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天然气分布式能源发展相关问题分析 总被引:2,自引:0,他引:2
我国天然气分布式能源发展形势看好.本文分析了我国天然气发电发展现状,介绍了天然气分布式能源定义及政策目标.从天然气供应能力、价格、系统调峰影响等方面,分析了可能影响天然气分布式能源发展的相关问题. 相似文献
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分布式光伏发电系统是我国大力支持的光伏发电应用领域,在国家和地方多层面政策的支持下,分布式光伏发电的市场发展仍远低于预期,投融资难是制约我国分布式光伏发电发展的主要因素之一。德国和美国是全球分布式光伏发电市场的领头羊。本文研究分析了德国和美国两种不同激励政策体系下的分布式光伏发电投融资政策及其创新的商业模式和投融资模式,总结分析了其促进分布式光伏发电发展的投融资政策经验,提出了促进我国分布式光伏发电发展的政策建议。 相似文献
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天然气发电有利于优化我国能源结构,对我国天然气市场发展具有重要的支撑作用,对改善电力供应结构和提高电网的安全性具有重要意义。本文分析了海南省发展天然气发电与天然气分布式能源的环境的支撑关系,并剖析天然气发电对海南省建立低碳经济、改善能源供应结构和用电调峰等方面的积极作用。 相似文献
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分布式发电政策综述 总被引:1,自引:0,他引:1
牛刚 《能源技术(上海)》2014,(1):12-14,18
发展分布式能源系统是我国推动能源生产和利用方式变革的重要举措之一。结合国家能源发展"十二五"规划提出的分布式发电重点领域,分别介绍了天然气分布式能源和分布式可再生能源的发展重点和目标,梳理了国家及上海市关于发展天然气分布式能源系统及分布式可再生能源系统的有关政策,最后解读了分布式发电管理暂行办法的具体内容,可供相关机构和企业投资决策参考。 相似文献
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<正>为适应大气污染治理的需求,我国天然气发电装机量高速增长,然而高昂的成本却始是为这一能源发展最大的软肋。据分析,天然气发电的成本是煤炭发电成本的2~3倍,发电企业多靠补贴存活。当前我国发电结构仍以煤炭为主,占比在70%以上,污染物排放问题严重,氮氧化物、二氧化硫、粉尘以及主要温室气体二氧化碳对环境污染极大。为了改变当前过度依赖煤炭发电的局面,国家多次出台政策鼓励天然气发电。据了解,早在2007年,我国就制定《天然气利用政策》文件确立天然气分布式能源和天然气热电联产项目为用气优先类,鼓励天然气发电。 相似文献
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从我国电力消费逐年大幅增加,远大于能源消费增幅,我国电力企业长期以来具有收益稳定、持续盈利能力强的特点等几方面分析了国内石油公司参与天然气发电业务的必要性。指出,在我国电力需求增长潜力巨大、燃气发电有很大潜力、以及大规模开发和利用天然气资源的大好形势下,国内石油公司作为天然气供应者和电力消费大户,应借鉴国际石油公司的经验,积极主动地培育天然气发电市场,通过优化资源配置、与电力公司结成天然气利用同盟军、争取得到更多的政策支持等措施,推进天然气发电项目的落实,促进我国天然气发电事业的发展。 相似文献
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当前,在坚持绿色发展、加快建设生态文明、加快推进能源生产和消费革命的新形势下,天然气分布式能源作为一种清洁高效的能源利用方式,重要性逐步凸显。浙江省天然气分布式能源发展受制于天然气价格、电力体制等因素,一直推进缓慢。随着近年来电力和天然气体制改革的不断推进,“碳达峰”“碳中和”目标以及用煤指标的缩紧,催生了一批天然气分布式能源的建设需求,全省天然气分布式能源发展迎来了难得的机遇期。本文剖析了浙江省天然气分布式界定不清、电力并网上网有待落实、天然气成本缺乏竞争力、核心设备成本较高、配套扶持政策不健全五方面的制约因素,提出明确界定天然气分布式、甄选合适的应用场景、加快推进天然气体制改革、推进电力体制改革、积极推广示范试点五方面的对策建议。 相似文献
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进入21世纪以来,浙江省的大气环境质量逐年下降。同时,作为东部沿海经济发达省份,浙江省的能源需求不断增长,2012年底全省电力总装机容量达到6170×104kW,其中火电比例比世界平均水平高出很多,而天然气发电、核电及可再生能源等清洁能源所占比例明显偏少。同时浙江省的煤炭自给率不到0.1%,一旦煤炭供应紧张,将会对电力供应产生很大影响,优化能源结构成为当务之急。分布式能源是解决能源与环境问题的一个重要举措,但当前浙江省还没有真正意义上的天然气分布式能源系统投入商业运行。从严峻的环保形势和能源安全供应的角度考虑,浙江省有发展天然气分布式能源的必要性;而从气源供应、市场需求、政策导向以及管理经验和人才优势来看,浙江省已具备发展天然气分布式能源的可行性。建议要转变观念,做好规划布局,简化审批程序,健全行业立法,充分考虑天然气分布式能源的环境效益,给予装机补贴、天然气差别供应价格及税收减免等优惠政策,通过示范工程的带动效应,有序推进浙江省的天然气分布式能源建设。同时,要做好天然气资源的拓展和储备工作。 相似文献
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Iran had been dedicating a substantial amount of its budget, known as subsidy, to keep the price of natural gas and electricity for customers considerably lower than real cost until 2011. Legislatures passed a law reforming energy subsidy in 2011, but this process is to take five years. Iran ceased to fully-subsidize from 2011, and gradually continues this process through 2015 when no subsidy will be paid. After 2015, the energy price will reach its prime cost. In addition, Tavanir organization, official organization of electrical energy management, published the “contract of guaranteed purchase price of energy for small scale generator”. Based on the contract, the Ministry of Energy guaranties that electricity generated by a small scale generator is purchased at a price higher than market purchase price (http://www.tavanir.org.ir: letter no. 52504/350, October 22, 2008). These two issues, reforming subsidies and incentives for small scale generators' owners, would affect distributed generation areas in terms of operation and investment. This research studies effects of reforming energy subsidy on optimum daily operation of a Fuel Cell Power Plant (FCPP), as an example; however, the results are not only helpful for FCPP but also extendable to some extent to other small scale distributed generators. 相似文献
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This paper examines a California-based microgrid's decision to invest in a distributed generation (DG) unit fuelled by natural gas. While the long-term natural gas generation cost is stochastic, we initially assume that the microgrid may purchase electricity at a fixed retail rate from its utility. Using the real options approach, we find a natural gas generation cost threshold that triggers DG investment. Furthermore, the consideration of operational flexibility by the microgrid increases DG investment, while the option to disconnect from the utility is not attractive. By allowing the electricity price to be stochastic, we next determine an investment threshold boundary and find that high electricity price volatility relative to that of natural gas generation cost delays investment while simultaneously increasing the value of the investment. We conclude by using this result to find the implicit option value of the DG unit when two sources of uncertainty exist. 相似文献
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