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  • 摘要:

    旦最终数据出炉,EIA预计将在2017年新增发电装机容量250亿瓦(GW),其中近一半使用可再生技术,尤其是风能和太阳能。据估计,2017年将有3.5亿千瓦的小型太阳能净容量增加。

    在2017年新增的可再生能源产能中,有一半以上在第四季度上线。在今年的最后几个月,可再生能源的增加通常是最高的,部分原因是联邦、州或地方税收优惠的时间限制。据估计,2017年第四季度新增装机容量将根据计划新增的环评报告,并根据实际项目完工情况进行调整。

    美国每个月的可再生发电量在3月份达到顶峰,达到675亿千瓦,占总发电量的21%。在晚春时节,融化的积雪来自于一个高于平均降水量的冬季,增加了水力发电,而3月份的强劲风力资源也为今年的风力发电提供了一个高峰。

    2017年,大多数可再生能源来自西部人口普查部门,该部门占了水电(67%)和太阳能(69%)的大部分。2017年,风力发电在全国范围内的分布更为均匀,中西部地区为37%,南部为37%,西部为21%,东北部为4%。

    ——文章发布于2018年1月10日

    来源机构: 美国能源情报署-新能源 | 点击量:12
  • 摘要:

    在2017年,路易斯安那州的国家基准亨利中心的天然气现货价格平均为每百万英热单位3.01美元(MMBtu),比2016年高出大约50美分/ MMBtu。2017年的价格上涨,导致发电的天然气消耗量减少。通过管道和液化天然气(LNG)运输增加天然气出口,抵消了国内生产增加的影响。

    总体而言,2017年关键地区交易中心的天然气价格较前几年波动较小,因为全年在线的管道缓解了一些影响地区价格的基础设施限制。在寒冷的天气,东北地区往往会有大幅的价格上涨,新的管道运力,以及温暖的冬季天气有助于缓和价格波动。然而,美国东部12月底创纪录的低温导致了对天然气的高需求和许多交易场所的价格大幅上涨。

    额外的外卖能力在阿巴拉契亚地区,该地区在2017年与美国最大的天然气产量增长,继续缩小价格差异Henry Hub和附近交易中心等统治在宾夕法尼亚州西部,南部Transco区6在纽约纽约,和附近的阿冈昆Citygate马萨诸塞州的波士顿。

    直到2017年的最后几天,相对温暖的冬季天气,住宅和商业部门的天然气消费增长与2016年的水平相比较。然而,根据10月份的数据和11月和12月的预测,天然气价格的上涨导致了发电量的同比下降6%。尽管随着煤炭与天然气的竞争越来越激烈,2017年天然气的新增产能大幅增加。

    2017年初的温和冬季气温也限制了天然气的储存,这是2月份首次录得的净注量。因此,天然气储存库存量比去年减少了,但高于前五年的平均水平。

    EIA预计,2017年美国将首次成为天然气净出口国,这是自1957年以来的首次。美国正在向墨西哥出口更多天然气,向至少20个国家输送更多液化天然气,同时从加拿大进口更少的天然气。尽管EIA的2017年12月天然气月度数据要到2018年2月底才会公布,但EIA预计美国的天然气出口量将比2017年增加4亿立方英尺(Bcf/d)。

    美国从加拿大的净管道进口在2017年继续下降,部分原因是由于第一期的Rover管道的投产,该管道将天然气从东北部的阿巴拉奇亚(Appalachian)供应盆地输送到中西部和其他市场,从而减少了加拿大对中西部地区的净出口。

    由于液化产能继续扩大,2017年美国液化天然气出口平均为1.9 Bcf/d,比2016年高出1.4个Bcf/d。目前,位于路易斯安那州的Sabine Pass液化天然气接收站正在接近满负荷运转,在不久的将来还将增加液化能力。马里兰州的Cove Point液化天然气接收站计划在未来几个月开始商业运营,另外还有4个液化天然气项目正在乔治亚州、德克萨斯州和路易斯安那州建设。到2019年底,假设目前正在开发的所有液化设施都已完工,EIA预计美国液化天然气产能将达到9.6亿桶,仅次于卡塔尔和澳大利亚。

    到2019年,美国对墨西哥的管道出口将增加近一倍。然而,天然气管道向墨西哥出口的进一步增长将取决于墨西哥连接管道的及时完工,目前为止,这些管道已经出现了施工延误。

    根据EIA对今年的初步估计,2017年美国市场的天然气产量增加了1% (Bcf/d)。区域内,天然气产量的增长主要集中在阿巴拉契亚地区,主要集中在马塞勒斯和尤蒂卡页岩。其他地区也增加了产量,包括德克萨斯州和俄克拉荷马州的阿纳达科地区和北达科他州的巴肯地区。

    ——文章发布于2018年1月16日

    来源机构: 美国能源情报署-新能源 | 点击量:13
  • 摘要:

    在伊利诺斯州,由于寒冷的天气继续使运输乙醇成为一项挑战,普氏能源公司报告称,R11铁路保费的溢价在一年多来最高,为1.2750美元/加仑,周二又涨至1.29美元/加仑。周一的溢价为3.75美分/加仑。由于伊利诺斯河几乎冻结,阻碍了驳船运输,从芝加哥地区得到产品几乎是不可能的。由于同样的天气挑战,纽约港和纽约港驳船的保费仍居高不下。

    ——文章发布于2018年1月11日

    来源机构: 生物质燃料 | 点击量:13
  • 摘要:

    俄罗斯国家专家考试委员会(Glavgosexpertiza)宣布,浮动核电站Akademik Lomonosov符合建筑标准。该机构于12月9日表示,已批准该项目位于俄罗斯最北部的城市Pevek,该项目由Rosatom旗下的核电运营商Rosenergoatom资助。

    目前停泊在圣彼得堡的巴尔的摩Zavod造船厂,Akademik Lomonosov拥有两个35兆瓦的klt -40核反应堆,类似于俄罗斯核动力破冰船使用的反应堆。

    Glavgosexpertiza和Rosenergoatom在相同的声明中说:“审查了提交的材料后,Glavgosexpertiza已经得出结论,设计文件和工程调查的结果符合技术法规和其他既定要求。”他们补充说:“该项目的设计文档与之前进行的工程调查一致。”他们说,Glavgosexpertiza也“确定项目的估计成本是合理的”。

    他们说,俄罗斯的“统一能源系统”占其领土的15%,使用核能是向偏远地区提供热能和能源的“最理想方式”,这些地区占俄罗斯联邦领土的一半左右。

    罗蒙诺索夫学院(Academik Lomonosov)的船身于2007年4月在Severodvinsk的塞夫马(Sevmash)铺设,但2008年8月,Rosatom取消了该合同——显然是由于塞夫马(Sevmash)的军事工作,并将其转移到圣彼得堡的波罗的海造船厂,那里有建造核破冰船的经验。2009年5月进行了新的龙骨铺设,并于2010年6月底启动了长达21500吨的船体——144米长,30米宽。在2013年10月安装了两个35个MWe klt -40反应堆。

    去年10月,运载货物的船只抵达俄罗斯楚科塔地区的佩维克港。该工厂将于5月被拖到摩尔曼斯克,10月份将被装载燃料,并于明年11月投入使用。

    该工厂的目的是取代在楚科塔地区的比利比诺核电站的输出能力。第一个Bilibino单元计划于2019年关闭,整个工厂将于2021年关闭。

    ——文章发布于2018年1月11日

    来源机构: 世界核新闻 | 点击量:13
  • 摘要:

    在华盛顿,根据可再生燃料协会的EIA数据,乙醇产量平均每天996,000桶(b/d),即每天41.83万桶。这比前一周减少了37000桶,这是13周以来产量首次降到100万桶以下。乙醇产量的四周平均值降至1049万桶,折合成年率为160.8亿加仑。乙醇库存为2,270万桶。这比上周增加了0.4%,是32周以来最大的储备。连续第五个星期的进口数据为零。

    ——文章发布于2018年1月11日

    来源机构: 生物质燃料 | 点击量:10
  • 摘要:

    这些新的事实(请参阅前面的一篇关于“难以理解的事实”的文章),由独立能源情报署(independent Energy Information Administration)提供的信息显示,2017年美国的煤炭生产总量为7.73亿吨。这比2016年上涨了6%,但最好还是保持香槟的瓶塞。增长完全是由于出口,一个不稳定的市场,不利于长期增长。从2012年到2016年的5年里,出口从12570万短吨的高点回落到6030万短吨。

    在更为重要的国内市场,尤其是电力行业,占全年煤炭消费总量的85%至90%,需求下降,到2017年下降略超过1200万吨。这些吨位永远不会再回来:EIA最新的短期能源展望(此处可用),其第一个预测是到2019年,电力对煤炭的电力需求将继续下降,从2017年的6640万吨下降到今年的6.295亿吨。

    下降的原因很简单,公用事业公司继续关闭他们的燃煤发电设施——不管特朗普团队的言论。佛罗里达电力公司(Florida Power & Light)今年1月8日宣布,该公司已经完成了与杰克逊维尔电力公司(Jacksonville Electric Authority)共同拥有的1300兆瓦特(St. Johns River Power Park)燃煤电厂的关闭。但FP&L肯定不会是最后一个:EIA估计,今年将关闭130万千瓦的燃煤发电能力。预计2019年和2020年将有更多的关闭,但规模要小得多(见下图)。

    与此同时,由于页岩气革命引发的持续低油价,美国电力系统新增的大部分产能都是天然气。EIA表示,所有的新天然气发电装机容量为20万千瓦,其中大部分采用高效的联合循环技术,预计将于2014年上线,这是自2004年以来最大的天然气产能增长。

    考虑到电力行业的缓慢增长,这最终将成为一场零和博弈,其中煤炭无疑是输家。EIA称,2016年和2017年,燃煤发电约占总需求的30%,但其市场份额预计今年将降至30%以下,2019年仅为28%。另一方面,天然气预计将占今年电力市场的33%和2019年的34%。

    尽管煤炭目前的困境可以直接与低成本、高效的天然气发电联系在一起,但无排放风能和太阳能发电成本的持续下降可能是更大的长期威胁。在这里,一个令人着迷的转变正在成形,一个可能和过去10年的页岩气剧变一样具有革命性。

    在对新一代资源的招标中,Xcel Energy在科罗拉多子公司的公共服务公司收到了一系列的投标,其中包括太阳能和风能,而电池存储的价格基本上是几个月前没有听说过的。下面的图表列出了不同的投标报价和中位数价格

    对于招标信息来说,最新鲜的是独立的风力发电项目与提议的风力发电和电池存储项目之间的差距非常小——每兆瓦时不到3美元,将存储空间增加到风能,使其本质上是一个完全可分配的基本资源。独立的太阳能光伏和PV +存储之间的差距更大,但即使是在这里,太阳能+存储项目的中值也在36美元/MWh。

    这36美元的数字非常可观,因为根据EIA的最新信息(这里可用),2016年在美国运营普通的化石燃料蒸汽工厂的成本仅为每兆瓦时36美元。换句话说,科罗拉多的竞标人提议建造和运营(可能是利润)新风能加存储和太阳能加存储,而不是简单地运行今天的平均燃煤电厂。

    所以,让我们看看。天然气比煤炭更清洁、更便宜,过去十年的转变表明,公用事业行业理解这一简单的商业概念。未来,风能和太阳能将会比煤炭更便捷、更清洁、更便宜。

    特朗普可以谈论他想要挖煤,但他承诺的复兴不会到来。

    来源机构: 替代能源新闻 | 点击量:10
  • 摘要:

    采用综合结构/分子模拟方法,研究了四种不同的纳米氧化物材料(ZnO、Al2O3、SiO2和TiO2)对天然气体中氢气的纯化和生产,研究了聚(苯并咪唑)膜与四种不同的纳米氧化物材料(ZnO, Al2O3, SiO2, TiO2)的结合。用不同量的纳米氧化物材料构建复合膜,研究纳米氧化物含量对PBI膜性能的影响。研究了各种模拟膜细胞的结构特性,如FFV、WAXD和热1(玻璃化转变温度)等结构表征。此外,利用MSD和吸附等温线来估计氢分子通过后混合基质膜(MMMs)的扩散率和溶解度。利用上述的穿透因子(扩散率和溶解度),仔细计算了H2穿透分子的渗透性和渗透率。结果表明,通过增加纳米材料的含量,可以显著改善结构和运输性能,这可能是由于渗透通道通过膜的增长所致。此外,与其他三种纳米氧化物填充剂相比,SiO2的薄膜产生的效果最好。H2气体能产生最好的结果,帮助储存和分离来自其他气体分子的宝贵气体,这些气体分子存在于天然气中。与以往的研究和文献结果相比,目前的研究结果准确可靠,可以描述PBI/纳米氧化物复合材料的结构和运输性能。

    ——文章发布于2018年1月10日

    来源机构: ScienceDirect的《Renewable Energy》 | 点击量:10
  • 摘要:

    甘蔗甘蔗渣是世界上农业生物质废弃物的主要资源之一。研究了甘蔗甘蔗渣的超临界水气化特性。温度的影响(600 - 750°C),浓度(3 - 12 wt %),停留时间(5 - 20分钟)和催化剂(Raney-Ni,K2CO3和Na2CO3)对甘蔗渣气化进行了研究。通过对无催化和Na2CO3催化甘蔗渣气化的动力学研究,描述了甘蔗渣气化反应的动力学信息。结果表明,反应温度越高,甘蔗渣浓度越低,停留时间越长有利于甘蔗渣气化,从而产生较高的产氢率。蔗渣在750°C几乎完全气化不使用任何催化剂和碳气化效率最高可达96.28%。添加的催化剂显著地促进了甘蔗渣的气化反应。最大氢气产量(35.3摩尔/公斤)达到650°C的Na2CO3加载20 wt %。实验数据与基于伪一阶反应假设的齐次模型相吻合。动力学研究表明,Na2CO3催化剂可以将甘蔗渣的活化能从117.88 kJ/mol降低到78.25 kJ/mol。

    ——文章发布于2018年1月8日

    来源机构: ScienceDirect的《Renewable Energy》 | 点击量:14
  • 摘要:

    利用脉冲电沉积法合成了一种气体扩散电极,在碳纸上合成了枝状石墨烯(co2to - co还原催化剂)。超声与脉冲沉积相结合促进了Ag离子向CP的传质,增大了催化剂活性表面积,而没有显著改变Ag晶体结构。目前的CO2还原密度与树突Ag的表面积成正比。通过将聚乙二醇加入到CO2还原细胞的阴极电解液中,从而进一步改善了性能,这一方法消除了在电极表面产生的CO气体气泡。本文提出的制备方法是一种有效的气体扩散电极,用于电化学CO2还原的膜-电极-组装型单细胞中。

    ——文章发布于2018年1月

    来源机构: ScienceDirect的《Renewable Energy》 | 点击量:9
  • 摘要:

    煤炭超临界水气化是一种清洁高效的煤炭利用方法,可将煤转化为H2和CO2。为了进一步降低成本,本研究提出了一种新颖的两级梯级利用方法:先进行传统的热解,然后在超临界水中对热解炭进行气化。研究了不同热解操作参数对超临界水气态产物和炭气化的影响。采用石英管反应器,保证了热解过程中气态产物的完整收集。实验结果表明,这两种碳和氢转换效率随温度增加,和增加的趋势反应5分钟之后变得不明显。thermo-gravimetric曲线表明,挥发去除过程完成在5分钟的热解时间和较高的热解温度有利于随后的气化过程。结果还表明,剩余重量为初始重量的15%-20%。在热解过程中,羟基自由基保持稳定,吸收峰强度先增加后降低,矿物物质随着时间的增加逐渐分解。随着热解温度的升高,Csingle bondC双键的峰值降低,变成稳定的官能团,羰基增加。随着颗粒粒径的减小、比表面积的增加和反应活性的增加,在煤的表面出现了分散的孔隙。研究结果可用于超临界水的煤气化梯级利用系统的设计。

    ——文章发布于2018年1月

    来源机构: ScienceDirect的《Renewable Energy》 | 点击量:12