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更新后的 NDC 目标与之前的目标类似:到 2030 年,温室气体排放量比一切如常的情景低 29%(自愿)或 41%(在国际支持下)。如果全球都遵循这一目标,到 2100 年,全球气温上升将超过 4 摄氏度
图 1 中列出了几个关键发现,如果 G7 国家按照模型加速向净零经济能源转型,到 2025 年,人均能源总费用(电力、天然气和汽油合计)将比同期一切如常情景下平均低 135 美元。除了短期效益之外,该分析还强调了加速转型情景将为消费者的财务带来终生益处。在加速转型情景下,家庭在能源账单上的节省将逐年增加。到 2030 年,人均能源总费用将比一切如常情景平均低 25%(488 美元);到 2035 年,G7 国家平均居民每年在能源上的支出将减少近 45%(825 美元)。
● 到 2050 年,欧洲的累计电池需求量将比 2022 年高出 100-200 倍,相当于高达 2000 万吨的电池金属(而 2022 年的石油消耗量为 1.7 亿吨油当量)● 即使在一切如常的情况下,欧洲的需求也远远低于全球储量,相当于已知全球锂和镍储量的 11%、钴储量的 10% 和锰储量的 1%。● 使用更小的电池、减少私家车行驶里程和采用创新的化学物质(如钠离子)将使中心(或“加速”)情景下所需的电池金属量与一切如常相比减少三分之一以上。在最激进的情景下,这一数字会下降一半。● 更小的电池是带来最大影响的单一因素,或者在所有情景下原材料最多可减少四分之一。● 在供应受限的世界中,使用更小的电池和汽车不仅是环境要求,也是合理的经济和产业政策。 ● 在欧洲、国家和地方层面采取强有力的政策是关键,包括全欧盟范围内转向更小、更实惠、资源更丰富的轻型电动汽车的战略。
摘要。本研究采用自下而上的建模方法,探索到 2050 年多哥电力结构的未来演变轨迹。目标是研究电力结构的发展以及实现可持续能源和气候变化目标所需的未来投资。使用 OSeMOSYS 开发了三种情景。参考情景名为“一切如常”,密切反映了多哥电力部门在一切如常假设和计划容量增加到 2030 年的情况下的发展情况。第二种情景是到 2050 年实现净零排放,它基于第一种情景,同时遵循威布尔定律确保二氧化碳排放量在 2050 年抵消。第三种情景称为“排放惩罚”,其目标不仅像第二种情景一样整合可再生能源,而且如果实施排放惩罚,其目标也是最低成本的电力结构。成本优化的结果表明,光伏和进口是优于天然气和水电的最佳选择。电力结构中的可再生能源方面在最后一种情景中更加突出。同时,该模型还表明,实现更大程度的能源独立是可以实现的,但代价是电力系统成本暂时上升。到 2030 年,需要投入十倍的投资才能确保现状的延续或战略的转变。
我们上一份业务计划的期限于 2020 年 3 月结束,当时正值 2019 年冠状病毒病 (COVID-19) 大流行爆发。为了满足国际紧急情况下的数据需求,该组织采用了截然不同的工作方式,由 ONS 领导的统计系统深入参与提供关键的社会和经济数据,为应对危机提供参考。这一响应表明了系统的潜在优势,例如独立权威声音的重要性,以及在解决关键问题和提供早期见解时速度、灵活性和访问多种数据源的价值。本业务计划的目的是保留这些创新。不可能回到一切如常的状态。
政策文件分析了 2021 年俄罗斯可再生能源行业的状况,并展望了 2030 年。概述了几条发展路径,包括一切如常、冲击情景和远景未来。由于不同的原因,包括可再生能源在内的清洁能源将在冲击情景和远景未来(负面和正面外部因素)下实现更快的增长。该行业发展的主要障碍包括装机容量过剩、电网管理方法陈旧以及国内研发有限。主要政策建议包括关闭旧发电厂、大幅减少燃煤发电以及促进行业市场竞争,同时可以重新审视设备制造本地化的计划。俄罗斯可再生能源部门应依靠坚实的国内研发基础和制造设施。
摘要 增加可再生电力供应面临的一个关键挑战是不可调度的可再生能源与电力需求峰值之间的时间不匹配。此外,电气化程度的提高加上发电脱碳,可能会增加需求峰值的规模。这可能会迫使人们投资于碳密集型峰值发电或资本密集型存储容量以及额外的输配电网络容量,而这些容量可能会大大未得到充分利用。虽然人们已经投入了大量精力来测试一系列需求响应干预措施以减少或转移消费,但很少有人关注某些电器通过提高能源效率永久减少峰值需求的能力。在本文中,我们使用已发布的未来节能照明吸收模型以及从一组住宅样本中测得的多年照明需求数据来模拟“一切如常”的照明率的潜在功率(MW)和能源(MWh)减少量。
● 虽然镍行业对该国的出口贡献巨大,但了解其经济负担至关重要,特别是因为它依赖于对社区产生长期影响的自备煤电厂。 ● 根据模型,在一切如常(BAU)情景下,中苏拉威西省、东南苏拉威西省和北马鲁古省的镍冶炼业务持续增长将在建设阶段的第 5 年产生 40 亿美元(62.8 万亿印尼盾)的正 GDP。此后,该行业对该地区环境和公共健康的影响将开始对该地区的整体经济产出产生负面影响。 ● 环境恶化导致经济效益逐渐下降,尤其是在第 8 年之后,负面指标在第 9 年浮出水面。在 BAU 情景下,这些预测在国家和地区层面也适用。
从历史上看,该州的电力需求以 3% 的复合年增长率 (CAGR) 增长,其中国内类别是主要驱动因素。根据历史趋势,我们估计,在一切如常 (BAU) 情景下,到 2040 财年,该州的电力需求将达到 40,446 MU。我们还评估了电动汽车 (EV) 和电磁炉普及率对该州 BAU 需求的影响。我们估计,到 2040 财年,170 万辆电动汽车的普及将使需求增加 1,286 MU,而 120 万台电磁炉的使用将增加约 415 MU 的能源需求。因此,如果考虑到电动汽车和电磁炉的综合影响,该州的能源需求将增加 1,701 MU,占 BAU 需求的 4%。该州的最终能源需求(包括输配电 (T&D) 损耗)将从 2023 财年的 26,821 MU 增加到 2040 财年的 45,519 MU。因此,峰值需求预计将从 2022 财年的 4,374 MW 增加到 2040 财年的 7,594 MW。