为了缓解气候变化而部署的直接空气捕获 (DAC) 的快速建设将需要大量的低碳热能和电能。稳定的低碳电力资源,包括核能、地热能或带有碳捕获功能的天然气,也将随着可变可再生能源渗透率的提高而变得更加有价值,它们将能够为 DAC 提供热能和电力。在这项研究中,我们研究了 2030 年假设的 DAC 工厂和核小型模块化反应堆之间的技术经济协同作用,并确定了这种关系可以使核电站受益的两种途径。首先,我们证明,在某些假设下,将部分能源出售给 DAC 设施可使核电站从向批发市场出售电力中获得的收入比其预计的平准化成本少 21%,但仍能实现收支平衡。其次,在估算了潜在收入来源后,我们发现与 DAC 整合后,核电站的资本成本比仅向批发市场出售电力所需的成本高出 35%。这可以使核电站在批发电价波动和下降的情况下也能经济地运行,还可以为开发商在规划新项目时提供更多的财务确定性。最终,这项研究表明,DAC 电厂对低碳能源的需求可能会激励先进核电站的发展,并更广泛地巩固低碳资源。
随着电力需求的增加、人们对环境问题的认识不断提高,再加上轮流停电,可再生能源发电的作用将变得更加重要。本文提出了一种新策略,可以在太阳辐射间歇的情况下收获稳定的太阳能,其中使用面板级三端口并网光伏微型逆变器系统代替传统的公用事业规模大功率储能和管理系统来实现光伏稳压。微型逆变器系统由前端反激式转换器和用于逆变器/整流器的 H 桥组成,电池组连接到直流链路。提出的光伏稳压策略在于静态和动态算法来产生平滑的光伏参考功率,然后将结果应用于各种控制方法以对电池组进行充电/放电,从而获得稳定的发电曲线。此外,还介绍了拓扑、仿真和实验结果。在 MATLAB/SIMULINK 中讨论和分析了实时光伏间歇性和可用容量数据,以验证光伏稳压控制。实验结果验证了提出的PV固化算法。