过去三十年,哈萨克斯坦的电力行业经历了翻天覆地的变化。其垂直一体化的国有垄断被拆分为发电、输电和配电;许多发电和配电资产被私有化;引入了双边长期、现货、平衡、系统和辅助服务和容量市场的多市场模式;可变可再生能源——风能和太阳能光伏——开始在国家电力结构中占据一席之地,从零开始,目标是到 2030 年占发电量的 15%,到 2050 年占所有可再生能源和替代能源发电量的 50%。这一过程中也遭遇了一些严重挫折,例如发电私有制的衰落、政府过度控制的重新出现以及建立平衡市场的长期拖延。这就是为什么世界银行在 2017 年将哈萨克斯坦的电力行业描述为“转型停滞”。 1 此外,苏联解体后,该国未能吸引投资并对其陈旧的发电厂和电网进行现代化改造,这对电力供应稳定构成了严重威胁。然而,哈萨克斯坦曾经是前苏联国家中,尤其是中亚地区电力市场改革的领头羊,至今仍如此。
虽然电力部门的许多组成部分都属于 PURA 的管辖范围,但 PURA 并不监管批发能源成本。康涅狄格州于 1998 年放松了对能源供应的管制,目的是让市场竞争降低供应成本和纳税人的风险,而 PURA 将监督全州电力的安全、可靠和负担得起的分配。[2] 电力供应成本现在由新英格兰独立系统运营商 (ISO-NE 或 ISO New England) 监管的区域批发能源市场决定。虽然纳税人有权寻找替代供应商,但大多数纳税人选择继续使用标准默认服务,即 Eversource 和 UI 通过批发能源市场购买电力并将该成本直接转嫁给纳税人。EDC 不会从电力供应成本中获得回报。
简介和定义 美国和全球多个司法管辖区都在为其电力部门设定高水平的温室气体减排或可再生能源目标。所涉及的时间表、范围和技术种类繁多。经立法批准的可持续能源目标包括到 2032 年实现 100% 可再生能源(哥伦比亚特区)、到 2033 年(罗德岛)和到 2045 年(夏威夷和洛杉矶)。数十个州的目标是到 2050 年或更早实现 100% 的“清洁”能源。1 在全球范围内,哥斯达黎加、丹麦、挪威、冰岛、巴拉圭和乌拉圭已通过大量水力和地热能实现了近 100% 的可再生能源,但现在更多国家的目标是拥有高水平的基于可变逆变器的资源,如风能和太阳能。 2 企业也承诺减少使用电力产生的排放(“范围 2”),数百家企业通过自发电、购电协议或购买信用额度寻求 100% 可再生或非温室气体电力。3
• 可再生能源(即太阳能、风能、水电、小水电和生物质能)将从目前的 178 吉瓦增至 2026-27 年的 336 吉瓦,到 2031-32 年增至 596 吉瓦。 • 太阳能在可再生能源中的份额将从目前的 72 吉瓦增至 2026-27 年的 185 吉瓦,到 2031-32 年增至 365 吉瓦。 • 风电将从目前的 44 吉瓦增至 2026-27 年的 73 吉瓦,到 2031-32 年增至 122 吉瓦。 • 水电将从目前的 46 吉瓦增至 2026-27 年的 60 吉瓦,到 2031-32 年增至 89 吉瓦。为实现 NZE 目标,煤炭和褐煤发电厂的装机容量将从 2026-27 年的 235 GW 小幅增加到 2031-32 年的 259 GW。• 2026-27 年总发电量仍将以热能为主 61%(59% 煤炭 + 2% 天然气),到 2031-32 年降至 51%(50% 煤炭 + 1% 天然气)。• 可再生能源份额将达到 • 可再生能源发电 - 从目前的 21% 增加到 2026-27 年的 35% 和 2031-32 年的 44%。在可再生能源中,太阳能份额在 2026-27 年将达到 17%,在 2031-32 年将达到 25%,风能份额在 2026-27 年将达到 8%,在 2031-32 年将达到 10%。 • 2035 年后燃煤发电将退役。
分区3.1 - 米3.1米必须遵守计量学和国家测量法3.2累积仪表3.3间隔仪表3.3a网络操作员必须防止双向电力流动3.3b用户必须通知网络运算符,如果计量器安装符合Metering Antostallation Asportitation by Bi ProciencTal Electrication and Bieporting Enterions 3.3C型号3.3c temerting 3.3c temerting 3.4 celection 3.4 cecection 3.4 ectectal tove sectional tempectal tove tove 3.4 installations 3.5 Requirements for a metering installation 3.6 When network operator may require facilities for remote meter reading 3.7 Requirements for equipment connected to a telecommunications network 3.8 Security of metering installations 3.9 Metering installation types and accuracy requirements 3.10 Programmable settings which affect resolution and accuracy of displayed or captured data 3.11 Reliability of metering installations 3.11A Accuracy of metering installations 3.12 Metering installation design requirements 3.13 Requirements for check metering安装3.14过渡 - 在2005年计量码部门开始之前委托的计量安装3.3-批发电力市场的计量要求和
电力总局(DGE)隶属于印尼能源和矿产资源部(MEMR),负责制定和执行与印尼电力系统发展和监督相关的政策,并通过《2019-2038年电力总局法案》对公用事业业务进行监管。根据《2019-2038年电力总局法案》,作为国有电力公司的PT. PLN和其他公用事业业务领域持有者是《2019-2038年电力总局法案》的主要实施者,必须将国家可再生能源目标纳入其业务计划。PT. PLN和这些公用事业业务领域持有者有义务向印尼能源和矿产资源部提交其业务计划。然而,PT. PLN以外的业务领域持有者的业务计划不对外公开,因为他们没有法律义务这样做。在这种情况下,很难确保所有业务领域持有者承诺的总目标份额是否与KEN规定的国家可再生能源目标相一致。
印度的经济巨轮在错综复杂的能源需求中前行。从照亮乡村到为繁华的大都市供电,对具有成本竞争力的电力的无限渴求是其发展叙事的核心。然而,随着印度努力应对能源安全和环境可持续性的双重要求,这一叙事发生了关键性转变。印度人口超过 14 亿,占世界人口的五分之一,其能源消耗呈上升趋势。目前,与发达经济体相比,人均能源消耗极低,仅为 1255 千瓦时。煤炭是其当前电网的基础,满足了 70% 以上的需求,但其主导地位却带来了环境和健康问题。虽然煤炭推动了印度的增长,但其环境足迹引发了紧迫的问题。气候变化问题和空气质量焦虑迫使人们果断转向更清洁的替代能源。纵观 1750 年至 2022 年 G7 国家、中国、澳大利亚和印度的人均二氧化碳排放量,就会发现鲜明的对比。在过去的一个世纪里,G7 的排放量明显更高。2022 年,美国的人均二氧化碳排放量为 14.9 吨,加拿大为 14.2 吨
AC 交流电 AEO 年度能源展望 ATB 年度技术基线 BECCS 含碳捕获与储存的生物能源 CAGR 复合年增长率 CapEx 资本支出 CARB 加州空气资源委员会 CC 联合循环 CCS 碳捕获与储存 CO 2 二氧化碳 CSP 聚光太阳能 CT 燃气轮机 DC 直流电 dGen 分布式发电市场需求模型 DOE 美国能源部 EIA 美国能源信息署 EPA 美国环境保护署 H2-CT 氢燃料燃气轮机 HVDC 高压直流电 IRA 2022 年通胀削减法案 ITC 投资税收抵免 LCC 线路换向转换器 MMBtu 百万英热单位 MMT 百万公吨 MW 兆瓦 MWh 兆瓦时 NETL 国家能源技术实验室 NG-CC 天然气联合循环 NG-CT 天然气燃气轮机 NOx 氮氧化物 NREL 国家可再生能源实验室 OGS 油气蒸汽 O&M 运营与维护 PTC 生产税收抵免 PV 光伏 RE 可再生能源 RE-CT 可再生能源燃气轮机 ReEDS 区域能源部署系统 TW 太瓦 TWh 太瓦时 TW-mi 太瓦英里 USLCI 美国生命周期清单数据库 VSC 电压源转换器
《联合国气候变化框架公约》京都议定书下的清洁发展机制 (CDM) 为印度电力行业提供了通过减少温室气体排放 (GHG),特别是二氧化碳 (CO 2 ) 来赚取收入的机会。印度在 CDM 项目方面拥有巨大的潜力。基于更高效技术的发电,例如超临界技术、整体煤气化联合循环、旧火电厂的改造和现代化、热电联产以及可再生能源,都是电力行业 CDM 的一些潜在候选项目。能源效率和节约项目也是符合条件的 CDM 项目,因为这些项目也将节省能源并减少与电网连接的发电站产生的相关二氧化碳排放。
1. 简介 6 1.1 气候变化对加拿大电力行业的影响 7 1.2 加拿大电力行业气候变化适应政策现状 8 2. 什么是气候适应型能源行业? 9 2.1 本范围界定报告所依据的概念模型 11 2.2. 电力行业对气候变化的适应 13 2.3 什么是适应性监测与评估 (M&E)?它如何有助于建设适应性? 15 3. 适应监测与评估的构成要素 17 3.1 背景:监测与评估的动机、目的和范围 18 3.2 内容:监测与评估的方法和指标 20 3.3 操作化:角色和职责、组织流程、数据采集 23 3.4 沟通:监测与评估的形式、时间和频率 24 4. 适应监测与评估的现行做法 25 4.1 工业化国家的国家级适应监测与评估 25 4.2 加拿大电力行业的适应监测与评估 38 5. 拟议的未来研究方向 46 参考文献 49 附录 A:与适应监测与评估相关的指导框架 55 附录 B:国家监测与评估框架分析 55 附录 C:适应监测与评估的示例指标 55