•由现有资本和征收资助的计划处理的房屋:根据上述“其他政策假设”部分,起点是EPC C低于EPC C低于EPC C的房屋。在23/24、24/25和25/26中被现有计划处理的房屋已被排除在成本上,因为它们已经在交付中 - 即Eco,GBIS,GBIS,SHDF Wave 2和Hug 2。这可以从此成本范围中删除约500,000户房屋。作为2023年12月确认的60亿英镑的能源效率的一部分宣布的所有资金被认为已纳入此成本量中。此外,考虑到天然锅炉和更换照明(请参阅下一枚子弹),还可以从范围内的另外220万个房屋中删除。这意味着成本量适用于131m(158m - 0.5m - 2.22m)房屋,分布在10年中(即每年131万户房屋)。•天然锅炉和更换照明:由于假定该政策在10年内推出,因此,在此期间,任何锅炉和/或照明到达自然寿命结束的房屋都被认为是在政策之外用更有效的版本代替的。这是产品政策/建筑法规的结果,以及家庭将无法等待政策在替换锅炉或照明之前就无法等待政策的可能性。已使用的内部建模已用于估计这些房屋的数量将在10年结束之前改善EPC C。这些帐户约为220万户,然后从成本范围的房屋总数中删除。•政策 /管理成本:低收入重点资本计划的计划经验,即SHDF和HUG,建议管理成本约为10%至15%。鉴于该政策将针对以下EPC C的任何房屋,无论收入如何,我们都假设了该范围的下端,并将10%的管理员成本提高到安装措施的总资本成本。我们尚未围绕经济租金应用假设,因为这些假设更有可能在供应商义务的模型下,而不是财政资助的资本计划。尚未对与安装标准有关的额外费用(例如PAS或Trustmark)做出进一步的假设。•每个家庭的升级成本:按照指示,我们使用了将房屋升级到EPC C的平均成本,该房屋已在2021 - 22年的英语住房调查技术报告中发布。1在应用通货膨胀之前,将房屋升级为EPC C的平均成本估计为7,529英镑。•通货膨胀:在承认成本通货膨胀时,我们应用了2023年11月HM国库GDP缩放器系列2发表的通货膨胀率,直到该系列于2028/29年结束,并假设英格兰银行的目标率是2%的2%,超出了20333/34。
每年,美国有超过20% 的电力用于满足住宅和商业建筑的热需求(例如空间制冷、空间供暖和水加热)。将热能储存(TES)与建筑的HVAC 系统相结合有可能重塑建筑的电力负荷状况,并缓解可再生能源发电与建筑需求之间的不匹配。一种新型地源热泵(GSHP)系统与地下热能储存(UTES)相结合的方案已被提出,以平衡建筑的电力需求,同时仍满足其热需求。本研究采用自下而上的方法评估了拟议系统的潜在影响。并量化了对不同电力市场电力需求的影响。结果表明,在现有电网容量范围内,拟议系统在不同批发市场的最大渗透率可能在51% 到100% 之间。总体而言,大约 4600 万户独栋住宅可以改造成拟议的系统,而不会增加相应市场的年度峰值需求。通过以最大渗透率实施拟议的系统,电网级夏季峰值需求可减少 9.1% 至 18.2%。同时,在电网层面,年用电量将变化 -12% 至 2%。全国总用电量将减少 9%。[DOI:10.1115/1.4051992]
到本世纪末,全球可再生能源发电能力将翻三倍,达到 11,000GW。但现实情况是,各个国家目标的总和以及实际进入建设的项目速度意味着我们距离实现这一目标还有很长的路要走。我们需要采取更大的行动来将全球变暖限制在 1.5°C 以内,并避免气候变化的最坏影响。行动定义了 SSE Renewables。我们的运营组合已经产生了足够的绿色能源来为 400 万户家庭供电,并且我们有一个活跃的项目渠道,这些项目将在未来十年内使我们的发电能力翻两番。去年,我们将苏格兰最大的海上风电场和英国生产率最高的陆上风电场投入商业运营。我们启动了第一批太阳能和电池资产,并将我们的投资组合扩展到欧洲,在西班牙和法国开展项目。随着荷兰、波兰和日本的发展,我们正在进一步扩大我们的国际影响力。我们做什么很重要,我们如何做也同样重要。仅仅建设所需的清洁能源基础设施是不够的——我们必须以真正可持续的方式做到这一点。这意味着确保我们的行业完全脱离
为执行该部 2024 年 1 月 4 日双数号命令,批准在 Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM JANMAN) 下实施新的太阳能发电计划(针对特别脆弱的部落群体 (PVTG) 居住区/村庄),总统批准在 Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan (PM JUGA) 下实施修订后的新太阳能发电计划(针对部落和 PVTG 居住区/村庄),以取代在 PM JANMAN 下实施的先前的新太阳能发电计划(针对特别脆弱的部落群体 (PVTG) 居住区/村庄)。该计划的实施指南已附上。 2. 该计划将通过提供离网太阳能系统,为部落事务部 (MoTA) 确定的部落和 PVTG 地区的 10 万户未通电家庭 (HH) 提供电力。该计划包括为 PVTG 地区的 1500 个多功能中心 (MPC) 提供离网太阳能照明,这是根据 PM JANMAN 批准的。同样,该计划还包括通过离网太阳能系统为 2000 个公共机构提供太阳能,这是根据 PM JUGA 批准的。只有在通过电网供电在技术上和经济上不可行时,才应提供离网太阳能系统。PM JANMAN 和 PM JUGA 批准的该计划的财务支出如下:
9月,在2022中国(江苏)新电力发展大会暨第十四届中国(江苏)国际风电产业发展高峰论坛上,上海电气风电集团有限公司(以下简称“风电集团”)凭借基于海神平台的EW8.5-230风机,荣获中国风电企业五十强“十大创新奖”。大会召开前夕,山东能源集团博中海上风电项目B站首台EW8.5-230风机于9月初成功吊装,成为迄今为止全球最大叶轮直径的风机吊装成果。该奖项由中国机械冶金建材工人技术协会评定。上海电气风电凭借数十年海上风电开发经验,针对中国中低风速海域,设计了本次评测的半直驱EW8.5-230风机。该风机转子直径230米,扫风面积约5.8个标准足球场。在平均风速7.5米/秒的情况下,该风机年发电量可达2800万度,可供1.45万户家庭一年使用,可减少煤炭消耗近1万吨,减少二氧化碳排放2.4万吨。
9月,在2022中国(江苏)新电力发展大会暨第十四届中国(江苏)国际风电产业发展高峰论坛上,上海电气风电集团有限公司(以下简称“风电集团”)凭借基于海神平台的EW8.5-230风机,荣获中国风电企业五十强“十大创新奖”。大会召开前夕,山东能源集团博中海上风电项目B站首台EW8.5-230风机于9月初成功吊装,成为迄今为止全球最大叶轮直径的风机吊装成果。该奖项由中国机械冶金建材工人技术协会评定。上海电气风电凭借数十年海上风电开发经验,针对中国中低风速海域,设计了本次评测的半直驱EW8.5-230风机。该风机转子直径230米,扫风面积约5.8个标准足球场。在平均风速7.5米/秒的情况下,该风机年发电量可达2800万度,可供1.45万户家庭一年使用,可减少煤炭消耗近1万吨,减少二氧化碳排放2.4万吨。
AEC 向 SA 提交的《稳定能源可靠性机制 - 拟议方案设计咨询文件》 澳大利亚能源委员会 (AEC) 欢迎有机会就 SA 稳定能源可靠性机制 (FREM) - 拟议方案设计咨询文件 (咨询文件) 提交意见。澳大利亚能源委员会是电力和下游天然气企业在竞争激烈的批发和零售能源市场中运营的最高行业机构。AEC 成员为超过 1000 万户家庭和企业生产和销售能源,是可再生能源发电的主要投资者。AEC 支持到 2050 年实现净零排放,到 2035 年实现 55% 的减排目标,并致力于实现能源转型以造福消费者。AEC 欢迎 SA 政府支持稳定发电能力的提议,其中包括天然气和液体燃料技术等发电技术,这些技术对于支持高可再生能源系统的可靠性结果至关重要。我们支持 SA 政府的目标,即确保有足够的稳定能力来最大限度地降低能源供应不足事件的风险。本意见书重点评论了我们认为值得进一步关注的一些详细设计要素,并提出了一些建议,以更好地实现南澳政府的目标。关键问题如下:
上海,2021 年 12 月 12 日——普丰新能源是一家领先的分布式太阳能平台,由普洛斯投资,今天宣布已完成七个分布式光伏 (PV) 项目的并网,总装机容量为 21.4 兆瓦 (MW),预计年发电量为 21,144,800 千瓦时。这批光伏项目分布在上海、天津、深圳、中山、东莞、荆门和南宁,包括许多第三方拥有的工业和商业屋顶。普丰新能源总经理 Al Luo 表示:“加速向可再生能源的过渡从未如此紧迫,屋顶光伏解决方案可以为节能减碳做出重大贡献。凭借我们强大的运营专业知识、对质量的承诺和高标准的客户服务,普丰有能力进入更多的商业和工业屋顶太阳能市场,包括大型制造业、商业办公室、数据中心和其他行业,以实现新的碳中和数字世界。”普丰新能源的目标是实现 1 千兆瓦太阳能发电量,相当于约 75 万户家庭的年用电量。普丰在中国 32 个电力需求旺盛的战略市场开展业务,例如北京、上海、广州和深圳,并计划扩大其清洁能源服务产品,包括光伏和智能储能系统。
州简介:俄亥俄州背景俄亥俄州是美国第 14 大产煤州。虽然俄亥俄州通过驳船、卡车和铁路将其煤炭产量的约三分之一出口到州外,但它也是美国十大煤炭消费州之一,因此该州严重依赖煤炭进口来满足其能源需求。2019 年,州内天然气产量是 2010 年的 34 倍,尽管 2020 年产量有所下降,但仍比前十年高出近 31 倍。2021 年,天然气占该州净发电量的 44%,而煤炭则下降到 37%。俄亥俄州拥有美国第四大州际公路系统,交通运输是该州第三大能源消耗部门。可再生能源资源供应了俄亥俄州净发电量的近 3%。风力发电供应了该州可再生能源的五分之三。 2021 年 4 月,俄亥俄州的风电装机容量超过 850 兆瓦 (MW)。俄亥俄州的可再生能源组合标准 (RPS) 是风电发展的驱动力,但在 2019 年,众议院第 6 号法案将目前的 RPS 降至 2026 年的 8.5%,并将在那之后终止 RPS。2021 年美国能源和就业报告发现,俄亥俄州有 87,724 名传统能源工人(占全州就业总人数的 2.0%)。2020 年,俄亥俄州在清洁能源就业岗位(包括能源效率和太阳能就业岗位)方面在全国排名第八,该行业雇用了 103,437 名七叶树人。1 俄亥俄州公共事业委员会 (PUCO) 负责监管该州的电力和天然气公用事业。根据法律,PUCO 的五名委员由两党共同组成,任期为五年,由州长任命。俄亥俄州目前由共和党在众议院和参议院均占多数的统一控制。共和党州长迈克·德怀恩 (Mike DeWine) 于 2019 年当选。2018 年 4 月,PUCO 批准了美国电力公司 (AEP) 的电力安全计划 (ESP),该计划将批准至 2024 年 5 月。ESP 为电动汽车 (EV) 充电站回扣计划拨款 1000 万美元,为微电网项目拨款 1000 万美元,以提高可靠性和弹性。此外,ESP 要求 AEP 建造或签订 900 兆瓦风能和太阳能的购电协议 (PPA)。AEP 获得了 PUCO 批准,可进行耗资超过 2.2 亿美元的电网现代化改造计划的第三阶段。 AEP 在计划的第 1 和第 2 阶段为 90 万户家庭安装了智能电表,预计第 3 阶段还将安装 47.5 万户。政策优势和机遇美国国家可再生能源实验室 (NREL) 提出了“政策叠加”2 的概念,这是政策制定者需要考虑的重要框架。政策叠加背后的基本思想是,政策之间存在相互依赖性
2003年,美国的风力发电能力增加了30%以上。大大小小的风力发电厂现在遍布32个州,总发电能力达到6374兆瓦,足以满足300多万户家庭的能源需求。美国能源部(DOE)风能和水力发电技术计划下开展的研究和开发(R&D)是美国风能快速增长的关键因素。自20世纪70年代以来,能源部的研究人员及其行业合作伙伴一直在寻找利用风能生产有竞争力的电力的方法,在过去的30年里,这些合作关系已经将风能成本降低了80%以上。虽然风能技术已经取得了长足的进步——从为农场厨房收音机供电到为整个城市供电——但研究人员和业内人士认为,这只是风力发电的一小部分,到 2020 年,风力发电至少可以提供全国 6% 的电力。迄今为止建成的风力发电场主要利用了我国最好的风力资源(6 级)。然而,我国也享有丰富的低风速资源。4 级风力资源更为常见,它们更靠近陆地和海上的负荷中心,因此更容易开发,也更经济。为了开发这些领域并确保行业持续增长,研究人员正在努力帮助行业开发在低风速环境中盈利的技术。除了开发 u