所有数据中心都需要的关键资源是电力,随着互联网和数字业务转型的普及和应用,数据中心的用电量大幅增长,尽管整体效率有所提高。根据波士顿咨询集团最近的分析,数据中心已经占美国总电力需求的约 2.5%,但人工智能需求的激增可能会在 2030 年将这一比例推高至 7.5%。此外,有迹象表明,电源使用效率 (PUE) 的改善已经放缓,这可能会加速未来的能源消耗。这在很大程度上是由于较旧、效率较低的数据中心仍在使用,即使有较新的数据中心上线,进一步降低全行业 PUE 至 1.0 也具有挑战性。
• 全球波浪能生产潜力估计为 29,500 TWh,几乎是欧洲年用电量的十倍。• 这是尚未开发的潜力,可以使可再生能源格局多样化,从而满足小岛屿发展中国家的能源安全和能源需求。小岛屿发展中国家拥有自己的可再生能源有利于降低能源价格,使每个人都能负担得起。• 小岛屿发展中国家实施波浪能的主要限制因素是政策制定者和技术人员的技能和知识短缺,以及缺乏有关波浪能生命周期和生物多样性影响的数据和研究。• 波浪能每兆瓦可创造 10-12 个工作岗位,是风能的五倍。• 利益攸关方在波浪能部署方面的合作是增加波浪能项目和降低小岛屿发展中国家能源成本的关键。
经过分析,中国纯电动汽车 (BEV) 的车队平均电动续航里程、电池容量和电池能量密度均有所增加,而车队平均用电量略有下降(图 3)。这是通过多项政策努力实现的,包括设定行业发展目标、将车辆性能标准纳入国家政府的购车补贴要求,以及采用 NEV 积分管理计划,为技术性能更优越的车辆提供更多积分。从 2012 年到 2021 年,车队平均标称续航里程翻了一番,2021 年达到 391 公里。在此期间,电池容量和能量密度增加了约 60%,到 2021 年分别为 47 kWh 和 141 Wh/kg。
现场购电协议 (PPA) 是项目开发商(可能由金融交易对手支持)与零售商之间的合同。项目开发商拥有、运营和维护可再生能源系统,期限通常为 15-25 年。零售商同意在协议有效期内以固定价格支付所有系统生产费用。PPA 为零售商提供以下能力:抵消现场用电量、潜在减少范围 2 碳排放,并提供长期对冲和/或节省未来电价的机会。与资本购买相比,PPA 为零售商提供了一种安装现场太阳能或其他替代分布式发电技术的独特方法,因为无需考虑前期现金支出和资本支出 (CAPEX)。
摘要:我们提出了一个模型来估算德国一个四口之家实现 100% 电力自给自足所需的技术要求,包括光伏面积和电池容量以及成本。我们用准傅里叶级数和基于 2010 年柏林数据的自回归统计模型对私人家庭的每小时用电量进行建模。结合消耗模型和来自 ERA5 数据集的遥感每小时太阳辐照度数据,我们找到了从 2002 年 7 月到 2022 年 6 月实现电力自给自足所需的最佳光伏面积和电池容量。我们表明,使用当今的存储技术为私人家庭建立一个自给自足的家庭是可能的,并估算了这样做的预期成本。
2.3 电池 能源可以通过机械或化学方法收集和储存。一些例子是抽水蓄能水力发电、地热/热能、压缩空气、化学电池和电容器。化学电池,如锂离子电池,是与太阳能光伏系统搭配使用的最常见电池类型。当太阳能发电停止时,电池备份可以为离网系统提供能源,也是提高可再生能源使用和弹性的有效方法,无论是在网内还是离网。电池可以在电网中断期间提供能源,以确保基本运营的连续性,如果电网的能源供应难以满足需求,它们可以平衡能源负荷。如果电费或电网连接成本很高,通过增加存储来减少电网供电用电量,为现场提供更多的太阳能可能是具有成本效益的。
企业采用物联网的主要原因与去年一致:组织使用物联网来保持质量、确保技术安全并优化资源。今年,出现了几个用例,这些用例推动了人们对物联网如何影响组织成功的认识。采用物联网进行云安全、供应链管理和可持续性的组织认为物联网更为重要。(见图 5)能源行业的一位决策者解释了他们的组织如何使用物联网收集有关电能质量和使用情况的宝贵信息:“物联网为我们提供有关最终客户电能质量的反馈。我们可以将这种创新扩展到调整电能质量水平之外,还可以了解发电量、家庭用电量以及太阳能电池板如何影响方程式。”
“可负担的清洁能源”是欧盟的第 7 个可持续发展目标,其中包括增加全球能源结构中的可再生能源发电量 [1]。能源部门肩负着转型和获得更可持续未来的解决方案的重任。发展方向是减少分散发电,增加风能和太阳能等可再生能源 (RES) 的份额。这需要具有更大灵活性和容量的新网络系统和技术。电力系统需要改变以适应增加的用电量、城市化和大型发电份额的减少 [2]。在许多发电量充足但电网没有能力向某些城市或地区输送足够电力的地区,“瓶颈效应”显而易见。持续、稳定和安全的电力供应所需的网络增强是一笔巨大的开支,这引发了人们对小规模可再生能源发电等替代方案的兴趣 [3]。