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弗吉尼亚州法典第 56-576 条对“可再生能源”的定义是,来自阳光、风能、落水、生物质能、可持续能源或其他能源(其定义应广义解释)、废物、垃圾填埋气、城市固体废物、波浪运动、潮汐和地热能的能源,不包括来自煤炭、石油、天然气或核能的能源。“可再生能源”还包括设施中生物质共燃产生的热能或电能。“可再生能源”不包括化石燃料设施产生的废热或抽水蓄能产生的电力,但包括抽水蓄能和径流式设施联合产生的径流式发电。
污染气候 - 生物量目前与太阳能和风一起归类为“可再生”能源,但现实是,生物质能量与化石燃料有更多共同点。像煤炭和石油一样,生物质是一种燃烧二氧化碳并导致气候危机的能源生产形式。实际上,生物质发电厂是加利福尼亚最脏的电源 - 在烟囱中释放的碳多于煤炭。增加了这些危害,切割树木以降低了森林隔离和存储碳的能力。总的来说,生物质能力是气候的双重打击:它在烟囱中排放了更多的碳,并在森林中留下的碳更少。对社区的污染 - 生物质发电厂也是空气污染物的重要来源,损害了生物量设施所在的脆弱社区并加剧了环境不公的恶化。无效 - 在这种工具中通常会促进生物量能量作为一种工具,以激励大规模的树木砍伐(“稀疏”),认为这将在野火期间保护社区和森林。但是,这种方法在保护房屋和社区方面无效,这是通过以家庭为中心的火力安全策略来实现的,该战略可以帮助社区安全地与不可避免的野火共存。尽管B IOMASS能源被推广为从森林稀疏项目中处置碎屑堆的一种手段,但最终是通过商业伐木的木材磨坊残留物,最终得到了补贴。同时,生物量提取对森林造成重大生态损害。上次更新:2021年3月。昂贵 - 使用森林生物量发电的效率低下,使其尤其昂贵。实际上,生物质功率是加利福尼亚最昂贵的能源。生物质发电厂在很大程度上依靠纳税人和纳税人支付的监管激励措施和补贴。这些生物质补贴消耗的资源将更好地用于更便宜,真正清洁的太阳能和风能替代品及其创造的工作。在此概述的事实表中解释和支持了这些要点。经过仔细检查,很明显,生物质能量不是解决方案,实际上会阻碍加利福尼亚建立真正清洁能源经济的能力,同时危及加利福尼亚人。国家可能倾注的资源可以更好地利用真正清洁的太阳能和风能,以保护加利福尼亚人,我们的健康,我们的森林以及我们的气候到未来。有关更多信息,请通过生物多样性中心联系Shaye Wolf和Brian Nowicki:swolf@biologicaldiversity.org和bnowicki@biologicaldiversity.org。
总体可再生能源 31% 可再生能源安装 可再生能源安装 33% 可再生能源安装 32% 可再生能源组合 到 2037 年,太阳能安装容量至少为 2GW,到 2040 年为 20GW,到 2030 年和 2025 年,可再生能源安装容量为 45GW,到 2025 年为 168GW,到 2030 年为 45%,到 2050 年为 50%,到 2050 年为 50%,到 2050 年为 31% 太阳能:2050 年 6GW 生物质能:5.57GW 一次能源部署 风能:2050 年供应量目标为 3GW 水电:200MW 2025 年后为 3.3GW 沼气:0.6GW 和城市固体废物:0.5GW
随着能源资源的减少、化石燃料使用对环境的影响以及对能源安全的担忧,可持续性变得越来越重要。现代社会依赖稳定而廉价的能源供应,可再生能源是新能源结构的重要组成部分。本课程探讨风能、太阳能、生物质能、燃料电池和混合系统等可再生技术的能源转换、利用和储存。热力学概念,包括第一定律和各种形式能源的描述,将构成识别、分析和建模可再生能源系统的基础。本课程还涉及能源转换对环境的影响以及如何有效利用可再生能源系统来缓解全球气候变化。
在全球能源转型中,可再生电力与运输和热力应用的深度电气化相结合,可实现 2050 年所需的能源相关二氧化碳 (CO₂) 减排量的 60%(IRENA,2019a)。风能和太阳能光伏 (PV) 等可再生能源发电,以及太阳能热能、地热能和生物质能等其他可再生能源的直接利用,如果与提高能源效率相结合,可实现 2050 年所需的能源相关二氧化碳减排量的 90% 以上。因此,必须大规模将风能和太阳能光伏等 VRE 能源整合到现有电力系统中。
为了应对不断增长的能源需求、日益加剧的气候变化问题以及日益严重的环境恶化,可再生能源的引入已在各个行业和地区获得关注。与此同时,科学家和工程师已经认识到热回收系统在减少能源消耗方面的潜力,从而进一步研究其实际应用。本研究引入了一种创新设计,将涡流发生器集成到同心管热交换器中,用于从为 48 间住宿提供服务的多排水水系统中回收热量。通过评估该设计与各种可再生能源结合使用时的经济和环境影响来评估其可持续性。具体而言,目标是量化在拥有 48 间住宿的建筑的多排水应用中实施此设计所产生的成本和环境节约。数值研究阐明了流速变化对传热、总传热和热增强因子的影响。分析了四种可再生能源输入 - 太阳能、风能、生物质能和水力发电 - 以及一个存储系统(抽水蓄能)。研究表明,设计实施可使冷水温度升高 3.5 至 7.5 ◦ C。此外,太阳能、风能、生物质能、水力发电和抽水蓄能的每日环境节约估计分别为 0.783 欧元、0.339 欧元、0.141 欧元、0.027 欧元和 1.356 欧元。相反,每种相应能源的每日经济节约计算为 3.62 欧元、2.49 欧元、5.05 欧元、3.62 欧元和 6.70 欧元。这项研究强调了所提出的设计在通过环境保护和经济效率促进可持续发展方面的可行性。
Plainfield Renewable Energy, LLC c/o Greenleaf Power, LLC(“PRE”或“请愿人”)于 2022 年 6 月 16 日向能源和环境保护部(“DEEP”或“部门”)提交了一份请愿书,要求就位于康涅狄格州普莱恩菲尔德的生物质能设施(“普莱恩菲尔德设施”)是否适用康涅狄格州一般法规(“CGS”)§16-245a(g) 中规定的生物质能资源可再生能源证书(“REC”)价值降低的法定豁免适用性作出宣告性裁决(“请愿书”)。请愿人的立场是“Plainfield 工厂不受生物质资源生产的 I 类 RECS 的逐步淘汰限制……因为 PRE 在 2013 年 6 月 5 日或之前与康涅狄格州的一家电力配送公司签订了购电协议(“PPA”)。”更具体地说,请愿人寻求裁定 Plainfield 工厂“应获得任何生物质 REC 逐步淘汰的完全和无条件豁免”。请愿人提交了此请愿书以及以下支持文件:附件 1、附件 2。在评论期内,DEEP 没有收到包括请愿人在内的任何利益相关方对请愿书的进一步评论。但是,DEEP 确实在 2022 年 9 月 8 日向请愿人发出了书面评论请求,请愿人对此作出了附件 3 的回复。 I. 背景 根据 CGS §16-245a(g),DEEP 需要制定一个时间表,逐步减少符合 CGS §16-1 中定义的 I 类资源的生物质和垃圾填埋气资源的可再生能源信用(“REC”)价值。1 本法规授权 DEEP 审查