IV.C. 环境沟通与促进 ................................................................................................ 227 IV.D. 环境政策 .............................................................................................................. 227 IV.E. 环境管理 .............................................................................................................. 229 IV.F. 环境保证计划 ...................................................................................................... 229 IV.G. 首选和潜在场址 ............................................................................................. 230 IV.G.1.首选站点................................................................................................................ 230 1. 首选站点 # 1 - 棕榈滩县 Hibiscus 太阳能中心................................................................................................................... 232 2. 首选站点 # 2 - 奥基乔比县 Okeechobee 太阳能中心......................................................................................................................... 233 3. 首选站点 # 3 - 马纳提县 Southfork 太阳能中心......................................................................................................................... 234 4. 首选站点 # 4 - 苏旺尼县 Echo River 太阳能中心................................................................................................................... 235 5. 首选站点 # 5 - 奥基乔比县 Lakeside 太阳能中心。 ................................................................................................... 236 6. 首选站点 # 6 - Trailside 太阳能中心,圣约翰斯县 ........................................................................................................................ 237 7. 首选站点 # 7 - Union Springs 太阳能中心,联合县 ...................................................................................................................... 238 8. 首选站点 # 8 - Magnolia Springs 太阳能中心,克莱县 ...................................................................................................................... 239 9. 首选站点 # 9 - Egret 太阳能中心,贝克县 ............................................................................................................................. 240 10. 首选站点 # 10 - Nassau 太阳能中心,拿骚县 ............................................................................................................................. 241 11. 首选站点 # 11 - Pelican 太阳能中心,圣露西县 ............................................................................................................................. 242 12. 首选站点 # 12 - Palm Bay 太阳能中心,布里瓦德县 ............................................................................................................................. 243 13. 首选站点 # 13 -布里瓦德县探索太阳能中心......................................................................................................................244 14. 首选场地 # 14 - Orange Blossom 太阳能中心,印第安河县 ...................................................................................................................... 245 15. 首选场地 # 15 - Sabal Palm 太阳能中心,棕榈滩县 ...................................................................................................................... 246 16. 首选场地 # 16 - Fort Drum 太阳能中心,奥基乔比县 ...................................................................................................................... 247 17. 首选场地 # 17 - Rodeo 太阳能中心,德索托县 ............................................................................................................................. 248 18. 首选场地 # 18 - Willow 太阳能中心,马纳提县 ............................................................................................................................. 249 19. 首选场地 # 19 - 马纳提县马纳提能源存储中心 ............................................................................................................. 250 20. 首选场地 # 20 - Sunshine Gateway 能源存储中心,哥伦比亚县 ............................................................................................................. 251 21. 首选场地 # 21 - Echo River能源存储中心,苏旺尼县 ...................................................................................................................................... 252 22. 首选场地 # 22 - 达尼亚海滩清洁能源中心 7 号单元,布劳沃德县 ........................................................................................................ 253 23. 首选场地 # 23 - 土耳其角 6 号和 7 号单元,迈阿密戴德县 ............................................................................................................. 254 24. 首选场地 # 24 - 蓝泉太阳能中心,杰克逊县 ............................................................................................................................. 255......................... 250 20. 首选场地 # 20 - 阳光门户能源存储中心,哥伦比亚县 ............................................................................................................. 251 21. 首选场地 # 21 - 回声河能源存储中心,苏旺尼县 ............................................................................................................................. 252 22. 首选场地 # 22 - 达尼亚海滩清洁能源中心 7 号单元,布劳沃德县 ............................................................................................................. 253 23. 首选场地 # 23 - 土耳其角 6 号和 7 号单元,迈阿密戴德县 ............................................................................................................. 254 24. 首选场地 # 24 - 蓝泉太阳能中心,杰克逊县 ............................................................................................................................. 255......................... 250 20. 首选场地 # 20 - 阳光门户能源存储中心,哥伦比亚县 ............................................................................................................. 251 21. 首选场地 # 21 - 回声河能源存储中心,苏旺尼县 ............................................................................................................................. 252 22. 首选场地 # 22 - 达尼亚海滩清洁能源中心 7 号单元,布劳沃德县 ............................................................................................................. 253 23. 首选场地 # 23 - 土耳其角 6 号和 7 号单元,迈阿密戴德县 ............................................................................................................. 254 24. 首选场地 # 24 - 蓝泉太阳能中心,杰克逊县 ............................................................................................................................. 255
NERC 制定有助于维护或提高大容量电力系统 (BES) 可靠性的指南符合公众利益。NERC 技术委员会(运营委员会 (OC)、规划委员会 (PC) 和关键基础设施委员会 (CIPC))根据其章程 1 由 NERC 董事会 (Board) 授权制定可靠性 (OC 和 PC) 和安全性指南 (CIPC)。这些指南针对特定主题建立了一套自愿性建议、注意事项和行业最佳实践,供 BES 用户、所有者和运营商在评估和确保 BES 可靠性时使用。这些指南由技术委员会协调,包括行业的集体经验、专业知识和判断。本可靠性指南的目标是分发与发电厂建模和验证相关的关键实践和信息,这些实践和信息对于保持最高水平的 BES 可靠性至关重要。可靠性指南不提供具有约束力的规范或创建类似于受监控或强制执行的合规性标准的合规性参数;指南实践完全是自愿的,旨在帮助审查、修订或开发单个实体实践,以实现 BES 的最高可靠性水平。此外,这些指南无意优先于区域程序或要求。NERC 作为 FERC 认证的 ERO,2 负责 BES 的可靠性,并拥有一套工具来履行这一责任,包括但不限于:经验教训、可靠性和安全指南、评估和报告、事件分析程序、合规性监控和执行程序以及强制性可靠性标准。每个在 NERC 合规注册表中注册的实体都有责任并有义务维护可靠性并遵守强制性标准,以维护其 BES 部分的可靠性。实体应结合定期审查其内部流程和程序,详细审查本指南,并根据其系统设计、配置和业务实践对其程序进行任何必要的更改。
在这项研究中,开发了地热闪光发电厂中热力学状态计算的模型。为了验证该模型,Hellisheiði发电厂被建模,包括其高压和低压的电力生产和用于地区供暖的热交换器站。然后将模型的数据与工厂的测量数据进行比较。该模型是在Python中使用CoolProp进行热能计算的。使用SchemDraw以视觉显示模型的结果以生成植物的流程图。产生了能量,自我和经济学分析,在Sankey和Grassman di-Agrams中进行了能量和充电分析,而ExergoSonomic分析仅针对主要组成部分进行。井的输入是从TFT测量中获得的。植物本身的测量来自SCADA系统,但工厂的设计变量基于设计文件。模型与测量数据的比较主要在误差范围内。错误主要是由于基于不频繁的TFT测量值的良好输入值引起的。基于能量分析,将植物效率计算为32%,其驱动效率计算为46%。
摘要:分布式可再生能源,负载和电源可以汇总到虚拟发电厂(VPP)中,以参与能源市场交易并产生额外的收入。为了更好地协调VPP中各个实体之间的交易关系,本文建议为VPPS的两阶段优化模型,该模型考虑用户-VPP设备联盟。首先,从VPP的基本结构开始,建议将VPP中的联盟分为两个联盟:需求端用户-VPP和供应端设备-VPP。和VPP优化框架考虑了用户VPP设备联盟的合作游戏。然后,考虑到用户-VPP设备联盟的合作游戏,建立了VPP的两阶段优化模型。日前的优化模型将经济和社会利益视为双重目标,并且室内优化模型旨在最大程度地减少偏差罚款成本。其次,考虑到VPP中各个实体的风险水平和全面的边际收益,采用了一种拟合分布方法,该方法结合了改善的沙普利价值观和独立的风险贡献理论来分配VPP的总收入。案件结果表明,运营成本已降低5.75%,环境成本降低了4.46%,总利润率增加了29.52%。模型可以提高VPP的整体效率。
随着印度可再生能源产能的提升,储能将成为关键。在电池储能系统具有成本竞争力之前,该国一些未充分利用和闲置的天然气发电厂可以提供灵活的电力和辅助服务,以维持电网稳定。随着国内天然气供应的增加,额外的燃料应分配给现有的天然气发电厂,这些发电厂可以提供峰值电力,以支持电网中更多可变的可再生能源。运营 12.5 千兆瓦的天然气容量可能有助于满足 2029/30 财年的最大峰值需求,并辅以电池储能系统。政府应加快在化肥生产等领域使用绿色氢等清洁的天然气替代品,并将所需的国产天然气分配给电力部门,而不是按照“不削减”类别。任何过渡性天然气使用都应限于没有竞争性替代品的行业,或天然气使用支持可再生能源吸收或有助于保持电网灵活性的行业。
在寻求可持续能源解决方案的过程中,混合发电系统已成为传统化石燃料电厂的有前途的替代品 [1-5]。本研究探讨了聚光太阳能发电 (CSP) 与化石燃料技术的结合,并通过有机朗肯循环 (ORC) 加以增强,以实现能源效率和运营灵活性方面的协同效益。CSP 和 ORC 的结合允许将太阳能热能与传统化石燃料一起利用,缓解与可再生能源相关的间歇性问题,并优化整体电厂性能。本文进行了全面的热分析,以研究混合系统内的传热动力学和能量转换过程。此外,还评估了动态特性,以评估系统对不同运行条件的响应能力及其无缝电网集成的潜力。研究结果强调了采用 ORC 的 CSP-化石混合电厂对可持续能源发电做出重大贡献的潜力,并深入了解了它们的技术进步和环境效益。本介绍概述了集成 CSP 和 ORC 的混合电厂的重要性 [6],以及热分析和动态特性研究的目标和重点。
摘要。基于可再生能源的能源厂可以根据能源类型(水力、太阳能、带或不带水力储能的风能)进行组合。目前,对评估采用液压蓄能器的联合发电厂的经济效率关注不够。在设计联合发电厂时,必须选择此类发电厂的组成并评估其经济效率。本研究的目的是证明应用现值法选择热电联产厂的组成并评估其经济效率的可能性。研究采用了以下方法:回顾、综合现有相关文献、系统分析、收集不同类型发电厂的数据以及计算其经济效率。使用 Turbo Pascal 7.0 编制了一个计算机程序用于计算。计算表明,基于风力发电厂和带水力蓄能器的水力发电厂的联合发电厂是一种经济有效的选择。
GSSF 为该项目提供的资金旨在填补当前市场对虚拟电厂新系统安全服务估值的空白。这笔资金的主要目的是展示虚拟电厂提供这些服务的技术能力,确定这些服务的市场价值,并确定提供这些服务对客户的影响。电压支持是经 GSSF 资助测试的服务之一。特斯拉之前已完成初始电压支持测试(缺口测试),以测试原型伏安曲线及其稳定网络电压的能力,并在上一份经验教训报告中进行了报告。初始测试结果令人满意,因此缺口测试 2 在 20 个车队站点的大型池中完成。
符合其全球承诺的简介,印度计划通过到2030年以500 GW的非化石燃料能力为目标来减少基于化石的发电。但是,由于间歇性和缺乏基础设施,对可再生能源和分布式能源的采用越来越多地在印度电力系统中造成了一些技术和经济挑战。虚拟发电厂:这些挑战可以通过虚拟发电厂(VPP)来解决,这些挑战是基于云的发电厂,汇总了发电机,电气负载和存储单元以作为一个实体工作。在信息和通信技术和物联网支持的支持下,VPP确保在正确的时间生成适量的功率。这有助于减少高峰期所需的电力量,从而节省资金并避免需要更多的发电厂。