艾伦最佳概念工作向美联储公司提交的Yampa Valley的抽水储存水力计划已开始在Craig以东五英里的Yampa河沿岸的一项抽水储存水电项目上。该项目旨在提供电力,以协助科罗拉多州公用事业在未来十年迈向100%可再生投资组合的情况下,平衡风能和太阳能发电的间歇性。在泵送储存水电中,从较高的储层中释放出水,以便在大多数情况下发电。当电力变得更容易获得时,下层储层中的水会在较高的水库上泵送到更高的水库。科罗拉多州有两个现有的抽水储存水力项目。乔治敦(Georgetown)和瓜尼拉(Guanella)通行证之间的机舱溪发电站利用1,200英尺的垂直滴,可产生高达324兆瓦的电力。于1967年完成,由Xcel Energy运营,有效地充当了带有四个小时的巨型电池
政府强烈反对 H.R.1121 号法案,该法案禁止总统发布水力压裂禁令,除非国会批准。这项立法是转移注意力的手段。总统和内政部长都没有提议暂停在联邦土地上对油气井进行水力压裂,各州已经有权决定在州和私人土地上使用水力压裂进行油气开发。过去三年,美国石油和天然气产量有所增加。正如拜登总统一再表示的那样,在我们向清洁能源经济过渡的同时,石油和天然气业务将持续下去,政府坚定地致力于在公共土地上实施最高安全标准和负责任的石油和天然气开发。H.R.1121 既没有必要,又会为限制总统和内政部长管理联邦土地和水域能源资源的权力开创危险的先例。因此,政府强烈反对这项法案。
摘要:可再生能源之间互补性的好处已显示为具有积极影响,但在发电扩展计划研究中已被忽略。在本文中,对可再生能源和巴西区域之间的互补性进行了特征,并分析了相关系数。还提出了一种方法来优化来源之间的互补性,从而减少了储能要求。该方法适用于巴西案件,以满足100%可再生系统的2050年预计需求,并分析了互补性。数据的表征使我们能够提出五个太阳能区域,四个风区,三个水力区域和一个代表生物质的区域。可以找到水力区域之间的互补性(负相关):0.97;风与水域之间的0.86;生物质和水力量之间的0.96。拟议的方法使我们知道哪些区域及其各自的技术最能使电气系统受益,这是太阳能的北部,而东北方的风。最后,有可能通过补充季节性水力干旱时期的来源和地区来减少对储水的需求。
对于地热和水力发电设备,业主必须向印第安纳州环境管理局(“IDEM”)申请设备认证。如果 IDEM 未能在收到申请当年的 12 月 31 日之前作出决定,则该系统或设备被视为已认证。(印第安纳州法典 § 6-1.1-12-35.5)扣除表:适用的扣除表是 SES/WPD 表(太阳能系统或太阳能、风能、地热能或水力发电设备评估价值扣除声明)。此表应用于太阳能、地热能、水力发电和风能设备。当纳税人寻求新的地热或水力发电设备认证时,应使用它向 IDEM 提出申请。它应用于申请县级四项扣除(太阳能、地热能、风能或水力发电)中的任何一项。提交截止日期:截止日期与大多数其他类别的扣除相同。个人、承租人和买家必须在 2022 年 1 月 5 日或之前通过电子邮件、亲自或通过普通邮件邮寄方式提交这些扣除申请。但这并不意味着评估员或审计师必须在该日期之前收到这些申请。
许多国家的目标是逐步过渡到100%的绿色产生;但是,关于这种过渡的经济和社会后果存在不确定性。已实施的主要技术是水力,风和太阳能。后两个可能导致由于需求和供应之间的不匹配而导致的电价上涨。本文采用系统动力学方法来分析瑞士的过渡过程,瑞士正在逐渐从核能太阳能和水力基碱产生。我们考虑使用水力泵的存储,以解决供需之间的时机问题。我们开发了不同的方案来测试这种系统的可行性。我们的发现表明,将系统留给自由市场将导致过渡期间短缺,以及电价的加倍。为了减轻这种效果,我们提出了一种容量拍卖机制来平滑过渡过程。我们发现,补贴PV间接鼓励存储,从而消除短缺,并减轻过渡期间电价的上涨。©2021作者。由Elsevier Ltd.这是CC BY-NC-ND许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)下的开放访问文章。
11) 本地水流报警位置或调出异常情况 [7.6] 12) 提供防冻保护/隔热细节 [9.1] 13) 展示所有使用的吊架细节 [4.4, 7.4] 14) 识别或调出最大水头间距 [8.1.3.1] 15) 识别并提供所用每种管道材料的细节 [4.4] 16) 识别并调出双水头流量试验的远程/设计区域 [4.4, 10.2.1. (AHJ)] 17) 调出/提供远程/设计区域水力数据 [4.4] 18) 按照第 10 章提供水力计算
一维 HEC-RAS 在复杂河网中的洪水演算非稳定流中被广泛使用和熟知(Baldassarre 和 Montanari,2009),并且还有一个好处,就是它可以在互联网上免费获取。SOBEK-RURAL 在流体动力学计算中使用完整的圣维南方程,是一种在水力洪水演算中执行 1D 和 2D 非稳定流分析的有效软件(Deltares,2010)。此外,Deltares 免费为本研究工作提供 SOBEK-RURAL,即使它不是免费提供的。由于这些原因,1D HEC-RAS 和 1D2D SOBEK-RURAL 用于本研究工作,但是有许多可用的水力和水文建模软件程序。
随着该国迅速增加可再生能源,诸如Hydro Pumped Storage Projects(PSP)之类的储能解决方案的开发对于解决可再生能源的间歇性电源至关重要。Hydro Pumped Storage是一项良好的技术,可提供足够的峰值功率储备,可靠的网格操作以及能量平衡和存储容量。JSW通过其绿色增长工具JSW Neo Energy已迅速为各种资源丰富的州的水力PSP迅速获得关键资源,用于目标能力为10 GW的项目。在签署上述谅解备忘录后,该公司与各州的政府(马哈拉施特拉邦,恰蒂斯加尔邦,Telangana和Rajasthan)绑定了5 GW水力PSP的资源。JSW Energy的联合董事总经理兼首席执行官Jain Prashant Jain说:“我们对Hydro PSP的前景感到兴奋,可以可持续地解决可再生能源间歇性问题。 此外,我们在安全建造水电厂和运营私营部门最大的水力组合方面的卓越卓越,使我们能够在该国开发水力PSP。 我们正在与各个州政府紧密合作,以在未来几个月内开始对这些项目的开发”。 JSW Energy设定了一个雄心勃勃的目标,即到2030年的碳足迹减少50%,并通过向可再生能源过渡到2050年实现碳中立性。 该公司设定了一个目标,可以到2030年达到20 GW的容量,可再生能源的份额增加到总数的85%。Prashant Jain说:“我们对Hydro PSP的前景感到兴奋,可以可持续地解决可再生能源间歇性问题。此外,我们在安全建造水电厂和运营私营部门最大的水力组合方面的卓越卓越,使我们能够在该国开发水力PSP。我们正在与各个州政府紧密合作,以在未来几个月内开始对这些项目的开发”。JSW Energy设定了一个雄心勃勃的目标,即到2030年的碳足迹减少50%,并通过向可再生能源过渡到2050年实现碳中立性。该公司设定了一个目标,可以到2030年达到20 GW的容量,可再生能源的份额增加到总数的85%。目前正在建设约2.25吉瓦的可再生能源项目,与SECI捆绑的1.26 GW的风项目预计将在未来12个月内进行。随着这些项目的调试,公司的总发电能力将增加到约7 gw,可续签能源份额约为55%。
5参见,例如,Linke S,Lehner B,Ouellet Dallaire C,Ariwi J,Grill G,Anand M,Beames P,Burchard-Levine V,Maxwell S,Moidu H,Tan F和Thieme M.2019。全球水力环境亚基蛋白和河流覆盖特性高空间分辨率。科学数据。6:283。可用:https:// doi.org/10.1038/s41597-019-0300-6;和Lehner B,Messager ML,Korver MC,Linke S. 2022。高空间分辨率的全球水力环境湖泊特征。科学数据。9:351。可用:https://doi.org/10.1038/s41597-022-01425-z。
