能源系统可细分为相互连接的结构层次,每个层次的边界条件和目标都不同。对于热电生产,这些层次可能是:电价区(区域);热价区(城市);和生产基地(发电厂)。本文提出了一种多系统建模方法,用于分析热电联产 (CHP) 电厂的投资和运营,并在区域、城市或生产基地能源系统层面进行优化。该建模框架包含三个各自层次的能源系统优化模型,应用于瑞典电价区 SE3 的案例研究。建模层次分别进行优化,但通过电价和热价联系起来。结果表明,根据条件的不同,三个层次上优化的热电联产电厂投资和运营既可以一致,也可以不同。在生物质价格低且输往城市的输电能力中等拥堵的情况下,三个层次的结果通常是一致的。如果生物质价格上涨,就会出现差异,影响该地区热电联产厂的竞争力,而城市级热电联产投资主要由当地热能需求决定,对外部变化不太敏感。这些差异表明系统级别之间预期存在分歧的风险。© 2022 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY 许可证开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
相比之下,以前的需求响应计划技术并不等同于虚拟电力厂,因为它们是由最终客户和公用事业公司之间更简单的协议组成的。当发出需求响应信号时,最终用户会做出响应;这是参与客户和公用事业公司之间的一对一关系。然而,虚拟电力厂在公用事业公司和客户的分布式能源资源 (DER) 之间提供了更复杂的控制,可以破译哪些客户没有从其现场资源中提供任何能源,哪些客户在事件发生时有能源提供。虚拟电力厂向公用事业公司提供所需的资源量,并通过额外的智能层解决了所有这些不同客户情况的复杂性。
指出了发电厂的过滤和处理系统中的缺点,并阐明了有关在没有环境影响评估的情况下扩大采矿设施(EIA)的诉讼,所有这些都“暗示了对当地人群潜在危险的情况的持久性”。11,它还注意到有关煤炭发电厂运营商延期环境义务的立法程序。 基于上述,部长委员会进一步向土耳其政府提出了有关Muğla燃煤电厂及其辅助设施的详细信息。 请求的信息包括Yatağan电力厂未能获得环境许可,有关法院诉讼程序的信息以及“有效的健康和环境监测机构对当前设施运作的影响及其助理[SIC]对人类和环境的影响。 ”11,它还注意到有关煤炭发电厂运营商延期环境义务的立法程序。基于上述,部长委员会进一步向土耳其政府提出了有关Muğla燃煤电厂及其辅助设施的详细信息。请求的信息包括Yatağan电力厂未能获得环境许可,有关法院诉讼程序的信息以及“有效的健康和环境监测机构对当前设施运作的影响及其助理[SIC]对人类和环境的影响。”
9 18 CFR 第 101 部分其他生产包括以下在用工厂账户:340(土地和土地权利)、341(建筑物和改良物)、342(燃料容器、生产装置及附件)、343(原动机)、344(发电机)、345(辅助电气设备)、346(杂项发电厂设备)、347(其他生产工厂的资产退役成本)和 348(储能设备 - 生产)。还包括以下 O&M 帐户:546(运行监督和工程)、547(燃料)、548 发电费用(仅限主要费用)、548.1(储能设备运行)、549(其他杂项发电费用)(仅限主要费用))、550(租金)、550.1(运营供应品和费用(仅限非主要费用))、551(维护监督和工程)(仅限主要费用))、552(结构维护(仅限主要费用))、553(发电和电力厂维护(仅限主要费用))、553.1(储能设备维护)、554(其他杂项发电厂维护(仅限主要费用))和 554.1(其他发电厂维护(仅限非主要费用))。
Essen,2025年2月14日,RWE委托该集团HAMM和NEURATH站点最大的德国电池存储系统之一,总容量为220兆瓦(MW)。它可以在几秒钟内达到标称能力,并在该水平上提供大约一个小时(235兆瓦小时,MWH)的电源。RWE正在从各种能源市场上提供电池存储系统中的电力。该系统有助于通过平衡能源市场稳定电网。存储系统包括690个电池柜,每个电池柜具有八个电池模块,HAMM的140 MW(151 MWH)的容量(12月委托)和Grevenbroich-Neurath的80 MW(84MWH)。除了电池外,RWE还建立了相关的网格基础架构。这包括高压变压器作为与110 kV网格的连接点。Nikolaus Valerius,首席执行官RWE Generation SE:“随着Neurath和Hamm的存储工厂,我们正在委托德国最大的电池系统之一。 我们的电池完美地补充了可再生能源的扩展,这需要越来越多的大规模储能系统。 进一步的电池存储系统已经在计划中。 rwe为各种不同的挑战提供了正确的解决方案。”哈姆市长马克·赫特(Marc Herter):“威斯特法伦电力厂的大型电池存储系统的调试表明,哈姆仍然是该地区的关键能源位置。 我们正在成为拥有绿色能源的安全供应的重要地点。 因此,Neurath中的电池存储系统是迈向的重要一步Nikolaus Valerius,首席执行官RWE Generation SE:“随着Neurath和Hamm的存储工厂,我们正在委托德国最大的电池系统之一。我们的电池完美地补充了可再生能源的扩展,这需要越来越多的大规模储能系统。进一步的电池存储系统已经在计划中。rwe为各种不同的挑战提供了正确的解决方案。”哈姆市长马克·赫特(Marc Herter):“威斯特法伦电力厂的大型电池存储系统的调试表明,哈姆仍然是该地区的关键能源位置。我们正在成为拥有绿色能源的安全供应的重要地点。因此,Neurath中的电池存储系统是迈向我们现有的高性能网格基础设施和Amprion的新电力高速公路,包括Uentrop站点的大型“绿色电源插座”,证明了该地区后赛车后的出色未来前景。使用德国最大的电池存储系统,RWE已经朝着正确的方向迈出了重要的第一步。”格雷文布鲁希市市长克劳斯·克劳岑(KlausKrützen):“如果我们想要结构性变化,我们必须提供新的能源。
1 马里兰州公共服务委员会和马里兰州能源管理局代表马里兰州参加了由 16 个州组成的未来配电系统规划工作组。该工作组于 2019 年开始工作,由美国能源部 (“DOE”) 资助。该工作组的工作人员和赞助方包括美国能源部、全国公用事业监管委员会 (“NARUC”) 和全国州能源官员协会 (“NASEO”)。这项工作持续到 2020 年,并于 2021 年 2 月在 https://pubs.naruc.org/pub/14F19AC8-155D-0A36-311F-4002BC140969 上发布了一份调查结果报告。 2 马里兰州的公用事业公司如下:巴尔的摩燃气电力公司(“BGE”)、德玛瓦电力与照明公司(“DPL”)、波托马克爱迪生公司(“PE”)、波托马克电力公司(“Pepco”)、柏林市政电力厂(“Berlin”)、伊斯顿公用事业委员会(“Easton”)、黑格斯敦市照明部门(“Hagerstown”)、瑟蒙特市政照明公司(“Thurmont”)、威廉斯波特市政电力照明系统(“Williamsport”)、A&N 电力合作社(“A&N”)、Choptank 电力合作社(“Choptank”)、萨默塞特农村电力合作社(“Somerset”)和南马里兰电力合作社(“SMECO”)。
摘要 在乌鲁贝鲁村庄的地热发展中排除权的标题,诺加达州戈尔瓦区的地热发展是由玛塔洛科·乔治·乔治基电力厂(PLTPB)的发展而动机的,并制定了与法规,市场和合法性相关的范围,以相互限制的权力,以使约翰的努力范围内的行为构成越来越多的行为。为了区分这一建议,排除力量通过详细阐述约翰·加文塔(John Gaventa)三维权力理论,使用了塔尼亚·穆雷(Tania Muray)LII研究理论。 编写该建议中使用的研究方法具有描述性的定性。 本研究中使用的研究方法是以排除当地社区的形式,在限制社区获得土地和自然的情况下。 资源项目法规作为中央政府倡议和区域政府的支持和强制性权力,作为一种排他性战略,以及作为e Dever ofer的市场,并由Legitimasi支持,并由合法性支持,这被用作地热发展模式。 资源项目法规作为中央政府倡议和区域政府的支持和强制性权力作为斧头策略,以及市场作为排除的工具,并由Gragitiasi的支持,它被用作地热发展的一种模式。 功率动力学的复杂度发生了,并且在幂动力学中的各种交互式之间的相互作用在地热发展的背景下发生。 关键词:地热,排除力量,国家战略发展,3个权力维度,生态破坏在乌鲁贝鲁村庄的地热发展中排除权的标题,诺加达州戈尔瓦区的地热发展是由玛塔洛科·乔治·乔治基电力厂(PLTPB)的发展而动机的,并制定了与法规,市场和合法性相关的范围,以相互限制的权力,以使约翰的努力范围内的行为构成越来越多的行为。为了区分这一建议,排除力量通过详细阐述约翰·加文塔(John Gaventa)三维权力理论,使用了塔尼亚·穆雷(Tania Muray)LII研究理论。 编写该建议中使用的研究方法具有描述性的定性。 本研究中使用的研究方法是以排除当地社区的形式,在限制社区获得土地和自然的情况下。 资源项目法规作为中央政府倡议和区域政府的支持和强制性权力,作为一种排他性战略,以及作为e Dever ofer的市场,并由Legitimasi支持,并由合法性支持,这被用作地热发展模式。 资源项目法规作为中央政府倡议和区域政府的支持和强制性权力作为斧头策略,以及市场作为排除的工具,并由Gragitiasi的支持,它被用作地热发展的一种模式。 功率动力学的复杂度发生了,并且在幂动力学中的各种交互式之间的相互作用在地热发展的背景下发生。 关键词:地热,排除力量,国家战略发展,3个权力维度,生态破坏在乌鲁贝鲁村庄的地热发展中排除权的标题,诺加达州戈尔瓦区的地热发展是由玛塔洛科·乔治·乔治基电力厂(PLTPB)的发展而动机的,并制定了与法规,市场和合法性相关的范围,以相互限制的权力,以使约翰的努力范围内的行为构成越来越多的行为。为了区分这一建议,排除力量通过详细阐述约翰·加文塔(John Gaventa)三维权力理论,使用了塔尼亚·穆雷(Tania Muray)LII研究理论。编写该建议中使用的研究方法具有描述性的定性。本研究中使用的研究方法是以排除当地社区的形式,在限制社区获得土地和自然的情况下。资源项目法规作为中央政府倡议和区域政府的支持和强制性权力,作为一种排他性战略,以及作为e Dever ofer的市场,并由Legitimasi支持,并由合法性支持,这被用作地热发展模式。资源项目法规作为中央政府倡议和区域政府的支持和强制性权力作为斧头策略,以及市场作为排除的工具,并由Gragitiasi的支持,它被用作地热发展的一种模式。功率动力学的复杂度发生了,并且在幂动力学中的各种交互式之间的相互作用在地热发展的背景下发生。关键词:地热,排除力量,国家战略发展,3个权力维度,生态破坏分析使用LII(2011)社会排斥理论框架和约翰·加文塔(John Gaventa)(2006)3权力理论,以深入了解社会中的排斥。没有少数人失去进入土地和土地,农业用地以及实施身份象法规的情况,而无需考虑当地情况。这项研究表明,即使地热能量很干净,如果无法很好地管理,pocces可以创造或恶化社会不公正。这些发现的含义是对WKP政策改革的需求,该改革考虑了土著人民的权利,公平的补偿机制和透明的决策过程,涉及整个社区以及熟练的计划,以增加公众对社区权利的理解。
阿德莱德机场率先实现碳中和 阿德莱德机场已成为澳大利亚首个实现碳中和的大型机场。自 2018 年以来,该机场通过提高能源效率、增加现场可再生能源以及购买 100% 可再生能源等活动,已将碳排放量减少了近 90%。阿德莱德机场现已实现碳中和里程碑,此前,该机场通过 Canopy(绿化澳大利亚的一部分)与南澳大利亚高勒山脉的一个土地再生项目购买经过认证的澳大利亚碳信用单位。这些信用额度将抵消 2024/25 年与航站楼内的天然气和运营车辆的燃料使用有关的剩余范围 1 碳排放。这些抵消措施只是一项临时措施,在此期间,机场将实施计划,将航站楼内的天然气厂改为电力厂,作为即将到来的资产更换周期的一部分,并将其剩余的车队车辆替换为混合动力或电动替代品。阿德莱德机场通过其可再生能源协议,从 2024 年 1 月 1 日起消除了与电力使用相关的范围 2 排放。董事总经理布伦顿·考克斯表示,阿德莱德机场在整体可持续发展方面还有很长的路要走,但这是经过数年努力制定和实施脱碳战略后取得的一项值得骄傲的成就。考克斯先生说:“我们的战略重点是通过升级到更高效的替代品、增加现场可再生能源发电以及通过机场的电力合同支持南澳大利亚的可再生能源项目来降低碳强度。”“阿德莱德机场的目标是到 2030 年将范围 1 和 2 的排放量减少 100%,到 2050 年实现净零碳排放。我们很高兴能够在 2030 年之前实现范围 1 和 2 的目标,但要实现我们的净零排放目标还有很长的路要走,其中包括往返阿德莱德的航班的排放。 “可持续航空燃料的开发和使用对于实现净零排放至关重要,11 月,我们与南澳大利亚州政府、Zero Petroleum 和澳洲航空联手评估了在怀阿拉开发低碳可持续航空燃料生产设施‘Plant Zero.SA’的可行性。” “阿德莱德机场近期的其他举措包括升级航站楼和跑道区域的照明设备(包括 LED),以及优化我们的工厂和设备以减少能源使用和排放。” 阿德莱德机场国内和国际航站楼屋顶上 3,700 多块太阳能电池板的安装也即将完成,这几乎是我们现有太阳能系统的三倍。 阿德莱德机场的所有电力均来自可再生能源,这些电力由现场太阳能和南澳大利亚 Iberdrola 的 Lake Bonney 风力发电场共同产生。