化问题。SELCO 基金会利用可持续能源作为推动力,通过为微型和微型企业提供能源效率和负担得起的现代能源解决方案,改善了生计机会,加强了最后一英里的医疗基础设施,并改善了一些资源最匮乏地区的现代学习环境。它的生态系统方法和对穷人需求的深刻理解,促使合作伙伴开发了可持续模式,传播这些基于可再生能源的解决方案,为低收入家庭提供服务的新金融产品,以及鼓励金字塔底层公平和改善所有权的自下而上的政策。它成立于 2010 年,总部位于印度班加罗尔。www.selcofoundation.org
每项声明都通过双边交易进行验证(或不验证),其中“声明者”(即身份所有者)向“验证者”(例如分布式能源安装者)提供商定的文档或数据以证明给定的凭证。举一个简单的例子,设想一位房主在调试过程中向分布式能源安装者声称他们拥有一个 5 千瓦的太阳能光伏系统。安装者可以确认有关系统的详细信息,也可以亲自与房主核实声明。随着声明得到验证,底层数字身份变得更加丰富和可信。身份所有者还可以使用声明委托其他实体代表他们执行交易或声明。声明消息传递和数据存储可以根据应用程序在“链下”或“链上”完成。能源网链主要用于提供有关每个身份的证明,使市场参与者能够
那么,如何将集中式和分散式技术结合起来,创建一个功能齐全的整体系统,实现安全、气候友好和有竞争力的能源供应呢?这是德国科学院在本出版物中探讨的问题。他们得出的结论是,只有得到民众的支持,能源转型才能成功。因此,能源转型规划必须更多地关注与自然保护和居民的冲突。此外,公民应该有比迄今为止更多的机会积极参与规划和决策过程。金融和政治参与的机会可以提高人们对能源转型的接受度。然而,同样明显的是,即使能源转型具有高度分散的方向,电网扩建也是不可避免的,而这在某些群体中并不受欢迎。