摘要 本文研究了模拟地热能储存短期行为的数值方法。配备地下热储存器的住宅供暖系统的最佳控制和管理需要进行此类模拟。建筑物下方或侧面的给定体积内填充有土壤,并与周围地面隔绝。通过升高储存器内土壤的温度来储存热能。它通过充满流动流体的管道热交换器进行充电和放电。地热能储存的模拟旨在确定在给定的短时间内可以在储存器中储存或从储存器中获取多少能量。后者取决于储存器中空间温度分布的动态,该动态受具有对流和适当边界和界面条件的线性热方程控制。我们考虑使用有限差分格式对该 PDE 进行半离散化和全离散化,并研究相关的稳定性问题。基于推导方法的数值结果在配套论文 [17] 中给出。
FOA 目标:• 实现国内从地热盐水中生产电池级氢氧化锂的环保和社会责任;• 实现氢氧化锂的国内供应多样化;• 验证和展示国内试验工厂和相关技术,以支持向美国制造业的过渡;• 完善新兴技术、工艺和方法,以改进直接锂提取系统的一个或多个单元操作。
美国能源部 (DOE) 现有和前矿区清洁能源示范 (CEML) 计划旨在通过展示现有和前矿区清洁能源项目的技术和经济可行性,实现清洁能源的广泛部署。将在地理上不同的地区开展多达五个清洁能源项目,其中至少两个将是太阳能项目。这些示范项目有望复制,从第一组项目中获得的知识和经验将启发其他 CEML 工作。地热能是正在考虑的潜在技术之一。地热系统通常在空间和遗传上与矿床有关,在某些情况下,是在寻找浅成低温矿产资源时发现的。世界各地的矿区都采用了广泛的地热应用,包括:1) 发电;2) 从地热盐水中提取矿物;3) 工艺加热;4) 直接用于其他采矿作业;5) 直接用于非采矿作业和地下储能,包括地热热泵。重点介绍这些应用的精选案例研究提供了与识别地热资源部署的驱动因素和障碍有关的重要经验教训,并可用于创建筛选工具,以确定最适合利用地热资源的矿山土地类型和位置。
城市具有将其能源部门转变为低碳排放的全电动部门的重要动机。但是,在尝试实施这种更改时,它们经常遇到许多障碍。例如,尽管城市地区的能源需求密度最高,但城市通常缺乏安装额外的能源产生和/或长期持续储能系统的空间。城市还存在现有的环境问题,从能源(例如,灰尘,废热或噪声污染),使居民对能源基础设施的发展敏感。利用常规来源的电力,例如天然气,生物量和水力发电,通常与城市地区距离,这也使城市更容易受到供应干扰的影响。城市的一种有希望的去碳化能源选择着重于其供暖和冷却需求,该需求占美国的三分之一和欧洲能源消耗的一半(包括干燥,巴氏杀菌等工业过程。; Jadun等人,2017年;欧盟委员会2022)。如果地热直接使用技术可以满足加热和冷却载荷,则可以大大减少对新电源的需求。尽管地热能源作为城市/社区尺度的供暖和冷却资源具有证实,但目前它只是供暖和冷却领域中的利基资源,尽管具有未来增长的巨大潜力。投资的主要驱动因素是在可再生能源生产,更高的收入和通过网格产生的能源分配的努力方面的更大政治利益所代表的。从历史上看,重点一直放在可钻探深度下需要更高温度(大于90°C)资源的地热发电潜力上,但是潜在的可行区域在地理上受到限制,并且通常从城市中心远离。相比之下,低温(小于90°C)地热资源几乎可以直接用于加热和冷却,并且在城市/郊区环境中具有成本效益。此外,可再生电源的突出源增加,例如风能和太阳能在城市规模的电网上,引起了人们对储能问题的新紧迫性。地下热量储存(UTE),其中剩余或废热的地下供以后使用,可以提供长期持续的储能解决方案。
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摘要:印度尼西亚目前正在进行能源转型,从严重依赖化石燃料转向更清洁的能源,以在 2060 年实现净零排放。除了减少对化石燃料的依赖之外,作为地热储量最多的国家之一,优化印度尼西亚的地热能源可能是促进能源转型的关键。本文的目的是通过分析外生和内生因素对这两个部门供应链结构的影响,阐述结合化石燃料不稳定和地热能源增长的转型过程。本研究采用涉及印度尼西亚地热利益相关者的研讨会,结合多层次视角 (MLP) 框架作为理论视角。研究发现,能源需求、环境意识、能源法规、能源供应链和地热潜力突破是与 MLP 组成部分相关的重要方面,即社会技术格局、社会技术制度和利基创新。社会技术环境是外生因素,它对能源部门制度施加压力,允许地热创新形式的利基创新渗透到化石燃料制度中,使其过渡到地热制度。过渡途径包括通过一系列计划和激励措施,可以分解化石燃料并建立地热能源的若干措施。
数千年来,温泉一直为温泉浴和建筑供暖提供能源(亚琛,公元 64 年)。20 世纪 70 年代的第一次石油危机导致地热能供暖用途的扩大和重新评估,例如,在巴黎郊区开发了地热供热网络。然而,地热能迄今为止在国家能源供应中发挥了重要作用,主要是在地球火山活动频繁的地区,即在地球表面附近也有热水的地区。因此,世界上最大的地热供热网络满足了冰岛首都雷克雅未克 99 % 的需求。在德国,20 世纪 80 年代建造了地热供暖中心,尤其是在东德,例如在新勃兰登堡或瓦伦,水库水的热能用于供热网络。在上莱茵地堑,同时钻了多个钻孔;其中,位于瑞士里恩的工厂至今仍在为巴登-符腾堡州的供热网络作出贡献。
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作为此次合作的一部分,Sustainalytics 与 PGE 管理团队的各成员进行了对话,以了解其业务流程和计划的收益用途对可持续性的影响,以及收益管理和框架的报告方面。PGE 代表已确认:(1) 他们明白,确保所提供的信息完整、准确或最新是 PGE 的唯一责任;(2) 他们已向 Sustainalytics 提供了所有相关信息;(3) 任何提供的重大信息均已及时披露。Sustainalytics 还审查了相关公开文件和非公开信息。本文件包含 Sustainalytics 对框架的意见,应与该框架一起阅读。