摘要:混合水能系统通常与抽水蓄能系统一起进行分析,抽水蓄能系统可以促进从其他来源积累能量。尽管缺乏水库,但径流式水电站也因其投资成本低、建设时间短和对环境影响小而对混合系统具有吸引力。在本研究中,研究了一个混合系统,该系统包含径流式小水电站 (SHP)、光伏系统和电池,用于为当地负载提供服务。考虑使用变速运行的低功率和低水头方案。本研究的新颖之处在于提出了一种专用的径流式水电站稳态模型,该模型适用于不同水文条件下的能量生产分析。基于 150 kW 容量的实际 SHP 的计算表明,简化方法可能导致对生产能量的估计高估 43%。此外,使用实际河流流量数据对混合系统运行进行为期一年的分析表明,流量平均周期对能量平衡结果有显著影响。通过将平均时间从一天增加到一个月,系统能量短缺和过剩可能会被低估约 25%。
电能存储系统是光伏太阳能系统和风力涡轮机等间歇性可再生能源技术整合的关键。随着已安装的电池储能系统容量的增加,这些系统对环境的影响也必须是积极的。在这项工作中,提出了一种确定储能集成对孤岛电网能源系统碳足迹的影响和有效性及其减少的方法。引入了两个指标——能源供应的平准化排放量 (LEES) 和每增加一个储能单位的排放量减少量 (R)。将提出的方法应用于孤岛电网场景,以确定 LEES 值随 BESS 的峰值功率和储能容量的变化。为此,还对公用事业规模的锂离子 BESS 进行了简化的 LCA。研究发现,对于所考虑的场景,加入电池系统始终可以有效减少排放,与没有存储相比,最多可以减少近 50%。借助度量 R,所提出的方法还有助于识别应优先纳入额外能源存储容量的孤立能源系统。
插电式电动汽车的扩散导致全球城市的公共充电基础设施增加。网格连接的停车场空间是最常见的充电选择,因为它们的技术准备和采用便利性。由于停车场汇总的电池可被视为虚拟储能,因此预计与网格连接的停车场有望为城市分销网格提供许多好处。本文提出了一个全面的方法学框架,以评估利用网格连接的停车场基础设施的潜在利益和成本,以促进未来电源分销网格中的能源供应可持续性。基于容量值的基于容量值和成本效益指数正在量化停车场对电源可靠性的潜在贡献以及相关的经济影响。实际描述了停车场资源的可用发电能力,提出了一个全面的模型,该模型明确考虑了外部刺激(激励率)对批次用户行为模式的影响。车辆用户对激励等级的响应能力来自社会领域调查。进行评估,采用了基于蒙特卡洛模拟的混合算法。在北京的真实分布网格上说明了所提出的方法。结果证实了我们提出的方法的有效性,并支持实践政策建议。
成功地恢复和管理受威胁和濒危物种需要了解可用栖息地支持该物种的能力。测量栖息地的供应或该栖息地的特定要素一直是野生动植物管理的关键目标和挑战,尤其是对于广泛的杂食物种。在这项研究中,我们提供了一个框架,用于估计加拿大艾伯塔省威胁性灰熊人口的承载能力。具体来说,我们将目前的模式从最近的人口清单中进行比较,从我们基于栖息地的载荷能力估算的潜在丰富性,以确定在恢复中最有效的保护措施。为了估算载载能力,我们使用了2001年至2016年的现场数据来测量植被,昆虫(蚂蚁)和固定的丰度。我们使用广义线性模型预测了这些现场数据的丰度和生物量的空间模式,并将其组合为熊使用的五个类别之一:根,水果,水果,草药,蚂蚁和无凝结物。然后将模型转换为易消化能量(千瓦含量),并总结为单个流域。然后,我们使用了受保护的灰熊(即参考区域)的受保护人群来计算每只熊的千瓦关系,并使用两种方法从该潜在的汽车差异能力来计算。首先,我们使用所有关键食品的KI本地化考虑了“完整资源”方法。第二,我们将其简化为水果和肉类资源,为此,数据更广泛地可用,并且已知与灰熊密度在本地相关的数据。尽管两种方法之间的差异,但在两种情况下,该地区大多数地区的载能估计密度(每1000 km 2)的估计是相似的,这表明一种情况可能只能使用水果和肉类资源,因此其他食品可能不会限制熊种群。最后,我们确定了当前熊密度与承载能力之间的差异较大,道路密度很高(熊死亡的风险),因此最需要管理工作的地方。本研究提供了一个综合框架,用于估计承载能力,并演示如何应用这些发现来支持灰熊的管理和popuation恢复工作。
近年来,UP 的电力组合发生了重大转变。2014 年,几家电力供应商试图淘汰较旧的化石燃料电厂,但拟议的淘汰计划必须由 MISO 审查,以确保电网的可靠运行。对于 UP 的三家燃煤电厂——埃斯卡纳巴、普雷斯克岛和白松——MISO 决定,为了保持电网的可靠性,这些电厂不能淘汰,直到其他系统升级完成。这三家电厂被标记为系统支持资源 (SSR),并被要求运行,直到完成其他可靠性升级。将这些资源指定为 SSR 不仅导致 UP 客户的成本增加(对于某些客户而言,估计成本高达 20%),而且还凸显了 UP 能源安全的不稳定性,并引发了对过度依赖威斯康星州的担忧。
背景和目标:节能的问题以及向允许部分或完全摆脱天然气和其他化石燃料的使用的技术的过渡是当今乌克兰的优先事项。与发达国家相比,乌克兰使用过时的技术消费传统的能源,用于工业设施的能源供应,每单位国内生产总值的燃料增加了3-4倍。对于工业企业来说,成本的能源强度为总成本的35-40%。同时,过时的固定资产,尤其是其活跃部分(工业设备的物理磨损程度为60-65%),其特征是大量的能量和热量损失。方法:基于从替代来源的能源创建节能建筑的理论和实践的当前进步,建模,结构分析和理论研究。发现:通过使用节能围栏和热泵的热水供应和加热系统的生命周期的阶段计算成本和结构分析。根据乌克兰立法,已经确定了评估和设计解决方案计算的特殊性。这项研究是在能源领域的七个乌克兰工业企业中进行的。结论:确定在设计新的电力系统或通过营销研究升级现有的电力系统或升级现有的阶段的阶段,应使用项目生命周期的成本结构分析。所有这些将有助于形成一种从根本上解决用于解决工业目的现代化能源供应系统的技术和经济问题的新方法。
太阳能和风力发电在世界许多地方都取得了成本竞争力的地位,无论政府支持如何,它们都可以是第一个添加到电网的能力添加的兆瓦。这在很大程度上解释了他们爆炸性的近期增长。电动汽车在大多数地方尚未实现无缩短的成本均衡。但是,由于过去十年中锂离子(锂离子)电池的价格下降了90%,因此现在已经看到了该阈值。彭博社项目EVS将在许多国家/地区(包括美国)在内的许多国家/地区以“标价”为基础,以低价为常规内燃机(ICE)车辆低估。也就是说,在比较EV的前期价格与冰的前期价格之后,消费者将能够严格基于其较低的成本选择EV,而无需考虑任何补贴。那时,我们可以预期,消费者的采用率会更快地增加。
5。降低供应链风险。不仅管理,促进和倡导供应链进出该地区对INL和爱达荷州能源计划很重要的供应链的适当流动,而且管理风险也很重要。风险考虑与供应链的国家安全,经济,环境,健康和安全完整性相关。促进商品和服务的流程以及支持INL的增长至关重要。但是,随着我们改变世界能源的未来,将有效的风险管理框架纳入该计划将确保INL的扩展既安全又符合现有和新的联邦要求。如果我们有一个可靠的供应链风险管理框架,它将在寻求为他人和敏感计划的工作时最大化INL的竞争优势并获得客户的信心。这项工作是由芭芭拉·西西里亚诺(Barbara Siciliano)领导的,将成为2021年强大的讨论和考虑的一部分。
摘要。电力行业发挥了智能城市能源供应效率的关键作用。本文概述了欧洲和俄罗斯电力市场及其主要趋势和方向的挑战。确定了市场组织结构的变化,管理能源市场中选定活动领域的每个机构的作用和任务。特别关注向智能城市的最终用户提供的新机会。本文涉及根据欧盟和俄罗斯的新战略计划的可再生能源和能源存储的使用。显示了针对电力市场发展的研究结果和预测,并显示了不同主要能源的使用。确定了欧盟和俄罗斯电力市场发展的主要领域。得出结论,确定了符合市场变化并确定此类系统业务功能的信息系统的需求。
摘要在减少温室气体排放方面的进展是在电力部门值得注意的,但其他部门(例如运输和供暖)却落后了。一种从电力部门传播温室气体排放到其他部门的策略是所谓的“部门耦合”。在此背景下,我们提出以下两个问题:(1)(有用和最终)能源在多大程度上与时间和空间的可再生能源的供应相匹配?(2)可以通过应用时空分析得出扇形耦合途径对未来基础设施要求的哪些影响?进行分析,我们假设一个场景,德国的温室气体排放减少了95%,作为政府针对2050年的案例研究。我们选择一种消费者驱动的方法,分析从消耗到不同部门耦合技术供应的能量价值链。从有用的能源消耗中,我们得出了高时空和区域分辨率中的最终能源需求模式,并评估对可再生能源扩张策略的影响。我们的研究的主要贡献是双重的:首先,我们在高度和区域分辨率中引入了可转移和可转移的消费者驱动的分析,该分析具有高度扇区耦合的能源系统,并对能源基础架构产生了影响。第二,我们从结果中提供了有关将可再生能源整合到当前能源系统中的有效和有效策略的结果。关键字:扇区耦合,可再生能源,电力,供暖,运输,基础设施,能源政策jel分类:C23,C5,C63,Q4,Q4