
火力发电是当前世界电力供应的基础,满足日本和世界约60%至70%的电力需求。在向低碳能源转型过程中,火力发电将继续作为基本负荷和调峰能力的重要保障,将发挥战略性作用。“备用电源”。然而,气候变化造成的综合水压力(例如水资源短缺、水温上升、生态用水矛盾加剧等)会降低发电机组的冷却效率,削弱可用发电能力,对能源安全构成潜在威胁。
研究团队通过构建基于物理过程和机器学习的单位尺度气象水文风险模拟和低碳退役(E-Risks)模型,系统阐明了气候变化和脱碳并行背景下单位面临的气象水文风险形成机制及其时空演化规律。研究发现,将气象水文约束纳入退役规划,可显着提高过渡期运行机组的平均可用容量系数(提高26%~37%),有效加强电力系统对气候变化的适应能力,并支持“先建设,后破坏”的能源转型。通过识别单位级气象水文风险与现行退役策略的不匹配,为水资源、水环境和水生态约束下调整低碳能源转型路径提供重要科学依据。它还提供关键的决策支持,以在向低碳经济转型的过程中共同确保能源安全和应对气候变化。
(责任编辑:赵竹清、卢倩)
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