拉巴特—萨累—特马拉综合体(摩洛哥)的有轨电车网络、布琼布拉(布隆迪)的电力供应改善项目、达喀尔(塞内加尔)的快速公交系统建设和达喀尔公共交通网络的发展项目、内罗毕(肯尼亚)的快速公交系统建设项目、作为绿色协议一部分的可持续智慧城市——欧洲-巴西可持续投资与复苏框架小组项目、哥斯达黎加的城市公交车队电动化项目、波托维耶霍马纳比市的饮用水厂和卫生污水系统以及雨水排放和收集系统建设项目以及绿色城市基础设施建设项目(厄瓜多尔)、佩滕(危地马拉)的卫生垃圾填埋场、污水管网和废水处理厂建设项目以及巴拿马地铁线路延长线项目。
市政职能、人口和环境概况背景数据介绍截至 2023 年 6 月 30 日,瓦尔河畔克里斯蒂安娜镇仍有 868 户家庭、布隆霍夫有 90 户家庭仍依靠化粪池处理污水,因为它们尚未接入污水管网。市政当局每天使用吸污车为这些家庭提供服务,这通常是一个重大挑战,导致污水溢流到街道上,有时甚至流入水道。布隆霍夫德胡克的 99 户家庭的下水道管网已经建成,但这些家庭尚未接入水上下水道系统。由于水位差异,该项目尚未移交。尽管我们可支配的资源有限,但垃圾清除对市政当局来说是一项重大成功。随着越来越多的区域正式化,垃圾收集变得更加容易,每周获得垃圾清理服务的家庭比例超过 98%。其余没有垃圾清理服务的家庭位于新的非正式区域,无法进入,这使得市政当局几乎不可能提供服务。可用的垃圾填埋场是最佳实践环境管理系统的场所,因为它们都位于进出 Christiana 和 Bloemhof 两个主要城镇的主要道路上。乡镇建立已成为 Lekwa-Teemane 的年度活动,本财政年度,Bloemhof 和 Christiana 的不同项目已建成 500 多个全额补贴单位。Christiana 的 Geluksoord Ext 4 和 Bloemhof 的 Bloemhof Ext 10 区域已经完工。Bloemhof Ext 12 和 13 被指定用于未来 2 年内的未来开发。除了正常的全额补贴住房类型外,市政当局正在着手创造更多的住房机会。为此,市政府正在研究重组区域和直接出售市政土地给不符合全额补贴资格的申请人,这一过程于 2018 年底启动。城镇规划审批没有赶上新立法,即《2013 年空间规划和土地使用管理法》,导致审批暂停,直到达到合规要求。市政府正在努力遵守这项新立法的规定,以加快经济发展并带来急需的收入。市政府于 2017 年通过了关于 SPLUMA 的条例,2019 年通过了关于 SDF 和 MPT 的条例,2020 年通过了关于土地使用计划的条例。2
丹麦 Electrochaea.dk ApS c/o Sønderjyllands Revision Torvegade 6 6330 Padborg 行业 电转气、能源存储、二氧化碳回收、可再生燃料、可再生甲烷、电子甲烷、绿色甲烷、清洁甲烷、可再生天然气、可再生能源、绿色气体、生物技术、清洁技术、RNG、SNG 关于 Electrochaea Electrochaea 正在将其电转气 (P2G) 技术商业化,通过提供电网规模的可再生气体发电和能源存储解决方案来取代化石燃料。我们的专有工艺将可再生电力和二氧化碳转化为电网质量的可再生甲烷,以便储存和分配。我们的中试工厂已将可再生甲烷注入瑞士和丹麦的商业天然气管网。使用我们的工艺,可再生甲烷由我们的专利生物催化剂从 CO2 和 H2 合成,生物催化剂是一种选择性进化的微生物,称为产甲烷古菌。管道级甲烷在我们可扩展且强大的甲烷化系统中生产,可注入天然气管网或立即用作燃料。我们的工艺减少了二氧化碳排放,而是回收了厌氧消化器、垃圾填埋场、奶牛场、发酵设施或工业过程等二氧化碳源。可再生氢气可以通过电解从可再生电力中产生,也可以通过某些将氢气作为废品的工业过程产生。我们的生物催化剂具有高效性和稳定性,这使我们的专利甲烷化技术能够以更低的资本和运营成本运行,并且比传统的热化学甲烷化工艺具有更大的灵活性。生物催化剂与可变的工作周期和二氧化碳源中的常见杂质兼容。P2G 储能通过现有的天然气网络基础设施实现几乎无限的存储容量。可扩展的流程可实现广泛的部署。Electrochaea 将其技术授权给商业合作伙伴,提供我们专有的生物催化剂、某些工程/设计文档和相关服务的访问权限,以支持我们工艺的运营实施。Electrochaea GmbH 是一家充满活力的成长阶段公司,总部、工程和开发团队位于德国慕尼黑。Electrochaea 的子公司位于丹麦和美国加利福尼亚州。点击此处即可虚拟参观我们位于瑞士索洛图恩的工业规模试验工厂。
D3-2-1. 提高创新能源转换技术(电力、热能、制冷)的效率 ........................................................................................................... 179 D3-2-2. 整合除氢气或甲烷之外的未进入天然气管网的可再生气体并与电力和热力部门对接 ................................................................................................ 180 能源系统规划和运营 ............................................................................................................................. 181 D3-2-3. 高压直流运行:开发和集成用于交直流混合系统的 SCADA 系统中的高级软件工具 ............................................................................................................. 181 D3-2-4. 能源部门的人工智能测试和实验设施(TEF)——将技术推向市场 ............................................................................................................. 183 D3-2-5. 使用人工智能工具进行电网规划和升级的系统方法,以支持占主导地位的电动汽车(车辆和船舶) ............................................................................................................. 184 积极的消费者、市场和能源社区 ............................................................................................................................. 186用于提高能源市场数字服务采用率的数字工具 .. 186 D3-2-7. 创建基于开源区块链的默认点对点平台 ..... 188 TSO/DSO 灵活性管理 ...........
调查、研讨会和审查的结果表明,虽然没有国家制定明确的 NBRG 战略,但越来越多的国家制定了氢能战略,其中一些国家(如德国)纳入了本研究定义的非生物可再生甲烷。国家战略可以定义为侧重进口(日本、德国、荷兰)或出口(澳大利亚、加拿大);以及绿色氢能(大多数欧洲国家)或混合绿蓝氢能(英国、美国、加拿大)。大多数侧重于绿色氢能的战略都有共同的主题,包括:预计绿色氢能的首次部署将在已经消耗化石衍生氢能的行业,如炼油、化肥和化学品生产;侧重于公共汽车和卡车等重型运输;侧重于氢能使用的共同效益,包括减少温室气体排放、改善空气质量、减少对化石燃料进口的依赖。日本的战略预见了氢能在个人出行中的重要作用,即燃料电池电动汽车。其中一些国家,尤其是英国、德国和荷兰,打算重新利用天然气管网和相关基础设施,以大规模输送和储存氢气。
摘要 本研究旨在研究在管道运行的紧急情况下,氢气混合天然气对线路能量的影响。通过电解从可再生能源中生产氢气,然后将其注入天然气网络,为电网调节和能量存储提供了灵活性。在这种情况下,了解氢气百分比含量对于输电网络运营商至关重要,因为氢气百分比含量可以在氢气-天然气混合物运输过程中安全地影响长期钢制管道服务中的材料。本文首先回顾了现有管道系统中可以与天然气混合的氢气的允许含量,然后研究了压缩机启动和关闭两种情况下对线路能量的影响。在后一种情况下,使用非稳定气体流动模型。为了避免解域中的虚假振荡,在数值近似中使用了通量限制器。使用 GERG-2008 状态方程来计算物理性质。本研究选取已运行多年的树状高压天然气管网作为案例研究,研究结果对管道运营商评估供气安全性具有重要意义。
关于我们 Electrochaea GmbH 正在寻找一位积极主动且经验丰富的工艺工程师,以支持开发团队实现其生物甲烷化工艺的技术商业化。该公司正在开发一种颠覆性的新技术,将二氧化碳转化为甲烷,使用可再生能源和各种二氧化碳原料。Electrochaea 的电转气技术代表了一种商业上可行的解决方案,可用于公用事业规模的能源存储、电网平衡和碳回收。该技术的核心是一种专有的生物催化剂——一种适应性产甲烷古菌菌株,一种单细胞厌氧微生物——它可以有效地将氢气和二氧化碳转化为管道级甲烷,直接注入现有的天然气管网。该公司正在风能和太阳能渗透率高的市场(丹麦、瑞典、德国、比荷卢三国、英国、加利福尼亚等)商业化这种电转气技术,这些市场可再生能源的间歇性导致电力生产过剩时间延长。有利的市场也根据电价、激励计划和现有基础设施来定义。位置 慕尼黑南部 (Planegg)
ACER 欧盟能源监管机构合作机构 AGGM 奥地利天然气管网管理局 AGSI 天然气储存总量(链接) ASGM 奥地利战略天然气储存管理 ASMR 国家物资储备局 CAPEX 资本支出 CEER 欧洲能源监管机构理事会 CfD 差价合约 DSO 配电系统运营商 EBRD 欧洲复兴开发银行 EC 欧盟委员会 EEX 欧洲能源交易所 EU 欧盟 FSRU 浮式储存和再气化装置 GIE 欧洲天然气基础设施 GIS 天然气储存 GME 能源供应商 GSE 能源服务供应商 GWV 天然气工作量 HUSA 匈牙利碳氢化合物储存协会 IP 互连点 LNG 液化天然气 MS 成员国 NRA 国家监管机构 OPEX 运营支出 PSV 虚拟兑换点 SBU 标准业务部门 SSBO 战略储存期权 SSO 储存系统运营商 THE 欧洲交易中心 TPA 第三方访问 TSO 输电系统运营商UGS 地下天然气储存 UIOLI 使用或损失 VAT 增值税 VGS 虚拟地下储存 WACC 加权平均资本成本
随着我国综合实力的提高,住宅供暖和生活热水所需能耗快速增长,约占居住建筑总能耗的71%,高效利用能源的呼声日益高涨。目前,集中供暖系统以其较高的稳定性和连续性,可以满足区域用户高供热负荷的要求。但对于我国一些欠发达郊区的能源匮乏、居住密度低的居住区,必须认真面对长距离铺设管线的巨额成本。虽然使用小锅炉供暖可以有效解决这一问题,但是锅炉燃烧产生的化石燃料排放将大大加剧环境问题。太阳能供暖系统可能是一种潜在的解决方案,但它需要的投资成本比集中供暖系统更高,且具有间歇性和不稳定的特性,不能满足终端供暖用户持续供暖的需求。鉴于城市经济建设的快速发展和居民生活水平的逐步提高,合理配置热源、管网、综合有效利用能源,对提高区域供热清洁化程度、减少大气污染物排放具有重要意义。随着能源高效利用研究的进展,工业中产生的大量余热可作为二次能源余热利用,是一种经济可行的解决方案 ––––––––––––––– * 通讯作者,电子邮件:liuenhai1018@126.com; nyzykt@163.com
霍华德斯普林斯乡村活动中心的规划原则和区域规划 背景 利奇菲尔德次区域土地利用规划 2016 提及霍华德斯普林斯乡村活动中心,并确定了增加中心内住房选择多样性的机会。小型商业中心可以通过提供管网污水处理系统和升级供水来适应适度增长。商业中心周围的发展将支持为周边农村地区服务的当地企业和社区设施。 目的 这些规划原则和区域规划的目的是指导霍华德斯普林斯乡村活动中心内的土地开发。拟议的土地使用变化迎合了未来的人口增长,并支持基础设施的有效交付和商业中心的持续生存。区域规划提供了一个重点发展位置,以更确定政府将支持哪些发展,并减轻更广泛农村地区临时发展的压力。 规划结构 下面的地区规划展示了霍华德斯普林斯乡村活动中心在周边地区更广泛的基础设施和交通连接中的状况。霍华德斯普林斯乡村活动中心内土地的未来开发必须遵循以下规划原则。目标是将实现规划原则所述结果的行动。可接受的回应是有助于实现目标的标准或措施。也可以考虑显示相同或更高措施的替代回应。区域规划包含在第 9 页。区域规划显示了未来的土地使用变化,只要满足规划原则的所有相关目标,这些变化就会得到支持。