BESS 在优化可再生能源的使用方面发挥着关键作用,尤其是在太阳能光伏 (PV) 系统的背景下。太阳能光伏系统在白天发电,但其能源生产是间歇性的,并且取决于天气条件和一天中的时间。阳光充足时产生的多余太阳能如果不立即使用,往往会被浪费掉。BESS 通过捕获阳光充足时产生的多余能量并将其存储在电池中以备后用来解决这一间歇性挑战。然后在能源需求高或太阳能产量减少时(例如在夜间或阴天)释放这些储存的能量。BESS 和太阳能光伏系统之间的这种共生关系确保了持续可靠的能源供应,有效减少了对电网的依赖并降低了电费。此外,它最大限度地利用了太阳能,最大限度地减少了浪费并提高了整体能源自给自足能力。这种整合体现了可再生能源与先进能源存储技术之间的协同作用,最终推动了清洁能源转型。
我家的阳光充足,可以安装太阳能吗?虽然太阳能电池板在阴天也能产生一些能量,但它们产生的能量取决于它们接收到的阳光量。大树为你的房屋提供遮荫,可以减少屋顶太阳能电池板的发电量。如果是阴天或太阳能电池板被雪覆盖,它们可能无法产生足够的能量来满足你的家庭需求。此外,屋顶上太阳能电池板的位置对太阳能发电有很大影响,因此在某些情况下,屋顶太阳能可能不是一个可行的选择。
能源存储设备无处不在,是现代社会日常生活的一部分,从手机和笔记本电脑电池到被动式太阳能住宅中的热能存储。然而,在过去几年中,能源存储系统 (ESS) 已引起全球关注,成为推动向可再生能源(如太阳能和风能)转变的关键技术,以满足我们日益增长的电力需求。ESS 在这一转变中发挥着关键作用,它具有多种功能,为老化的电网提供急需的支持,并能够储存在阳光充足或风力强劲期间产生的大量可再生能源以供日后使用。随着电力基础设施的连通性不断提高,ESS 成为将可变资源和可变负载结合在一起的粘合剂,为普通消费者打开烤箱时所期望的确定性提供了保障,即烤箱确实能够获得足够的能量来运行。
能源存储设备无处不在,是现代社会日常生活的一部分,从手机和笔记本电脑电池到被动式太阳能住宅的热存储。然而,在过去几年中,能源存储系统 (ESS) 已引起全球关注,成为推动向可再生能源(如太阳能和风能)转变的关键技术,以满足我们日益增长的电力需求。ESS 在这一转变中发挥着关键作用,它具有多种功能,为老化的电网提供急需的支持,并能够储存在阳光充足或风力强劲期间产生的大量可再生能源以供日后使用。随着电力基础设施的连通性不断提高,ESS 成为将可变资源和可变负载结合在一起的粘合剂,为普通消费者打开烤箱时所期望的确定性提供了保障,即烤箱确实能够获得足够的能量来运行。
欧盟地区的独特优势是欧洲竞争力的重要但被忽视的杠杆。利用欧洲的经济地理可以降低成本,从而提高欧洲价值链的成本竞争力。3 例如,从具有高可再生能源潜力的阳光充足或多风地区采购价值链的能源密集型部分可以降低能源成本,从而提高所有地区更多上游生产商的成本竞争力。4 同样,通过区域间合作、基础设施建设和对熟练劳动力和公共管理能力的投资进行技术升级,可以改善企业和行业在其价值链上实现现代化和促进创新的条件。这可以释放目前未充分利用的潜力,并提高整个价值链的竞争力。5 释放区域优势需要政治家和政策制定者超越党派界限和国家边界,看到统一的欧盟工业战略的价值。然而,到目前为止,成员国往往回到支离破碎的状态
摘要:为了应对气候变化和全球平均气温上升导致的能源转型,光伏 (PV) 转换似乎是阳光充足地区的一种有前途的技术。然而,光伏发电与天气条件和昼夜循环直接相关,这使其具有间歇性和随机性。因此,将其与储能系统 (ESS) 相结合以确保非互联微电网的长期能源供应是有意义的。在所有技术解决方案中,可再生能源生产的电解氢似乎是一个有趣的候选者。在此背景下,本文提出了一种专用于微电网中氢存储集成的控制策略,以更好地利用光伏发电。目标是根据系统状态和光伏生产间歇性,优化质子交换膜燃料电池 (FC)、碱性电解器 (El)、锂离子电池储能系统 (BESS) 和光伏的微电网管理。首先,开发基于分布式显式模型预测控制 (DeMPC) 的控制策略,以定义 FC、EL 和电池的电流参考。其次,在仿真中验证控制策略的性能,并在电源硬件在环测试台上确认。
• 公立学校建筑既是重要的电力用户,又是学习中心,因此可以成为绝佳的太阳能利用机会。学校通常拥有宽阔的平屋顶,非常适合安装太阳能电池板,并且可以从节能中受益。太阳能项目可以兼作课堂上的环境教育机会。 • 封闭的垃圾填埋场和其他用途有限的场所,例如以前的工业场地和空地,通常可以容纳大型太阳能项目。为城市提供清洁能源通常是这些场地的最佳用途,否则这些场地可能会空置不堪。 • 城市通常管理需要全天候稳定能源供应的设施。例如,废水处理设施可以从现场太阳能系统中受益,这既减轻了对环境的影响,又增加了一层可靠性,尤其是与现场存储搭配使用时。 • 城市拥有的停车场和车库阳光充足,可以成为安装太阳能车棚或屋顶系统的绝佳场所,这些系统可以兼作停放车辆的遮阳棚。 • 任何拥有足够空间和阳光照射的城市拥有的屋顶都应被视为潜在的太阳能场地。建筑越显眼,除了作为清洁能源供应商之外,它还能起到示范作用。市政厅、警察局、消防局和公共图书馆都是不错的起点。
在世界范围内,公民获得电力是必不可少的。这适用于刚果的农村和城市居民,如果可能的话,政府应该通过法律和政策来保障这一点。然而,刚果民主共和国 (DRC) 的农村和城市地区严重缺乏电力。主要原因是连接国家中央电网的成本高昂以及生产不足。因此,为这些地区通电的一种可行方法是使用微电网。这种技术是能源革命的可行选择,因为它结合了储能系统、分布式发电机和局部负载。本文首先分析了一些位于大河或水道(已知深度和宽度)边界的城市,例如刚果河,以考虑用于水动力 (HKP),从而实施该解决方案。但是,在刚果河流经的地方,本文将考虑流经该地区的最大河流。就光伏发电而言,大城市是指阳光充足、人口众多且有购买光伏电力能力的城市。垃圾焚烧发电计划将考虑刚果民主共和国人口密度最高的十大城市。拟建的微电网将以孤立模式运行。本文提出了 44 个项目,从微电网产生总能量 795 690 kW。这些能量分为 661 000 kW 来自太阳能光伏,83 790 kW 来自垃圾焚烧发电,50 900 kW 来自水力发电。城市份额将占这一发电量的 94.9%,农村份额将占 5.1%。进一步的工作需要将生物质作为一种可能的可再生能源添加到能源结构中。
可再生能源发展正在全球迅速增长,为许多人口提供负担得起且更环保的可持续能源。然而,可再生能源,如太阳能和风能,可以通过转换和改变自然栖息地而占用大量土地。地球上较为完整的栖息地之一是沙漠生物群落,其中包含大片无路地区,在某些地方,生物多样性很高。由于沙漠地区通常多风且阳光充足,因此可再生能源资源也十分丰富。利用公开的地理空间数据,我们计算出,全球风能资源最高的地区与 79% 的无路地区重叠,太阳能资源最高的地区与 28% 的无路地区重叠。风能和太阳能资源丰富的地区与植物多样性高的地区重叠率分别为 56% 和 79%,但由于植物多样性高的沙漠地区是局部的,这些重叠地区仅占具有潜在经济价值的风能和太阳能地区的一小部分。这些结果表明,生态完整的沙漠地区面临着可再生能源发展的威胁。然而,在资源丰富、质量较差的沙漠地区进行战略性选址可能会缓解这一问题,尤其是在已经受到人类活动影响的地区可用的情况下。详细介绍的选定地区展示了这些栖息地面临的风险以及将生态系统破坏降至最低的策略。我们敦促政府和行业考虑在风能和太阳能项目上进行布局,以最大限度地减少对迄今为止尚未受到人类活动影响的土地的环境影响。
摘要:最近的统计数据表明,截至 2023 年,全球可再生能源产能已达到新的高度,沙特阿拉伯通过其战略举措为这一增长做出了重大贡献。由于阳光充足,沙特阿拉伯特别注重利用太阳能,同时也在利用其广阔的沙漠景观探索风能。这些努力是沙特阿拉伯成为可再生能源全球领导者的更广泛战略的一部分。本文详细探讨了沙特阿拉伯从以化石燃料为主导的能源部门向更可持续、可再生能源驱动的未来的雄心勃勃的旅程。该研究以全球能源趋势的大背景为基础,强调了向可再生资源的关键转变,特别关注沙特阿拉伯在这一全球运动中的独特地位。这一转变的关键是沙特阿拉伯的“2030 愿景”,这是一个指导该国可再生能源政策和举措的战略框架。本文对这些政策进行了全面回顾,包括支持可再生能源发展的其他政府和国际合作。本文评估了沙特阿拉伯可再生能源的现状,包括现有项目概述和生产统计数据。本文还探讨了储能系统和智能电网解决方案等新兴技术,强调了它们在沙特阿拉伯能源转型中的作用。本文进行了影响评估,以了解这种能源转变对环境、经济和社会的影响。本文还对其他国家的可再生能源转型进行了比较分析,总结了适用于沙特环境的经验教训和最佳实践。本文为能源政策、环境规划和可持续发展方面的利益相关者提供了关于沙特阿拉伯未来在全球能源格局中的作用的战略建议和思考。