2. 该项目将包括建造、运营和维护一个小堰,该堰将把怀塔哈河的一部分引流到一条 1.5 公里长的隧道中,该隧道将水从进水口输送到发电站。被引流的水将返回怀塔哈河。受引流影响的怀塔哈河河段长 2.6 公里,包括摩根峡谷。项目投入运营时,怀塔哈河的最低流量将保持在 3.5 立方米/秒。在怀塔哈路的尽头、穿过麦格雷戈溪和怀塔哈河北岸到发电站之间需要一条通道。这条道路将为隧道、发电站和相关结构的建设而修建,并在项目投入运营后进行维护。一条 66 kV 输电线路将沿着通往保护区内麦格雷戈溪的通道,将电力从该项目输送到 6 号国道上的配电连接点。除了麦格雷戈溪以外,通往 6 号国道的输送路线(包括可能穿过怀塔哈河)还有待进一步调查。
任何来自 ESS 的电力销售或储存空间的销售/租赁均应通过公开竞争性投标或通过交易所或通过第 62 条规定的固定关税进行。对于该法第 62 条下的项目,ESS 的关税可以建立在发电站的固定成本中(对于可再生能源发电站,可以允许固定成本部分),也可以将收入作为峰值能源费用的一部分收回。关税条例应包括 BESS 的关税确定,并包括第 62 条在监管机制下上述可能性。对于不可再生能源发电站,如果他们可以识别独立 BESS 或可以利用土地用于太阳能+BESS 并使用现有的输电基础设施为发电厂的指定受益人供电。CERC 也应在关税条例中鼓励这种发电安排。4 辅助服务关税的确定 CERC 通过辅助服务条例和 IEGC 条例 2023 确定了用于提供 PRAS、SRAS 和 TRAS 的储能系统。为了使 ESS 能够参与电力市场和辅助服务,在关税法规下纳入程序非常重要。根据 EA 2003 第 26 和 27 条,负荷调度中心仅有资格安排和调度电力。但是,为了采购满足辅助要求的电力,它必须根据具体情况向监管委员会申请许可。例如:从 1000 MW 第一个独立项目采购 PRAS。
“由于 COVID-19 疫情导致全国封锁,使用太阳能光伏屋顶项目和开放式可再生能源发电站(自营和第三方销售)直接或通过银行贷款生产的电力的工业和商业机构的运营处于最低水平,因此自 20 年 3 月中旬以来,他们的电力需求已降至最低。因此,这些消费者无法使用前几个月生产和银行贷款的单位。这些银行贷款的失效或以 APPC 价格购买这些贷款将严重影响与此类太阳能光伏屋顶项目和开放式可再生能源发电站相关的开发商和消费者的盈利能力。这种情况可能会持续几个月(20-21 财年),直到疫情得到控制,工业生产和商业活动恢复正常。”
Ngawha 发电有限公司已获得资源许可,将在 Ngawha 地热发电站建造第五台机组 (OEC5),尽管尚未最终决定是否继续建设,但我们已开始规划 2028 年的投产时间。如果扩建完成,发电站的发电能力将增加到 89 兆瓦,我们消费者的所有电力需求都将在我们的供电区域内产生。这应该可以保护我们的消费者免受输电费用上涨的大部分影响,因为随着 Ngawha 的扩建,我们的输电连接将几乎完全用于向南出口能源,而这种连接的成本应由出口能源的用户支付。只有在 Ngawha 的两个较大机组之一在高峰需求时停止运行时,才需要将能源进口到我们的供电区域。
Ngawha Generation Limited 已获得资源许可,可在 Ngawha 地热发电站建造第五台机组 (OEC5),虽然尚未做出最终决定是否继续施工,但我们已开始规划可能的 2028 年调试。如果扩建完成,发电站的发电能力将增加到 89MW,我们消费者的所有电力需求都将在我们的供应区域内产生。这应该可以保护我们的消费者免受输电费用上涨的大部分影响,因为随着 Ngawha 的扩建,我们的输电连接将几乎完全用于向南出口能源,并且此连接的成本应由此出口能源的用户支付。仅当 Ngawha 的两个较大机组之一在高峰需求时停止服务时,才需要将能源进口到我们的供应区域。
1 生物质,例如植物或食物垃圾,可用于发电或供热,或制成汽车或其他用途的生物燃料。1 自 2002 年以来,政府一直为使用生物质发电和供热的企业和家庭提供资金支持,因为生物质有潜力成为化石燃料的低碳替代品。在此期间,生物质在能源生产中的使用量显着增加。例如,到 2022 年,生物质燃料发电站占英国总发电量的 11%,与 2010 年相比增加了约 8 个百分点。这些电力大部分来自德拉克斯和林茅斯的生物质发电站,它们的发电能力分别为 2,580 兆瓦 (MW) 和 420 MW。这些大型生物质发电站通常燃烧木屑颗粒,2021 年英国进口了 910 万吨木屑颗粒。与太阳能和风能等其他发电方式不同,生物质不是间歇性的,可以在关键时刻用于支持电网。生物质用于产生热量的量也显著增加,2010 年至 2021 年间增长了一倍多,占英国热量产生量的 6.4%。2022 年,英国用于供热、发电和运输的生物质中有 66% 来自国内来源。
1 生物质,例如植物或食物垃圾,可用于发电或供热,或制成汽车或其他用途的生物燃料。1 自 2002 年以来,政府一直为使用生物质发电和供热的企业和家庭提供资金支持,因为生物质有潜力成为化石燃料的低碳替代品。在此期间,生物质在能源生产中的使用量显着增加。例如,到 2022 年,生物质燃料发电站占英国总发电量的 11%,与 2010 年相比增加了约 8 个百分点。这些电力大部分来自德拉克斯和林茅斯的生物质发电站,它们的发电能力分别为 2,580 兆瓦 (MW) 和 420 MW。这些大型生物质发电站通常燃烧木屑颗粒,2021 年英国进口了 910 万吨木屑颗粒。与太阳能和风能等其他发电方式不同,生物质不是间歇性的,可以在关键时刻用于支持电网。生物质用于产生热量的量也显著增加,2010 年至 2021 年间增长了一倍多,占英国热量产生量的 6.4%。2022 年,英国用于供热、发电和运输的生物质中有 66% 来自国内来源。
1.4.8 陆上风力发电站的风电场认证模块 -1. 对于陆上风力发电站,认证可由以下模块[M1]至[M4]组成,不受1.4.2规定的影响。此情况下模块之间的关系如图1-2所示。此外,构成各模块的评估内容应遵循1.4.3至1.4.7。 [M1] 场地条件评估(风力条件) [M2] 风力涡轮机(RNA)设计评估(包括场地条件评估、设计基础评估和综合风荷载分析) [M3] 支撑结构设计评估(塔架)(包括场地条件评估、设计基础评估和综合荷载分析) [M4] 支撑结构设计评估(基础)(包括场地条件评估、设计基础评估和综合荷载分析)