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光伏发电技术 多物理场耦合 ★ 5.0

通过部门耦合电力、区域供热、交通和建筑实现国家能源系统的脱碳

Decarbonizing a national energy system through electrification by sector coupling power, district heat, transport and buildings

Ilkka Jokinen · Matti Lehtonen · Janne Hirvonen · Juha Jokisalo 等5人 · Applied Energy · 2025年1月 · Vol.401

摘要 全球范围内,能源行业是二氧化碳(CO2)排放的主要来源。本研究探讨了在一个国家能源系统中,通过部门耦合实现电气化所能达到的CO2减排效果。分析涵盖了区域供热生产、客运车辆交通和建筑存量的电气化,同时提高了风能、太阳能光伏发电和核能在发电中的比重。通过增加无碳排放的电力生产以及电气化能源部门之间的部门耦合,实现了显著的减排成果,在多种情景下均达到了设定的95%减排目标,即1.77百万吨(Mt)CO2。该目标在有无扩大核能装机容量的情景下均可实现,但若不扩大核能容量,则年成本将高出6.1亿欧元...

解读: 该研究验证了多能源耦合脱碳路径,与阳光电源ST储能系统、SG光伏逆变器及充电桩产品线高度契合。研究指出需14-41%峰值负荷的可调度备用容量及6-28%弃电消纳,这正是PowerTitan储能系统的核心应用场景。区域供热储能优化结论可启发我司开发热电联储解决方案。建议基于iSolarCloud平台整...

储能系统技术 ★ 5.0

更正:配备不同碳捕集技术的热电联产植物的植物级和系统级性能

Corrigendum to “Plant and system-level performance of combined heat and power plants equipped with different carbon capture technologies”

Tharun Roshan Kumar · Johanna Beiro · Maximilian Bierman · Simon P. Harvey 等5人 · Applied Energy · 2025年1月 · Vol.380

摘要 在现有生物质燃烧热电联产(bio-CHP)电厂中安装碳捕集与封存(BECCS)能力,特别是那些排放大量生物源CO₂的电厂,可能实现显著数量的负CO₂排放,从而有助于实现气候目标。然而,目前尚不清楚在区域供热(DH)系统中运行的bio-CHP电厂进行大规模BECCS部署时,哪种CO₂捕集技术最为优化。部分原因在于对电厂层面及其所属扩展能源系统中高㶲能载体的感知价值存在不一致的看法。本研究评估了当配备具有本质上不同单位捕获CO₂所需㶲的CO₂捕集系统时,一个位于区域供热系统中的bio-CHP电...

解读: 该BECCS热电联产碳捕集研究对阳光电源储能系统具有重要启示。文中揭示的火用效率优化思路可应用于ST系列PCS的能量管理策略:在区域供热场景中,PowerTitan储能系统可通过热电解耦技术提升系统灵活性,类似MEA工艺的高火用效率优势。研究中的热泵集成方案与阳光电源储能+热泵耦合解决方案高度契合,...