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  • 摘要:

    2017年11月28日修订的两个报告能源效率指令(速度)和可再生的重塑指令批准的2009 EP ITRE(工业和研究)委员会,推动欧盟能源效率目标绑定到40% +约束力的国家目标,以及RES目标35%,EC提议是27%,不具约束力的国家目标。此外,可再生能源在运输中的占比至少为12%,包括可再生能源电力和在上一项指令中占10%的氢。关于resp的能源效率和o获得批准提高。

    ITRE投票赞成将欧盟能源效率目标设定为40%,并在2030年实现国家能源效率目标,涵盖“全能源链,包括能源发电、输电、配电和终端使用”。会员国仍然可以自由地根据主要或最终的能源消耗、主要或最终的能源节约或能源强度制定其国家目标。供热的连续性(艺术。15)616号修正案所涵盖的内容要求传输系统运营商(TSOs)和分销系统运营商(DSOs)“考虑到在连接、保证接入电网和调度高效热电联产的情况下,必须确保供热的连续性”。这将确保TSOs / DSOs不仅考虑到CHP的“电力方面”,还可以考虑到电网的灵活性。它反映了采用了一种系统方法,并确保了工业CHP用户可以在向电网提供灵活性或专注于为工业过程提供热量的过程中选择,以保护他们免受热供应的意外损失。

    《可再生能源指令》的最后一项表决,并没有修改“可再生能源发电厂与电网平衡解决方案的直接联系”,就像电解液一样,在12月18日召开的COREPER会议上,H2部门的游说工作将会被要求取消这一要求。ITRE委员会也投票赞成对自我消费的障碍进行评估,以期消除这些障碍,并通过不同类型的激励措施加以推广;要求从RES获得的自用电力是免费的,费用或税收。高效率的地区供热,即由可再生燃料、废热/冷或高效率的热电联产,如燃料电池,不允许进入第三方供应商的热。

    ——文章发布于2017年12月12日

    来源机构: 欧洲氢能源协会 | 点击量:12
  • 2   2017-12-14 生物柴油生产的微反应器技术 (编译服务:可再生能源专项服务)     
    摘要:

    由于全球能源需求的增加和温室气体的增加,生物柴油作为一种替代燃料已被人们所接受,因为生物柴油的生物可降解性、低环境有害影响、更好的废气排放质量和可再生能力。生物柴油是一种由长链脂肪酸组成的单烷基酯,也被称为脂肪酸甲酯。酯交换是生产过程中最常用的技术。但传统的生物柴油技术也有其不足之处。过程强化技术可以克服这些缺点。一些新型的反应器,如微通道反应器、静态混合器、振荡流反应器和旋转管反应器已经被开发出来,以改善质量转移和混合。由于高表面积/体积比和短扩散距离的影响,这些技术可以实现快速和高的反应速率,从而强化了酯交换过程。酒精对甘油三酸酯的摩尔比、微通道大小、停留时间、反应温度、搅拌机理、催化剂等因素影响了生产过程。尽管生物柴油的生产已经在几个国家被商业化,但它仍然需要一个清洁、有效和环境友好的技术,以使其具有成本效益并提高其对传统矿物燃料的能力。然而,微反应器技术已经被证明是达到这一目的的基准。本文综述了生物柴油生产中使用的不同类型的微反应器,以及影响微反应器中生物柴油生产的参数。本文讨论的微反应器技术旨在通过减少反应时间到分钟来改善生产过程。

    ——文章发布于2017年12月05日

    来源机构: 施普林格 | 点击量:8
  • 3   2017-12-14 在COP23之后的绿色气候融资 (编译服务:可再生能源专项服务)     
    摘要:

    COP23将于2017年11月6日至17日在波恩举行,被认为是“技术警察对巴黎风格突破的预期,主要关注气候融资。”根据《巴黎协定》第9条,发达国家承诺“提供财政资源,协助发展中国家缔约方减轻和适应气候变化”,并每两年对其支付的捐款以及今后将提供的财政支助水平进行量化。“发展中国家的雄心取决于发达国家提供的执行手段。泛非气候正义联盟称,COP23未能实现巴黎协议的势头和途径。发达国家承诺到2020年每年向发展中国家提供1000亿美元的气候融资。然而,截至2017年9月,各国政府仅认捐了103亿美元。

    德国承诺5000万€适应基金和最不发达国家基金),瑞典€1.86亿适应基金和LDCF)和比利时€1025万LDCF基金)COP23结论决定将intersessional会议的主题,在波兰卡托维兹COP24适应基金也得到了超过90美元(包括从德国50美元)和相同数量也承诺最不发达国家基金(LDCF)。

    各国将需要从2018年开始通过“Talanoa对话”(Talanoa dialogue)对其排放进行审查,这一机制包括《巴黎协定》(Paris Agreement),该协议允许各方在2020年之前达成协议,届时协议将生效。

    COP23在2013年在波兰的COP19会议上同意了关于损失和损害的讨论,这是一份与《巴黎协定》不同的《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)。WIM同意为该机制制定一个新的“五年滚动工作计划”,并在10月份完成了一项提议。WIM尚未提出任何关于金融的具体计划。

    EHA与巴西同事开始合作,在其第一个UNFCC CTCN技术援助项目中,建立了合适的专业技术,以便利用巴西的巨大再生资源,在2018年的巴西里约热内卢地区生产清洁的氢气。

    ——文章发布于2017年11月17日

    来源机构: 欧洲氢能源协会 | 点击量:9
  • 摘要:

    在美国,越来越多的实用规模的太阳能光伏发电(PV)设备的使用都是利用晶体硅板的系统。在2016年,70%的美国公用事业规模光伏产能使用的是晶体硅模块。薄膜技术占总容量的28%。

    晶体硅通常是太阳能光伏项目开发人员的首选技术,因为它的电池效率更高、设计空间更高效、使用寿命长。然而,薄膜模块通常比晶体硅便宜,对某些项目开发人员更有吸引力。薄膜模块也可以比晶体硅更灵活,更轻,更容易处理。

    截至2016年底,加州的太阳能光伏发电装机容量接近850万千瓦,为全国最高。加州的晶体硅PV容量(5.0 GW)和薄膜光伏容量(3.5 GW)都比其他任何国家的全部公用事业规模PV容量都要大。北卡罗来纳是太阳能光伏装机容量第二高的州,拥有2.1 GW的晶体硅PV容量和0.3 GW的薄膜光伏容量。

    几乎所有的州都有比薄膜容量更多的晶体硅容量。内华达州是为数不多的几个州之一,也是唯一一个拥有更多薄膜容量的太阳能光伏发电能力的前十名。

    晶体硅是一种具有化学和结构性质的晶体结构的半导体,使晶体硅太阳能电池能有效地将光能转化为电能。晶体硅模块也不贵,因为硅相对便宜——它是地球上第二丰富的元素。

    薄膜技术使用其他半导体材料,包括碲化镉、铜铟硒化物和非晶硅。薄膜太阳能电池是通过将一层或多层的PV材料沉积在诸如玻璃、塑料或金属等材料上而制成的。碲化镉是最常用的薄膜光伏技术,占美国全部薄膜发电容量的97%。

    薄膜电池通常比晶态硅电池效率低,尽管近年来碲化镉技术的效率已经得到了提高,以适应一些低效率的晶体硅电池。碲化镉电池比晶体硅电池轻得多,因此更适合于低重量的应用。

    ——文章发布于2017年12月13日

    来源机构: 美国能源情报署-新能源 | 点击量:9
  • 摘要:

    通过暗发酵生产的生物制氢是一种很有前景的可再生能源技术,而利用微藻生物质作为第三代原料可以进一步提高该工艺的可持续性。在本研究中,我们使用Scenedesmus obliquus作为一种模型微藻,研究了使用一种肠杆菌的菌株来研究批量黑暗发酵试验中操作参数的影响。

    (i)生物反应器的初始气液比(从1.3到8.2)进行了测试,结果比5以上的生物h2产量更高。

    (ii)在联合实验中对不同的细菌生长、接种过程和发酵介质进行了测试。最好的条件是通过最大化生物h2产量和最小化生产时间和成本来选择。

    (iii)对不同的微藻浓度(2.5 - 50g / L)对糖提取和生物H2收率的高压灭菌效果进行了测试,结果最佳结果为2.5 g/ L(81.2%的提取率,40.9 mL H2/ g藻类)。

    最佳操作条件下,发酵动力学监测和调整修改后的龚帕兹模型,与t95(bioH2生产所需的时间达到最高产量的95%)低于4.5 h。最大的制氢是当使用湿藻生物量使能源消耗生物质干燥步骤被忽略。

    ——文章发布于2018年4月

    来源机构: ScienceDirect的《Renewable Energy》 | 点击量:30
  • 摘要:

    研制了一种用于水电解器的模块化电源硬件制造器(PHIL),研究了电解液作为智能电网的组成部分,并研究了各种电解槽电源的特性。一种高达405个连续电流的菲尔模拟器是用商用电力电子转换器制造的。分析了仿真器的设计和工作原理。通过实验动力学试验,验证了考虑到供电质量的影响,验证了菲尔模拟器的运行和水电解仿真的适宜性。最后,实现了PEM叠加模型,在实测的太阳能光伏(PV)输出功率之后,使用了PHIL模拟器来模拟商业化的PEM电解槽。

    ——文章发布于2018年4月

    来源机构: ScienceDirect的《Renewable Energy》 | 点击量:28
  • 摘要:

    本文研究了半潜式浮式风力涡轮机的模型试验研究。提出了一种改进的实验条件下的缺陷推力的修正方法,通过允许转子与风自由旋转,可以更实际地模拟转子的运行状态。这种方法也在一定程度上保持了叶尖速度比,并克服了以前报告的常见校正方式产生的负面影响。减少了在风力作用下的平台共振运动。由于转子的转动,在风和波的状态下,共振的偏航和横摇运动都被诱导。塔的振动被发现被风的力量所抑制。在塔顶剪力的响应中观察到多频率成分,受水动力荷载、气动荷载和塔振的耦合作用。还发现,系泊线的动力响应主要以波浪荷载为主,气动效应可以简化为一种额外的恒力。

    ——文章发布于2018年4月

    来源机构: ScienceDirect的《Renewable Energy》 | 点击量:26
  • 摘要:

    以Pd -支持铜酞菁/金属有机框架(Pd@CuPc / MOF)复合材料,由CuPc与MOF之间的反应合成,并进行无电钯电镀。MOF、Pd@MOF和Pd@CuPc / MOF复合材料的结构特征为x射线衍射(XRD)、傅立叶变换红外(FTIR)、同时热分析(STA)、紫外可见光谱(uv - vis)、扫描电子显微镜(SEM / EDS)和brunauer - emmettt - teller(BET)。XRD、uv - vis和FTIR分析表明,Pd被涂在CuPc / MOF复合材料上。SEM和EDS结果显示,Pd纳米颗粒在复合材料上分布较好,且紧密固定。MOF的热稳定性增加了Pd和CuPc。通过循环伏安法(CV)和塔费尔分析(Tafel analysis)研究了合成材料的电化学氢演化反应(HER)性能。复合材料Tafel斜率为176.9 mV/ dec,其传递系数为0.67,接近0.5。结果表明,Pd@CuPc / MOF复合材料具有较好的催化特性,如高催化活性和最低起发电位。更重要的是,在这种系统中,其在环境温度下的性能显著提高,可以归结为氢气溢出机制。

    ——文章发布于2018年4月

    来源机构: ScienceDirect的《Renewable Energy》 | 点击量:26
  • 摘要:

    在有机固体废物(OSW)45吨/ d的生物固体废物(OSW)中,使用fry -干燥和torreUNK(FDT)植物的45 t/ d,共产生10吨生物固体燃料。本研究旨在评估FDT工厂在总资本投资(TCI)、总生产成本(TPC)、投资回报(ROI)和回报期(PBP)方面的经济可行性。使用蒸汽发电的两种不同热源:案例1用这种植物生产的b,外部使用液化天然气。采用四级经济潜力评估方法对经济可行性进行评价。对影响ROI的主要因素进行了敏感性分析。案例1使用液化天然气的ROI比Case 2高,因为液化天然气的成本超过了Case 1的TCI增量。以OSW的45 t/ d为例,TCI、TPC、ROI和PBP分别为360万美元、130万美元/ yr、6.0% / yr和9.8 yr。为了达到10% / yr的理想投资回报率,案例1和2分别为60和90 t/ d。当OSW处理信用从100美元/ t增加到120美元/ t时,ROI在第1例中超过了10%,而在第1例中为45 t/ d。

    ——文章发布于2018年4月

    来源机构: ScienceDirect的《Renewable Energy》 | 点击量:19
  • 摘要:

    德国农业和食品办公室(BLE)发表了一份2016年的评估和进度报告,报告显示,德国第一次使用使用过的食用油(UCO)的生物柴油超过了菜籽油(RME)。2016年,废油生物柴油总消费量约为868,000公吨(超过2.6亿加仑),而油菜籽生物柴油的使用量则达到86万吨。

    从2015年到2016年,德国的RME消费量显著下降,从近130万吨下降到0.86万吨,差异44万吨。与此同时,UCO生物柴油的比例一直在稳步上升。

    根据德国促进石油和蛋白质植物联盟(UFOP)的说法,这一“令人担忧的发现”的主要原因是2015年引入的减少温室气体的法律义务。

    UFOP说:“UFOP从根本上欢迎这一转变,因为它是生物经济中一个独特的销售点,可以利用可再生资源,并作为一种方式,为整个经济的脱碳铺平道路。”“由于最近的发展,德国的石油公司越来越多地依赖于菜籽油的出口。”

    不仅组织代表油菜籽农民和压榨厂,发现令人不安的事实:德国UCO生物柴油消费已超过RME生物柴油由于该国温室气体配额,而且生物柴油的物理消费整体降低了生物柴油的温室气体效率有所提高。《BLE报告》证实了生物燃料对温室气体排放的影响,比以前的报告要高77%。今年早些时候,UFOP表示:“因此,在燃料市场上,生物柴油的实际份额从2015年的5.84%下降到2016年的5.68%。”

    UFOP认为,这些现象表明,需要增加温室气体的配额,至少要与柴油标准中规定的7%的混合比例相匹配。

    “…原材料效率记录BLE报告已经允许更大程度的气候保护运输部门的今天,“UFOP表示。这一潜力必须得到实现。UFOP指出,即使是废油也是有限的资源,因此高的需求必须放在认证的质量上,这样就不会在其他地方使用废油和脂肪,反过来,化石燃料也必须被使用。

    ——文章发布于2017年11月6日

    来源机构: 生物柴油杂志 | 点击量:13