摘要:在我们的建筑环境中,社会对能源和清洁水的生产与它们所来源的自然资源密不可分。承认和考虑能源、水和环境的耦合(能源-水-环境关系)对于可持续的未来至关重要。当我们从历史能源(例如煤炭、石油、天然气)过渡到广泛采用可再生能源(例如太阳能、风能、地热能、水能、生物能)作为减少温室气体排放并进而减缓全球气候变化的策略时,这一点尤其正确。这种转变在县、州、国家和国际层面都充满了挑战和机遇,因为要满足未来社会对能源、水和环境的需求,就需要认识到它们的相互依存关系,并开发新技术和社会实践。在本研究中,重点关注可再生能源-水-环境(REWE)关系。在加利福尼亚州,REWE 关系对于实现 2045 年前从符合条件的可再生能源和零碳资源中 100% 实现清洁电力以及应对气候变化和人口与经济增长的重要性日益增加。在此背景下,全面讨论了加利福尼亚州的可再生能源部署和可再生电力生产、其可再生能源立法信息、REWE 关系以及加利福尼亚州相互交织的 REWE 关系挑战和机遇(例如行政法律、技术开发、数字化和报废可再生能源废物),以确定此关系中的知识差距和解决方案。
电 - 电是电能的流动。当被称为电子的微小粒子在电路中移动时,就会产生电能。电子 - 带负电的亚原子粒子,带电时会在原子之间跳跃。电路 - 导电材料的闭合环路,电流可以通过路径从电源流到负载,再流回电源。负载 - 使用电力的组件。灯泡、电动机、电器。电源 - 电能的来源。电池、太阳能电池板、发电厂、风力涡轮机。路径 - 允许电子流过的导电材料。发电厂 - 将物理能转换成电能的地方。传输 - 将电能从发电地点大量输送到变电站和社区电网,供消费者使用。发电 - 将一次能源(热能或动能)转化为电能的过程。可再生电力 - 由永不枯竭的可再生能源产生的电力,例如风能、太阳能、水能、生物质能 不再生电力 - 由会耗尽的不可再生能源产生的电力,例如煤炭、石油、天然气、核能。 欧姆定律的组成部分: 电压:伏特是电势单位,也称为电动势。电压是电能移动的电位,类似于水压。 电流:安培是电流的单位。安培是电流的强度或电路中任一时间点的电子数量。 电阻:是衡量电路中电流流动阻力的指标。以欧姆为单位。
可再生能源的来源正在提供越来越多的发电混合物,但是它们的实时驱动了对能量存储的需求。同时,由于需求的变化,水资源越来越稀少,例如人口增长,供应侧压力,例如气候变化和与管理不善有关的挑战。大型存储库用于水管理和能源存储。但是,一些现有的和拟议的水力发电储藏室需要大量的土地,并具有相当大的社会和环境影响。越来越多地关注水和能源储能,从水能 - 陆基Nexus方法促进了这项研究。我们的目标是比较如何为水力发电服务(例如水力发电,电网和水管理)提供季节性抽水存储(SPS)和常规储层大坝(CRD)植物。我们的案例研究区是巴西,这是一个具有广泛水力发电能力和开发计划的国家,我们将CRD与潜在SPS工厂之间的成本,土地需求和社会影响进行比较。鉴于土地要求和蒸发性损失要低得多,虽然季节性抽水存储的资本成本高于常规储层大坝,但它们是一种有价值的水和储能替代方案,尤其是在具有纯形地形和高蒸发的地点。结果表明,如果今天建造了Sobradinho CRD,则将导致14.6亿美元的亏损,另一方面,MuquémSPS工厂将获得0.67B美元的收入。
关键词汇: 电 - 电是电能的流动。当被称为电子的微小粒子在电路中移动时,就会产生电能。电子 - 带负电的亚原子粒子,带电时会在原子之间跳跃。 电路 - 一种导电材料的闭合环路,电流可以通过路径从电源流到负载,再流回电源。 负载 - 使用电能的组件。灯泡、电动机、电器 电源 - 电能的来源。电池、太阳能电池板、发电厂、风力涡轮机 路径 - 允许电子流过的导电材料。 发电厂 - 将物理能转换成电能的地方。 传输 - 将电能从发电地点批量移动到变电站和社区电网供消费者使用。 发电 - 将一次能源(热能或动能)转化为电能的过程。可再生电力 - 由永不枯竭的可再生能源产生的电力,例如风能、太阳能、水能、生物质能 不再生电力 - 由会耗尽的不可再生能源产生的电力,例如煤炭、石油、天然气、核能。 欧姆定律的组成部分: 电压:伏特是电势单位,也称为电动势。电压是电能移动的电位,类似于水压。 电流:安培是电流的单位。安培是电流的强度或电路中任一时间点的电子数量。 电阻:是衡量电路中电流流动阻力的指标。以欧姆为单位。
水能食品Nexus现在是可持续性领域的流行方法。然而,尽管Nexus要求采用更全面的,跨学科的方法,但在过去的十年中进行的研究已被分散和专业化。此外,Nexus作为描述性和分析概念及其操作之间仍然存在差距。Nexus Research需要从“思考”转变为“行动”,我们将其理解为可行的知识的产生。本文深入研究了文献,并提出了五个“ W”问题,作为Nexus概念的迭代启发式,以鼓励反思和跨学科的对话,同时旨在生产可行的知识。我们借鉴了文献来讨论Nexus的五个“ W”问题,即:(i)为什么,在其中探索Nexus Research的目的以进行可行的知识; (ii)什么,在其中探索联系的物质方面以及水,能源和食品系统之间的相互作用; (iii)在其中讨论规模问题,量表之间的相互作用以及Nexus的地理环境中的情况; (iv)当我们考虑联系Nexus研究的时间层面时,特别强调代际权衡方案,以及(v)专注于联系利益相关者以及理解正义和公平问题的重要性。最后,我们讨论了五个WS之间的联系和依赖关系,从而增强了研究人员反映他们的决策并参与跨学科辩论以实现Nexus行动的重要性。
D. DEAA:由委员会批准的递延能源会计调整组成的费率。E. 能源资源:根据能源供应协议条款向客户提供能源所用的能源,包括代表合格客户进行的市场采购,以及公用事业公司其他发电厂生产的能源和未代表合格客户采购但可向市场销售的购买电力。F. 能源供应协议:由委员会批准的合同,由客户和公用事业公司根据附表编号 LCMPE 的条款执行。G. 净 BTER:由 BTER 减去公用事业公司签订的价外长期可再生能源合同的成本而得出的费率。H. 公共项目成本:公用事业公司在实施立法规定的项目时产生的所有成本。I. PUCN:内华达州公共事业委员会。 J. 可再生能源:根据 NRS 704.7811 的定义,可再生能源是指生物质能、地热能、太阳能、水能和风能。K. RPS:根据 NRS 704.7805 的定义,组合标准是指委员会根据 NRS 704.7821 制定的可再生能源和合格能源回收过程产生的能源的组合标准。组合标准规定每年增加公用事业公司资源组合中可再生能源的最低数量,以满足其负荷要求。L. UEC:由委员会批准的通用能源费用组成的费率。
铺设高容量产品管道,包括铺设在难以到达和偏远地区的管道、用于燃料转运的海陆码头、新一代网络和其他设施); - 对火力发电部分进行现代化改造(提高燃气和燃煤电厂/热电联产厂锅炉和涡轮机的效率,减少燃料消耗,进行热电联产,将燃煤电厂转换为燃气和生物质电厂,通过加入氢气改变所用燃气的质量组成,添加其他有助于减少环境中有害排放的物质,提高能源载体的热值和其他方法); - 扩大电力和热力发电中的可再生能源容量(利用水能、风能、太阳能、地热、生物质能、家庭和工业废物); - 通过引进降低生产和运营风险的技术以及建造小容量发电机组来对核工业进行现代化改造(出于社会、经济和其他原因不发展这一方向的个别国家除外); - 在能源部门的所有部门引入节能和节约资源的技术; - 建设空中、电缆和混合长距离和超长距离交流和直流输电线路; - 引进捕获和吸收二氧化碳、硫和其他有害物质的技术,建立二氧化碳储存设施; - 建立主动和自适应网络(“智能”),联合[1]各种类型的发电工业设施(根据能源载体的形式和所使用的将物质/资源转化为能源的技术),[2]集中式能源储存,[3]电力运输,[4]家庭发电站,电力系统; - 能源供应系统的部分分散。
-2- 1. IESO 应评估建立和持续运营和管理注册中心的方案,以支持在省内创建和/或认可、交易和退出自愿清洁能源信用额度 (CEC)。 2. 我要求 IESO 在 2022 年 7 月 4 日或之前向我提供报告,其中包含详细的设计方案和建议,以及建立和运营注册中心的潜在收益和预计成本,设计原则如下: • 范围涵盖安大略省:注册中心应包括安大略省生产和消费的电力的清洁能源信用额度。注册中心的初始设计应以在安大略省内进行信用额度交易为目标,并有可能在未来阶段支持跨境交易。 • 自愿:从注册中心购买信用额度完全是自愿的。 • 客户选择:通过利益相关者参与评估市场需求并设计产品以满足该需求。 • 投资货币化:信用额度应包括现有的非排放发电,包括核能、水能、风能、太阳能和生物能。 IESO 应使 CEC 销售收益流向纳税人,同时认识到纳税人已经承担了之前为安大略省电力系统脱碳所做的努力的巨大成本,并且 • 面向未来:建立注册表以提供灵活性和未来扩展到其他产品或市场的潜力,并考虑当需要这种电力时,注册表如何激励未来对新清洁发电的投资。
10/00 通过可再生能源发电 10/10 . 地热能 10/20 . 水能 10/30 . 海洋能,例如利用波浪能或盐度梯度 10/40 . 太阳热能,例如太阳能塔 10/44 . . 热交换系统 10/46 . . 将热能转化为机械能,例如朗肯发动机、斯特林发动机或太阳能热机 10/47 . . 支架或跟踪 10/50 . 光伏 [PV] 能 10/52 . . 带聚光器的光伏系统 10/541 . . CuInSe2 材料光伏电池 10/542 . . 染料敏化太阳能电池 10/543 . . 来自 II-VI 族材料的太阳能电池 10/544 .由 III-V 族材料制成的太阳能电池 10/545 . . 微晶硅光伏电池 10/546 . . 多晶硅光伏电池 10/547 . . 单晶硅光伏电池 10/548 . . 非晶硅光伏电池 10/549 . . 有机光伏电池 10/56 . . 电力转换系统,例如最大功率点跟踪器 10/60 . 热光伏混合能源 10/70 . 风能 10/72 . . 旋转轴与风向一致的风力涡轮机 10/727 . . 海上风力涡轮机 10/728 . . 陆上风力涡轮机 10/74 . . 旋转轴垂直于风向的风力涡轮机 10/76 . . 电力转换电气或电子方面
代表着下一次重大工业革命,它不仅为子孙后代提供了宜居健康环境的前景,也为创新知识和技术领导地位提供了经济机会 [2]。首先,必须持续全面地扩大太阳能、风能、水能、环境热能和生物质能等可再生能源的使用。扩大以绿色电力为主的发电量可确保供电安全、增加当地价值,并通过零排放提高生活质量。为缓冲发电波动并作为存储介质,绿色氢气是通过电解绿色电力中的水(“电转氢”)生产的,尤其是在用电高峰期间。氢气也可以直接从太阳能中生产,例如通过光电解 [3、4]。然后,绿色氢气被储存并输送到捆包、拖车、集装箱、大型储罐、地下储存设施或(天然)天然气网络中。作为一种无碳能源载体,氢气通过与电化学电池的转换实现材料封闭和零排放的循环 [5]。绿色电力和绿色氢能可以满足交通、工业、家庭和能源服务等所有最终能源需求。世界各地正在加大力度推动这场工业革命和经济脱碳[6e8]。本文提出了一条通往可持续氢能社会的道路。第2章介绍了全球能源体系的现状。第3章详细概述了绿色氢能时代的相关技术。第4章介绍了技术转型以及考虑到财务和组织条件的在全球范围内实施可持续氢能社会的建议,并以奥地利为例。最后,第5章概述了用绿色电力和绿色氢能取代化石能源载体的最佳实践示范项目。