• 建造 2 座生物质燃料热电联产厂; • 锅炉房现代化,包括新锅炉、燃烧器、泵和辅助设备; • 安装生物质锅炉; • 网络升级和客户重新连接; • 安装 IHS; • 安装 SCADA 系统。
液化天然气 (LNG) 含有大量冷能,通常在再气化过程中被浪费。随着可再生能源在电网中的渗透率不断提高,发电曲线与电力需求曲线的匹配度不高,导致高峰时段电力短缺,非高峰时段电力过剩。在这种情况下,提出了一种将压缩空气储能 (CAES) 系统与 LNG 冷能利用过程相结合的混合能源系统来解决这些问题。该集成系统由有机朗肯循环 (ORC)、燃气轮机、多效海水淡化装置、CAES 系统和家用制冷装置组成。进行了综合分析以评估系统的经济和热力学性能。该研究提出了一项参数研究来说明关键参数对系统性能的影响。由于 ORC 可以同时利用 LNG 冷能和来自 CAES 系统的压缩废热,因此集成系统的能源效率显著提高。所提出的系统在高峰时段可以产生 29.8 MWh 的电能和 2.6 kg/s 的淡水。此外,结果还显示,二氧化碳排放量、火用往返效率和成本率分别为 0.267 kg/kWh、45.9% 和 448.6 美元/小时。
3. 热电联产和火电 260 MW 热 / + 30 MW 热 4. 热泵 60 MW 热 5. 工业废热 6. 废热 40 MW 热 7. 热存储 50,000 8. 污水污泥焚烧
液体生物运输燃料 沼气(包括生物甲烷) 壁炉(家庭) 生物质锅炉公司(热电联产和供热) 发电中生物质的附加燃烧和混烧 垃圾焚烧厂(生物部分) 2018 2019 2020 2021 2022
• 能源会计与经济学 • 能源审计与仪表 • 电气系统 • 暖通空调系统 • 电机与驱动器 • 工业系统 • 建筑围护结构 • 热电联产系统与可再生能源 • 楼宇自动化系统 • 控制系统 • 热能储存系统 • 照明 • 锅炉与蒸汽系统 • 维护 • 建筑调试与测量与验证
3 光纤太阳能光伏、合格燃料电池、合格小型风能、废能回收、地热(电)、储能技术、合格沼气、微电网控制器、热电联产系统、地热(供暖和制冷)、合格微型涡轮机、以及一定的互连特性。
与加州大学伯克利分校的努力类似,加利福尼亚州一直在实施各种应对气候变化的举措和政策。该州制定了雄心勃勃的减排目标,旨在到 2030 年将排放量减少到 1990 年水平的 40% 以下,到 2045 年实现碳中和。作为这些努力的一部分,加州实施了一项由加州空气资源委员会管理的限额与交易计划,建立了一种以市场为基础的方法,对碳排放进行定价,以激励主要行业减少温室气体排放,包括加州大学伯克利分校等热电联产厂的排放。加州限额与交易计划的成本预计将随着时间的推移而增加,如果热电联产厂继续运营,将给加州大学伯克利分校带来财务和声誉风险。据估计,2025 年至 2050 年间,加州大学伯克利分校可能在限额与交易碳排放成本上花费 2.5 亿美元。
与加州大学伯克利分校的努力类似,加利福尼亚州一直在实施各种应对气候变化的举措和政策。该州制定了雄心勃勃的减排目标,旨在到 2030 年将排放量减少到 1990 年水平的 40% 以下,到 2045 年实现碳中和。作为这些努力的一部分,加州实施了一项由加州空气资源委员会管理的限额与交易计划,建立了一种以市场为基础的方法,对碳排放进行定价,以激励主要行业减少温室气体排放,包括加州大学伯克利分校等热电联产厂的排放。加州限额与交易计划的成本预计将随着时间的推移而增加,如果热电联产厂继续运营,将给加州大学伯克利分校带来财务和声誉风险。据估计,2025 年至 2050 年间,加州大学伯克利分校可能在限额与交易碳排放成本上花费 2.5 亿美元。
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