印度共和国政府和德意志联邦共和国政府(以下分别称为“印度”和“德国”,合称为“参与方”),根据缔约方会议第二十八届会议通过的全球评估,重申其在《巴黎协定》下的承诺,即分别到 2070 年和 2045 年实现净零排放。双方强调能源系统摆脱化石燃料、减少对化石燃料进口依赖和实现经济脱碳的重要性,并致力于建立有弹性的国家绿色氢能经济,使绿色氢能具有长期经济可行性,并支持全球扩大绿色氢能的生产和使用。参与方认为,印度于 2023 年启动了国家绿色氢能任务,旨在使印度成为绿色氢能及其衍生物生产、使用和出口的全球中心,同时认识到印度的可再生能源潜力足以满足国内和国际对绿色氢能的需求;德国于 2020 年通过了国家氢能战略,该战略于 2023 年进行了更新,旨在成为绿色氢能技术的全球领导地位,同时认识到德国到 2030 年将不得不进口约 150 万至 300 万吨绿色氢能。与会各方还认为,德国于 2024 年通过了氢能和氢能衍生物进口战略,该战略为德国急需的氢能和氢能衍生物进口制定了明确可靠的框架。此外,与会各方认为,他们已经在各种多边倡议和机构内就绿色氢能展开密切合作,例如国际可再生能源机构 (IRENA)、国际能源署 (IEA)、技术合作计划 (TCP) 和氢能与燃料电池国际经济伙伴关系 (IPHE),并且他们已经在印度-德国能源论坛和 2022 年成立的印度-德国绿色氢能工作组内开展双边合作。
简介和背景 尽管拥有丰富的本土可再生能源,但许多加勒比国家仍然严重依赖进口化石燃料,这威胁到能源安全并导致电价高企。圭亚那、圣卢西亚和格林纳达等国的绝大多数发电能力都来自重质燃料油和柴油发电厂。对昂贵的进口重质燃料油和柴油的依赖,加上由于各个岛国的市场规模较小而无法利用规模经济,导致这些国家的电价极高。随着圭亚那天然气资源的发现和勘探,燃气发电厂、水电和太阳能发电的开发正在进行中,预计将减少对昂贵的化石燃料进口的依赖并降低电价。圭亚那的目标是到 2030 年将其碳排放量减少 70%。圭亚那的低碳发展战略 (LCDS) 强调了实现这一排放目标的三个战略重点:(i) 投资于发电和输电系统的转型能源基础设施; (ii) 实施财政激励措施和政府政策,支持家庭和企业使用可再生能源;(iii) 投资于能效。圭亚那能源署 (GEA) 对选定建筑物进行的能源调查表明,投资能效和分布式太阳能光伏 (PV) 系统可带来巨大收益。这些干预措施可以减少对化石燃料的依赖,降低电力成本,减少温室气体排放,并增强关键公共服务的复原力。这些能源调查的结果表明,能效和可再生能源投资在经济上是可行的。圭亚那政府已向世界银行 (WB) 申请融资,用于多国加勒比高效绿色能源建筑项目 (CEGEB 项目) 1 的费用,估计圭亚那活动的总融资额为 3860 万美元。这个为期六年的投资项目计划于 2024 年 11 月获得世界银行的批准。圭亚那项目活动的执行机构是圭亚那能源署 (GEA)。该项目需追溯融资。 CEGEB 项目旨在解决该地区各国在能源领域面临的共同挑战,并将支持对能效措施和可再生能源系统的投资,例如安装在屋顶或公共场所的分布式太阳能光伏系统。能效改造将包括被动
引言和背景尽管有土著可再生能源资源的可用性,但许多加勒比海国家仍对进口化石燃料的进口化石燃料继续严重依赖,这威胁到能源安全并导致了高电价。圭亚那,圣卢西亚和格林纳达等国家的绝大多数发电能力由重型燃油和柴油发电厂组成。依赖昂贵的进口重型燃油和柴油燃料,以及由于各个岛国的小市场规模较小,因此无法利用规模经济,导致这些国家的电费极高。随着圭亚那天然气资源的发现和探索,正在开发燃气电厂,水电和太阳能的开发,预计将减少对昂贵的化石燃料进口的依赖并降低电价。圭亚那的目标是到2030年将其碳排放量减少70%。圭亚那的低碳开发战略(LCD)强调了三个战略优先事项,以实现这一排放目标:(i)在整个世代和传输系统中投资于转型能源基础设施; (ii)实施财政激励措施和政府政策,以支持在家庭和企业层面上使用可再生能源的使用; (iii)投资EE。对圭亚那能源局(GEA)进行的选定建筑物的能源调查表明,对EE和分布式太阳能光伏(PV)系统的投资带来了重大好处。这些能源调查的结果表明,EE和RE投资在经济上是可行的。被动EE这些干预措施可以减少对化石燃料的依赖,降低电力成本,降低温室气体排放并增强关键公共服务的弹性。圭亚那政府已向世界银行(WB)申请融资,以支付多国加勒比海高效和绿色能源建筑项目(CEGEB项目)1的费用,其中估计为圭亚那的活动总融资3,860万美元。这个六年的投资项目计划于2024年11月获得世界银行的批准。圭亚那项目活动实施机构是圭亚那能源公司(GEA)。CEGEB项目旨在应对该地区各国面临的能源领域的共同挑战,并将支持对EE措施和RE系统的投资,例如安装在屋顶或公共场所上的分布式太阳能PV系统。EE改造将包括被动和主动的EE措施以及建筑控制系统的改进。
1. 简介 圣多美和普林西比是位于中非的小岛屿发展中国家 (SIDS) 和最不发达国家 (LDC),面临着与面积大小、远离大型市场以及对进口的依赖和经济部门数量少有关的挑战。其以农业为主的经济极易受到自然和外部冲击。与其他小岛屿发展中国家一样,它受到气候变化和当前因 COVID-19 危机导致的经济衰退的严重影响。联合国工业发展组织 (UNIDO) 与基础设施和自然资源部 (MIRN,前身为 MOPIRNA) 自然资源和能源总局 (DGRNE) 以及计划、财政和蓝色经济部 (MPFEA) 的国家指定机构 (NDA) 合作,正在实施 GCF 准备项目“为圣多美和普林西比建设可再生能源和能源效率投资计划的机构能力”。该项目与正在进行的由全球环境基金资助的联合国工业发展组织项目“促进圣多美和普林西比电力行业可再生能源和能源效率投资的战略计划”密切协调实施。这两个项目都为该国的“2030 愿景”做出了贡献,“圣多美和普林西比 2030:我们需要建设的国家”,该愿景旨在将该国转变为一个气候适应型、充满活力的蓝色经济企业、金融服务和旅游业中心,并受益于中非国家经济共同体 (ECCAS) 不断增长的区域市场。这一愿景的成功在很大程度上取决于电力部门改革和整个能源系统从几乎完全依赖化石燃料进口转向可再生能源和能源效率的转型。因此,GCF 项目旨在加强圣多美和普林西比政府 (STP) 制定和实施范式转变的可再生能源 (RE) 和能源效率 (EE) 投资计划的能力,这将使该国能够实现其在国家自主贡献 (NDC) 和第三次国家气候变化通报 (NCCC) 中的气候缓解目标。通过 RE&EE 改进,该国旨在与参考情景相比大幅减少其温室气体排放2012-2030。GCF 项目旨在解决需求和供应方面的障碍,这些障碍阻碍了 STP 中新的可持续能源技术产品、服务和商业模式的市场引入。准备项目采用整体方法,重点关注整个能源部门的范式转变。它以过去和正在进行的准备活动为基础,将补充和/或提升现有支持,并缩小政府部门、私营部门、能源生产商/消费者和其他利益相关者等部门的现有差距。GCF 项目包括对 RE&EE 政策和法规、知识管理、能力建设,以及投资和商业便利化。可再生能源的重点在于具体的法规和实用文件/程序,旨在降低私人参与(例如 IPP、PPP、汽车生产商、微电网)和项目融资(股权、优惠和非优惠)的风险
本次初步环境审查 (IEE) 是针对亚洲开发银行 (ADB) 为马尔代夫准备外岛可持续能源发展项目 (POISED 或该项目) 而提供的技术援助下将在马尔代夫 Thaa 和 Noonu 环礁 (子项目) 实施的可再生能源 (RE) 混合解决方案进行的。POISED 旨在通过安装可再生能源混合解决方案和提高发电和配电的能源效率来减少发电中使用的柴油。本子项目第 5 阶段是 POISED 项目的一部分,由亚洲开发银行 (ADB) 额外融资资助。本次 IEE 的范围仅限于子项目的以下计划活动。• 在 Thaa 环礁岛屿上安装太阳能光伏系统(地面和屋顶)• 在 Thaa 环礁岛屿连接点翻新配电微电网系统• 在 Thaa 环礁的三个岛屿和 Noonu 环礁的 1 个岛屿安装 4 个太阳能社区制冰厂。 IEE 不包括在岛屿上建立发电站,因为该项目将使用岛屿上现有的发电站设置(已通过 EIA 程序)。马尔代夫在有人居住的岛屿上安装了约 140 兆瓦的柴油发电容量,在旅游岛屿上安装了 100 兆瓦的柴油发电容量。鉴于岛屿的地理位置,每个岛屿都使用自己的柴油微电网系统供电,导致供电成本高昂且不太可靠。柴油发电成本为 30-70 美分/千瓦时,难以承受,每年需要政府补贴超过 4000 万美元。电力行业补贴也是政府支出管理的确定领域之一。2019 年,马尔代夫花费超过 4.65 亿美元用于石油进口,其中用于发电的燃料进口占很大比例。马尔代夫对柴油的高度依赖也使其每单位电力的碳排放量在该地区名列前茅。马尔代夫拥有丰富的可再生能源资源,即太阳能,部分地区还有风能。 POISED 项目是政府为支持外岛的能源效率和可再生能源投资而发起的一项举措。子项目包括在 Thaa Atoll 的 12 个有人居住的岛屿上增加可再生能源混合系统(现有柴油 + 太阳能光伏)和电网支持电池系统。子项目总计包括 11,978kW 现有发电机容量、2,490kWp 光伏、功率为 1,125kW 和容量为 2,250kWh 的电池存储系统、EMS 系统和电网升级,耗资 546 万美元。该项目还包括安装 4 个太阳能制冰厂,总产能为 50T/天的冰产量,太阳能发电量为 985 kWp。制冰厂预计耗资约 200 万美元。
能源是生命的基础,将能源转化为有用形式也同样重要,特别是发电,以便满足所需负载并提供食物、水和能源安全。地球上有 30 亿人(占地球人口的 20%)无法使用电力,偏远社区的这一数字增长到 90% - 如何缓解这种能源贫困?社区和个人需要可持续的能源转换实践,以满足基本需求、增强当地生计并刺激经济增长。事实上,当今的环境状况要求利用经济可行的可持续可再生能源。不幸的是,将可再生资源转化为有用和可交易形式的能源的能力往往超出普通人的控制范围,使他们不得不支付高额电费或依赖他人来满足电力和基本需求。此外,缺乏允许普通人参与可再生能源发电的立法,这对他们的社区和生计不利。气候变化及其伴随的问题影响着每个社区,其范围令人生畏。随着社区意识到在附近地区生产可再生能源的机会,并希望为子孙后代创造遗产,他们认识到在社区实施此类项目除了“从摇篮到坟墓”之外还有更多好处。在一个地区引入可再生能源发电项目可以通过能源独立和经济发展重新平衡社区的经济结构和社会完整性(Gipe,2007 年)。利用社区所在地可用的资源有很多好处,例如抵消化石燃料进口的成本和波动性,同时通过创造就业机会刺激当地经济。这反过来又抵消了购买、安装和维护可再生能源技术的成本。总体结果有助于教育当地社区可持续能源实践和最先进的技术,同时减少温室气体排放并增强当地社区的能力。分布式发电以及智能电网应用将为清洁技术部门、创新城市和偏远社区做出重要贡献。然而,当风能或太阳能等可再生资源不稳定时,依赖单一能源供应并不够可靠,导致依赖外部燃料供应并容易受到外国控制。智能微电网是一种解决这些问题的方法,为社区提供 100% 可再生能源、净零、自主电力。通过智能计算基础设施制定综合能源战略可以帮助社区对其能源投资做出明智的决策,并优化分布式资源的生成和分配。从根本上说,微电网本身提供的多样化,创造了更安全的能源供应。这项研究已经证实,互补资源的行为与存储技术的使用可以共同提供一个更强大的能源系统,无论是在可靠性还是可负担性方面。结合社区能源模型,这项工作使社区能够利用循环经济中适当的业务和技术能力来规划他们的能源战略。展望未来,这项研究将扩展到为北极环境开发智能微电网,并发展现有的风力涡轮机结冰缓解研究,包括北极微电网,将能源系统研究与人类活动和健康结合起来,以发展健康和可持续的社区。