目录1。简介4 2。执行总结5 3。方法6 3.1基本数据6 3.2燃油价格6 3.3额外的政府支持7 3.4燃料贫困估计8 4。结果9 4.1家庭能源成本9 4.2家庭收入10 4.3 2022燃油价格对燃料贫困的影响10附录A-置信区间12附录B-用户指南13 a。方法13 b。质量信息13 c。优点和劣势14该报告是由建筑研究机构(BRE)代表北爱尔兰住房主管制作的。它是基于2016年房屋状况调查的发现,该调查的发现,该调查于住房高管网站上发布:https://www.nihe.gov.uk/documents/research/research/hcs-hcs-2016-main-reports/hcs-main-reports/hcs-main--recor时候-2016.aspx请注意:该报告已分类为调查分析。它是由住房主管委托满足用户需求的,他们表示需要分析2022年燃油价格对北爱尔兰燃料贫困的影响。它不提供2022燃料贫困估计。本报告的目的是告知北爱尔兰燃料贫困的讨论。有关“ 2022年燃油价格对北爱尔兰燃料贫困的影响”的进一步信息或众议院条件调查联系人:北爱尔兰北部爱尔兰住房高管2阿德莱德街贝尔法斯特BT2 BT2 8PB首席官员:Ursula McAnulty官员:Ursula McAnulty电子邮件:ursully email:ursula1.mcanulty@nihihe@nihihe.gov.uk@jahnet@jahnet@jahnet@jahnet@jahnet brown embrownet:
由于地球上的氧化条件,地球上的所有有机物最终都会转化为生物质、二氧化碳和水。厌氧消化会产生微生物生物质,这是一种营养丰富的固体残留物,可用作肥料、液体消化物和富含甲烷的沼气。厌氧消化提供了一种分流器,通过该分流器可以从部分有机物中获取能量,从而将其完全氧化为二氧化碳和水。甲烷可用于当地燃烧或注入国家天然气管网。厌氧消化产生的生物能源是来自任何源自生物质而非化石来源的燃料的能量。这与化石能源形成对比,化石能源是煤炭、天然气和衍生气、原油、石油产品和不可再生废物等不可再生能源的统称。使用化石燃料的问题在于,它们的使用实际上会将化石二氧化碳排放到大气中,从而加剧温室效应和全球变暖。法国环境与能源管理局 (ADEME) 已列出 2022 年法国将有超过 1175 个厌氧消化装置 [1],2023 年将有大约 3385 个厌氧消化装置 [2]。已制定了四种情景,以减少 2030 年和 2050 年的能源消耗以及二氧化碳排放量(脱碳)。第一种情景是到 2030 年法国产生最低能源需求的情景,为 1.39×10 15 Wh [3]。Wh 是在一定电压 (V) 和一定电流下产生的电量
管道技术基于流体流动的普遍原理。当真实(粘性)流体流过管道时,其部分能量用于维持流动。由于内部摩擦和湍流,该能量被转换成热能。这种转换导致能量损失以流体高度来表示,称为水头损失,通常分为两类。第一种类型主要是由于摩擦,称为线性或主要水头损失。它存在于整个管道长度中。第二类称为次要或单一水头损失,是由于管网中存在的次要附属物和附件造成的。流体流动遇到的附属物是边界的突然或逐渐变化,导致流速的大小、方向或分布发生变化。这种主要和次要水头损失的分类是相对的。对于具有许多次要附属物的短管,总次要水头损失可能大于摩擦水头损失。在石油和水分配网络中,管道长度相当长,因此可以使用主要水头损失和次要水头损失这两个术语而不会产生混淆。为了对各种类型的水头损失进行一般而精确的公式化,人们进行了大量研究。Weisbach [1] 是第一个提出水头损失关系的人。正如 Bhave [2] 所指出的,Darcy 为推导关系的应用做出了巨大贡献,因此他的名字与 Weisbach 的名字联系在一起。因此,该关系通常称为 Darcy-Weisbach 公式。它本质上取决于摩擦系数和相对粗糙度。摩擦系数是雷诺数所表征的流态的函数。人们提出了几种摩擦系数的显式和隐式关系。Nikuradse [3] 进行了大量实验,实验涉及使用均匀大小的沙粒实现的光滑和人工粗糙管道。Nikuradse 图也称为 Stanton 图或 Stanton-Pannel 图,是这些研究的结果。 Colebrook [4] 比较了 Nikuradse 图表中的结果,发现其曲线与实际管道的曲线不匹配。但是,通过引入等效表面粗糙度的概念,可以将 Nikuradse 的结果用于商用管道。其他几位研究人员在文献中提供了不同的图表。Johnson [5] 使用几个无量纲组给出了商用管道的图表。Rouse [6] 绘制了代表
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应用的数字工具 ...................................................................... 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 ........................................................................................................ 190 D3-2-8. 支持数字孪生的发展以改善欧盟电力系统的管理和运营 ............................................................................. 190 D3-2-9. 用于灵活性服务的能源管理系统 ............................................................................................. 192 电力系统可靠性和弹性 - 电网架构 ............................................................................................. 193 D3-2-10. 直流和交直流混合输配电架构和系统 193 D3-2-11. 直流供电数据中心、建筑、工业和港口的演示 ............................................................................. 195 D3-2-12.对 HVDC SET-PLAN WG 的支持行动 ...................................................................... 197 电力系统可靠性和弹性 - 风险准备 .............................................................................. 198 D3-2-13. HVDC 控制和保护:交流和直流侧保护系统的组件和接口 - 交流电网:用于电网优化的组件和系统 ............................................................................. 198 D3-2-14. 电力电子(PE)中的状态和健康监测 - 能源行业的宽带隙 PE ............................................................................................................. 200 泛欧洲能源传输 ............................................................................................................. 203 D3-2-15. HVDC 技术:D3-2-16. 开发弹性电网的换流机和高压直流输电系统及组件 ............................................................................................. 204 存储开发与集成 ............................................................................................................................. 206 D3-2-17. 开发新型长期电力存储技术 ............................................................................................. 206 D3-2-18. 创新型季节性供热和/或供冷存储技术演示 ............................................................................. 208 D3-2-19. 创新型抽水蓄能设备和工具与创新型存储管理系统相结合的演示 ............................................................................................. 209 D3-2-20. 数据中心废热再利用 ............................................................................................................. 210 能源系统的绿色数字化 - 互操作性和数据 ............................................................................................. 211 D3-2-21加快推进能源生态系统 AI-IoT 边缘云和平台解决方案研发和试点,支持能源生态系统绿色数字化转型,增强能源生态系统韧性 ................................................................................................................................ 211
KI 和 Greenko 的合作将支持印度实现到 2030 年每年生产 500 万吨绿色氢气并成为该燃料生产和出口中心的目标。Greenko 首席执行官兼董事总经理 Anil Kumar Chalamalasetty 在评论此次合作时表示:“随着全球能源转型利用绿色氢能和衍生产品的努力加速推进,我们致力于实现印度总理莫迪关于印度在应对气候变化方面发挥领导作用的愿景,将印度打造成成本最低的绿色分子的可靠、可持续来源国,并催化印度和世界的脱碳目标。将印度从碳基化石能源进口国转变为绿色氢能、绿色氨和其他绿色分子等可再生能源衍生产品的出口国,是 Greenko 未来增长战略的基石。连同 Greenko 的智能可再生能源存储平台 (IRESP) 和进军电解器制造领域,与吉宝建立此类合作伙伴关系是加速实现这一愿景的关键推动因素。” 吉宝基础设施的母公司吉宝企业有限公司预计上述发展不会对吉宝企业本财年的每股收益和每股净有形资产产生任何重大影响。 - 完 - 关于吉宝基础设施 吉宝基础设施 (KI) 是吉宝企业的全资子公司,吉宝企业是新加坡的旗舰跨国公司,提供可持续城市化解决方案。KI 利用其专有技术、强大的技术专长和成熟的运营能力,通过其电力和天然气、环境和新能源业务,为世界上一些最紧迫的挑战提供解决方案。KI 在端到端开发能源和环境基础设施方面有着良好的记录,包括发电资产、废物转化能源 (WTE) 设施、大型区域冷却系统以及新生水和海水淡化厂。在新加坡,该公司在裕廊岛运营着一座 1,300 兆瓦的高效燃气联合循环发电厂以及一个公用事业管道架和管网。它也是新加坡领先的电力零售商,以及首个也是最大的区域制冷系统开发商和服务提供商。在全球范围内,通过吉宝西格斯,它是领先的 WTE 技术提供商之一,在 20 个国家/地区拥有 100 多个项目参考。KI 正在新加坡和海外扩大其在发电、废物管理、区域制冷、可再生能源和能源存储、电动汽车充电基础设施和其他清洁能源机会等领域的业务。欲了解更多信息,请访问 www.kepinfra.com 关于 Greenko 集团 Greenko 集团是印度领先的能源转型公司,在太阳能、风能和水力资产分布在 15 个州的 100 多个项目,每年提供 200 多亿单位的可再生能源,占印度总电力消耗的约 1.5-2%。