我鼓励您投稿一篇研究或综合评论文章,供《可持续发展》杂志发表。《可持续发展》是一本国际开放获取期刊,为可持续发展和可持续发展相关领域的研究成果提供了一个高级论坛。《可持续发展》发表原创研究文章、评论文章和通讯。我相信您会发现,该期刊有助于增进对可持续发展的理解,促进基于可持续发展的措施和活动的倡议和应用。
4 请注意,方程 (7) 中的最大算子被选择用来表示在增加的剩余需求为负的情况下的可再生能源削减,即可再生能源馈入量超过需求和可能的存储充电的总和。这个公式意味着,削减波动的可再生能源是防止供应过剩的最终控制。因此,它反映了许多立法中赋予可再生能源的优先调度。然而,这也意味着这种削减是免费的。
本文分析了氨是否可以被视为一种经济高效且技术上合适的解决方案,以应对未来脱碳能源系统中大规模、长时间、可运输的能源存储挑战。本文比较了目前所有类型的能源存储技术,并表明氨和氢是两种最有前途的解决方案,除了满足低碳经济中长期存储的目标外,还可以通过无碳工艺生产。本文认为,从经济、环境和技术角度来看,作为氢的能源载体,氨比纯氢更可取。然后,本文分析了可用的氨生成技术,确定了零碳氨在经济上合理的条件,并简要介绍了这种生产对投资者有吸引力的政策先决条件。鉴于目前的行业状况,如果没有适当的碳税和/或替代激励措施等政策支持,大规模部署绿色氨的可能性不大。在缺乏此类政策的情况下,绿色氨仅可能在可再生能源生产成本极低或发电量严重过剩的地区,在能源系统中取得小规模进展。
EGG 202 — 能源与气候政策 (4 个学分) 课程描述:能源技术、经济和政策基础。调查和分析当地和全球层面的当前和未来气候政策,包括但不限于限额与交易、排放抵消、强度标准、技术标准、授权和补贴。先决条件:ECN 100A 或 ECN 100AV 或 ARE 100A;或经讲师同意。学习活动:讲座 3 小时,大量写作/讨论。入学限制:仅限经济学、能源研究生组和交通技术与政策研究生组的研究生通过一门课程。交叉列表:ECN 216。评分模式:字母。本课程版本自 2025 年春季学期起生效,包括:
乌得勒支大学哥白尼可持续发展研究所。 Princetonlaan 8a, 3584, CB,乌得勒支,荷兰 b 代尔夫特理工大学土木工程与地球科学学院基础设施设计与管理科,Stevinweg 1, 2628 CN,代尔夫特,荷兰 c 锡根大学艺术与人文学院社会科学系,Adolf-Reichwein-Straße 2, 57068,锡根,德国 d ECOLOG 社会生态研究与教育研究所,Wichernstraße 34, 21335,吕讷堡,德国 e 吕讷堡大学,可持续性治理研究所,Universit ¨ atsallee 1, 21335,吕讷堡,德国 f 慕尼黑工业大学巴伐利亚公共政策学院,Richard-Wagner-Straße 1, 80333 Muenchen,德国 g 高级可持续性研究中心, Berliner Str. 130, 14467 Potsdam, 德国 h 柏林工业大学环境经济与环境政策系,Straße des 17. Juni 135, 10623, Berlin, 德国
混合能源技术可以非常可靠地满足偏远村庄所需的能源。正在考虑的项目是使用离网混合可再生能源系统为印度卡纳塔克邦 Chamarajanagar 区 Kollegal 街区的三个村庄供电。优化这种混合能源系统的控制、尺寸和组件选择的过程是为了向社会提供具有成本效益的电力解决方案。本文的主要目标是使用遗传算法 (GA) 和 HOMER Pro 软件降低总系统净预设成本 (TNPC)、能源成本 (COE)、未满足负荷和二氧化碳排放量。将两种方法的结果与四种混合可再生能源系统 (HRES) 组合进行了比较。还对研究的最佳解决方案对年风速和生物质燃料价格变化进行了敏感性分析。最后,对 GA 和 HOMER 进行了比较分析。与 HOMER 相比,基于 GA 的组合 1(沼气+生物质+太阳能+风能+燃料电池和电池)的 HRES 被发现是最佳解决方案,以最低的能源成本(每千瓦时 0.163 美元)提供 0% 未满足负荷的能源。因此,GA 中的光伏饱和比 HOMER 更具成本效益。© 2020 由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)。
预备核心课程向学生介绍成功完成能源系统课程所必需的基础知识。AL 课程与我们融合了工程、商业和政策的多学科能源系统课程相结合。我们的课程设计灵活,包括一系列工程和金融核心课程,以及五所不同学院的一系列选修课。我们的核心和选修课程旨在帮助学生做好准备,领导实施对企业和社区产生长期积极影响的能源系统解决方案的努力。
2 背景和背景 8 2.1 简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . ... . 33 2.5.1 故障检测中的人工智能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 38
向更脱碳,弹性和分布式能源系统的过渡需要当地倡议,例如智能本地能源系统(SLE),这会导致社区获得自给自足并成为电力岛。尽管最近已经部署了许多SLES项目,但其中只有少数已经成功地取得了成功,这主要是由于SLES规划和部署阶段的初步知识差距。本文利用英国在奥克尼群岛最大的SLE示威者的知识,名为“反应灵活性”项目(Reflex)项目,提出了一个框架,该框架将有助于社区成功实施SLES。首先,本文介绍了在奥克尼(Orkney)中实施的多功能电SLE如何减少能量转变对电基础设施的影响。我们根据对英国SLES项目的审查,确定并讨论成功SLE的主要推动因素和障碍。第二,为了帮助未来的社区实施SLE,我们将智能网格体系结构模型(SGAM)扩展到一个全面的多向量智能智能本地能源体系结构模型(SLEAM),其中包括所有主要能源服务,即电力,热量和运输。此扩展体系结构模型描述了需要在全面的SLE中解决的主要组件和交互层。接下来,为了告知SLE的成功部署,建议并为Reflex项目提供了广泛的SLE关键性能指标列表。最后,我们讨论了从Reflex项目中学到的经验教训,我们列出了所需的未来技术,使社区,能源政策制定者和监管机构能够为能源过渡做准备。
政府和其他机构应寻求为开发商和地方当局提供更一致的一致性。国家消防局委员会目前正在更新与消防安全和贝斯项目有关的指南。政府应寻求促进这一指导和其他工具,以使开发人员更加一致性,并更加放心。