摘要:微电网是解决电网扩展技术不可行或成本过高地区的电气化问题的理想解决方案。近年来,各国政府实施了各种支持政策,鼓励部署可再生能源系统 (RES) 和微电网混合动力系统。设计和部署这些类型的设备时,一个基本方面是确定每个发电组件的最佳配置和规模。此外,微电网的最佳设计在很大程度上取决于技术参数、当地气象条件等因素。在此背景下,本文研究了不同政策措施对孤岛模式下微电网最佳配置的影响。采用可计算模型进行一系列敏感性分析,并评估资本和燃料补贴对各种系统平准化电力成本的影响。本研究采用的模型将微电网项目 20 年生命周期内的总生命周期成本 (TLCC) 降至最低。此外,由于气象条件是设计微电网时需要考虑的重要参数,因此进行了敏感性分析,以检查风速和太阳辐射对每个分布式发电单元容量的影响。我们的结果表明,资本补贴以及燃料价格变化对农村电气化微电网系统的最终设计有重大影响。
本文提出了一种功率控制方法,以提高采用可再生能源的小型电网的稳定性。在岛屿等孤立的小型电网中,柴油发电厂是主要电源,由于化石燃料价格高昂,对环境造成负担,运行成本高昂。因此,扩大风电等可再生能源的安装势在必行。然而,这种波动的能源会损害小型电网的电能质量,此外,小型电网中的传统发电厂通常无法稳定具有这种波动能源的电网系统。本研究建议在柴油发电厂安装变速双馈感应发电机 (VS-DFIG) 来代替传统的定速同步发电机 (FS-SG),因为利用 VS-DFIG 的惯性能量可以快速控制小型电网的功率平衡。此外,还考虑利用电池储能系统(BESS)来协同辅助VS-DFIG控制。通过采用所提方法进行的仿真分析,验证了VS-DFIG的快速功率控制与传统FS-SG相比,可以有效降低可再生能源引起的频率波动,并且利用BESS可以获得进一步的控制能力。此外,还可以增强小规模电网在电网故障期间的暂态稳定性。
在 2009 年 1 月采用的美元化体制下,不利的通胀压力一直是津巴布韦经济的一个持续特征。自 2012 年初以来,该国的年度通货膨胀率一直呈下降趋势,最初表现出通货紧缩的特征。本文试图阐明美元化下津巴布韦通货膨胀的决定因素。本研究应用单一误差修正模型 (ECM) 来调查 2010 年 1 月至 2015 年 12 月期间津巴布韦总体、食品和非贸易品消费者价格指数 (CPI) 的可能短期和长期决定因素。主要发现是,鉴于两国之间的高度贸易联系,该国的长期价格水平受到南非兰特/美元汇率变化和南非通货膨胀的影响,主要以从南非进口原材料、中间产品和消费品为主。另一方面,国内燃料价格变动对该国的价格水平有影响,因为该国所有燃料都依赖进口。为了避免通货紧缩螺旋,当局需要动员大量国内公共、私营部门和国际资金,以增加资本存量,翻新现有基础设施并投资新的基础设施项目,以增加该国的潜在产出。这些措施将支撑经济增长,
这项研究的目的是基于独立消费者能源供应系统中可再生能源的能量池的多元分析。研究提供了数学公式,以优化能源复合物(EC)的主要参数和过程,以可再生能源(RES)为基础,以向约旦哈希米特王国的许多独立的农村消费者提供能源。方法论和计算模型可以考虑其他条件和约束,数据,这些条件和约束,从而为计算模型提供了灵活性和多功能性。在设计阶段使用方法和准则将基于依赖替代能源的依赖,并提高约旦政府的竞争力和成本效益,并提高农村地区低能源的独立消费者的总体成本。本文致力于解决基于自动消费者系统电力供应中可再生能源的能源复合物多变量分析效率的技术解决方案的解决方案。然而,当前的全球趋势是使电解物和燃料元件的成本降低,其可靠性会提高。为了研究氢积累系统应用的经济效率,计算计划中包括了两个模型。在模型的第一个模型中,柴油燃料价格的上涨与通货膨胀相对应,第二个柴油价格上涨燃料燃料燃料每年的通货膨胀量超过了5-10%。注意第一个选择表明,使用氢的系统在经济上是不可行的。
2023 年刚好是 2022 年的尾声,世界正遭受与经济衰退、能源价格、乌克兰战争和全球变暖相关的不确定性浪潮的冲击。毫无疑问,这场疫情已经导致了范式转变:几年前,谁能想到,原本节奏紧凑的中国生产会持续中断,导致苹果最大的装配线发生骚乱,西方公司会将工厂从“世界工厂”迁往印度等其他亚洲国家,而印度很可能成为全球电子行业新的生产中心,成为冠状病毒的副产品。新年伊始,中国与西方的关系进一步紧张,包括法国、澳大利亚和美国在内的许多西方国家宣布,将要求中国旅客在飞行前出示新冠检测阴性的证据,这让北京非常恼火,就像 2020 年一样,北京因冠状病毒而被单独挑出而勃然大怒。疫情的持续影响,加上持续的能源危机,引发了从供应链中断到燃料价格飙升等一系列经济问题。可以肯定地说,未来几年律师的工作将会很繁忙。事实上,可再生能源和低碳项目的大规模扩张可能会导致许多高风险纠纷被诉诸仲裁。随着极端天气事件的责任归咎于
通过提高化石燃料价格及其对温室气体(GHG)的影响,研究人员正在尝试开发节能技术(Erdem等,2016)。在寒冷的气候中,减少温室加热能源消耗是温室存在的重要参数(Mathala等,2002)。已经进行了许多研究工作,以改善活性和被动温室类型的能量(Alkilani等,2011)。有几种方法,例如热绝缘,太阳能,地球到空气热交换器,地热能和不同的热储存系统(Beshada等,2006; Mashonjowa et al 2013; Patil等人2013; Patil等人2013; Sethi et al 2013; Sethi et al 2013; Zhang et al 2013; Zhang et al 2015; bin et al 2016; Bin et al 2016》; Bin等人2016; Jieyu et al 2017; we et et et et et et et et et et et 2017; we et e e e e e e e e e e e e e e e ii II II II。据报道,这些方法中的每种方法在特定的气候条件下都是有效的。
全球经济增长放缓,主要原因是各国货币当局为抑制通胀而采取的限制性货币政策,以及持续的俄乌战争和新冠疫情。在发达经济体中,美国经济保持增长,主要原因是消费支出和劳动力市场需求加速。尽管美联储收紧政策利率后通胀压力有所缓解,但年度通胀目标仍高于2%。在英国,经济增长放缓,原因是需求下降、库存增加和全球供应正常化导致服务业和制造业下滑。英国通胀率下降,原因是燃料价格暴跌和英国央行连续加息。在欧元区,经济增长仍然低迷,通胀率下降,原因是家庭支出下降,制造业和服务业萎缩,这归因于对投入品的需求下降和供应条件改善。在日本,由于产出、海外销售和购买水平下降,制造业和服务业增长放缓。然而,通胀压力仍然很高。在新兴和发展中经济体中,尽管自新冠疫情限制措施放松以来旅游业和旅行业有所复苏,但中国经济增长仍举步维艰,制造业下滑,订单疲软,就业率下降,竞争加剧。不过,印度经济有所增长,主要得益于私人消费、服务出口和制造业,以及投入成本压力有所缓解。
•杜克大学提议的天然气建设是该国最大的燃气,与一项联邦规则不相容,该规则显着限制了2032年以后新燃气工厂的碳污染。3通过在接下来的十年中建造新的燃气工厂,该公司冒着数十亿美元的资产来负担顾客的费用,这是无法长期为我们社区服务的基础设施的成本。•燃气发电厂用碳污染损害气候,并使用主要由甲烷组成的燃料,甲烷是一种污染物,该污染物约占全球变暖及其后果的三分之一。在20年的时间内,甲烷以CO 2的速度为80倍的气候变暖。4•气体在极端天气下是不可靠的。近年来,与气体相关的广泛网格故障变得令人不安。5在2022年的圣诞节前夕,当杜克大学的天然气基础设施在恶劣天气中遭受故障时,该公用事业公司被迫实施滚动停电,从50万卡罗来纳州削减了电力。6•气体成本很高。天然气的价格要持续狂野:当发生这种情况时,客户而不是公用事业,付出了账单。7在2023年,财务公司Lazard估计,与电池存储配对的公用事业尺度太阳能系统在经济上与天然气厂具有竞争力。8可再生能源对燃料价格波动的免疫力增加,因为它们不需要燃料!
要可靠地实现美国电力部门的深度脱碳化,候选政策必须在需求,化石燃料价格以及新风和太阳能的一系列可能的未来轨迹上进行稳健性。使用NREL REEDS模型的修改版本具有跨越需求,燃油价格和技术成本不同轨迹的方案,我们发现一些最近提出的政策可以在2035年到2035年(相对于2005年的排放)或更多,但许多脱碳化(相对于2005年的排放)可以实现80%。两项强大的成功政策是可交易的绩效标准(TPS)和一个具有100%干净目标的混合清洁电标准(CES),部分贷方产生了汽油,以及40美元/mton CO2 CO2替代合规性付款(ACP)后台。两者几乎都与排放等效的有效政策一样有效。40美元的碳税几乎达到了强劲的80%阈值,在大多数情况下,都可以脱碳。90%的CES(没有部分信用)无法实现强大的2035年脱碳化,因为它不需要将煤炭赶出系统。在大多数情况下,简单地扩展将要过期的可再生能源税抵免,并不会引起重大脱碳化,也不依赖于绿色国家的野心增加。
UDC 66.045.1 乌利耶夫 L 。 M.,瓦西里耶夫 M. A.夹点 - 焦化工厂焦化产品加工过程的集成 介绍。能源价格上涨迫使依赖能源的国家实现能源供应多元化,并加快实施提高工业生产能源效率的计划。 2006年底,乌克兰国内生产总值的能源强度为每1美元0.89公斤标准燃料。美国。这个数字目前是欧洲国家中最高的。特别是在波兰,GDP 的能源强度为 0.34 千克立方米。吨/美元美国、德国 – 0.26,英国 – 0.23 [1]。尤其重要的是减少化学和冶金行业的能源消耗,这些行业的燃料价格占生产成本的大部分。这项工作研究了独联体国家典型的苯蒸馏和煤焦油蒸馏的技术流程。粗苯是从焦炉煤气中直接用有机吸收剂吸收提取出来的,是一种化学(芳香)化合物的复杂混合物,其主要成分是苯烃(苯及其同系物),含量为(80~90)%。 [2]。较早地从研究过程中提取数据,为现有的 Δ T min(36 o C、20 o C 和 302 o C)、17.44 MW 的回收功率和 34.78 MW 的热功率构建了复合曲线。 ) 和冷 (33 .5 MW ) ut