[目的]当前,多能互补是降低可再生能源弃电现象的重要手段之一。随着电转气(Power to Gas,P2G)技术的进步,电和气的转换也成为保障综合能源系统供应的有效途径。然而,当前P2G环节中电转氢气(Power to Hydrogen,P2H)受成本的制约难以具...[目的]当前,多能互补是降低可再生能源弃电现象的重要手段之一。随着电转气(Power to Gas,P2G)技术的进步,电和气的转换也成为保障综合能源系统供应的有效途径。然而,当前P2G环节中电转氢气(Power to Hydrogen,P2H)受成本的制约难以具备经济性,只有利用弃风、弃光等资源才能实现可持续发展。此外,碳捕集技术也为电转气环节提供了原料供应,从而降低了系统的购气成本。尽管对于P2G的研究很多,但是鲜有研究针对P2G整个过程不同环节的综合效益展开评价。[方法]文章试图构建一个以可再生能源发电为主,燃气发电辅助的微电网系统,针对P2G过程中P2H以及氢气甲烷化两个环节进行精细化测算。[结果]在考虑碳市场、氢市场和甲烷市场的情况下,运用综合评价方法,对比在以电力需求为主的不同场景下P2H以及电转甲烷(Power to Methane,P2M)的经济-环境-能源效益,从而为推广P2G在不同场景下的应用提供合理建议。[结论]结果表明,当可再生能源发电占比很高时,含P2H的微电网系统要比含P2M的微电网系统具有更高的能源和经济价值,尽管在环境效益方面略逊一筹但是差别不大;含P2M的微电网系统在可再生能源发电和燃气轮机发电达到最佳比例时表现最优;当可再生能源发电占比低于65%时,增设P2G的效益不佳。展开更多
可持续发展思想的提出,使人类社会进入了一个全新时代。人类将不再单纯追求发展速率和GDP的提高,而将更加注重发展的持续性和协调性。人类已意识到,必须在不降低环境质量,不破坏环境资源结构的前提下,来促使经济增长的净利益达到最大限...可持续发展思想的提出,使人类社会进入了一个全新时代。人类将不再单纯追求发展速率和GDP的提高,而将更加注重发展的持续性和协调性。人类已意识到,必须在不降低环境质量,不破坏环境资源结构的前提下,来促使经济增长的净利益达到最大限度,也就是说经济的增长不能以牺牲环境为代价。这种新发展观的形成,使人们感到在考核社会经济活动成果时除计算活劳动消耗和物化劳动消耗外,还需要计量环境成本。为实现这一目标,联合国统计委员会继《国民经济核算体系》(SNA)、《社会和人口统计体系》(SSDS)之后,又向世界各国推荐了《综合环境—经济核算体系》(SEEA,The System for Integrated Environmental and展开更多
文摘[目的]当前,多能互补是降低可再生能源弃电现象的重要手段之一。随着电转气(Power to Gas,P2G)技术的进步,电和气的转换也成为保障综合能源系统供应的有效途径。然而,当前P2G环节中电转氢气(Power to Hydrogen,P2H)受成本的制约难以具备经济性,只有利用弃风、弃光等资源才能实现可持续发展。此外,碳捕集技术也为电转气环节提供了原料供应,从而降低了系统的购气成本。尽管对于P2G的研究很多,但是鲜有研究针对P2G整个过程不同环节的综合效益展开评价。[方法]文章试图构建一个以可再生能源发电为主,燃气发电辅助的微电网系统,针对P2G过程中P2H以及氢气甲烷化两个环节进行精细化测算。[结果]在考虑碳市场、氢市场和甲烷市场的情况下,运用综合评价方法,对比在以电力需求为主的不同场景下P2H以及电转甲烷(Power to Methane,P2M)的经济-环境-能源效益,从而为推广P2G在不同场景下的应用提供合理建议。[结论]结果表明,当可再生能源发电占比很高时,含P2H的微电网系统要比含P2M的微电网系统具有更高的能源和经济价值,尽管在环境效益方面略逊一筹但是差别不大;含P2M的微电网系统在可再生能源发电和燃气轮机发电达到最佳比例时表现最优;当可再生能源发电占比低于65%时,增设P2G的效益不佳。
文摘可持续发展思想的提出,使人类社会进入了一个全新时代。人类将不再单纯追求发展速率和GDP的提高,而将更加注重发展的持续性和协调性。人类已意识到,必须在不降低环境质量,不破坏环境资源结构的前提下,来促使经济增长的净利益达到最大限度,也就是说经济的增长不能以牺牲环境为代价。这种新发展观的形成,使人们感到在考核社会经济活动成果时除计算活劳动消耗和物化劳动消耗外,还需要计量环境成本。为实现这一目标,联合国统计委员会继《国民经济核算体系》(SNA)、《社会和人口统计体系》(SSDS)之后,又向世界各国推荐了《综合环境—经济核算体系》(SEEA,The System for Integrated Environmental and