
如何實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型?復(fù)合型能源技術(shù)是關(guān)鍵。它集電、熱、交通能于一身,并高效利用可再生能源。全球經(jīng)濟(jì)“無碳化”路在何方?路,就在復(fù)合型能源這條“獨木橋”上。實現(xiàn)Energy Supply 4.0,數(shù)字化扮演拋磚引玉的角色,而復(fù)合型能源則是“鋪路人”。
緣由一:復(fù)合型能源讓能源體系更加高效
縱觀當(dāng)今能源格局,可再生能源比例正不斷擴(kuò)大。根據(jù)REN21發(fā)布的《2018全球可再生能源利用報告》,2016年,全球最終能源消費中,可再生能源占比近20%。此外,根據(jù)德國弗勞恩霍夫太陽能系統(tǒng)研究所(Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年上半年,德國凈發(fā)電量(即家庭、企業(yè)用電量)中,可再生能源貢獻(xiàn)占比高達(dá)41%。論在全球能源供應(yīng)中的地位,風(fēng)能、光伏發(fā)電的地位不容小覷。唯一美中不足的是,太陽能、風(fēng)能無法召之即來,因此,無法穩(wěn)定供電。而一旦這兩種能源供應(yīng)飽和,則會造成產(chǎn)能過剩,而需求側(cè)無法消化的情況。在這種情況下,只能減少電廠所發(fā)的可再生能源電力,多發(fā)出來的電,就會白白流失。

哪兒需要,就讓能源流向哪兒
勝任“指揮官”一職者,非復(fù)合型能源莫屬。它可讓能源在不同行業(yè)間自由流動。畢竟,能源種類繁多,電能只是其中之一。就拿供熱和交通兩大領(lǐng)域來說,當(dāng)前,依然要靠化石燃料來供能。根據(jù)REN21發(fā)布的《2018全球可再生能源利用報告》,在供熱行業(yè),可再生能源占10%,而在交通行業(yè),僅占3%。這個比例與傳統(tǒng)能源相比,乃是天壤之別,因此,趕超形勢依然嚴(yán)峻,但也愈加迫切,因為這兩大行業(yè)加在一起,占總能源需求的80%左右(供熱和制冷占48%,交通占32%)。而能源生產(chǎn)活動中很大一部分二氧化碳排放量,都是源自這兩大行業(yè)。
有效協(xié)同,提升效益
復(fù)合型能源將能源相關(guān)行業(yè),如電、熱、制冷、交通等有效整合,以在最大程度上有效利用太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能等可再生能源。拿運輸行業(yè)來說,大力推廣使用電動、天然氣汽車,其能源可直接取自自然資源。這毫無疑問將提升能源利用效率。再來看供熱行業(yè),目前,改造重點是供熱泵和熱元件。目標(biāo)是利用可再生能源電力為家庭供暖。這便是“電+熱”協(xié)同效應(yīng),由此實現(xiàn)了,哪兒需要能源,便讓其流向哪兒的精準(zhǔn)能源調(diào)配。
緣由二:只有復(fù)合型能源才能真正實現(xiàn)能源的可持續(xù)供應(yīng)
利用可再生能源發(fā)電,如發(fā)生電能過剩情況,則可通過“電轉(zhuǎn)X”技術(shù)和電池儲能系統(tǒng)將其轉(zhuǎn)換為其他形式的能源,從而增加供熱、交通兩大行業(yè)可再生能源的占比。上述“X”代表能源載體。電轉(zhuǎn)氣、電轉(zhuǎn)熱以及電池儲能技術(shù)是該領(lǐng)域最常見的三種技術(shù)。
電轉(zhuǎn)氣(簡稱P2G)
現(xiàn)階段,供氣網(wǎng)絡(luò)已能夠滿足大批量輸送、儲存能源的要求。而利用“電轉(zhuǎn)氣”技術(shù),可再生能源亦可加入儲能行列。
例如,生物氣生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的二氧化碳可用于生產(chǎn)甲烷,甲烷進(jìn)入天然氣供氣網(wǎng)后,又可用作化工行業(yè)的原料、車輛和飛機(jī)的推進(jìn)劑、或用于燃?xì)怆姀S的回收轉(zhuǎn)換工藝。

復(fù)合型能源家庭應(yīng)用實例:以智能型能源管理系統(tǒng)為中樞,協(xié)調(diào)整合光伏系統(tǒng)、供熱泵、電池儲能裝置以及用戶,從而確保持續(xù)、高效地為家庭供能。
電轉(zhuǎn)熱(簡稱P2H)
利用可再生能源發(fā)電,過剩電力還可用于供熱。電能隨即轉(zhuǎn)化為熱能,即可儲存,亦可加熱水。與P2G技術(shù)不同,電轉(zhuǎn)熱的轉(zhuǎn)換效率將近100%。因此,可以1:1的比率替換化石燃料。
電轉(zhuǎn)熱裝置屬于混合型設(shè)備,須配備一臺熱發(fā)生器,由傳統(tǒng)燃料如木材、天然氣等驅(qū)動。一旦出現(xiàn)電能過剩的情況,電能將轉(zhuǎn)換為熱能。否則,將繼續(xù)使用傳統(tǒng)燃料供熱。
熱能既可輸送到當(dāng)?shù)?、地區(qū)供熱網(wǎng),亦可用于向本地居民樓或企業(yè)供暖。熱能還可臨時儲存在一個緩沖罐中,需要時調(diào)用,從而實現(xiàn)供能平衡(即“負(fù)平衡能量“,示例請見緣由四)。
電池儲電
電池儲能系統(tǒng)安全可靠,能夠儲存可再生能源產(chǎn)生的過剩電力。系統(tǒng)由可充電式化學(xué)電池(電池蓄能裝置)組成,可吸收多余的能量,并在需要時釋放。電池儲能系統(tǒng)與光伏系統(tǒng)搭配使用,可用于居家儲能,提高能源利用效率,并能在停電時,確保家庭正常供電。而應(yīng)用于兆瓦級電廠,則可為保障正常運行提供后備電力。此外,電池逆變器可協(xié)助快速穩(wěn)頻和臨時調(diào)電(含因系統(tǒng)慣性而造成的輸電波動情況)。這主要用于應(yīng)對緊急用電的情況,因為短時間內(nèi)調(diào)配大量電力,來滿足某地的高用電負(fù)荷這種情況是司空見慣的。例如,一座足球場的防汛燈系統(tǒng)啟動時,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生的動能可調(diào)用后備電力,從而短期內(nèi)實現(xiàn)電網(wǎng)的供需平衡。相對于發(fā)電機(jī)這個轉(zhuǎn)動的龐然大物,電池逆變器具有其特殊優(yōu)勢。傳統(tǒng)電廠的電量中,只有一小部分可以作為后備電力輸出,而電池儲能系統(tǒng)的全部額定電量均可作為后備調(diào)用。比如,一個功率為30兆瓦的電池儲能裝置,其后備電力輸出能力相當(dāng)于一座1000兆瓦(1吉瓦)的電廠。
即使出現(xiàn)大面積停電,電池逆變器依然能做到迅速恢復(fù)供電, 這種技術(shù)被稱為“黑啟動”,意即,逆變器可不受電網(wǎng)影響,獨自啟動,從而確保供電不中斷。
緣由三:復(fù)合型能源助消費者實現(xiàn)能源獨立
乘復(fù)合型能源發(fā)展的“東風(fēng)”,消費者可積極參與能源轉(zhuǎn)型,而不只做一名旁觀者。不少光伏和小型風(fēng)機(jī)系統(tǒng)都已被廣泛應(yīng)用于私人經(jīng)營,甚至在公園也可見到。這本身也反映出,人們對于實現(xiàn)能源自給自足的意識正在增強(qiáng)。發(fā)展可再生能源,隨著新技術(shù)的不斷發(fā)展及財政的支持,越來越多的家庭和企業(yè)用戶正逐漸告別供電公司以及化石燃料,實現(xiàn)電力的自給自足。通過智能型能源管理系統(tǒng)這個“大腦”協(xié)調(diào)指揮,光伏經(jīng)營者可有效協(xié)調(diào)電力的消費和生產(chǎn),從而實現(xiàn)“自己發(fā)電,自己消費”,最大限度上滿足自身對可再生能源電力的需求。

新趨勢:復(fù)合型能源讓消費者搖身一變,成為有機(jī)會參與能源供給體系的“產(chǎn)銷合一者”。
利用可再生能源發(fā)電,過剩電力還可用于供熱。電能隨即轉(zhuǎn)化為熱能,即可儲存,亦可加熱水。與P2G技術(shù)不同,電轉(zhuǎn)熱的轉(zhuǎn)換效率將近100%。因此,可以1:1的比率替換化石燃料。
電轉(zhuǎn)熱裝置屬于混合型設(shè)備,須配備一臺熱發(fā)生器,由傳統(tǒng)燃料如木材、天然氣等驅(qū)動。一旦出現(xiàn)電能過剩的情況,電能將轉(zhuǎn)換為熱能。否則,將繼續(xù)使用傳統(tǒng)燃料供熱。
熱能既可輸送到當(dāng)?shù)?、地區(qū)供熱網(wǎng),亦可用于向本地居民樓或企業(yè)供暖。熱能還可臨時儲存在一個緩沖罐中,需要時調(diào)用,從而實現(xiàn)供能平衡(即“負(fù)平衡能量“,示例請見緣由四)。
電池儲電
電池儲能系統(tǒng)安全可靠,能夠儲存可再生能源產(chǎn)生的過剩電力。系統(tǒng)由可充電式化學(xué)電池(電池蓄能裝置)組成,可吸收多余的能量,并在需要時釋放。電池儲能系統(tǒng)與光伏系統(tǒng)搭配使用,可用于居家儲能,提高能源利用效率,并能在停電時,確保家庭正常供電。而應(yīng)用于兆瓦級電廠,則可為保障正常運行提供后備電力。此外,電池逆變器可協(xié)助快速穩(wěn)頻和臨時調(diào)電(含因系統(tǒng)慣性而造成的輸電波動情況)。這主要用于應(yīng)對緊急用電的情況,因為短時間內(nèi)調(diào)配大量電力,來滿足某地的高用電負(fù)荷這種情況是司空見慣的。例如,一座足球場的防汛燈系統(tǒng)啟動時,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生的動能可調(diào)用后備電力,從而短期內(nèi)實現(xiàn)電網(wǎng)的供需平衡。相對于發(fā)電機(jī)這個轉(zhuǎn)動的龐然大物,電池逆變器具有其特殊優(yōu)勢。傳統(tǒng)電廠的電量中,只有一小部分可以作為后備電力輸出,而電池儲能系統(tǒng)的全部額定電量均可作為后備調(diào)用。比如,一個功率為30兆瓦的電池儲能裝置,其后備電力輸出能力相當(dāng)于一座1000兆瓦(1吉瓦)的電廠。
即使出現(xiàn)大面積停電,電池逆變器依然能做到迅速恢復(fù)供電, 這種技術(shù)被稱為“黑啟動”,意即,逆變器可不受電網(wǎng)影響,獨自啟動,從而確保供電不中斷。
緣由三:復(fù)合型能源助消費者實現(xiàn)能源獨立
乘復(fù)合型能源發(fā)展的“東風(fēng)”,消費者可積極參與能源轉(zhuǎn)型,而不只做一名旁觀者。不少光伏和小型風(fēng)機(jī)系統(tǒng)都已被廣泛應(yīng)用于私人經(jīng)營,甚至在公園也可見到。這本身也反映出,人們對于實現(xiàn)能源自給自足的意識正在增強(qiáng)。發(fā)展可再生能源,隨著新技術(shù)的不斷發(fā)展及財政的支持,越來越多的家庭和企業(yè)用戶正逐漸告別供電公司以及化石燃料,實現(xiàn)電力的自給自足。通過智能型能源管理系統(tǒng)這個“大腦”協(xié)調(diào)指揮,光伏經(jīng)營者可有效協(xié)調(diào)電力的消費和生產(chǎn),從而實現(xiàn)“自己發(fā)電,自己消費”,最大限度上滿足自身對可再生能源電力的需求。

新趨勢:復(fù)合型能源讓消費者搖身一變,成為有機(jī)會參與能源供給體系的“產(chǎn)銷合一者”。
從電力消費者到生產(chǎn)者的轉(zhuǎn)變
隨著發(fā)電不再由電廠“一家獨大”,以及數(shù)字化技術(shù)對能源轉(zhuǎn)型的影響不斷加深,光伏經(jīng)營者自身也在完成從消費者到“產(chǎn)銷合一者”的轉(zhuǎn)型,并通過直銷手段,積極活躍于能源供給行業(yè)。放在以前,這只是大型供電公司和公用工程公司的專利。而得益于數(shù)字化技術(shù)的迅猛發(fā)展,現(xiàn)在,隨便一個經(jīng)營者都能利用可再生能源發(fā)電,并將其出售給有需要的鄰居。此類經(jīng)營模式有當(dāng)今的直銷,以及未來的 P2P 或彈性市場(見緣由四)。就技術(shù)來看,目前的可再生能源發(fā)電系統(tǒng)甚至可讓家庭、企業(yè)或工廠獨立于電網(wǎng)之外,建起自己的供電系統(tǒng)。
緣由四:復(fù)合型能源保障電網(wǎng)穩(wěn)定供電

全天候穩(wěn)定供電:可再生能源電廠投入使用,可儲存后備電力,保障電網(wǎng)穩(wěn)定供電。
當(dāng)然,正如可再生能源的發(fā)電量會出現(xiàn)波動那樣,能源需求也并不是一成不變的。這就是為什么,公用電網(wǎng)中發(fā)電和消費之間的偏差要由能源平衡市場來調(diào)節(jié)。為全天候保障電網(wǎng)穩(wěn)定供電,電廠須在極短的時間內(nèi)準(zhǔn)備好平衡用電。
當(dāng)用電需求超過發(fā)電量,須迅速向電網(wǎng)供電(即“正平衡能量”)。但是,當(dāng)用電需求小于供電量,須從電網(wǎng)中抽出電量(即“負(fù)平衡能量“)。參與能源平衡市場的電廠經(jīng)營者將付費購買平衡所需能源。
有效儲能,以備不時之需
說到大型電池儲能系統(tǒng)、電轉(zhuǎn)熱系統(tǒng),不得不提一下兩者的優(yōu)勢。運用這兩種技術(shù),可在極短時間內(nèi)調(diào)配電能、儲存過剩電能——這讓化石燃料電廠望塵莫及。
接入電網(wǎng)的電池儲能系統(tǒng)能夠在需要時,隨時調(diào)用儲備電力。另一方面,通過結(jié)合使用 P2H 系統(tǒng),生物質(zhì)電廠的電力無須立即輸出,而是能以熱能的形式暫時儲存起來。遇到陰天、無風(fēng)的日子,儲存的熱能可作為后備電能使用,因此,無需像化石燃料電廠那樣一直保持運轉(zhuǎn),從而間接減少了二氧化碳排放。
緣由五:復(fù)合型能源支持全球氣候保護(hù)
將能源生產(chǎn)和消費進(jìn)行“復(fù)合型”改革,其根本目標(biāo)是全面實現(xiàn)世界經(jīng)濟(jì)的“無碳化”。
在 2015年12月舉行的巴黎氣候變化大會(COP 21)上,國際社會一致同意,將全球平均氣溫升幅與工業(yè)革命前相比,控制在2℃以內(nèi)?!栋屠鑵f(xié)定》于 2016年11月正式生效,在國際法框架下,對各方均有約束力。還有一個小插曲。盡管美國于 2017年夏天宣布退出《巴黎協(xié)定》,并且按照美國總統(tǒng)特朗普的說法,至少是“暫時性”退出,但國際社會其他成員從自身安全出發(fā),還是堅定不移地恪守該《協(xié)定》。這個局面還是令人欣慰的,畢竟,那些意識到氣候變化是真實存在,而并非假新聞的有識之士現(xiàn)在也看清了:如想在長期內(nèi)落實氣候保護(hù),只能走可再生能源這一條路。并且,越早越好。
是綠色電力,還是紙上談兵?
盡管已達(dá)成共識,但仍須盡快將理論落實到行動上。一方面,是各種可再生能源在全球“遍地開花”,另一方面,迄今為止,卻幾乎沒見到哪一座化石燃料電廠關(guān)停。這樣來看,如果化石燃料電廠和核電站仍源源不斷地排放有害氣體、生產(chǎn)核廢料,給人類健康和自然環(huán)境帶來損害,那么,綠色電力豈不是一紙空文?
而復(fù)合型能源證明了,化石燃料電廠無須以基本負(fù)載發(fā)電,來在需要時提供平衡電力。通過將各個能源領(lǐng)域靈活互聯(lián),可在快速響應(yīng)、成本優(yōu)化以及氣候保護(hù)方面,更好地實現(xiàn)這一點。
復(fù)合型能源是減少二氧化碳排放,拯救全球氣候的唯一途徑。只有走綜合性、可再生能源道路,才能成功實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型。在這方面,我們要深挖機(jī)遇,積極探索打造靈活的系統(tǒng),開發(fā)前景廣闊的分布式能源技術(shù),并用好數(shù)字化這個引擎。無論是對于實現(xiàn)穩(wěn)定的能源供應(yīng),還是打造更有利于生存的氣候條件而言,復(fù)合型能源無疑是一條雙贏之路。
復(fù)合型能源給我們帶來什么?優(yōu)點一覽:
• 通過能源的可持續(xù)利用,以及減少破壞氣候的二氧化碳排放,來實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型
• 減少向大氣中的有害物排放,從而降低相關(guān)的發(fā)病率/死亡率。燃燒化石燃料不僅會產(chǎn)生二氧化碳,還有硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳、顆粒物、一氧化二氮、汞、鉛、鎳、銅以及砷等物質(zhì)
• 可替代核電,因此,降低了核風(fēng)險(運行和廢料)
• 減少水消耗(在德國,化石燃料電廠的冷卻用水消耗占全球總用水量的44%)
• 增強(qiáng)了能源供應(yīng)的穩(wěn)定性:能源生產(chǎn)中的原料取之不盡,可替代自然界中有限的資源;由于原料可就地取材,無須從政治不穩(wěn)定的地區(qū)進(jìn)口,因此,實現(xiàn)了原材料的自給自足
• 消費者可享受更低廉的電價:光伏和風(fēng)電越來越便宜。反之,化石燃料和核電的成本則日趨高昂
• 供能方式更靈活,話語權(quán)更加分散:若干家大企業(yè)獨攬“紅利”的時代終結(jié),分散式經(jīng)營者和用戶將更多受益
• 為無電地區(qū)送“福音”:可再生能源技術(shù)打造穩(wěn)定的能源供應(yīng),從而促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展
參考文獻(xiàn):
https://www.bdew.de/presse/presseinformationen/
erneuerbare-ueberholen-
erstmals-braun-und-steinkohle-bei-der-stromerzeugung/
https://www.bee-ev.de/unsere-positionen/sektorenkopplung/
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/june/weo-2018.html
https://www.ise.fraunhofer.de/
http://www.ren21.net/status-of-renewables/global
-status-report/http://www.ren21.net/
https://www.unendlich-viel-energie.de/themen/strom/
sektorenkopplung/sektorenkopplung-neuer-rahmen
-fuer-wirtschaftlichkeit-notwendig
隨著發(fā)電不再由電廠“一家獨大”,以及數(shù)字化技術(shù)對能源轉(zhuǎn)型的影響不斷加深,光伏經(jīng)營者自身也在完成從消費者到“產(chǎn)銷合一者”的轉(zhuǎn)型,并通過直銷手段,積極活躍于能源供給行業(yè)。放在以前,這只是大型供電公司和公用工程公司的專利。而得益于數(shù)字化技術(shù)的迅猛發(fā)展,現(xiàn)在,隨便一個經(jīng)營者都能利用可再生能源發(fā)電,并將其出售給有需要的鄰居。此類經(jīng)營模式有當(dāng)今的直銷,以及未來的 P2P 或彈性市場(見緣由四)。就技術(shù)來看,目前的可再生能源發(fā)電系統(tǒng)甚至可讓家庭、企業(yè)或工廠獨立于電網(wǎng)之外,建起自己的供電系統(tǒng)。
緣由四:復(fù)合型能源保障電網(wǎng)穩(wěn)定供電

全天候穩(wěn)定供電:可再生能源電廠投入使用,可儲存后備電力,保障電網(wǎng)穩(wěn)定供電。
當(dāng)然,正如可再生能源的發(fā)電量會出現(xiàn)波動那樣,能源需求也并不是一成不變的。這就是為什么,公用電網(wǎng)中發(fā)電和消費之間的偏差要由能源平衡市場來調(diào)節(jié)。為全天候保障電網(wǎng)穩(wěn)定供電,電廠須在極短的時間內(nèi)準(zhǔn)備好平衡用電。
當(dāng)用電需求超過發(fā)電量,須迅速向電網(wǎng)供電(即“正平衡能量”)。但是,當(dāng)用電需求小于供電量,須從電網(wǎng)中抽出電量(即“負(fù)平衡能量“)。參與能源平衡市場的電廠經(jīng)營者將付費購買平衡所需能源。
有效儲能,以備不時之需
說到大型電池儲能系統(tǒng)、電轉(zhuǎn)熱系統(tǒng),不得不提一下兩者的優(yōu)勢。運用這兩種技術(shù),可在極短時間內(nèi)調(diào)配電能、儲存過剩電能——這讓化石燃料電廠望塵莫及。
接入電網(wǎng)的電池儲能系統(tǒng)能夠在需要時,隨時調(diào)用儲備電力。另一方面,通過結(jié)合使用 P2H 系統(tǒng),生物質(zhì)電廠的電力無須立即輸出,而是能以熱能的形式暫時儲存起來。遇到陰天、無風(fēng)的日子,儲存的熱能可作為后備電能使用,因此,無需像化石燃料電廠那樣一直保持運轉(zhuǎn),從而間接減少了二氧化碳排放。
緣由五:復(fù)合型能源支持全球氣候保護(hù)
將能源生產(chǎn)和消費進(jìn)行“復(fù)合型”改革,其根本目標(biāo)是全面實現(xiàn)世界經(jīng)濟(jì)的“無碳化”。
在 2015年12月舉行的巴黎氣候變化大會(COP 21)上,國際社會一致同意,將全球平均氣溫升幅與工業(yè)革命前相比,控制在2℃以內(nèi)?!栋屠鑵f(xié)定》于 2016年11月正式生效,在國際法框架下,對各方均有約束力。還有一個小插曲。盡管美國于 2017年夏天宣布退出《巴黎協(xié)定》,并且按照美國總統(tǒng)特朗普的說法,至少是“暫時性”退出,但國際社會其他成員從自身安全出發(fā),還是堅定不移地恪守該《協(xié)定》。這個局面還是令人欣慰的,畢竟,那些意識到氣候變化是真實存在,而并非假新聞的有識之士現(xiàn)在也看清了:如想在長期內(nèi)落實氣候保護(hù),只能走可再生能源這一條路。并且,越早越好。
是綠色電力,還是紙上談兵?
盡管已達(dá)成共識,但仍須盡快將理論落實到行動上。一方面,是各種可再生能源在全球“遍地開花”,另一方面,迄今為止,卻幾乎沒見到哪一座化石燃料電廠關(guān)停。這樣來看,如果化石燃料電廠和核電站仍源源不斷地排放有害氣體、生產(chǎn)核廢料,給人類健康和自然環(huán)境帶來損害,那么,綠色電力豈不是一紙空文?
而復(fù)合型能源證明了,化石燃料電廠無須以基本負(fù)載發(fā)電,來在需要時提供平衡電力。通過將各個能源領(lǐng)域靈活互聯(lián),可在快速響應(yīng)、成本優(yōu)化以及氣候保護(hù)方面,更好地實現(xiàn)這一點。
復(fù)合型能源是減少二氧化碳排放,拯救全球氣候的唯一途徑。只有走綜合性、可再生能源道路,才能成功實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型。在這方面,我們要深挖機(jī)遇,積極探索打造靈活的系統(tǒng),開發(fā)前景廣闊的分布式能源技術(shù),并用好數(shù)字化這個引擎。無論是對于實現(xiàn)穩(wěn)定的能源供應(yīng),還是打造更有利于生存的氣候條件而言,復(fù)合型能源無疑是一條雙贏之路。
復(fù)合型能源給我們帶來什么?優(yōu)點一覽:
• 通過能源的可持續(xù)利用,以及減少破壞氣候的二氧化碳排放,來實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型
• 減少向大氣中的有害物排放,從而降低相關(guān)的發(fā)病率/死亡率。燃燒化石燃料不僅會產(chǎn)生二氧化碳,還有硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳、顆粒物、一氧化二氮、汞、鉛、鎳、銅以及砷等物質(zhì)
• 可替代核電,因此,降低了核風(fēng)險(運行和廢料)
• 減少水消耗(在德國,化石燃料電廠的冷卻用水消耗占全球總用水量的44%)
• 增強(qiáng)了能源供應(yīng)的穩(wěn)定性:能源生產(chǎn)中的原料取之不盡,可替代自然界中有限的資源;由于原料可就地取材,無須從政治不穩(wěn)定的地區(qū)進(jìn)口,因此,實現(xiàn)了原材料的自給自足
• 消費者可享受更低廉的電價:光伏和風(fēng)電越來越便宜。反之,化石燃料和核電的成本則日趨高昂
• 供能方式更靈活,話語權(quán)更加分散:若干家大企業(yè)獨攬“紅利”的時代終結(jié),分散式經(jīng)營者和用戶將更多受益
• 為無電地區(qū)送“福音”:可再生能源技術(shù)打造穩(wěn)定的能源供應(yīng),從而促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展
參考文獻(xiàn):
https://www.bdew.de/presse/presseinformationen/
erneuerbare-ueberholen-
erstmals-braun-und-steinkohle-bei-der-stromerzeugung/
https://www.bee-ev.de/unsere-positionen/sektorenkopplung/
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sektorenkopplung/sektorenkopplung-neuer-rahmen
-fuer-wirtschaftlichkeit-notwendig