1 2009 年可再生能源指令 (2009/28/EC) 第 16C 条规定:“如果为保证国家电力系统安全和能源供应安全而采取重大措施削减可再生能源,成员国应确保负责的系统运营商向主管监管机构报告这些措施,并说明其打算采取哪些纠正措施,以防止不当削减。” 2 2011 年第 147 号法定文书第 4.4 条规定:“如果为保证电力系统安全和能源供应安全而采取重大措施削减可再生能源,输电系统运营商应向 CRU 报告这些措施,并说明其打算采取哪些纠正措施,以防止不当削减。”
随着时间的流逝,我们看到了所有部门的强烈负面趋势(图5)。现在,整个经济中存在对足够且负担得起的能源供应的担忧。尽管工业公司一直持怀疑态度,但所有部门现在都受到不确定性和高价的影响。原因不是仅在政治中,而应在能源供应的真实框架条件下找到。俄罗斯针对乌克兰的战争使转型的条件更加困难。但是,尽管价格制动器和LNG终端,政治并没有使消极情绪缓冲。取而代之的是,他们通过疏忽,疏远的网格扩张或法规造成了新的负担,这些负担远离实践,例如《建筑能源法》或《能源效率法》。
•历史,建筑,考古和文化资源•自然资源和能源供应•噪声和噪声兼容土地利用•社会经济,环境正义以及儿童的环境健康和安全风险•视觉效果•水资源
16 年前。2024 年 — 1992 年《能源部法案》规定,该州的政策是确保持续、充足和经济的能源供应,最终目的是……
NERC 之前的评估发现,需要更多的输电能力以及战略性规划的资源组合,以应对经济的持续电气化,包括不断增长的交通运输部门、工业负荷和数据中心。更频繁的极端天气事件进一步加剧了这一挑战。虽然可靠的能源供应始终很重要,但在这些极端条件下,为了公众健康、安全和保障,对可靠能源供应的需求变得最为突出。这些因素强调了在更广泛的跨区域层面进行充分和明智的规划的重要性,这将支持未来的电网可靠性。因此,共同的方法、一致的假设和与行业协调的结果是研究设计的关键要素。
预计到 2050 年,氢能将成为全球未来能源结构的重要组成部分,占世界能源使用量的 12%,而目前仅为 0.1% 9。其中绝大部分预计将以绿氢的形式生产。随着向绿氢的转变以及向可再生能源系统的广泛倾斜,能源供应将发生地理变化。能源供应和贸易路线历来由煤炭、石油和天然气商品决定,而这些商品的丰富程度受特定地理位置的限制。氢气供应将由各地区利用强大可再生资源的能力来分配,这与煤炭、石油和天然气的丰富程度无关。
摘要:一个多世纪以来,地下地质结构一直被用于储存能源和废弃物。世界各地都在使用枯竭的油气田、盐水层或盐岩或结晶岩中的人工洞穴来储存能源流体,以提供需求缓冲和持续的能源供应。我们的能源系统向清洁、可再生能源系统的转变很可能需要扩大这些地下储存活动,以容纳各种各样的能源产品(例如天然气、氢气、热能或二氧化碳等废弃能源产品),以平衡可再生能源供应固有的间歇性。因此,确保这些地下储存作业的安全性和有效性对于实现备受追捧的可再生能源转型并确保能源安全至关重要。