SPP 每年都会进行一次评估,以确定并减轻冬季(12 月至次年 3 月)期间对能源可靠性的威胁。分析考虑了历史和预测的未来用电量、天气预报、可用风能的变化、干旱条件以及发电和输电中断等因素。根据评估结果,SPP 预计有 98.5% 的可能性,它将有足够的资源来满足预计的电力峰值需求,并在整个即将到来的冬季保持能源储备。SPP 进一步预计,在必要时,借助储备,它有更大的机会满足全地区的需求。上图显示,如果不进行调整,夏季储备预计将降至目前的 15% 以下,且没有过剩产能。
HP使用基于科学的方法来评估我们的产品,确定并确定改进机会。从2019年到2023年,我们的个人系统产品的能源消耗平均下降了21%。正在进行的设计改进,包括更有效的CPU,面板和电源,已导致笔记本和工作站的典型能源消耗持续减少。有部分光交换,可以将荧光灯换成LED底层,这是Poly LED项目的一部分,但它的成本低下,无需成本。今年英国HP网站没有任何资本投资,但是大量的低成本,更好的设备使用和监控(即不使用或拆除时关闭)剑桥办公室是Breeam授予的网站。我们还取得了碳排放目标的进展,可再生电力占运营中全球用电量的59%。
地下管道在世界各地发挥着重要作用,它将饮用水、原水、石油和天然气从源头输送到最终消费者,运输距离长短不一。在南非,特别是夸祖鲁-纳塔尔省,这些管道大多在偏远的山区铺设,以缩短路线。这就需要通过电网扩展实现远程电气化,但由于阴极保护 (CP) 系统的连接成本高且用电量低,因此这是一个具有挑战性的解决方案。因此,很难收回初始投资成本,因为需要为管道沿线安装的每个变压整流器 (TRU) 每月支付电费 [1]。此外,交流电是 TRU 单元最主要和最常见的电源 [2]。在这种应用中,必须使用整流器将供电从交流转换为直流 [3]。
缅因州率先采用高效热泵和热泵热水器,从而实现了长期以来寻求的进展,以减少该州对取暖油的依赖——这是几十年来两党立法者的优先事项,于 2011 年通过法律确定。缅因州道路上行驶的电动和混合动力汽车比以往任何时候都多,该州的充电站网络迅速扩展,向公众提供 1,000 多个端口。通过热泵等高效技术实现终端用途电气化,可降低缅因州家庭和企业的总能源成本。虽然电气化转变将随着时间的推移增加缅因州的整体用电量,但随着缅因州人民大幅减少在昂贵化石燃料上的支出,并将传统燃烧技术换成更高效的电力选择,总能源成本将会下降。
能源行业需要通过提高效率并增加可再生能源在能源组合中的份额来对气候变化采取行动。最重要的是,制冷,空调和热泵设备占全球用电量的25%至30%,并且在未来几十年中将大大增加。但是,一些浪费冷能源尚未完全使用。这些挑战引发了人们对开发冷热储能的概念的兴趣,该概念可用于回收废物冷能,增强制冷系统的性能并改善可再生能源的整合。本文全面回顾了低于零温度下的冷热能源存储技术的研究活动(从大约-270°C到0℃以下)。各种现有和潜在的存储材料都用其特性制成。针对不同存储类型进行的数值和实验性工作是系统地总结的。用
近年来,越南电力行业成功扩大规模,为快速经济发展和接近全民用电奠定了基础。越南的电力需求从 2002 年增长了 8 倍,到 2022 年将超过 240 TWh。工业是最大的电力消费者,最近的增长尤其在制造业。住宅和商业部门的用电量也在迅速增长。为了满足不断增长的电力需求,天然气在 2000 年至 2010 年间增长最多,然后煤炭和水电在 2010 年至 2020 年间迅速扩张,新产能投入使用,随后几年太阳能光伏发电也强劲增长。2022 年,煤炭是最大的电力供应来源,占总电力供应的 41%,其次是水电 (35%)、天然气 (11%) 和太阳能光伏 (10%)。
• 需求响应意味着消费者有机会在电网运营中发挥重要作用,通过减少或转移高峰时段的用电量来响应分时电价或其他形式的财务激励。电力系统规划人员和运营商正在使用需求响应计划作为平衡供需的资源选择。此类计划可以降低批发市场的电力成本,从而降低零售价格。让客户参与需求响应工作的方法包括提供分时电价,例如分时电价、关键峰值电价、可变峰值电价、实时电价和关键峰值回扣。它还包括直接负荷控制计划,使电力公司能够在高峰需求期间循环打开和关闭空调和热水器,以换取财务激励和降低电费。
• 需求响应意味着消费者有机会在电网运营中发挥重要作用,通过减少或转移高峰时段的用电量来响应分时电价或其他形式的财务激励。电力系统规划人员和运营商正在使用需求响应计划作为平衡供需的资源选择。此类计划可以降低批发市场的电力成本,从而降低零售价格。让客户参与需求响应工作的方法包括提供分时电价,例如分时电价、关键峰值电价、可变峰值电价、实时电价和关键峰值回扣。它还包括直接负荷控制计划,使电力公司能够在高峰需求期间循环打开和关闭空调和热水器,以换取财务激励和降低电费。
数据中心的耗电量是标准办公空间的 100 到 200 倍。由于耗电量如此之大,数据中心成为节能设计措施的主要目标,这些措施可以节省资金并减少用电量。然而,数据中心负载的关键性质使许多设计标准(主要是可靠性和高功率密度容量)远远高于效率。设计周期短,通常没有时间充分评估高效的设计机会或考虑初始成本与生命周期成本问题。这可能导致设计只是标准办公空间方法的放大版本,或者重复使用过去“足够好”的策略和规范,而不考虑能源性能。本数据中心最佳实践指南旨在为低效的数据中心设计和运营实践提供可行的替代方案,并解决能源效率改造机会。