Ekonomika

Medzi nimi: cesta k čistejšiemu a lacnejšiemu energetickému systému strednej a východnej Európy

PyPSA-CEE Ember bol vyvinutý s použitím celoeurópskeho modelu otvoreného energetického systému BiPSA framework, „open source toolbox pre simuláciu a optimalizáciu moderných energetických systémov“ založený na Pythone. Výsledky a vstupné údaje sú verejne dostupné MIT Licencia umožňuje všetkým analytikom replikovať naše výsledky alebo vytvárať vlastné scenáre pre budúci energetický systém Európy.

Model funguje v hodinovom rozlíšení a zabezpečuje správnu rovnováhu elektrizačnej sústavy v celej EÚ. Hodinové profily dopytu a vytvárania klímy (veterná, solárna a vodná energia) sú prevzaté z ENTSO-E Paneurópska klimatická databáza (PECD) poskytuje údaje za všetky roky medzi rokmi 1980 a 2019. Pre tento model sa používajú údaje z roku 2008 s najhorším počasím. Podrobnosti žiadosti sú prevzaté z ENTSO-E Distribuovaná energia Cesta je scenár s decentralizovaným zameraním na obnoviteľné zdroje, ktorý do roku 2030 dosiahne minimálne 55 % zníženie emisií. Model je optimalizovaný len podľa expedície, bez možnosti rozšírenia kapacity so zameraním na krátky časový rámec 2030 a reálne dodanie. navrhovaných projektov (pozri poznámky o rozširovaní siete nižšie).

Vzorku tvorí 29 uzlov krajín zastupujúcich všetky krajiny EÚ okrem Luxemburska, Malty a Cypru a Spojeného kráľovstva, Nórska, Švajčiarska, Turecka a Ruska.

Technické kapacity pre uhlie, plyn, ropu, biomasu, jadrové a vodné elektrárne (prečerpávacie zásobníky, rezervoáre a odtok rieky) sú odvodené pre každú krajinu, pričom sa berie do úvahy rozšírenie/uzatvorenie jadrových elektrární, postupné ukončenie prevádzky uhlia a budúca kapacita plynu podľa nedávnej politiky oznámenia. projektov. Obnoviteľné kapacity sa líšia podľa opísanej situácie nižšie.

Kapacita uhlia a plynu je uvedená v jednotkovej stupnici (generovaná z Global Energy Monitor Databázy elektrární) a rozdelené na iba energetické jednotky a jednotky na kombinovanú výrobu tepla a elektriny (CHP). Predpokladá sa, že budúce plynové kogeneračné jednotky postavené v rokoch 2023 až 2030 nahradia ekvivalent uhoľných kogeneračných jednotiek v krajine. Pre krajiny s oficiálnymi plánmi postupného vyraďovania sa fáza uhoľnej kapacity aplikuje na špecifikovaný dátum dokončenia fázy pomocou lineárnej extrapolácie. To má za následok fázu zvyšovania kapacity uhoľnej kogenerácie približne 13 %, čo sa podľa najnovších informácií považuje za zvýšenie energetickej účinnosti. Smernica o energetickej efektívnosti. Ďalších 17 % plynových KVET sa premieňa na obnoviteľné KVET podľa dohodnutých dodatkov Smernica o obnoviteľnej energii.

READ  Rusko čelí zmenšovaniu strednej triedy, rastúcej nerovnosti, uvádza štúdia

Jadrové bloky sú nastavené na minimálne 40% koeficient zaťaženia. Kogeneračné jednotky pracujú s kvázistatickým výrobným profilom zodpovedajúcim historickej potrebe tepla.

Model bol kalibrovaný pomocou inštalovanej výrobnej kapacity a údajov o dopyte ENTSO-E od roku 2021. Výsledky modelu boli porovnané s údajmi o výrobe ENTSO-E v jednotlivých krajinách podľa technológie, aby sa zabezpečilo, že simulácia rozvodnej siete poskytne spoľahlivé výsledky.

K dispozícii sú všetky vzorové vstupné súbory a kód Pythonu Github.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close