德国能源转型:太阳能和风能决定一切

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是否应该全面禁止使用化石能源的辩论辩题

是否应该全面禁止使用化石能源的辩论辩题

是否应该全面禁止使用化石能源的辩论辩题正方观点,应该全面禁止使用化石能源。

化石能源的使用对环境造成了严重的污染和破坏。

据统计,化石能源的燃烧释放的二氧化碳是全球温室气体排放的主要来源,导致了全球气候变暖和极端天气事件的频繁发生。

而且,化石能源的开采和利用也对自然生态系统造成了严重的破坏,导致了许多物种的灭绝和生态平衡的破坏。

同时,化石能源的储量有限,随着全球人口的增长和工业化进程的加快,化石能源的供应将会逐渐枯竭,届时将会引发能源危机,对全球经济和社会造成严重影响。

因此,为了保护环境、维护生态平衡、减缓气候变化,我们应该全面禁止使用化石能源,转向清洁能源的开发和利用。

名人名句,爱因斯坦曾经说过,“我们不能解决问题,如果我们用同样的思维方式去思考问题。

”这句话告诉我们,要解决环境问题,我们必须改变过去依赖化石能源的思维方式,转向清洁能源。

经典案例,德国是一个成功的例子。

德国政府在2011年决定逐步淘汰核能和化石能源,转向可再生能源,如风能和太阳能。

经过几年的努力,德国已经成为世界上可再生能源利用最广泛的国家之一,大大减少了对化石能源的依赖,为环境保护和气候变化做出了积极贡献。

反方观点,不应该全面禁止使用化石能源。

化石能源是目前全球主要的能源来源之一,它在工业、交通、生活等方面发挥着重要作用。

全面禁止使用化石能源将会给全球经济和社会带来巨大的冲击,导致能源短缺、生产成本上升、就业岗位减少等问题。

而且,清洁能源的开发和利用需要巨大的投入和时间,目前还无法完全替代化石能源的地位。

另外,某些国家依赖化石能源出口来维持经济运转,全面禁止使用化石能源将会对这些国家的经济造成严重影响,甚至引发地缘政治冲突。

因此,我们应该采取渐进的方式,逐步减少化石能源的使用,同时加大对清洁能源的投入和研发,以实现能源转型的平稳过渡。

名人名句,美国前总统尼克松曾说过,“我们不能在一夜之间改变全球能源结构。

”这句话提醒我们,能源转型需要时间和过渡,不能急功近利。

国外碳汇经济发展案例借鉴

国外碳汇经济发展案例借鉴

国外碳汇经济发展案例借鉴1. 欧盟碳交易系统(EU ETS):欧盟碳交易系统是全球最大的碳市场之一,于2005年开始运行。

该系统通过限制欧盟成员国的温室气体排放量,并将其排放指标分配给各个企业,实现了碳排放的管理和交易。

该系统的成功经验在于建立了一个统一的碳市场,激励企业减少碳排放并提高能源效率。

2. 瑞典碳税:瑞典是全球最早引入碳税的国家之一。

该国于1991年开始征收碳税,通过对化石燃料的消费征税,鼓励企业和个人减少碳排放。

瑞典碳税的成功在于通过经济手段激励减排,同时将税收用于支持可再生能源和能源效率的发展。

3. 挪威国家气候基金:挪威国家气候基金是一个由挪威政府设立的碳汇项目,旨在通过购买和销售碳排放配额来减少全球温室气体排放量。

该基金通过投资在发展中国家的清洁能源项目,促进了碳减排和可持续发展。

4. 澳大利亚碳农业项目:澳大利亚农业部门推出了一个碳农业项目,通过改变农业土壤管理方式,增加土壤的有机碳储存量,从而实现碳汇。

该项目通过为参与者提供碳信用证书的方式,鼓励农民采取碳友好的农业实践,减少农业排放。

5. 加拿大碳适应基金:加拿大政府设立了一个碳适应基金,用于支持气候变化适应措施的实施。

该基金资助了一系列项目,包括改善农业和林业管理、建设抗洪设施等,以提高社区和生态系统的抗灾能力。

6. 新西兰林业碳汇项目:新西兰政府通过一个林业碳汇项目,鼓励农民和土地所有者种植和管理森林,以增加碳储存。

参与者可以将他们的林地注册为碳汇项目,通过销售碳信用证书获得经济回报。

7. 日本碳市场:日本政府于2010年开始实施碳市场机制,通过限制排放量并发放碳排放配额,鼓励企业减少碳排放。

日本碳市场的特点在于将能源效率和碳减排作为企业绩效评估的指标,并通过碳市场交易鼓励企业采取减排措施。

8. 美国加州碳排放交易系统(Cap-and-Trade):加州是美国第一个引入碳排放交易系统的州,于2013年开始运行。

该系统通过限制碳排放量,并将排放配额分配给企业,实现了碳排放的管理和交易。

新能源技术的成功案例与应用实践分享

新能源技术的成功案例与应用实践分享

新能源技术的成功案例与应用实践分享随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益突出,新能源技术的发展变得至关重要。

本文将分享几个新能源技术的成功案例和应用实践,以展示其在解决能源问题和环境保护方面的潜力。

1. 太阳能技术太阳能是一种无限可再生的能源源泉,已经广泛应用于诸如光伏发电和热水供应等领域。

比如在中国,平板太阳能热水器的普及使得家庭和企业能够更加便捷地获取可再生能源,从而减少对传统化石燃料的依赖。

此外,在德国和美国等国家,光伏发电技术的迅速发展使得大规模的太阳能发电成为可能,大大减少了对化石燃料的需求,同时降低了空气污染和温室气体排放。

2. 风能技术风能是另一种充分利用可再生能源的方法。

通过建造风力发电机并将其连入电网,可以有效地利用自然风力发电。

在丹麦,风能发电已经取得了巨大成功,该国已经成功实现了风能发电占总发电量的40%以上。

丹麦的风能技术的应用实践不仅使该国能源供应更加可持续,还为他国提供了一种可供借鉴和推广的模式。

3. 生物质能技术生物质能技术利用生物质如农作物废弃物和林木等进行能源转换。

生物质能可以直接用作燃料或转化为生物燃料,如生物柴油和乙醇。

瑞典是生物质能技术的一个成功案例,在该国,生物质能占总能源消耗的超过30%。

瑞典不仅通过生物质能技术减少了对化石燃料的依赖,还将农业废弃物和林木等转化为有用的能源资源,实现了能源和环境的双赢。

4. 潮汐能技术潮汐能是利用潮汐涨落来发电的一种新能源技术。

通过建造潮汐发电厂并利用潮汐能源进行发电,可以可持续地提供清洁能源。

英国是潮汐能技术领域的领先者之一,该国的斯旺西湾潮汐电站是世界上第一个商业化的潮汐发电厂,能够为约175,000户家庭提供电力。

这个项目的成功证明了潮汐能技术在减少对传统能源的需求和实现能源转型方面的巨大潜力。

5. 核能技术尽管核能技术在一些国家面临争议,但其在解决能源问题方面仍然发挥着重要作用。

通过核裂变产生的能量可以为大规模发电提供稳定的、低碳的电力。

风能发电与光伏发电一体系统的成功案例

风能发电与光伏发电一体系统的成功案例

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碳中和目标下的能源经济转型路径与政策研究

碳中和目标下的能源经济转型路径与政策研究

碳中和目标下的能源经济转型路径与政策研究一、本文概述随着全球气候变化问题日益严重,碳中和已成为各国共同应对挑战的重要目标。

能源经济作为碳排放的主要源头,其转型路径和政策研究显得尤为重要。

本文旨在探讨碳中和目标下的能源经济转型路径,分析现有政策体系在推动能源经济转型中的作用及存在的问题,并提出相应的政策建议。

文章首先界定了碳中和与能源经济转型的基本概念,阐述了碳中和对能源经济转型的内在要求。

接着,通过对国内外能源经济转型案例的梳理,总结了成功的转型经验和教训,为我国的能源经济转型提供了借鉴。

在此基础上,文章深入分析了我国能源经济转型的现状与挑战,包括能源结构不合理、技术创新能力不足、市场机制不完善等问题。

针对这些问题,文章提出了一系列政策建议,包括优化能源结构、加强科技创新、完善市场机制等,以期为我国实现碳中和目标提供有力的政策支撑。

本文的研究不仅有助于深化对能源经济转型和碳中和目标的认识,也为政策制定者提供了决策参考,对于推动我国的能源经济转型和应对气候变化挑战具有重要的理论和实践意义。

二、碳中和目标与能源经济转型的关系随着全球气候变化问题日益严重,碳中和已经成为各国共同追求的目标。

碳中和,即通过节能减排、植树造林等方式,抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”的目标。

这一目标不仅关乎环境保护,更与能源经济转型紧密相连。

碳中和目标的实现离不开能源经济转型的支持。

传统的化石能源燃烧是二氧化碳排放的主要来源,要实现碳中和,就必须减少化石能源的使用,转而发展清洁、低碳的能源。

这要求能源经济从传统的化石能源为主,向可再生能源、核能等低碳或无碳能源转变。

这种转型不仅有助于减少温室气体排放,还能推动能源利用效率的提升,促进经济的可持续发展。

能源经济转型是实现碳中和目标的必要手段。

随着技术的进步和成本的降低,可再生能源、核能等低碳或无碳能源在能源结构中的比重逐渐增大,这为碳中和目标的实现提供了可能。

外国环保措施英文翻译

外国环保措施英文翻译

外国环保措施英文翻译如果您对环境和气候问题感兴趣,您或许好奇全球各国都在采取哪些环保措施。

以下是一些外国环保措施的英文翻译及简述,希望能帮助您了解一些国外的环保政策。

1. 德国 - “能源转型”•英文翻译:Energy transition•简述:德国正处于走向由核能和化石燃料到可再生能源的过渡阶段。

他们正在“能源转型”的过程中,以尽可能多地利用太阳能和风能等可再生能源,减少对化石燃料的需求。

国家政府还鼓励个人和企业在使用可再生能源方面积极参与。

2. 日本 - 能源政策•英文翻译:Energy policy•简述:日本在福岛核事故后关注能源政策,大力推动可再生能源的使用和发展。

政府提供补贴和其他激励措施,以支持家庭和企业进行可再生能源的投资,这也是鼓励投资者转向可再生能源的一个重要因素。

3. 瑞典 - 分类回收•英文翻译:Waste sorting and recycling•简述:瑞典是一个致力于回收的国家。

他们将垃圾分类成废物、金属、玻璃、塑料、纸张等类型。

然后,回收公司将分类后的垃圾送到工厂,进行燃烧和利用。

如此一来,除了大大减少垃圾对环境的污染,他们还能减少化石燃料的使用。

4. 挪威 - 电动交通•英文翻译:Electric transportation•简述:挪威的政府鼓励人们使用环境友好型的车辆,对政府愿意支持电动汽车和其他科技创新进行的颇高的政策。

挪威是世界上电动车比例最高的国家之一。

5. 美国 - 清洁能源•英文翻译:Clean energy•简述:虽然美国的政府在环境政策上存在分歧和争议,但是,政府各部门和州政府均在推进使用清洁能源以降低二氧化碳排放。

这些政策包括投资可再生能源、政府采购清洁能源、以及洛杉矶和加州州长Jerry Brown签署的法案,推进电动汽车和其他零排放车辆。

6. 荷兰 - 农业和生态农业•英文翻译:Agriculture and ecologically sustainable agriculture•简述:荷兰是世界上最大的有机食品出口国之一,荷兰政府对农业和食品产业进行调节,并鼓励技术和创新,以减少能源和化学品的排放。

世界各国保护地球的措施 -回复

世界各国保护地球的措施-回复
以下是世界各国采取的保护地球的措施:
1. 美国:加强环境保护法规,限制空气污染,提倡使用清洁能源,保护国家公园和野生动物保护区。

2. 加拿大:投入大量资金,建设各种环保设施,如水处理厂和垃圾处理设施,并加强对森林和野生动物的保护。

3. 日本:发挥科技优势,致力于开发环保技术,减少能源消耗,推广可再生能源,加强废弃物处理和资源循环利用。

4. 英国:通过减少汽车使用和支持公共交通,减少碳排放;推广可再生能源和提高能源效率,保护自然资源和野生动物。

5. 法国:制定“能源转型”的政策,加强对可再生能源的投资和推广,限制化石能源的使用,加强森林保护和环境改善。

6. 德国:投资大量资金建设可再生能源设施,如太阳能和风能电站,并制定严格的环保法规,支持公共交通和自行车出行。

7. 挪威:大力发展清洁能源,特别是水电、风能和生物质能源,采用严格的环
保政策,保护特有的自然环境。

8. 澳大利亚:采用严格的环保法规,限制温室气体排放,保护自然景观和生物多样性,推广可再生能源。

9. 巴西:保护亚马逊雨林,通过大规模植树和改善土壤质量来保护生态环境,发展可再生能源和巴西木材等生物质能源。

10. 中国:制定“碳达峰、碳中和”的目标,大力发展清洁能源,限制重度工业和高污染产业的发展,加强水资源管理和生态保护。

第三次工业革命推动能源转型

第三次工业革命推动能源转型在当今全球能源危机和气候变化的背景下,能源转型成为了许多国家和地区努力追求的目标。

第三次工业革命的全面推动,为能源转型提供了独特的机遇和条件。

本文将从技术创新、市场需求、政策支持以及环境效益等角度探讨第三次工业革命在推动能源转型中的作用和影响。

首先,第三次工业革命带来的技术创新为能源转型提供了新的可能性。

随着信息技术、通信技术和可再生能源技术的飞速发展,新能源的利用效率和成本逐渐得到提高。

太阳能、风能、地热能等可再生能源,成为了替代传统化石能源的重要选择。

此外,能源储存技术的创新也使得可再生能源的持续供应成为了现实。

例如,利用电动汽车的电池储能系统,可以将太阳能和风能在不需要的时候存储起来,供给需要的时候使用,从而实现能源的高效利用。

其次,第三次工业革命推动了市场对可再生能源的需求。

全球范围内,人们对环境保护和可持续发展的意识日益增强,对清洁能源的需求不断增加。

同时,随着可再生能源的成本逐渐降低,越来越多的国家和地区开始大力发展可再生能源产业。

这不仅激发了企业的创新和竞争,也为经济增长和就业创造了新的机会。

例如,德国作为全球领先的可再生能源国家,通过大力发展太阳能和风能产业,不仅实现了能源转型,还推动了经济的发展和就业的增加。

第三,第三次工业革命引发的政策支持为能源转型提供了重要的保障。

各国政府纷纷出台了支持可再生能源发展的政策,包括补贴、税收减免和市场准入等方面的支持措施。

这些政策措施为企业和个人参与可再生能源产业提供了经济上和政策上的支持。

此外,国际合作和政策对话也成为促进能源转型的重要手段。

通过国际合作,可以分享技术、经验和资金,推动全球范围内的可再生能源发展和能源转型。

最后,第三次工业革命在推动能源转型中具有重要的环境效益。

传统化石能源的燃烧会产生大量的二氧化碳等温室气体,是全球气候变化的主要原因之一。

而可再生能源的利用可以减少温室气体的排放,改善空气质量和环境污染问题。

风能与太阳能混合利用在建筑能源优化中的应用

风能与太阳能混合利用在建筑能源优化中的应用风能与太阳能是目前被广泛应用于建筑领域的可再生能源之一,在建筑能源优化中具有重要的作用。

随着人们对环境保护和资源节约的意识不断增强,利用风能与太阳能进行混合利用已经成为一种趋势。

本文将从风能与太阳能混合利用的背景和意义、混合利用的技术原理、在建筑能源优化中的应用以及未来发展方向等方面进行探讨。

风能与太阳能混合利用在建筑能源优化中的应用,是指将风能和太阳能两种可再生能源结合起来,通过相互补充和协同作用,实现建筑能源的高效利用。

风能是一种广泛分布、持续稳定的能源资源,而太阳能则是一种光热能源,通过光伏板、太阳能热利用系统等技术可以将太阳能转化为电能或热能。

将风能与太阳能进行混合利用,可以实现能源的互补与平衡,提高能源利用效率,减少对传统能源的依赖,降低建筑的能耗和碳排放,符合可持续发展的要求。

风能与太阳能混合利用的背景和意义随着全球能源需求不断增长和传统能源资源日益枯竭,人类面临着能源危机和环境污染的双重挑战。

可再生能源作为清洁、绿色的能源形式,受到越来越多国家和地区的重视。

而风能与太阳能作为可再生能源的代表,具有资源分布广泛、环境友好、供应稳定等特点,被认为是未来能源结构转型的重要选择。

风能与太阳能混合利用具有以下几点重要意义。

首先,混合利用可以提高能源利用效率,充分利用资源的互补性,实现能源的平衡和稳定供应。

其次,可以降低建筑的能耗和运行成本,减少二氧化碳等温室气体的排放,从而达到节能减排的目的。

再次,混合利用可以提高建筑自给自足的能力,减少对外部能源的依赖,提高能源安全性。

最后,风能与太阳能混合利用还可以促进新能源技术的研发和应用,推动建筑行业向绿色低碳发展的方向迈进。

混合利用的技术原理风能与太阳能混合利用的技术原理主要包括风力发电和太阳能利用两个方面。

风力发电是利用风力驱动风轮转动,通过发电机将机械能转化为电能的过程。

风力发电系统主要由风轮、发电机、变流器、控制系统等部分组成,通过风能转化为电能。

国外新能源参与现货交易的案例

近年来,随着环保意识的增强和能源行业的逐渐转型,新能源在能源市场中的地位逐渐上升。

在国外,新能源作为清洁、可再生能源,已经成为能源交易市场中的重要参与者之一。

在现货交易市场中,新能源参与者的角色和影响也越来越显著。

本文将通过分析国外新能源参与现货交易的案例,探讨其在能源市场中的影响和地位。

一、欧洲新能源参与现货交易的案例欧洲是世界上新能源发展最成熟的地区之一,同时也是全球现货交易市场最活跃的地区之一。

在欧洲,风电和太阳能等新能源已经得到大规模的部署和利用,其参与现货交易的案例也相对较多。

1. 德国风电参与现货交易德国是全球风电发展最快的国家之一,其风电装机容量位居世界前列。

作为清洁能源的代表之一,风电在德国能源市场中扮演着重要角色。

风电发电设施通常由发电公司或发电设备制造商直接参与现货交易市场,以销售所生产的电力。

一些大型能源公司也会通过长期的合约或购物电力证书的方式参与风电的现货交易。

风电作为新能源在德国现货交易市场中的地位日益凸显,为德国能源转型和市场多元化作出了重要贡献。

2. 西班牙太阳能参与现货交易西班牙是全球太阳能发电产业的重要市场之一,其太阳能发电装机容量位居世界前列。

在西班牙,太阳能发电设施通常由发电公司或能源投资公司持有和运营。

这些公司会将所生产的电力通过现货交易的方式出售给国内外的电力购物者,以获取收益。

一些跨国能源公司也会通过与西班牙国内的太阳能发电公司建立合作关系,参与太阳能的现货交易。

太阳能作为新能源在西班牙能源市场中的地位日益稳固,为西班牙能源行业的可持续发展和国际合作作出了重要贡献。

二、北美新能源参与现货交易的案例北美地区也是新能源发展较为成熟的地区之一,其现货交易市场也具有一定规模和活跃度。

在北美,风能和地热能等新能源已经经历了多年的发展和实践,其参与现货交易的案例也具有一定的代表性。

1. 美国风能参与现货交易美国是全球风能发展最为成熟的国家之一,其风能发电装机容量位居世界前列。

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德国能源转型:太阳能和风能决定一切
近日,德国国际合作机构(GIZ)发布了《关于德国能源转型的十二个见解(中文版报告)》(以下简称《报告》)。

该报告第一个见解的大标题,就是“太阳能和风能决定一切”。

纵观德国可再生能源,风能和太阳能是“能源转型”的两大关键支柱。

德国有关部门测算,到2022年,该国风能和太阳能发电量将占可再生能源总发电量的70%,随后,其占比将持续上升达到80~90%。

德国“能源转型计划”的主要设计者RainerBaake表示,德国希望在接下来的40年内将其电力行业从依赖核能和煤炭全面转向可再生能源,德国能源系统的这一转变被称为“能源转型(Energiewende)”。

“当然这些见解不仅适用于德国,这是因为风能和太阳能在世界大多数地区都能大量获取,生产成本也正在迅速下降。

风能和太阳能光伏将成为许多国家未来低碳能源系统的基础,也会给这些国家带来类似德国目前面临的挑
战。

”RainerBaake说。

风光是未来潜力最大的技术
德国历来比欧洲其他国家更青睐绿色能源,对核能也有种天生的恐惧。

有人将这归结为浪漫主义情怀,又或是因为他们生活在一个人口稠密、自然资源稀缺的国家。

《报告》也指出,由德国《可再生能源法》引发的技术竞赛中已出现了两个胜者———风能和太阳能光伏———可预见的未来中潜力最大、最经济的技术。

《报告》显示,随着德国《可再生能源法》制定的上网电价下降以及风电和光伏技术成本的进一步削减,到2015年,新建风能和太阳能光伏发电厂发电成本将可能维持在7~10欧分/千瓦时范围内。

“由于风能和太阳能都不是随时能获取的,因此依赖这两种能源的任何电力系统也都必须备有后备电厂,而目前这些发电厂将持续主要依赖化石燃料。

短期来看,现有发电厂将承担起这一后备功能(目前交易电价约5欧分/千瓦时)。

中期来看,将需要投资建设新型火力发电厂,以便甚至在可再生能源完全不能发电时满足需求。

”RainerBaake表示,由于新型燃气和燃煤电厂的发电成
本约7~10欧分/千瓦时,并且峰值电能需求同样相对便宜,因此预计到2015年,基于新的风能、太阳能光伏发电厂和灵活的火力发电厂的系统发电成本,将与使用传统煤炭或燃气的电力系统的成本相当。

德国“能源转型”正式起步才两年,它的一举一动却受到欧洲乃至全世界的关注。

一直以“谨慎”著称的德国人因此更加小心翼翼。

相比官方的说辞,《报告》似乎更实际,从技术与政策两方面对“能源转型”提出了改进建议。

报告指出,“能源转型”所面临的核心挑战将是如何实现波动中的风能和太阳能发电厂电力生产与消费者需求的持续平衡。

这将需要展现电力系统的灵活度———在供应侧和需求侧均是如此。

“基本负荷”发电厂将全部消失
在《报告》描绘的未来情景中,为建立风能和太阳能光伏为基础的电力供应体系,必须彻底改变未来电力系统结构,使电力系统中其他部分都围绕风能和太阳能进行优化,淘汰后剩余的传统化石燃料电厂将主要作为备用容量存在,只在几乎没有阳光和风时才需要发电,所谓的“基本负荷”电厂将成为历史。

“当然,这一情景也面临着全新的挑战,即系统如何增加足够的灵活性以适应可再生能源发电出力的波动特性?”中国可再生能源学会风能专委会秘书长秦海岩提出。

针对这一点,《报告》指出,当前提供足够灵活性的技术解决方案已经具备,问题的关键不是技术问题,而在于用合适的激励机制创造公平的竞争环境,确保成本效益最佳的技术方案得到优先使用。

系统的灵活性,可通过供应侧和需求侧双方向的各种灵活性方案以及电网扩容和储能来实现,而目前来看,提高火电厂的灵活性是除电网扩容之外最有效的方式之一。

秦海岩告诉记者,火力发电机组具有提升灵活性的巨大潜力。

通过技术改造和优化组织结构,白煤和褐煤发电厂的最小负荷可以分别从目前占装机容量的40%和60%,降到20%和40%。

一个百万千瓦规模的火电厂,5分钟内的最大负荷变化可以从目前的几万千瓦提升到20万~30万千瓦,冷启动的时间可以从目前的10分钟降低到4分钟至6分钟。

电网比储能系统成本低
在增加系统灵活性的方式选择上,《报告》认为,在未来相当长一段时间内,与新的储能技术相比,通过扩容电网将可再生能源电力并入电力系统的成本更低。

“目前新的储能技术造价高昂,且在中期内将居高不下,加之利用率偏低,从系统成本控制的角度看,其经济性较差,所以应该优先使用其他经济性更好的办法。

”按照《报告》的测算,只有当可再生能源电力占比超过70%时,新的储能技术才会对德国电力系统的成本控制起到正向作用。

德国国际合作机构(GIZ)能源领域负责人穆思文也指出,储能技术可以是研发的重要领域,但并不一定是当务之急。

扩大电网的连接和调度范围,不仅可以充分利用可再生能源的区域资源差异,缓释可再生能源电力的波动性,也能将电网作为“间接储能系统”,通过市场调节使电力在发电成本高低不同的区域之间自由买卖。

此外,该报告还提出,将电力与供热相结合,将大幅提升系统的灵活性。

与电能相比,热能更易于存储,损耗也更低。

在冬季风电大发的季节,也是热能需求的高峰,这是两者天然有利的联系。

而根据电能和热能两方面的需求,对现有发电设施进行升级改造并不是什么难题,德国很多电力公司已经在安装“电转热”和储热系统。

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