•••非洲•••»能源效率工具»加油繁荣:生物生物生物的好处肯尼亚的房屋和农民的好处»推动增长:非洲的有效可再生能源招标»南非的能源过渡»更多的兴奋性在非洲的能源效率围绕非洲的能源上的能源进行跨越的能源»跨越的能源»跨越的能源»跨越的能源»跨越的能源»跨越的能源»跨越的能源»生产能力的范围的范围的效果»通过综合分销框架(IDF)在马达加斯加的电气化»新的Get.Invest Market Insights软件包 - 尼日利亚城市和农村电动流动性投资的机会»突尼斯雄心勃勃的绿色氢策略揭幕»在气候变化中推进气候融资(WICC)的气候融资(WICC)会议(WICC)会议(WICC)会议(WICC)会议(WICC)会议»在电池储能系统中投资»合作量»是合作量»是合作的非洲成功奖励非洲的成功吗?»绿色氢经济可以阻碍或促进南非的能源安全吗?让我们找出
气候变化和脱碳压力以及能源安全问题引起了政策制定者和业界对氢能的关注。为了在全球范围内推动氢经济,研究和创新进展具有重要意义。然而,以前的研究仅提供了有限的定量证据来证明研究和创新对全球氢市场形成的影响。相反,他们假设而不是实证支持这种关系。因此,本研究在贸易重力模型中分析了 1995 年至 2019 年期间以科学出版物、专利和标准衡量的研究和创新对 32 个国家双边氢贸易流量的影响,使用回归分析和泊松伪最大似然 (PPML) 估计。PPML 估计的主要结果表明,研究和创新进展确实与贸易增长有关,尤其是专利和(国际)标准化提高了氢出口量。作为政策含义,我们得出增加公共研发资金可以帮助提高氢能的竞争力并促进市场增长,同时提供基础设施支持和统一的标准和法规。
气候变化预计将在全球范围内具有重大的经济,社会和环境影响。目前,储蓄储存的主要解决方案是在盐洞中,并且天然气储层耗尽。但是,所需的地质地层仅限于某些地区。为了增加存储氢的替代方法,本文提议将氢存储在湖泊,水力发电和泵送的水电储存库中用砾石装满的管道中。氢不太溶于水,无毒,不会威胁水生生物。结果表明,在200 m深度下,氢存储的升级成本为0.17 USD kg -1,这与其他大型氢存储选项具有竞争力。将氢存储在湖泊,水力发电和泵送的水电库中增加了储存氢的替代方法,并可能支持将来的氢经济发展。储层和湖泊中氢存储的全球潜力分别为3和12 PWH。湖泊和储层中的氢存储可以通过提供丰富且廉价的氢存储来支持氢经济的发展。
明确需要立即采取行动,并以速度采取行动,以实现英国政府脱碳目标,同时确保我们满足客户需求。在整个符合零净的情况下,将氢集成到经济中被确定为至关重要的策略,以达到英国政府到2050年的法律约束力的净目标。由Project Union提供的氢传输网络将使安全且弹性的氢经济能够增长。关键建议支持这一点,包括国家基础设施委员会(NIC)第二个国家基础设施评估1,详细介绍了在2035年到2035年建立核心氢传输网络的建议,气候变化委员会(CCC)概述了如果要在计划中2的外部使用氢气,则需要氢网络。为了实现这些目标,工会项目将在整个地理区域的各个阶段提供英国氢传输主链。这需要将区域与战略生产能力,存储能力和集中需求联系起来。圣弗格斯到Teesside地区有一个
• 清洁氢能在罗马尼亚工业和交通运输部门脱碳过程中发挥关键作用,由于拥有大量可再生能源,其生产潜力巨大。 • 罗马尼亚战略文件中估计的国内可再生氢需求在 160,000 至 214,000 吨/年之间。 • ADP 模型的结果显示,如果罗马尼亚要实现其长期气候中和战略 (LTS) 中规定的排放目标,到 2050 年,这一需求将增加到 667,000 吨/年。 • ADP 模型表明,为了实现具有成本效益的脱碳,清洁氢最好用于工业(特别是炼钢)和交通运输,而不是供暖和制冷或发电。 • 根据该模型,清洁氢也可能是生产合成燃料的关键前体。 • 罗马尼亚可能成为氢气出口国,拥有高达 4 GW 的跨境管道容量,可出口到其他欧洲国家。 • 为了在罗马尼亚启动清洁氢经济,需要制定连贯的国家政策,优先考虑工业和交通领域的氢气,以及增加可再生电力容量和建设氢气运输基础设施的明确计划。
摘要:能源需求的不断增长以及从化石燃料转向低碳能源的目标已促使许多国家转向替代能源,包括太阳能、风能、地热能、生物质能和氢能。氢通常被认为是保证能源转型、提供储存和弥补可再生能源发电的波动性和间歇性的“缺失环节”。然而,由于风险、收益和成本分配方面的潜在不公平(即在争夺土地使用方面),大规模部署氢是一个有争议的政策问题。本文借鉴了过去能源项目的历史分析,以促进更明智的政策制定过程,实现更公平的氢经济转型。我们进行了系统的文献综述,以确定可能影响西非国家经济共同体国家(即尼日利亚和马里)氢能转型项目结果的相关冲突因素。为了更好地应对潜在挑战,政策制定者不仅必须促进氢能政策的技术开发、获取和市场结构,还必须关注受影响社区的能源获取。进一步的研究应监测氢气的实施情况,特别关注生产国的社会影响。
在这个瞬息万变的时代,限制气候变化和实现可持续增长的迫切需要加强全球能源转型的势头。“氢经济时代”正在走进人类的视野,朝着建立更清洁的能源系统的方向发展[1]。在此背景下,燃料电池被视为最大限度发挥氢能潜在效率优势的首选技术[2]。质子交换膜燃料电池(PEMFC)目前是轻型车辆和物料搬运车辆的领先技术,在固定式和其他应用领域也占有较小份额[3]。然而,成本和耐久性两个主要挑战限制了其大规模商业化[4]。当前PEMFC系统耐久性和可靠性不理想可能导致高维护成本[5],而非优化运行可能是导致意外停机和部件进一步退化的关键原因[6]。人们做出了许多努力来提高其耐久性:改进材料、减少退化原因、改进结构设计、实施新的监督和管理设计等。预测和健康管理 (PHM) 是一门新兴学科,最初源自基于状态的维护 [ 7 ],已被用于监测和预测 PEMFC 系统的健康状况 [ 8 , 9 ]。人们已经研究了针对 PEMFC 的各种预测方法
更广泛的背景 在这项工作中,我们介绍了一种可再生氢运输的创新方法,它可能对未来的全球氢经济产生重大影响。我们早就知道氢,特别是“绿色”氢,作为清洁能源的载体有着巨大的前景。然而,储存和运输这种难以捉摸的能源载体的挑战仍然存在。为了解决这些障碍,我们的研究团队对现有商品进行了新的审视:我们提出二甲醚 (DME)/CO 2 储存循环作为长距离点对点氢运输的潜在游戏规则改变者。DME 用作氢载体,而 CO 2 (在目的地释放氢的偶联产物) 同时在同一容器中运输回以实现可持续再利用。该方法在关键指标上优于目前的领先者氨和甲醇,在能源效率、质量流量、水消耗和毒理学风险降低方面具有令人瞩目的优势。通过有效解决全球氢气运输面临的最大障碍之一,我们希望我们的研究成果能够激发进一步的研究和创新,以实现具有成本效益的全球氢气交易,从而实现全球完全去化石能源系统。
虽然脱碳和氢能是欧洲政策制定者的首要任务,但能源公司的研发和创新 (R&I) 管理必须专注于可以减少该行业温室气体 (GHG) 排放的清洁技术 (cleantech)。然而,由于特定的地缘政治局势,中欧能源部门可能面临脱碳挑战,因此将研发方向与区域政策和条件相结合似乎对于加速部门和企业的适应至关重要。本研究重点关注维谢格拉德四国 (V4) 的脱碳进展和战略,涉及一些最有前景的氢能驱动清洁技术研发方向,这些方向可能会引发中欧能源公司的战略变革。除了推广可再生能源外,结果表明,V4 战略通常包括发展核能能力以减少温室气体排放,并利用扩展的天然气基础设施储存可再生能源。所分析的清洁技术创新包括在这些战略中,但通常不是核心。然而,这些有前景的研发方向可以推动能源公司的战略变革,例如,中期通过电力到X(P2X)技术实现氢经济发展,中期通过碳捕获、利用或储存(CCUS)技术实现工业脱碳,长期通过智能能源系统(SES)发展实现跨部门整合和优化。
摘要:作为一组新的新解决方案,创新的力量对X(P2X)技术可能在创造可持续的碳中性经济(例如氢经济体)方面发挥着至关重要的作用。但是,这些技术通常尚未按商业规模实施。这项研究着重于行业代表和大学的创新,数字组织间知识网络如何为P2X技术的商业实施做出贡献,并提高基于可持续氢的发展的步伐。通过混合(定性 - 定量)方法和五年的时间范围的扩展案例研究的发现,表明需要一个数字知识平台,大学和行业代表在其中增加并结合了他们的知识。与期望相反,经验结果表明,学术界不仅能够支持对新解决方案的探索,而且还促进了对更成熟的技术的开发。同样,大型能源公司还可以推动探索活动,而不仅仅是剥削活动。发现强调了“系统建造者”演员的核心作用,后者整合了剥削性探索性学习并促进了(数字)创新生态系统的形成。通过超过主要的技术经济和环境方面,这项研究通过强调基于网络的创新管理理论对氢经济研究的适用性来促进文献。