能源存储系统对于实现与捕获可再生能源相关的环境利益至关重要,以取代基于化石燃料的生成,但生产这些系统也通过其材料使用和制造而产生了环境影响。随着能源存储能力的扩展以支持越来越多的可再生网格,其使用中的环境收益可能以与生产的环境影响不同。这意味着容量阈值的存在,超过其安装额外的存储容量可能对环境有害。确定此类阈值对于确保未来网格中的能源存储能力选择与减少净排放目标一致很重要,但是在本文献中尚未研究此类阈值。为了识别此类阈值,在这里,我们将电网调度建模与生命周期分析相结合,以比较在未来的加利福尼亚电网(> 80%风和太阳能)上部署三种不同的流量电池储能类型而导致的排放率与排放量增加的电池容量增加,将其与排放量增加相比。取决于电池类型和环境影响指标(温室气体或颗粒物的排放),我们发现,在部署的能力为38 - 76%的每日平均每日可再生一代的38 - 76%时,储存的边际环境益处开始降低(256 - 512 GWH(在我们的加利福尼亚州Narios中256 - 512 GWH),并在105年代(每天达到7 00)–284%的均值(均为284%)。可以想到这样的存储CA PACITE,但是必须评估存储的上游影响,以评估大规模存储部署的环境收益,或者它们可能否定区域电力系统脱碳的环境益处。
虽然Torlon Pai固有地提供了高强度,但Torlon 7130中的30%碳纤维增强量显着提高了其结构特性。其在23°C下为19,900 MPa的弯曲模量高于玻璃增强的Torlon Pai,Pi(Polyimide)和纤维增强的PTFE。它还胜过与相同的碳纤维含量配制的窥视。最值得注意的是,Torlon 7130在232°C下保留了令人印象深刻的15,700 MPa,远远超出了PEEK和PEI和PEI(PEYEREMIDE)聚合物等级的玻璃转换温度极限。(表3)。
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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。