该地区能源综合体的一个特点是发电能力不足。到 2014 年,库尔干地区仅提供了 30% 的自用电力。随着 ktec-2 的投入使用,自用电力覆盖率上升到 75%。这种情况导致该地区的电价在该地区其他主体中最高,是制约工业发展和恶化投资环境的一个因素。2. 人口状况恶化。该地区人口危机的主要原因不是低出生率,而是早死。在这方面,地区当局正在实施一项措施计划,以减少主要原因造成的死亡率。改善人口状况的重点领域:确保医疗服务的可用性;在健康保护领域提供预防和发展初级卫生保健;提高医疗保健的有效性;提供合格的医疗保健人员;利用信息技术改善医疗服务的组织;改善生殖健康和降低婴儿死亡率。 3. 贫困程度高 2017 年,库尔干地区居民的平均月收入水平在乌拉尔联邦区各地区中最低,该地区居民平均月收入为 20700 卢布(图 4)。如此低的收入水平对人口迁移损失和合格人才短缺产生了负面影响 [2]。
发达国家目前面临的挑战之一是整个电力系统的转型。制定了可再生能源在电力结构中的渗透率的宏伟目标,以降低能源部门的温室气体排放率并实现可持续发展目标。这些目标意味着能源结构中电力份额的提高,以及可再生能源电力份额的提高。这种新的电力结构正在为电网带来变革,并需要灵活性来补偿太阳能和风能的间歇性,而太阳能和风能占可再生电力增加的大部分。电力系统改造的载体之一是就地生产所消耗的电力,这可以减少对额外输电容量的需求。由于光伏成本的下降,自用太阳能项目已经变得有利可图,并在过去几年在欧洲得到了长足发展。电池很可能会在几年后追随光伏趋势,而且价格也越来越便宜。目前有几家公司为住宅部门提供将屋顶太阳能电池板与小型电池相结合的太阳能包。面对电力成本上涨,商业、工业或第三产业的较大消费者也可以从当地生产的廉价能源中受益。本研究重点关注法国,那里的电价是可以承受的,但由于价格上涨和波动,现在提出了电池在当地消费量增加的情况下的盈利问题。我们试图开发一种对供应商和消费者都有利的能源即服务商业模式,以克服电池高投资成本和技术复杂性的障碍。所研究的电池用例是增加自用和负载转移。它们被比较以确定法国第三产业消费者的光伏加储能项目的盈利能力。研究发现,在太阳能自用项目中增加电池会略微减少消费者电费的年度净节省。然而,它增加了 2% 到 8% 的自给率。另一个结论是,电力的零售价格是电池盈利能力中最重要的因素。因此,在当前政策下,电表后储能项目的盈利能力依赖于不稳定和高电价。
摘要:分布式能源系统的部署必须关注可再生能源发电的自用。创新的行业耦合策略可以发挥连接当地电力和天然气网络的作用。本研究旨在评估电转甲烷战略在城市能源区应用的能源和经济可行性。以一个住宅集群为例进行研究。两种光伏配置已用于评估不同可再生能源过剩条件下的替代天然气 (SNG) 产量。此后,通过改变系统规模实施电转甲烷战略。在能源和经济方面,一些重要的配置进行了相互比较。超过某个阈值限制,光伏尺寸的增加会略微提高有效自用能源。一旦系统规模合适,电转甲烷战略就可以利用所有可再生能源过剩,与单独使用光伏系统相比,潜在的能源消耗减少量几乎翻了一番。在大多数配置下,SNG 生产成本在 100 至 200 欧元/兆瓦时之间,与欧洲市场上的高天然气价格相比具有竞争力。因此,分散式 SNG 生产可以减少家庭年度支出,并可以缓解当前能源危机时期的能源贫困状况。
2015 年,国际社会提出了可持续发展目标(SDG),作为 2030 年可持续发展议程的重要组成部分。2018 年 12 月实施的《可再生能源指令》(RED II)首次正式定义了可再生能源社区(REC)。欧盟委员会(2022 年)强调能源社区在创建可持续城市中的作用,并强调公民参与清洁能源转型的重要性。在意大利,环境和能源安全部(MASE)最近发布了一项 REC 法令,引入了新的激励机制,包括 REC 以及可再生能源的集体和个人自用。一个独立创造和分配可再生能源的组织被称为 REC,它生产和管理负担得起的绿色能源,并降低二氧化碳排放和能源浪费。 REC 可支持实现一些可持续目标,包括可持续发展目标 7(可负担的绿色能源)、可持续发展目标 11(可持续城市和社区)和可持续发展目标 13(气候行动)(Wuebben 等人,2020 年)。“全民清洁能源计划”引入了这些社区和集体自用 (CSC) 的理念,旨在为改善可再生能源的使用和效率设定目标(Lowitzsch 等人,2020 年;Schiavo 等人,2022 年)。
摘要:私人交通工具的电气化正成为减少对化石燃料依赖的一种流行解决方案。然而,由于传输瓶颈、电压限制违规或过度磨损,大量电动汽车的不可控充电对配电网提出了挑战。相比之下,额外的存储容量代表了电网运营商的潜在灵活性服务。因此,在城市多能源系统中优化电动汽车的整合是最大限度地减少电网依赖和最大限度地提高可再生能源自用的关键。本文的目的是将电动汽车整合到区域规模的可再生能源枢纽概念中。该模型是一个混合整数线性规划问题,应用 Dantzig-Wolfe 分解来减少计算时间。电动汽车被视为可控储备,为电网运营商提供服务。考虑 20% 的电动汽车整合。结果表明,电动汽车整合具有经济可行性,其中电网服务可使充电成本降低 70%,全球变暖潜力降低 50%。电网服务允许增加自用电量(70% 对比 55%),车辆充电由高达 82% 的可再生电力管理。车辆的最佳电池管理展示了峰值负载的减少,并促进了可再生能源枢纽的电网感知设计。
最后,法国的能源结构正在彻底改变,燃煤电厂关闭,某些核反应堆无法使用,陆上风电场和光伏发电增长——今年打破了两项可再生能源产出记录(3 月 14 日下午 4 点,风电达到 13,288 兆瓦,5 月 13 日下午 2 点,太阳能达到 7,626 兆瓦)——而且很快,海上风电场也将启动。电动汽车和自用也将在未来几年变得更加普及。
LFeLi-48150是基于家庭壁挂式设计的储能模块,系统利用分布式光伏、风电发电,提供家庭供电解决方案。可有效实现能量转化与储存,解决分布式发电与负载不平衡问题,提高可再生能源发电的稳定性和利用率,实现用户端“自发自用”,节省用电成本。系统采用高效长寿命磷酸铁锂电池,优秀的电池管理系统可保证其寿命达15年以上。
(b)自 2026 年 12 月 1 日起,如果可再生能源自用设施的总份额超过总装机容量的 8%,委员会可通过公开、透明和参与的过程进行成本效益分析,如果分析结果表明第 (1)(a)(ii) 款规定的条款对电力系统的长期财务可持续性造成了重大不成比例的负担,或创造了超出实现可再生能源成本效益部署客观需要的激励,并且无法通过采取其他合理行动将这种影响降至最低,或者
尽管光伏系统是纳米比亚生产商首选的能源形式,但太阳能的普及速度却很慢。最大的制约因素是基础设施:纳米比亚地域辽阔、人口密度低,这给太阳能项目所需的基础设施建设带来了挑战,尤其是输电线路和现代电网系统。这意味着独立电力生产商向电网输送能源的能力有限,因为将光伏电站连接到人口和工业中心的成本很高。大多数在消费者场所开发的光伏系统(嵌入式发电)都是用于农村地区和工业的自用。各种项目都在开发和生产离网系统,也称为“微电网”。纳米比亚与德国政府合作开展的“可再生离网社区能源发展之路”(PROCEED)就是这样一个微电网项目,旨在增加农村地区的自用努力。该项目位于 Tsumkwe 和 Gam 选区,这两个选区都有现成的但质量欠佳的微电网项目,旨在诊断农村地区通过微电网获得电力所面临的问题。主要发现是电费持续高昂,以及微电网的国家所有权模式不明确。一个主要项目建议包括在纳米比亚高等和职业院校开发太阳能系统技术和电力存储领域的正式教学计划,尤其是电池储能系统 (BESS)。
PUSD 通过将 E-Fleet 与现场可再生能源相结合,突破了交通脱碳的极限,实现了减少排放和实现能源自给自足的目标。该学区运营可再生能源自用,并通过参与 PG&E 的净能源计量聚合 (NEM2A) 计划,在设施和电动汽车电表上获得现场可再生能源向电网输出的能源账单信用。未来的校车电气化项目应考虑与可再生能源相结合,以进一步减少温室气体 (GHG) 排放并节省水电费。