此外,上个月有 251,000 名 20 岁及以上的女性加入了劳动力大军,这意味着她们现在正在工作或寻找工作。与此同时,上个月有 158,000 名 20 岁及以上的男性退出劳动力大军。即使 10 月份女性重新加入劳动力大军,2021 年 10 月女性的劳动力参与率仍仅为 57.3%,高于 2021 年 9 月的 57.1%。这仍远低于 2020 年 2 月疫情前的劳动力参与率 59.2%。在疫情开始之前,自 1988 年以来,女性的劳动力参与率从未像现在这么低,比一代人以前还要低。4
图表清单 图 1:可再生能源措施和方案 ...................................................................................................... 6 图 2:2019 年至 2020 年可再生能源份额和 2030 年可再生能源目标 ........................................................ 7 图 3:CEB 框架 ...................................................................................................................... 9 图 4:能源行业的机构框架 ...................................................................................................... 11 图 5:电力结构中的能源来源(2020 年) ...................................................................................... 13 图 6:2020 年可再生能源在电力结构中的技术份额 ...................................................................... 13 图 7:2015 年至 2021 年总装机容量和可再生能源装机容量演变 ............................................................. 14 图 8:可再生能源参考能源项目实施时间表 ............................................................................................. 19 图 9:能源生产转化为能源需求 ............................................................................................. 21 图 10:负荷持续时间曲线下的典型年份能源分配 ............................................................................. 24 图 11:就业岗位数量2030 年新增可再生能源预计创造的就业机会数量 .............................................. 26 图 12:到 2030 年新增可再生能源创造的就业机会数量 .............................................................. 27 图 13:到 2030 年新增可再生能源避免的碳排放 ...................................................................... 27 图 14:到 2030 年新增可再生能源带来的 GDP 增长 ............................................................. 28 图 15:可再生能源的税收优惠和经济措施(2015 年至 2021 年预算案演讲) ............................................. 31
高效热泵与储热装置的集成对于实现电热一体化系统高效与灵活运行的协同具有重要意义。本文提出了一种带有热泵与储热装置的电热一体化系统,引入热流法,考虑能量传递、转换和储存过程,构建了该系统的总动态功率流模型,并在此基础上推导了系统总体约束和部件约束方程。在最小化风电弃风限电目标下,分析了热泵动态特性、储热容量、新增风电装机、新增热负荷对电力和热力出力的综合影响。结果表明,考虑热泵动态特性可使风电出力调度准确率提高8%;热泵与储热装置的组合对储存和释放过程的杠杆系数分别为3.06和0.17,有效提高了系统调度的灵活性。新增风电装置与新增热负荷的协调性,以及热泵运行温度的提高,更有利于促进风电消纳,提高系统整体灵活性。研究结果为制定含热泵—热储的电热一体化系统综合调度方案提供了必要的依据。
明尼苏达州的发电结构继续趋向于可再生能源和天然气,远离燃煤发电(图 5)。在过去十年中,可再生能源占所有新增产能的 84%,其他新增产能均为天然气和石油电厂。初步数据显示,2023 年,明尼苏达州主要建造可再生能源发电厂,新增风能和太阳能发电总量为 606MW(图 6)。明尼苏达州所有燃煤发电厂计划在 2035 年前退役,过去十年已退役 1.9GW。作为背景,2.0GW 的电力可以为大约 150 万美国家庭供电(来源:太阳能产业协会)。2023 年,明尼苏达州发电的 18.86 TWh 电力来自可再生能源。明尼苏达州发电的 12.77 TWh 电力来自煤炭。明尼苏达州新出台的2040年100%清洁能源法律,加上明尼苏达州气候行动框架的实施,将继续成为推动这一趋势持续甚至加速的主要驱动力。
最新的 IRENA 数据显示,2023 年可再生能源部署创下了新纪录,全球能源结构将增加 473 吉瓦,其中太阳能占增长的 73%。新增产能集中在中国、欧盟 (EU) 和美国,这三个国家合计占新增产能的 83%。2023 年,中国创下了新的里程碑,85% 的新增产能来自可再生能源,这得益于公用事业规模的太阳能和风能成本的下降,这些发电厂目前已能与煤炭和天然气发电相竞争(国务院,2024 年)。中国近年来的快速发展,部分归功于其扶持性的能源和产业政策。在其他地区,受全球能源危机导致的价格飙升的影响,公用事业规模的大规模部署也推动了分布式(主要是屋顶)太阳能光伏(PV)住宅和商业系统在澳大利亚、法国、德国、印度、美国和英国等多个国家实现了创纪录的增长。
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