2 在 2020 - 2040 年研究期内的全面重新供电(即淘汰和更换所有或大部分现有蒸汽机组的容量)和假定的电力购买协议 (PPA) 类型的总净现值 (NPV) 成本。
同时,小型和混合水力发电溶液正在出现,预计将来将在欧洲增长。结合太阳能和风能产生的混合植物可提供可控且灵活的发电,降低传输互连成本,并可以降低与许可证,现场获取和工程学相关的前期成本7。小型工厂有助于减少大型项目的负面社会和环境影响。大型植物的储层导致甲烷排放,人的位移,沉积和干扰流动动力学8。小植物没有这样的水库,因此影响很小。最后,正在考虑其他技术(例如闭环计划或对鱼类友好型涡轮机)与欧盟预期的环境限制相兼容。
可行性研究完成了一项与财务分析相结合的初步工程研究。财务分析包括三个价值案例场景低,中和高。低价值案例发现SVESF将获得负面的内部收益率。4,这意味着SVESF将为水权力机构赔钱。场景列出了SVESF的三个收入流。每个收入流高估了可能的收入。5因此,即使是可行性研究中的低价值案例,发现SVEF会亏损,高估了该设施的收入潜力。6此外,可行性研究使用了2016年的资本成本。7自那以后,水管理局将其成本估算提高了70%以上。8对可行性研究的审查计算,2016年完成的低价值案例评估今天仍然过于乐观,如果建造的话,SVESF将损失货币。
原则4:所有资产,包括水力,应公平认可其提供的资源充足价值。Hydro是具有高资源充足性值的可靠资源,因为水电可以在需要时可靠地生成,从而有效地支持系统满足其强制性可靠性要求的能力。系统操作员已经开发了一系列技术来量化水电的资源充足性值。更大的挑战是随着这些资源的市场份额的增加,对可再生和短期存储资源的准确认证。准确的认证对于可靠性和经济效率都是必不可少的。过度授权某些资源将倾向于降低可靠性,并在其他资源中人为地设定市场价格。不足的信用资源往往会给客户带来过多的过程和不当成本。相对于其他资源过度信用将导致资源效率低下和不公平的补偿。
Geostar单元每年可以将暖气,冷却和热水的年度成本降低多达70%。没有其他燃气炉,空调或热泵靠近地球仪的效率。随着天然气,丙烷和燃油等化石燃料的不断增长,将来的储蓄可能性更大。您的Geostar经销商可以使用软件建模工具来根据平方英尺,建筑风格和气候来估算房屋的加热和冷却成本。
Charles Paulsen 产品线销售总监 Charles.paulsen@aalberts-hfc.com
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2020年7月16日,联邦能源监管委员会(FERC)发布了命名KRRC和PACIFICORP的部分许可转让令,并要求Pacificorp通过投降程序继续作为共同驾驶。共同执照的身份并不是Pacificorp在谈判KHSA时所同意的。因此,在2020年7月23日,Pacificorp在KHSA签署方之间的相关KHSA条款下启动并授予会议。2020年11月17日,当事方签署了一份协议备忘录(MOA),解决了会议和会议程序,并将俄勒冈州和加利福尼亚州命名为与KRRC的共同执照,以实现许可证交出和大坝拆除程序的余额。MOA还创建了一个4500万美元的应急基金,用于在Pacificorp,俄勒冈州和加利福尼亚州之间平均分配的潜在成本超支。MOA允许在2020年11月17日立即向FERC提交更新的投降申请,并创建了2021年1月15日的截止日期,用于提交新的许可转让申请以及与公共公用事业佣金的财产处置申请。
本文档侧重于单一措施 - 中央水力水到水地热泵(GHP)。水力加热,通风和空调(HVAC)系统在商业建筑中很常见,并且经常使用锅炉和冷却器作为加热和冷却的主要设备。此措施重点介绍了水力HVAC系统的改造,将接地耦合的水对水泵用作主要设备。该措施还允许使用补充系统来满足高于接地热交换器大小以交付的加热和/或冷却负载,例如,对于地面热交换器的尺寸小于峰值加热或冷却载荷的情况,以降低资本成本。此措施适用于Comstock代表的13%(当前具有提供加热或冷却的水力系统的建筑物,或两者兼而有之)。作为此改装度量的一部分,部分水文系统(使用加热或冷却,但不是两者)被转换为完全水文系统。减少建筑物负荷措施对地面热交换器尺寸的影响是未来工作的潜在领域。
抽象的气候变化对水平衡的影响很大,需要通过趋势分析或气候模型极端来评估。本文的目的是对历史水力气候数据(1961- 2016年)进行非参数Mann Kendall(MK)趋势分析,以验证集成气候模型并计算温度和降雨极端指数。在多哥的单河流域(MRB)上,使用MK测试和年度趋势分析对气候指数进行评估。结果显示,从1961年到2016年,MRB的水力气候数据的正趋势和负面趋势。在大多数电台中,平均温度显着升高,而降雨的负趋势则显着。同时,该排放呈现出明显的季节性和年度趋势裂痕,Nangbéto和AthiéméGauge站。验证集成气候模型表明,该模型低估了Sokode,Atkakpamé和Tabligbo站点的观测值,但是线性回归和空间相关系数高于0.6。此外,气候模型和观察值之间的偏差百分比在大多数站点不到15%。最后,在RCP4.5和RCP8.5场景下对极端气候指数的计算显示了2020年至2045年在MRB中选定站点的某些极端气候指数的显着年趋势。因此,需要采取相关的政府政治来制定策略和措施,以应对预计的气候变化影响。