截至2018年,全球范围内总容量约为160 GW的PSH工厂正在运营。中国,日本和美国约占总数的一半,其次是欧洲国家。 这些工厂中的许多是在电力市场自由化之前建造的,他们的概念是在夜间低需求的核和燃煤热力等基本负载供应中泵送剩余电力,白天在高峰时段产生了剩余的热量。 近年来,可变可再生能源的整合一直在发展,使用PSH的机会增加了其波动。 然而,在自由化的电力市场中,很难预测从批发电力市场中套利交易获得的长期盈利能力,以及通过在平衡市场中提供平衡能力,而开发新PSH的情况仍然很严重,因为它需要相当大的建筑成本和时间。 在这种背景下,最近5年(2014年至2018年)在全球范围内大约有17 GW的PSH工厂开始运营,亚洲和欧洲的发展占了其中的大多数。中国,日本和美国约占总数的一半,其次是欧洲国家。这些工厂中的许多是在电力市场自由化之前建造的,他们的概念是在夜间低需求的核和燃煤热力等基本负载供应中泵送剩余电力,白天在高峰时段产生了剩余的热量。近年来,可变可再生能源的整合一直在发展,使用PSH的机会增加了其波动。然而,在自由化的电力市场中,很难预测从批发电力市场中套利交易获得的长期盈利能力,以及通过在平衡市场中提供平衡能力,而开发新PSH的情况仍然很严重,因为它需要相当大的建筑成本和时间。在这种背景下,最近5年(2014年至2018年)在全球范围内大约有17 GW的PSH工厂开始运营,亚洲和欧洲的发展占了其中的大多数。
在本NRRI见解论文中,我们研究了加利福尼亚州RPS计划的演变如何导致系统变异性增加,而在极端天气条件下,尤其是在可靠性事件中的潜力更高。我们进一步解释了基本负载和可调度生成的快速退休如何超过替代能力,并具有维持系统可靠性所需的足够特征。我们讨论了CPUC最近的发现,即未来的采购决策必须平衡RPS的需求与资源充足性需求。然后,我们探讨了高级可靠性指标的持续开发如何有助于弥合脱碳政策目标和资源充足性需求之间的差距。在整个本文中,我们会审查正在进行的CPUC和CAISO行动,以应对持续的供应短缺,并提供一些旨在改善该州近期和长期可靠性前景的建议。
例如,作为化石燃料中最干净的天然气是某些服务不足市场中过渡的重要组成部分。可持续的可再生能源将取决于风总是吹,或者总是闪耀的阳光,因此,世界上到处都不是可靠的基本负载能量来源。目前也没有足够的电池容量来存储已生成的可再生能源。因此,在过渡期间,天然气仍然存在角色,直到可以大规模部署电池存储以平衡风和太阳资源的间歇性。因此,当查看是否要投资汽油电厂并确定它是否实际上会支持能源过渡时,我们考虑它是否对于平衡电网至关重要,以及它是否会取代更多的碳密集型电力源。并行,我们确定将来是否可以适应碳捕获,还是可以燃烧诸如氢之类的绿色燃料?通过以如此关键的方式评估类似投资的影响,我们可以确保我们的资本支持过渡和投资的未来价值。
neoen(ISIN:FR0011675362,股票:Neoen)是全球主要可再生能源的主要生产商之一,已完成了其Goyder South South Stage 1 Wind Farm和238.5 MW / 477 MWH Blyth电池的203 MW第二批次的联合融资。这两个资产将向一家世界领先的资源公司BHP提供70兆瓦的可再生能源基本负载合同,从2025年7月开始,以24/7的基础为其在南澳大利亚的奥运会大坝矿山提供动力所需的一半能源。neoen将通过使用布莱斯电池的存储容量及其能源管理专业知识来巩固Goyder South 1阶段1的风能输出。这些项目由NEOEN提供的股权和债务设施的组合共同资助,包括五个贷方,包括清洁能源融资公司,肯德基IPEX-BANK,ING,MIZUHO和WESTPAC。这两个项目位于南澳大利亚州中部地区150公里:
政府的能源效率目标定义为从2015年到2030年的能源强度的改善。这与过去15年的改进大致相同,与从2015年到2030年的25%的能源效率开发相比,新目标是改进。与目前的水平相比,能源委员会的报告要求政府任命现有建筑物中10个TWH减少能源消耗的目标。在2020年之后不允许使用石油作为建筑物中的基本负载,并且委员会希望评估是否还应将石油用于峰值负载和在地区供暖中的使用。ENOVA的目的和气候和能源基金的目的是为减少温室气体的排放和加强供应的能源安全以及技术开发,这也有助于长期减少温室气体的排放。气候和能源基金中的收入来自气候,可再生能源和能源重组基金的存款回报,以及网格关税的ParafiScal费用(电费的额外费用)。
K2-Hydro为昆士兰电力网络提供了急需的系统安全性和稳定性。澳大利亚,尤其是昆士兰州的主要挑战之一是面对的是间歇性可再生能源(风能和太阳能)的指数增长,这些增长不受可靠的灵活能力来确保电力网络持续稳定的能力。随着这种增长的增加,现有的基本负载发电机(例如燃煤电站)开始退役,网络的安全受到威胁。泵送存储水电(PSH)提供了一种可行的技术,用于“启动”间歇性可再生能源,从而确保了持续的网络安全。该项目本身将在电力系统的这种过渡中发挥关键作用,提供多达8个小时的存储,大容量和长寿,已经建模了60多年的时间。此外,该项目提供了一系列辅助服务,这些服务将在保护电网方面发挥关键作用。这些辅助服务包括惯性,频率支持和系统重新启动功能。
摘要:电力生产是全球排放量最大的行业,并且有许多脱碳的选择。确定实现脱碳(和完全可靠性)的最低成本选项是经济学与工程交集的复杂优化问题。关键决定因素是单个技术的成本,地理潜力,能源之间的互补性和支持基础设施(如电网格和能源存储)。本文回顾了有关该主题的文献,并从丰富的专业分析中得出了高级结论。它发现能源经济模型近年来对最佳电力组合的预测发生了巨大变化。虽然模型的详细信息不同,但模型指出,可再生能源(大部分是太阳能和风能)的份额在“低于2°C”的情况下稳步增加,并在2050年成为能源的主要能源。基于太阳能和风能的电力系统可以将灵活性选项用作补充而不是基本负载能量。模型因碳捕获和储存,生物能源和核能支持可再生能源的程度而异。
考虑到目前只有一小部分澳大利亚能源来自可再生能源。可再生能源的间歇性使其完全不适合与冷冻食品存储一起使用,必须将其保持冷24/7。可再生能源需要可靠的基本负载来备份此类应用程序。气体是备份可再生能源的唯一合理选择。因此,即使Aldi拥有自己的可再生加油和气体动力系统,也无法100%续签(由于气体组件)。,但Aldi在Westfield Hornsby的商店中没有专用的可再生/天然气系统,这是广告的所在地。Aldi必须使用正常的网格功率,该电网功率将进入Westfield Complex。该动力仍然大部分是为了加油。因此,冷冻机不受100%可再生能源的供电。,如果Aldi支付了碳补偿,那是付费的“贿赂/税收/关税”,以掩盖电源不是“干净”。这是社区的严重欺骗。它可以防止诚实,有意义的进步朝着真正的零碳能够使用。它误导了消费者。
etes有望成为用于产生低碳工业热的技术组合的一部分。氢气的热量尚未市售,并且由于氢生产过程中的能源损失,预计将比ET贵得多。热泵比ETES更节能地转化电力(热泵的效率为200%–300%,而ETE的90%–95%),因此通常比ETES更具成本竞争力。但是,热泵可能需要大量的现场变化,并且热泵还无法达到200ºC以上的温度 - 而一半以上的工业热需求是高于200ºC的温度。3电动锅炉可以提供与今天可以达到的基于ETES的锅炉相同的温度。随着两种技术的进一步发展,未来的电炉未来的电炉有望达到未来ETES系统的相似温度水平(高于1,000ºC)。然而,热泵,电子机器人和电子融合的不灵活的基本负载需求需要额外的投资(无论是在电力网络还是在现场存储中),以将间歇性的电力从可再生能源转化为连续电力。
摘要:逆变供电可再生能源 (RES) 在现代能源系统中的渗透率很高,导致系统惯性响应降低。旋转惯性响应的降低与同步发电有关,可能会导致电力扰动后频率响应恶化。本文研究了沙特阿拉伯王国 (KSA) 电网的频率稳定性。它包括对 KSA 电网不断变化的能源格局的描述,以及对逆变供电 RES 的高渗透水平对 KSA 电网动态行为的影响的研究。通过使用 MATLAB/Simulink 仿真软件模拟未来 KSA 电力系统的案例研究,研究了 RES 的影响。在峰值和基本负载条件下,使用各种 RES 水平评估了 KSA 电力系统的频率稳定性。模拟结果表明,RES 的高渗透水平极大地影响了系统的频率响应,尤其是在非峰值条件下。此外,还讨论了电池储能系统 (BESS) 对补偿系统惯性响应降低的重要性。结果显示了聚合 BESS 对增强 KSA 电网系统频率控制的有效性。