赛峰集团在航空航天领域拥有强大的市场地位。其已安装的发动机机队,尤其是 CFM56,通过相关的维护和大修活动,为价值创造提供了重要的新前景。其发动机和设备出现在大多数当前和未来的飞机项目中,成功的 LEAP 发动机将取代 CFM56。集团为飞机制造商和航空公司提供全面的产品,包括推进系统和着陆系统。赛峰集团对向更多电动飞机系统迈进充满信心,因此正在加强其在整个电力能源链中的专业知识(通过自身的增长和有针对性的收购),以提供全面的、世界一流的电气系统。在国防领域,集团以其在光电和超精确导航方面的专业知识而闻名,这为世界各地武装部队的能力做出了重大贡献。在安全领域,赛峰集团开发了用于个人身份识别和安全证件(如护照和身份证)的多生物识别技术以及用于检测危险和非法物质的技术,以满足日益增长的安全和身份验证需求。
在任何时候,电力的产生量都必须与消耗量相匹配。这种平衡对于任何类型的电网都很重要,以便提供安全稳定的电力供应。如果电网中恒定的能量流不能满足需求,就需要额外的能源。该能源必须能够将其储存的能量输送到电网,以满足需求。今天,当世界正朝着电气化的方向发展以减少对化石燃料的依赖时,能够有效储存能量的设备正成为实现低碳社会的重要组成部分。这意味着在现代能源供应链中,有效储存能量的能力被视为关键组成部分。能量储存可以提供许多基本好处,例如提高能源系统的效率、节约化石燃料和提高电网稳定性(Aneke 和 Wang,2016 年)。电网稳定性意味着电网内的消耗和生产之间存在平衡。简单来说,消耗的能量必须等于产生的能量。当不满足该平等性时,需要对电网进行调整以保持稳定性(Hivepower,2021 年)。可以用来提高稳定性的一种方法就是调峰。调峰是为了消除电力消耗的峰值并平衡电网的负载。(Next Kraftwerke,2022 年)。
抽象的抽象存储是实现“双重碳”目标的重要支持技术之一,它是稳定可再生能源波动并减少大规模新能源访问对电网的影响的重要手段。目前,全球能源的竞争变得越来越激烈,中国也面临着能源结构的重大变化。要在新时代实施“四革命和一次合作”的能源策略,并实现“ 14五年计划”以及“ 2035年到2035年的远程目标”,中国需要建立一种具有中国特征的新型能源系统,由“干净,低碳,低碳,安全和有效的能源”驱动。实现清洁能源和化石能量的互补整合是建立一种新的“干净,低碳,安全有效”能源系统的关键。大规模储能技术的开发不仅是低碳和清洁能源系统的必要措施,而且是抓住国际能源技术的战略指挥高度并确保国家能源安全的有力手段。
德克萨斯州大部分电网由德克萨斯州电力可靠性委员会 (ERCOT) 运营,该委员会独立于美国其他电网运营。ERCOT 没有任何明确的政策支持储能。德克萨斯州的风能容量也比其他任何州都要大,这帮助它在几年前就超越了可再生能源目标,而且它还没有设定新的目标。ERCOT 历来将储能定义为发电机(如发电厂),但禁止公用事业公司拥有发电机,这限制了储能提供“堆叠”能源服务的能力:即满足峰值电力需求,同时提供电网价值,例如减少输电和配电基础设施投资和频率调节。德克萨斯州已开始修改这些规定,允许市政公用事业公司和电力合作社拥有储能系统。然而,投资者拥有的公用事业公司仍然被禁止这样做。
加州各地有近 80 座燃气发电厂,用于满足全州的峰值电力需求。这些发电厂包括 65 台燃气轮机,旨在快速满足峰值需求,还有十多台老化的蒸汽和联合循环涡轮机,目前很少使用,以满足峰值需求。这些发电厂中有一半位于加州指定的弱势社区,因为这些社区的社会经济、环境和健康负担累积较高。加州的调峰发电厂也经常在臭氧浓度超过联邦标准的日子里运行,导致当地空气质量状况恶化。许多老化的发电厂即将退役,一些调峰发电厂只能通过昂贵的可靠性合同才能继续运行,这表明其中许多发电厂将是更换的主要候选者。该州还制定了多项目标,以支持可再生能源和能源储存的部署,减少对化石燃料的依赖,为利用能源储存、太阳能+储存、需求响应和其他清洁替代品取代全州脆弱社区中效率低下、排放高的峰值电厂提供了机会。
5年/100,000公里的动力总成有限保修不适用于用于某些商业用途的车辆。有关详细信息,请参见您的零售商。+混合动力汽车由5年或100,000公里的完全可转让的动力总成有限保修(以先到者为准。某些条件可能适用)$ 0免赔额加24小时的路边援助,以及8年或160,000公里的完全可转移的高压电池和混合系统有限保修(以第一为例为准。某些条件可能适用。)+电池电动汽车由8年或160,000公里的完全可转移的高压电池和电子通行有限保修(以先到者为准。某些条件可能适用)$ 0免赔额,以及5年或100,000公里的24小时路边援助。+ SRT车辆由3年或60,000-®
快速的城市化,尤其是在发展中国家,对全球减少碳排放的努力提出了重大挑战。随着城市的增长和人口的增长,对能源,运输和资源的需求加剧,导致温室气体排放的增加。探索减少城市地区碳足迹以减轻气候变化影响的策略至关重要。这项研究旨在确定和评估城市barangays的碳足迹,专门检查食物浪费,水和能源消耗,居民意识以及居民参与减少碳足迹。这项研究利用了混合方法方法,将文献综述,政策文件分析,专家访谈以及Barangay官员,居民和企业的调查结合在一起,包括两个选定的城市barangays:Matina Aplaya和Matina Crossing。关键发现揭示了两个barangays之间的碳足迹水平差异,并且食物废物产生,用水和用电量的差异。研究结果表明,与Matina Crossing相比(55%),Matina Aplaya的每日食物废物产生较高(60%),表明碳足迹更大。在Matina aplaya中,用水量过多地被评为10%的家庭,而在Matina Crossing中没有报告过多使用。在两个barangays中,用电量均大多中等,Matina Aplaya为85%,在Matina Crossing报告了此类水平的95%。对碳足迹的意识差异很大,其中35%的Matina Aplaya居民对该概念有些熟悉,而Matina Crossing居民中有65%。在Matina Aplaya中,参与碳足迹减少活动的较高,其中50%的家庭非常活跃,而Matina Crossing则为30%。这项研究还强调了与Matina Crossing相比,Matina Aplaya居民表现出更大的熟悉程度的认识水平的差异,表明尽管有不同水平的意识,但在两个Barangays的居民中都需要在Matina Crossing中进行有针对性的教育计划,这两个Barangays都愿意参与碳足迹的减少活动。研究得出的结论是,有针对性的干预措施是应对每个barangay中确定的具体挑战,重点是废物管理,能源和节水以及社区教育。
摘要:随着碳达峰与碳中和目标的推进和可再生能源主导电力系统建设的推进,可再生能源将成为我国电力系统的主要电源,如何保障可再生能源的消纳也将成为未来可再生能源主导电力系统发展过程中的核心问题。在此背景下,共享储能(SES)作为一种结合储能技术与共享经济的新型商业模式,有望在可再生能源消纳场景中发挥重要作用。本文系统梳理了SES在中国背景下可再生能源消纳场景中的应用前景、发展现状及关键技术,为该商业模式的推广提供有益的参考。首先,描述了一种典型的可再生能源消纳SES框架,并给出了该场景中SES的三种基本形式;然后,结合碳达峰目标下的可再生能源发电规划和现行可再生能源消纳保障机制,定量分析了SES在可再生能源消纳场景中的应用前景。在此基础上,总结了我国典型区域及省级行政区域储能系统提供调峰辅助服务的规律,结合实际市场数据分析了储能系统在可再生能源消纳场景下的发展现状,并提出了推动储能系统在可再生能源消纳场景下进一步发展的关键技术。