AEO 授权经济运营商 AKUM 国家水和废水基础设施机构 ALL 阿尔巴尼亚列克 AIDA 阿尔巴尼亚投资发展局 AShK 国家地籍局 BoA 阿尔巴尼亚银行 Bn 十亿 CEFTA 中欧自由贸易协定 CoM 部长理事会 DCM 部长理事会决定 EBRD 欧洲复兴开发银行 EC 欧洲委员会 EE 能源效率 EEA 欧洲经济区 EIB 欧洲投资银行 ERP 经济改革计划 EPP 就业促进计划 ESA 欧洲会计体系 ETF 欧洲培训基金会 EU 欧洲联盟 EUD 欧盟驻阿尔巴尼亚代表团 EUR 欧元 FDI 外国直接投资 FMC 财务管理控制 GDP 国内生产总值 GDT 税务总局 GoA 阿尔巴尼亚政府 GVA 总增加值 Ha 公顷 HEI 高等教育机构 HPP 水电站 HSh 阿尔巴尼亚铁路 IBRD 国际复兴开发银行 ICMS 综合案件管理信息系统 ICT 信息和通信技术 IMF 国际货币基金组织 INSTAT 阿尔巴尼亚统计研究所阿尔巴尼亚共和国 IPA 加入前援助工具 IT 信息技术 KESH 阿尔巴尼亚电力公司
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关于 Polaris Renewable Energy Inc. Polaris Renewable Energy Inc.(前身为 Polaris Infrastructure Inc.)是一家加拿大上市公司,从事拉丁美洲可再生能源项目的收购、开发和运营。我们是能源转型中业绩出色且财务状况良好的贡献者。公司业务遍及 5 个拉丁美洲国家,包括一个地热发电厂(~72 MW)、4 个径流式水电站(~33 MW)和 3 个正在运营的太阳能(光伏)项目(~35 MW)。 欲了解更多信息,请联系: 投资者关系部 Polaris Renewable Energy Inc. 电话:+1 647-245-7199 电子邮件:info@PolarisREI.com 警告声明 本新闻稿包含某些“前瞻性信息”,可能包括但不限于有关未来事件或未来表现的陈述、管理层对公司未来继续派息能力的预期。此类前瞻性信息反映了管理层当前的信念,并基于管理层当前可获得的信息。前瞻性陈述通常(但并非总是)可以通过使用诸如“计划”、“预期”、“预计”、“预算”、“安排”、“估计”、“预测”、“预测”、“打算”、“目标”、“预期”或“相信”等词语或这些词语和短语的变体(包括否定变体)来识别,或者可能
在发电方面,化石燃料和水力发电的作用大致相同。国家电力系统 (NPS) 由 EBS 服务的七个独立电网组成。帕拉马里博能源网络 (EPAR) 是帕拉马里博市区、瓦尼卡半城区和萨拉马卡、科默韦讷和帕拉周边农村地区最大的网络,峰值需求约为 203 兆瓦 (MW)。EPAR 主要依靠 189 兆瓦的阿福巴卡水电站的电力供应,但随着近几十年电力需求的增加,EBS 与 Staatsolie 签订了购买协议,还需要在两座发电厂使用重质燃料油 (HFO) 和柴油发电,总装机容量为 169.6 兆瓦。在 EPAR 之外,EBS 还运营着六个使用重质燃料油和柴油的额外电力系统。最大的系统位于 Nickerie(也称为 ENIC),电力由位于 Clarapolder 的 20.6 兆瓦火力发电厂提供,该火力发电厂使用重质燃料油和优质柴油。 EBS 服务的其余五个农村电网是 Albina、Apoera、Coronie、Moengo 和 Wageningen,位于沿海地区,柴油发电厂的装机容量约为 23 兆瓦。
摘要:韩国政府已宣布了净零碳排放的目标,重点是可再生能源的扩张。然而,由于基载发电机的循环能力低和可变可再生能源 (VRE) 的可变性,基载发电机的高比例和可变可再生能源 (VRE) 的比例不断增加可能会导致电力系统运行出现问题。为了保持系统可靠性,政府正计划建设抽水蓄能水电站 (PSH),为系统提供灵活性。本研究基于鸭形曲线现象和旋转备用需求的增加,评估了不同类型的 PSH:可调速 PSH (AS-PSH) 和定速 PSH (FS-PSH) 所获得的运营成本节省。在本研究中,考虑到 AS-PSH 和传统发电机的运行特性,使用混合整数规划制定了备用约束机组组合。为了考虑鸭形净负荷环境,通过风力涡轮机和光伏模块的物理模型计算了预计的 VRE 输出数据。非 PSH、FS-PSH 和 AS-PSH 建设方案的运营成本分别为 43,129.38 韩元、40,038.44 韩元和 34,030.46 韩元。造成这一差异的主要因素被确定为 AS-PSH 泵送模式的主要储备。
本文研究了将储能系统 (ESS) 纳入电力系统以实现能源时间转移 (ETS) 或能源套利,利用水力发电厂释放的涡轮能量。为此,选择了三种存储系统:锂离子电池 (LIB)、钒氧化还原液流电池 (VRFB) 和氢存储系统 (H 2 SS)。以厄瓜多尔共和国 Paute Integral 水电站的溢流涡轮能量为例进行研究。基于这些电厂运行的实际数据(这是本研究的一个独特元素),应用决策层次分析法分析了所选储能系统的性能,其中考虑了技术、经济和环境标准。清晨储存的电能试图取代高峰时段靠近需求中心的热力发电。结果表明,所有分析的存储系统都满足所需的需求,尽管建议将 VRFB 用于 ETS。从经济角度来看,LIB 是最佳替代方案。从技术角度来看,H 2 SS 略胜一筹,而从环保角度来看,VRFB 技术则占上风。然而,由于技术不断变化,必须不断评估最佳 ESS 替代方案的选择。结论是,ESS 是一种可行的替代方案,可以改善水力发电厂的运行性能,满足需求的变化,提高所输送电能的质量,并取代污染发电厂。
摘要:2020 年津巴布韦发生的干旱影响了该国的主要水电站,导致电力供应变得不那么安全和可靠。这一挑战导致了负荷削减,这对于需要稳定可靠电力来运营的采矿公司来说是不可取的。在这方面,进行了技术经济分析,以评估将聚光太阳能 (+ 热能存储) 和光伏 (+ 电池存储) 整合为津巴布韦典型矿场供电的潜力。模拟了两种情景——一种是不向电网输出的基本情况,另一种是允许输出的情况。根据所产生的可再生能源抵消矿场需求、输出的能源、电网贡献、本地能源成本和净现值对模型进行了评估。结果表明,在光伏系统中添加电池存储系统可将可再生能源系统抵消的负荷百分比和可再生能源系统产生的能量提高近一倍。但是,安装成本、所需土地、LCOE 和简单回报也增加了约 2 倍。在 CSP 中增加热存储系统可使发电量、容量系数和可再生能源贡献增加约 2 倍。但是,开发所需的土地和安装成本也几乎翻了一番。
为了满足可持续能源系统、多样化能源资源和电力市场自由化的需求,全球能源行业正经历分布式能源 (DER) 的大规模渗透。为了最大限度地发挥这些资产的效益,DER 可以聚合在虚拟发电厂 (VPP) 中并作为单一系统运行。在这项工作中,我们考虑一个由连接到高压 (HV) 电网的级联水电站 (CHPS) 聚合并集成连接到中压 (MV) 电网的大量可变可再生能源 (VRES) 组合而形成的 VPP。然后,我们解决了在复杂的技术约束、安全约束和由于故障导致 VPP 资源不可用的情况下,在联合能源和辅助服务市场上实现 VPP 利润最大化的问题。首先,我们提出了一个 VPP 的通用模型。其次,我们提出了一个两级顺序 VPP 能源管理策略,该策略由长期竞价优化和通过经济模型预测控制 (EMPC) 的实时控制组成,两者都接收预测作为输入。模拟采用法国综合公司 Compagnie Nationale du Rhône (CNR) 提供的真实模型和实际预测。与传统参考跟踪 MPC (RTMPC) 相比,EMPC 可将 VPP 利润提高 6%,并在发生故障时增强辅助服务的提供。