CO 2 -羽状地热 (CPG) 技术是一种地热发电系统,它使用地质储存的 CO 2 作为地下热提取流体来产生可再生能源。CPG 技术可以通过提供可调度电力来支持可变风能和太阳能技术,而灵活 CPG (CPG-F) 设施可以同时提供可调度电力、能量存储或两者。我们提出了第一项研究,研究 CPG 发电厂和 CPG-F 设施如何通过将工厂级发电厂模型与系统级优化模型相结合,作为可再生重度电力系统的一部分运行。我们以美国北达科他州为例,展示 CPG 将地热资源基础扩展到通常不考虑地热发电的地点的潜力。我们发现,太阳-风能-CPG 模型的最佳系统容量可以比峰值需求高出 20 倍。CPG-F 设施可以通过在季节性和短期时间范围内提供能量存储,将这种模拟系统容量降低到峰值需求的 2 倍多一点。 CPG-F 设施的运营灵活性进一步提高了 CPG 发电厂的环境空气温度限制,通过在临界温度下储存能量。在所有情况下,需要对二氧化碳排放征收每吨数百美元的税,才能在经济上证明使用可再生能源而不是天然气发电厂是合理的。我们的研究结果表明,CPG 和 CPG-F 技术可能在未来的可再生重电系统中发挥宝贵作用,我们提出了一些建议,以进一步研究其整合潜力。
Form 已从众多具有积极脱碳目标的客户那里获得了巨大的商业吸引力。Form 的首个商业项目将与公用事业合作伙伴 Great River Energy 一起在明尼苏达州部署,此次试点示范之后,将在 2025 年和 2026 年推出一系列其他商业项目,其中包括与 Xcel Energy 合作的两次部署、与 Dominion Energy 合作的一次部署和与 Georgia Power 合作的一次部署。Form 还获得了加利福尼亚州和纽约州的示范项目资金,预计分别于 2025 年和 2026 年投入运营。Form 还被美国能源部选中,在缅因州部署一个 85 MW/8500 MWh 多日储能系统,这是迄今为止全球宣布的按能源容量计算的最大的储能项目。
1个政府间气候变化小组(IPCC)的最新估计,碳预算在400-800亿吨的范围内离开了世界,CO 2的范围为400-800亿吨,以保持上限的2°C变暖目标,至少具有“合理的”三分之二的机会。为参考,2019年全球人为排放量约为420亿吨CO 2(Rogelj等,2018)。2的潜在CO 2减少途径的预测通常依靠学习曲线来估计清洁能源技术的技术进步;参见,例如,Nordhaus(2019); Luderer等。(2018)。
摘要全球脱碳过程的速度被认为取决于清洁能源技术的成本提高速度,特别是可再生能源和能源存储。本文采用了赖特(Wright)的经典学习框架(1936),该框架预测,成本将降低,这是过去部署累计量的函数。我们首先检查了太阳能光伏模块,风力涡轮机和电解质的学习曲线。这些估计值然后成为估计生成相应清洁能量的生命周期成本动力学的基础,即太阳能和风能以及氢的电力。我们的计算指出了显着且持续的学习曲线,在某些情况下,这比传统的80%学习曲线的成本下降要快得多。最后,我们认为,观察到的个体清洁能源技术的学习曲线在推进向脱碳能量经济的过渡方面相互加强。
消费者能源资源正在通过将可再生能源整合到日常生活中来改变传统的能源环境。从屋顶太阳能和家用电池存储到智能电网和节能电器,CET公司正在打破采用清洁能源的障碍。这些创新正在应对关键挑战,例如传输瓶颈,对可再生基础设施的投资以及对可扩展,可持续解决方案的需求。
Emily Apadula Rebekah de la Mora Justin Lindemann Brian Lips Vincent Potter Autumn Prodlove David Sarkisian NC Clean Energy Technology Center是一个由UNC系统的公共服务中心,由北卡罗来纳州立大学工程学院管理。其任务是通过教育,展示和提供对清洁能源技术,实践和政策的支持来提高可持续能源经济。该中心为北卡罗来纳州的企业和公民提供服务,除了开发和采用清洁能源技术。通过其计划和活动,该中心设想并试图以刺激可持续经济的方式促进和使用清洁能源,同时减少对外国能源的依赖,并减轻化石燃料使用的环境影响。联系人
摘要 约旦面临着严峻的环境挑战,这些挑战源于快速的工业增长和人口激增,导致污染程度令人担忧。传统能源严重依赖化石燃料,这极大地加剧了这些环境问题,因此迫切需要探索替代解决方案。可再生能源技术包括太阳能、风能和其他可持续能源,为缓解这些问题并支持长期可持续发展提供了一条有希望的道路。本研究深入探讨了可再生能源技术在约旦可再生能源公司管理环境污染方面的作用。它研究了这些公司实施的创新战略、它们面临的障碍以及通过采用这些技术获得的实际利益。研究采用了定性方法,包括对行业利益相关者的访谈和调查,以及审查来自政府和学术来源的二手数据。主要发现表明,光伏太阳能电池板、风力涡轮机和其他可再生系统的整合已显著减少空气和水污染。然而,该研究还发现,一些长期存在的障碍,如初始成本高、基础设施有限以及公众意识缺乏,阻碍了更广泛的实施。本文强调,需要财政激励、强大的基础设施和教育举措来加速向可再生能源的过渡。通过提供全面的分析,这项研究旨在为政策制定者、行业领袖和研究人员提供宝贵的见解,倡导合作努力充分利用约旦及其他地区的可再生能源潜力。关键词:可再生能源、有毒气体、空气污染、可再生能源公司。
• 除了为您的房屋供暖和制冷,地热还可以通过大多数设备标配的减温器抵消您的热水加热成本。• 地热不受天气影响。它在寒冷、下雪的天气下和室外 100 度时一样高效运行。• 地热供暖和制冷系统的低运行成本和功耗有助于降低住宅的电力需求。• 低运行成本和功耗有助于降低对公用设施系统的总体需求,从而减少对更多峰值容量的需求。• 当地热装置的使用寿命结束时,只有一个中等大小的内部装置需要拆除和回收。当 30 块太阳能电池板的使用寿命结束时,您会如何处理它们?• 地热没有在屋顶或院子里安装任何难看的设备。一切都位于地下或房子里。• 您的电动暖通空调占您每月水电费的大部分。地热可以在为您的房屋供暖和制冷的同时抵消这笔大笔开支,而无需任何其他设备。 • 地热被认为是一种可再生的清洁能源,因为它利用了地球每天吸收的太阳能。48% 的太阳能被地面吸收并储存起来以备将来使用。• 与其他 HVAC 系统和可再生能源不同,地热热泵的性能不会在设备的整个使用寿命期间下降。
图 2:基于学习曲线对德国 2045 年可再生能源技术和不带热提取的燃气或氢能发电厂的 LCOE 的预测。计算参数列于表 1 至表 6。LCOE 值在每种情况下均指参考年份的新工厂。