当今广泛使用的电网规划工具是为煤炭,天然气,燃料油和核电站是电网的主要能源和最不可能满足电力需求的最不可能的技术的时代设计的。网格规划模型是为了服务一种心态,假设热电厂是可以预测的,并且在需要时可用,因此,如果电网有足够的资源来满足需求的最高峰值,并具有额外的利润作为保险单,则网格将具有足够的能力来满足一年中所有其他小时的能源需求。这些工具还建立在一个缺乏当今可用的计算能力和分析方法的时代。因此,使用某些简化来节省计算时间和分析复杂性。
项目 与国际复兴开发银行共同实施的“乌克兰区域供热能效项目” ПЕСУ/ESMP 环境保护和社会管理计划 НПС/OPS 油泵站 ТЕЦ/CHP 热电厂 ІТП/IHP 独立供热厂 ЦТП/CHS 集中供热站 ГВП/HWS 热水供应 ХВП/CWS 冷水供应 МК/MCh 主室 РДП/ADCC 区域调度控制中心 АСКОЕ/ACPMS 自动化商用电力计量系统 ПКД/DED 设计和估算文件 СЦТ/DHS 哈尔科夫区域供热系统 ЦГУП/CPMU 中央项目管理单位 РГУП/RPIU 区域项目实施单位 ОВНС/EIA 环境影响评估 IFS 国际金融公司 EHS 环境、健康和安全方法
与城市能源2和信息和通信技术(ICT)基础设施最相关的气候变化的影响是预计的极端事件的较高频率,例如洪水,风暴,森林火灾和干旱发作。可以通过弹性原则来解决此漏洞。能源比信息基础设施更重要,它也将受到世俗气候趋势的影响,例如可用于水力发电和热电厂冷却的水资源的长期转移以及将增加空调负载的总体温度。历史上冬季一直是卡尔加里和埃德蒙顿(Calgary)和埃德蒙顿(Edmonton)等寒冷气候城市的总体能源需求最高的季节,但这些气候变化可能会导致整体能源负载概况转移到夏季峰值。
摘要过去,该国的某些发电厂利用湿冷却系统从涡轮机中凝结蒸汽,这主要是由于诸如丰富的水资源,无限制地获得地下水储量以及有限的城市发展的因素。但是,随着当前的水危机和与湿冷却系统相关的高水消耗,热电厂的开发商越来越选择干燥冷却塔。本文的重点是市区的特定蒸汽热电厂,考虑了从湿冷却系统的过渡。将从技术,经济,化学和环境角度分析过渡。最初,将使用Thermoflow软件版本23模拟蒸汽发电厂的热力学周期。随后,各种全球冷却系统将被评估为现有湿冷却系统的潜在替代方法。设计和建模冷却系统的关键方面涉及确定最佳温度,这将基于气象数据,特定于位置的考虑因素,技术和经济因素以及每个替代方案的仿真结果。此外,将根据冷却系统类型,热表面材料和系统设备评估水和蒸汽周期的化学控制状态。发电厂也受到这种水短缺的影响,导致容量降低,偶尔无法以最高效率运行。因此,发电厂越来越多地使用替代冷却系统,这些冷却系统较少依赖于水的消耗,例如干塔。几家发电厂,包括伊斯法罕,哈姆丹,塔拉什特,巴斯特和蒙顿盖伊·卡姆(Qaim),已经承认了这个问题,并正在采取必要的措施来解决它。最后,使用Thermoflow软件和地热数据,用新的干式ACC循环代替了旧的湿冷却塔,并评估了这种变化对循环和发电厂性能特征的影响。此外,还进行了环境,化学和经济评估,以分析拟议周期的其他方面及其可行性。
在蒙古,总的原能供应继续由煤炭主导,发电主要来自燃煤发电厂,尤其是热量和发电厂。在2018年,所有电力的93%是由热电厂生产的,燃煤系统提供了所有地区热量的98%。蒙古的可再生能源,包括风,太阳能,地热和水力,据估计能够提供多达2,600吉瓦的电力,远远超过蒙古当前的生成能力约1吉瓦。特别是戈壁沙漠具有巨大的可再生能源潜力,并具有有利的气候和天气条件,可以有效利用风和太阳资源。蒙古具有适度的石油储量,但由于缺乏精炼能力而出口原油并进口了石油产品。
Mulungwa Power Generation Limited是赞比亚注册实体(PACRA No.120230049860)作为特殊用途车(SPV)创建,用于在Mulungwa矿场建造和运行300MW热电厂,包括到Maamba或Muzuma变电站的电力传输线。Mulungwa Power Generation Limited,一家赞比亚注册公司正在提议开发300兆瓦的燃煤发电设施,这是在与赞比亚主要传输网格的联系方面,在关键的战略位置,也将煤炭储备作为燃料作为燃料的有利可用性而言。Mulungwa Power Generation Limited是两家公司之间的合资企业,即非洲电力煤炭有限公司(采矿许可证持有人)和江苏Etern Company Limited。
《巴黎协定》第6条的标准之一是提供加法性,因此项目导致减少排放量。因此,NDC的所有条件缓解措施都有资格在实现目标中使用第6条。如表11.1所示,这些措施包括部署非卫生可再生能源,电动汽车(EV),运输部门的生物燃料以及减少最终能源消耗。因此,老挝PDR可以考虑通过第6条。例如,潜在的项目可能涉及增加可再生能源的安装能力以替代热电厂,目前占2030年的一代混合物的14%;建立低碳电动汽车充电站,以加快国家车辆组合中电动汽车的份额;并在燃煤电厂和水泥生产中实施碳捕获,利用和储存。
Gerhard Knies,沙漠基金会主席监督委员会介绍雄心勃勃的沙漠倡议已被指定为21世纪的能源大型投影。它始于2008年,是43个成员国之间的合作,构成了“地中海联盟”。作为“罗马俱乐部”的倡议,跨中期中期可再生能源公司(TREC)的概念涉及利用沙漠中的丰富未使用的太阳能,并在海洋上挥舞着促进全球能源安全并帮助保护我们的气候。私营部门的参与是通过指定为“沙漠工业倡议”(DII)的德国法律(GMBH)的有限责任公司。其目的是利用北非的风和太阳能资源在地方一级使用,并最终出口到欧洲。,它是根据与地中海的旧罗马帝国模式相同的英联邦共享资本和土地资源,作为欧洲,北非和中东之间的大湖泊。电力将在长距离内使用高压直流(HVDC)变速箱在海底发射。欧洲,中东和北非(EUMENA)的最初项目已扩展到北美,澳大利亚和亚洲的沙漠版本。德国航空航天中心(DLR)的研究表明,在40年内,太阳能热电厂将能够在当时的经济上产生一半以上的电力需求。为了满足如今的全球电力需求为18,000 TWH /年,足以装备大约三千分之一的世界沙漠,该区域约为90,000公里2,配备太阳能热电厂太阳能收集器。这是撒哈拉沙漠总面积为900万公里的一小部分,或90,000 / 9 x 10 6 = 0.01;这是其表面积的1%。大约20 m 2的沙漠足以满足一个白天和黑夜的个人权力需求。鉴于政治意愿,有可能在不到30年的时间内实现《沙漠概念》的全球认识[1]。希望它将覆盖北非和中东的电气需求,到2050年,欧洲电力的15%,成本为5560亿美元或4000亿欧元。
IPCC 类别 来源 描述 1 能源 1A 燃料燃烧活动 1A1 能源产业 1A1a 公共电力和热力生产 1A1ai 发电 1A1aiii 热电厂 1A1b 石油精炼 1A1c 固体燃料制造和其他能源产业 1A1ci 固体燃料制造 1A1cii 石油和天然气开采 1A1ciii 其他能源产业 1A2 制造业和建筑业 1A2a 钢铁 1A2b 有色金属 1A2c 化学品 1A2d 纸浆、造纸和印刷 1A2e 食品加工、饮料和烟草 1A2f 非金属矿物 1A2gvii 越野车和其他机械 1A2gviii 其他 1A3 运输 1A3a 国内航空 1A3b 公路运输 1A3bi 汽车 1A3bii 轻型卡车 1A3biii重型卡车和客车 1A3biv 摩托车 1A3bv 其他 1A3c 铁路 1A3d 国内航运 1A3e 其他运输(待指定) 1A3ei 管道运输 1A3eii 其他 1A4 其他行业