为了使混合动力,跨部门项目(“集线器”)连接和整合大规模的海上风,有必要了解对行业耦合的需求,并启动并促进有关关键监管,法律和商业方面的结构化讨论。此类讨论的目的是建立协议和法律框架,以使利益保持一致并为会员国,项目开发商和其他利益相关者提供确定性。因此,财团将发表两篇讨论论文,旨在为大型海上风的系统集成提供详尽的知识基础。具有能源系统视角的本文将重点放在整个价值链上,并将解释对未来能源系统中灵活性,扇形耦合和电工的需求。此外,它将提供四个指导原则,以有效地整合能量系统中的海上风。第二份讨论文件将基于本文,并将更深入地研究关键市场和监管原则,这些原则可以支持网络基础设施公司在能源系统中有效地整合在近海风。
发展中国家的农村社区无法获得负担得起,可靠和可持续的能源形式,这是改善生活条件的重要因素。这些社区依靠柴油和煤油,这些柴油和煤油与可再生能源技术相比高度污染,以满足其能源需求。在这项研究中,已经分析了杂交可再生能源系统(HRESS),旨在克服可再生能源的波动性,用于离网电气化。这项研究的结果(涵盖了许多国家和示例)表明,HRE的成功整合受政府支持和社区组织等因素的影响,这对于使这些系统在项目寿命中运行至关重要。比较和分析了不同微型植物的能源水平成本(LCOE)。结果表明,通过比较柴油的LCOE范围(在0.92/kWh和1.30美元和1.30美元之间),太阳能光伏(0.40美元/kWh和0.61/kWh),以及混合太阳能光伏/柴油/柴油(USD 0.4/kWh至USD 0.54/KWH至USD 0.77/KWH)。此外,该研究还解决了可能阻碍迷你网格的实施的障碍,例如缺乏支持政策和高资本成本。但是,政府的激励措施有助于降低资本成本。这些结果对于发展中国家特别重要,在发展中国家,通过HRE的电力供应通常比扩展网格更快,更便宜。本文的见解是对最佳本地设计和所有权模型进行深入研究的好起点,这可以帮助加速实施,并降低偏远地区可持续电力供应的成本。
作者tno:b.h。Bulder,S。KrishnaSwamy,P.M.J。Warnaar Blix咨询公司:I.D。Maassen van den Brink,M.L。 de la vieter副本无编号 第57页的副本数量(含量) 附录)附录发起人RVO RVO RVO RVO tse3200003项目名称Onderzoeken KostenReductiepotiepotiepotentieel windenergie op zee ZEE项目编号060.45279本报告由RVO(NETHERLANDS ENTERPRISE ENTERPRISE AGENAL)委托Tki op ZeeRe(Tki op Zee)(Tki find)委托。 本报告中表达的意见完全是作者的意见(TNO和Blix咨询公司),并且没有反映TKI Wind Op Zee的观点。 tki the -wind op zee对提供或负责任何内容的信息的准确性不承担任何责任。 未经TNO和Blix Consultancy先前的书面同意,本出版物的任何部分都不能通过印刷,Photoprint,缩微胶卷或任何其他方式复制和/或出版。 如果此报告是根据指示起草的,则合同方的权利和义务应遵守TNO委员会的一般条款和条件,或者签订了合同方之间的相关协议。 允许向具有直接利益的当事方提交报告。 2021 TNO和Blix ConsultancyMaassen van den Brink,M.L。de la vieter副本无编号第57页的副本数量(含量附录)附录发起人RVO RVO RVO RVO tse3200003项目名称Onderzoeken KostenReductiepotiepotiepotentieel windenergie op zee ZEE项目编号060.45279本报告由RVO(NETHERLANDS ENTERPRISE ENTERPRISE AGENAL)委托Tki op ZeeRe(Tki op Zee)(Tki find)委托。本报告中表达的意见完全是作者的意见(TNO和Blix咨询公司),并且没有反映TKI Wind Op Zee的观点。tki the -wind op zee对提供或负责任何内容的信息的准确性不承担任何责任。未经TNO和Blix Consultancy先前的书面同意,本出版物的任何部分都不能通过印刷,Photoprint,缩微胶卷或任何其他方式复制和/或出版。如果此报告是根据指示起草的,则合同方的权利和义务应遵守TNO委员会的一般条款和条件,或者签订了合同方之间的相关协议。允许向具有直接利益的当事方提交报告。2021 TNO和Blix Consultancy
欧洲委员会战略于2020年11月19日,该委员会发布了一项欧盟海上可再生能源战略,这是其更广泛的欧洲绿色交易(2019年12月)的一部分,以使欧洲能源消耗脱碳。伴随着一份员工工作文件,为离岸可再生混合项目的电力市场安排提供了监管指南,这些项目结合了发电和互连。该战略的主要目标欧盟战略认为从海上风产生的电量大幅增加了。欧盟的当前海上容量约为12吉瓦(GW),该策略提议到2030年至少增加400%至60 GW。随后的两个几十年将增加400%的增长,到2050年,总容量达到了300 gw(即当前水平25倍)。这将由大约40 gw的海洋能(潮汐和波浪)和其他新兴的海上技术补充(例如浮动风和太阳能,生物燃料的藻类)。这些新的离岸技术具有巨大的能源潜力,但仍然可以在商业基础上提供能源市场。相比之下,固定基础上的海上风是一项商业上可行的技术,其成本继续下降,使其与其他可再生能源以及化石燃料的竞争力。欧洲在海上风中保留了全球技术和市场领导力,欧盟占全球能力的42%。该战略的主要特征委员会估计,从现在到2050年,必须实现其拟议的目标,需要将近8000亿欧元的投资,大多数投资将来自私营部门。委员会将提供一个明确而支持的法律框架,涉及修订《十-E法规》,以协助长期的离岸网格计划,以及《国家援助能源和环境保护》以及可再生能源指令的修订,以支持越野跨境和混合项目。Member States should make full use of mainstream programmes such as the Connecting Europe Facility (cross-border energy infrastructure) and Horizon Europe (research and development of new energy technologies) to support offshore renewables, and are especially encouraged to allocate substantial funding for offshore projects under the exceptional €672.5 billion Recovery and Resilience Facility , of which 37 % is being channelled towards the green transition (including clean energy projects under the “电力向上”区域)。该委员会还旨在改善成员国之间的海上空间规划和区域合作,并将采取措施来帮助欧洲工业加强其供应链,增强其出口潜力,并保留其在可再生能源的市场领导地位。
该文件是欧洲议会农业与农村发展委员会要求的。作者Inrae和Agroparistech; Hervé GUYOMARD, Jean-Christophe BUREAU, Vincent CHATELLIER, Cécile DETANG-DESSENDRE, Pierre DUPRAZ, Florence JACQUET, Xavier REBOUD, Vincent REQUILLART, Louis- Georges SOLER, Margot TYSEBAERT Research manager: Albert MASSOT Project, publication and communication assistance: Catherine MORVAN, Kinga OSTAŃSKA Policy Department for Structural and凝聚力政策,欧洲议会语言版本的原始:出版商联系政策部门或订阅我们为农业委员会的工作的最新信息,请写信给:poldep-cohesion@ep.europa.europa.eu.eu.eu.eu手稿,于2020年11月完成©欧盟,2020年,该文档可在Internet上完成,以便在Internet上获得完整的文本,该文档可在Internet上使用完整文本,该文档的完整文字为ats。 https://bit.ly/35hmzjg此文档可在Internet上找到:http://www.europarl.europa.euu/regdata/egdata/eteta/eteta/stud/2020/629214/ipol_stu(202020202020)629214_EN.PDF https://research4committees.blog/agri/在Twitter上关注我们:@policyagri请使用以下参考来引用这项研究:Guyomard,H.,Bureau J.-C。等。(2020),农业委员会研究 - 绿色协议和CAP:政策影响,以适应农业实践并保留欧盟的自然资源。欧洲议会,布鲁塞尔结构和凝聚力政策政策部。请使用以下参考文献引用:Guyomard,Buneau等。(2020)免责声明本文件中表达的意见是作者的唯一责任,不一定代表欧洲议会的官方立场。为非商业目的的复制和翻译被授权,只要确认来源并给出了出版商事先通知并发送了副本。
本文提供的信息仅旨在帮助读者了解所讨论的方法和/或技术。这些指导说明不会也不能取代合格专业人员的分析和/或建议。读者有责任自行评估并获得专业建议。本文所含信息在出版时被视为相关信息,但可能会因后续立法、法规、标准、方法和/或更新信息而失效,读者应对遵守情况承担全部责任。如果本文件与适用的 ABS 规则和指南存在冲突,以后者为准。未经 ABS 事先书面同意,不得复制或重新分发本出版物的部分或全部内容。
摘要 明确约束的断层滑动速率对于理解断层系统内的应变分配和相关的地震危险性非常重要。海原断层是青藏高原东北缘一条重要的活跃走滑断层,其晚更新世的滑动速率一直存在争议。Lasserre 等人 (1999) 的前期研究表明滑动速率为 12 ± 4 毫米/年,高于最近通过大地测量确定的相邻断层段的滑动速率。我们利用位于松山村北部的两个站点的新高分辨率机载光探测和测距数据重新分析和评估了滑动速率。基于这些数据,我们修改了现场映射的偏移约束。在马家湾站点,我们记录到 T1/T2 阶地立面顶部左旋位移分别为 130 ± 10 米,底部左旋位移为 93 ± 15 米。在玄马湾遗址,T4/T1′阶地立面的偏移量更新为 68 +3 / −10 米。结合新的地质年代学数据,我们评估 T2 的废弃年龄为 26.0 ± 4.5 ka,T1 的废弃年龄为 9,445 ± 30 年。这些数据表明,基于上部阶地和下部阶地重建,自~26 ka 以来的滑动速率在 5.0 +1.5 / −1.1 和 8.9 +0.5 / −1.3 毫米/年之间。我们的重新评估支持了藏北地区明显的滑动速率差异可能存在系统性偏差,这是由于使用下部阶地重建来解释偏移年龄造成的。
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表 4.5.4:需要纳入 RIAA 的海洋哺乳动物 SAC......................................................................................................... 33 表 4.5.5:需要评估 RIAA 中的影响......................................................................................................................... 35 表 4.5.6:需要纳入 RIAA 的栖息地 SAC......................................................................................................... 38 表 4.6.1:已确定 LSE 的欧洲地点和合格特征......................................................................................... 39 表 5.2.1:与评估对 SPA 的影响相关的设计范围参数......................................................................................... 42 表 5.2.2:与评估对海洋哺乳动物 SAC 的影响相关的设计范围参数......................................................................................................................... 43 表 5.2.3:与评估对 SAC 栖息地特征的影响相关的设计范围参数......................................................................................................................... 44 表5.3.1:嵌入式措施 – 鸟类学 ...................................................................................................... 45 表 5.3.2:与海洋哺乳动物有关的嵌入式缓解措施 ...................................................................... 46 表 5.3.3:嵌入式措施 – 物理过程和水质 ......................................................................