向低碳经济的过渡需要对我们的电力系统进行重大变革。迄今为止,政府已制定了激励可再生能源发电发展的目标和举措。政府还计划关闭现有的老化化石燃料火力发电。为了促进这一目标并确保电力系统能够保持安全,爱尔兰必须开发灵活的发电设施,以补充连接到我们电力系统的可再生能源发电设施(图 1)。灵活容量有多种类型,但一种关键形式是需要长时储能 (LDES),我们将其定义为持续时间至少为四小时的储能设施。LDES 具有独特的优势,它可以为电网提供一系列不同的服务,例如频率支持、电压支持、弹性、供电安全以及拥塞和约束管理服务。
某些技术特别适合大规模部署,因为额定功率与储能容量是可分离的,例如液流电池。液流电池在定制设计方面具有独特优势,涵盖了各种能量和功率组合。此外,与锂离子或 Pb-A 电池相比,该技术的循环寿命显著延长,安全,可以使用大量可用材料生产,并在材料回收和再利用方面具有显着优势。液流电池可能是一种具有成本效益的储能解决方案,放电功率可在较长时间内(4-24 小时)内达到。液流电池技术的技术就绪水平 (TRL) 范围从 4 到 9,根据所采用的特定化学成分而有所不同。
完善容量市场 • 为 LDES 添加特定机制 • 更改降额因素、价格上限 存储支持计划拍卖 • 长期差价合约或上限和下限 • 收入叠加能力、市场主导的系统服务合同 • 基于可用性的支付 • 中央 TSO 控制,无收入叠加
本作品由美国国家可再生能源实验室 (National Renewable Energy Laboratory) 撰写,该实验室由可持续能源联盟有限责任公司 (Alliance for Sustainable Energy, LLC) 运营,受美国能源部 (DOE) 委托,合同编号为 DE-AC36-08GO28308。资金由美国能源部能源效率办公室和可再生能源太阳能技术办公室提供。本文表达的观点不一定代表美国能源部或美国政府的观点。美国政府保留,而出版商在接受文章发表时,即承认美国政府保留非独占、已付费、不可撤销的全球许可,可出于美国政府目的出版或复制本作品的已出版形式,或允许他人这样做。
1. 考虑制定政策以实现已知的 LDES 最佳使用场景;2. 要求将 LDES 纳入长期系统规划,特别是在既定的脱碳目标框架内;3. 通过激励市场开发商和/或确保公用事业试点项目的成本回收,支持 LDES 的早期部署;4. 开发支持性市场设计,开始捕捉 LDES 的全部价值,使其在资源充足性要求、容量市场和提供其他辅助服务方面发挥更大作用。11
我们必须抓住实现净零能源系统的短暂机遇。能源部门的脱碳需要加速,以符合将全球变暖限制在 1.5°C 以下的净零排放路径。然而,到 2050 年实现净零排放需要大规模发展可再生能源、新建和强化基础设施以及采用新的清洁技术。这一转变过程中面临许多挑战,因为需要扩大供应链、调整最终用途设备以及部署和强化基础设施(例如,输电和配电网络扩建可能需要长达 15 年的时间才能实现)。需要立即采取行动,实现减排目标,限制气候变化的影响,并最大限度地利用未来的机会。
本报告包含经修订的 1933 年证券法第 27A 条(“证券法”)和经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条(“交易法”)所定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以通过前瞻性术语的使用来识别,包括“相信”、“估计”、“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“可能”、“可能”、“或许”、“将”、“潜在”、“预计”、“预测”、“继续”、“可能”、“会”或“应该”,或在每种情况下,它们的否定或其他变体或类似术语。这些词语和类似表达可能识别前瞻性陈述,但没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。这些前瞻性陈述受制于与我们有关的风险、不确定性和假设,可能包括对我们未来财务业绩、预期增长战略和预期业务趋势的预测。这些陈述基于管理层当前的预期,但实际结果可能因各种因素、风险和不确定性而存在重大差异,包括但不限于:我们的财务和业务业绩,包括财务预测和业务指标;我们的战略、未来运营、财务状况、预计收入和损失、预计成本、前景和计划的变化;我们的技术实施和业务模式的实施、市场接受度和成功;我们以具有成本效益的方式扩大规模的能力;与我们的竞争对手和行业有关的发展和预测;我们对获得和维持知识产权保护并且不侵犯他人权利的能力的期望;我们未来的资本需求以及现金来源和用途;我们为运营获得资金的能力;我们的业务、扩张计划和机会;我们与第三方的关系,包括我们的供应商、客户和合作伙伴;与我们产品的运输和安装有关的问题;与客户对我们产品的接受度有关的问题;任何已知和未知的诉讼和监管程序的结果;以及我们在公开文件中讨论的其他风险和不确定性。本报告中包含的前瞻性陈述基于我们目前对未来发展及其对我们的潜在影响的期望和信念。我们无法保证影响我们的未来发展将是我们所预期的。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性(其中一些是我们无法控制的)和其他假设,可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述表达或暗示的结果或业绩存在重大差异。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者我们的任何假设被证明不正确,实际结果可能与这些前瞻性陈述中的预测存在重大差异。我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,除非适用证券法另有规定。这些风险可能并不详尽。就其性质而言,前瞻性陈述涉及风险和不确定性,因为它们与未来可能发生或可能不会发生的事件有关并取决于情况。我们提醒您,前瞻性陈述并非未来业绩的保证,我们的实际经营业绩、财务状况和流动性以及我们所处行业的发展可能与本报告中的前瞻性陈述中所述或暗示的结果存在重大差异。此外,即使我们的经营业绩、财务状况和流动性以及我们所处行业的发展与本报告中的前瞻性陈述一致,这些结果或发展也可能无法代表后续期间的结果或发展。
纤维锂离子电池(FLIBS)对可穿戴电子设备供电。但是,它们的实际应用受到有限的周期和日历寿命的阻碍,这主要是由于通过封装层渗透而导致的活跃LI损失。为了应对这一挑战,将低渗透性和高灵性四氟乙二醇六烷基共聚物共聚物(FEP)管提出,以通过熔化挤出法连续封装FLIB。由于氟氨酸树脂的固有疏水性和聚合物基质的适当结晶度,FEP管表现出明显低的蒸气渗透性,水蒸气透射率(WVTR)为0.3 mg·day -day -day -day -1·Pkg - 1·PK -PK -PK -1,15倍(4. 3倍)(4.6)。 1·PKG - 1)。Leveraging the low permeability and elastic modulus of FEP tubes, FLIBs demonstrate a capacity retention of 80.05% after 180 cycles and exceptional flexibility with a capacity retention of 98.32% after 10 000 bending cycles, showcasing superior performance compared to the conventional polymer tubes (for example, the capacity of PP-FLIBs declined by 20.68% after 30周期)。这项工作提出了一种一般且有效的策略,用于连续封装FLIB,有效地延长了FLIB的循环和日历寿命,从而增强了其可穿戴电子应用的实际生存能力。