可再生能源商业化

、太阳能和生物质能是三种可再生能源的来源。]]

是一个商业太陽熱能发电厂,位于的安達索爾电站使用熔盐箱储存太阳能的热能,使发电站可以在太阳不发光的时候能够继续发电。]]

可再生能源商業化()是指將可再生能源技術大規模應用於市場的過程,其發展歷程橫跨三個技術世代,最早可追溯至19世紀末的水力發電與生物質能應用。根據國際能源署分類,第一代技術如生物質能、水力發電及地熱能已具成熟度與經濟競爭力;第二代技術包括太陽能光伏、風力發電與聚光太陽能熱發電,現已成為全球能源轉型主力;第三代技術如海洋能與地热发电仍需研發突破方能規模化應用。

近年發展顯示,可再生能源已成為全球新增發電裝機的主體。2019年全球新增電力裝機中近75%採用可再生能源技術,而國際能源署預測至2025年可再生能源將滿足全球35%電力需求。此成長態勢主要受技術成本下降驅動:2009至2019年間,太陽能光伏發電成本下降82%,陸上風電降幅達39%。

政策引導在市場發展中扮演關鍵角色。德國透過「能源轉型」政策推動再生能源佔比於2020年達45%;丹麥更立法承諾2050年前實現100%可再生能源供電。截至2014年,全球已有144個國家訂定再生能源發展目標,其中歐盟通過《綠色政綱》將2030年可再生能源佔比目標提高至40%。

產業投資與就業創造呈現正向循環。2015年全球可再生能源投資達3,290億美元,創造約300萬個就業崗位,其中中國連續十年位居投資榜首。根據pp國際可再生能源署]]統計,2021年全球可再生能源從業人數已突破1,200萬,太陽能光伏產業就佔總就業量三分之一。領先企業如中國的金風科技與丹麥的維斯塔斯在風電市場合計佔有率超過30%,而美國First Solar與中國天合光能則主導光伏組件供應鏈。

氣候變遷緩解需求持續推動產業創新。國際能源署《全球能源部門2050淨零排放路徑圖》指出,若要達成《巴黎協定》目標,2030年前全球可再生能源年新增裝機需提升至1,020吉瓦,為2022年水準的三倍。此轉型預期將帶來多重效益:據測算,若全球溫升控制在1.5°C以內,2050年前能源系統轉型可避免每年約400萬人因空氣污染早逝。

值得注意的是,新興技術如浮動式海上風電與綠氫生產正開拓商業化潛力。英國「Hornsea Project One」離岸風場(1.2吉瓦)與澳洲「亞洲可再生能源中心」(預計26吉瓦)等標誌性項目,展現大規模整合應用的可行性。而數碼化技術如人工智能調度系統與區塊鏈電力交易平台,進一步提升間歇性可再生能源的電網相容性。

概述
(2011年)的问卷调查]]

可再生能源的理由
气候变化,污染和能源不安全的重大问题和这些问题的解决,都需要能源基础设施的重大改变。可再生能源技术的能源供应组合中是至关重要作用,因为它们有助于维护世界能源安全(Energy security),减少对化石燃料的依赖,并为减少温室气体排放提供机会。破坏气候的化石燃料正在被清洁的气候稳定的和非消耗的能源取代:

...从煤,石油和天然气,到风能,太阳能,地热能源的过渡正在顺利进行。在旧经济中,能源来自燃烧东西 - 石油,煤炭,天然气 - 导致了碳排放量定义我们的经济。新能源经济驾驭的是风的能量、来自太阳的能量、与来自地球本身的热量。

在国际民意调查中,为解决能源供应问题而提出多种方法得到强有力的支持。这些方法包括推进太阳能发电和风力发电等可再生能源,要求公用水电事业使用更多的可再生能源,并提供税收优惠,以鼓励发展和使用这种技术。预计,从长期而言,可再生能源的投资将得到经济上清偿。

根据公司的观点,能源的未来毫无疑问将会变得更加清洁。碳密集型能源例如木柴,煤炭,石油,到天然气和可再生能源的过渡正在顺利进行。对于许多发达国家与发展中国家,“未来看起来越来越像它将建立在能源效率,可再生能源,电气化运输和低碳的燃料如天然气的混合”。

由应用材料公司(Applied Materials)在2010年的调查显示,三分之二的美国人相信,在满足国家的能源需求,太阳能技术应该发挥更大的作用。此外,"四分之三的美国人认为是该国的顶级能源优先问题,是增加可再生能源,和减少美国对外国石油的依赖"。据调查,如果他们的公共水电公司增加使用可再生能源,67%的美国人愿意增加支付他们每月的水电费帐单。".

在2010年的全球事务芝加哥委员会的民意调查显示,91%的人认为“投资于可再生能源领域”,对美国的经济能保持相对于其他国家的竞争力是重要的,62%认为这是非常重要的。同一调查还发现,公众大力支持鼓励可再生能源发展的税收优惠,以此用来作为减少进口外国能源的一种方法来。每十个人中的八个人(80%)赞成税收优惠政策,47%的强烈赞成,仅有17%的人反对。

欧盟成员国已表示支持雄心勃勃的可再生能源目标。在2010年,欧盟民意调查处()机构接受调查的27个欧盟成员国关于“以增加可再生能源在欧盟的份额由2020年达到20%”的目标。在所有27个国家中的大多数人都认可的这个目标,或要求它能更进一步。在整个欧盟中,57%认为提出的目标是“恰当的”,16%的人认为这是“太保守了”。只有19%的受访者说,这目标是“过于雄心勃勃”。

三个世代的技术
可再生能源包括一些在商业化的不同阶段的来源和技术。国际能源署(IEA)定义了达到至今已有100多年的三个世代的可再生能源技术:

  • “第一代技术出现于从19世纪结束时的工业革命,包括水电,地热发电,生物质燃烧和热。这些技术都相当广泛的应用。]]

可再生能源据估计2010年全球最终能源消费中的16.7%。到2011年年底,可再生能源发电容量全球范围内超过1360 GW,同比增长8%。其中,现代可再生能源占到估计的8.2%,而传统方式利用生物质能的份额从估计的8.5%略有下降。可再生能源电力,在2011年占全球的新增加发电能力的208GW中的近一半。风能和太阳能光伏(PV)占了近40%和30%。

从2004年年底到2009年的5年期间,对于许多技术,世界范围内可再生能源的容量每年以10-60%的速度增长。

2011年,联合国副秘书长说:“绿色经济的这个核心业务的持续增长,不是偶然发生的。结合政府设定目标,政策支持和刺激资金中支撑的可再生能源产业的崛起,使我们的全球能源系统达到急需的转型。”他补充说:“在投资,项目和地理分布上,可再生能源正在不断扩大。在这样做时,在应对气候变化,对付能源贫困和能源的不安全上,它们作出越来越大的贡献”。“光伏发电和聚光太阳能发电可以成为电力的主要来源”。基于2012年BP世界能源统计评论的一份报告显示,从2001年到2011年底,全球太阳能消费大约每两年翻了一番,消费在呈指数式增长。这就提出了一个可能性,在这个十年结束时,太阳能发电可达到全球发电总量的10%。要完成此主要能源份额的增益,太阳能将需要从2011年的消费量55.7 TWh,增加到约2200TWh。在目前的指数增长率,早在2018年这些水平可以被达到。如果指数的消费继续,到2027年,太阳能可以提供当前世界能源需求的100%。

经济趋势
预测風能价格将从2012年到2030年能下降25%。]]

通过技术的改進并通过大生产和市场竞争的好处,可再生能源技术正在越来越便宜。2011年国际能源署(IEA)的一份报告说:“成本竞争力的可再生能源技术的投资组合变得日益广泛的情况下,在某些情况下提供的投资机会,而不需要具体的经济支持”,并补充说,“可能降低成本的关键的技术,如风能和太阳能等,都将继续下去。“截至2011年,太阳能和风能技术的成本已经有大幅减少:

自2008年夏天以来的每MW光伏组件的价格已经下降了60%,根据《彭博新能源财经》估计,太阳能发电第一次在一个阳光普照的国家与零售电力价格上具有竞争力的地位。风力涡轮机的价格也下降了 - 在过去的两年每MW的18% - 反映出在供应链中它与太阳能激烈的竞争。太阳能,风能和其他技术扳平的(levelised)能源成本的进一步改善摆在面前,这在未来几年对于化石燃料发电的来源的主导地位构成了越来越大的威胁。

国际太阳能学会(International Solar Energy Society)认为,随着时间的推移,可再生能源技术和经济将继续改善,它们是“现在是足够的先进,允许可再生能源有重大穿透成为主流的能源和社会基础设施”。
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! 发电机 !! 典型的特征 !! 典型的
电力成本
(U.S. cents/kWh)
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| 大型水电 || 电站规模: 10 - 18,000 MW || align=center | 3-5
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| 小型水电 || 电站规模: 1-10 MW || align=center | 5-12
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| 陆上风能 || 涡轮尺寸: 1.5 - 3.5 MW || align=center | 5-9
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| 离岸风能 || 涡轮尺寸: 1.5 - 5 MW || align=center | 10-14
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| 生物质发电 || 电站规模: 1-20 MW || align=center | 5-12
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| 地热发电 || 电站规模: 1-100 MW || align=center | 4-7
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| 屋顶太阳能光伏发电 || 峰值容量: 2-5 kilowatts-peak || align=center | 20-50
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| 公用事业规模的太阳能光伏发电 || 峰值容量:200 kW to 100MW || align=center | 15-30
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| 聚光太阳能热发电 (CSP) || 50-500 MW trough || align=center | 14-18
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随着时间的推移,可再生能源一般变得越来越便宜,而化石燃料变得更昂贵。美国前副总统阿尔·戈尔解释说,可再生能源技术的价格正在下降,原因主要有三个:

"首先,一旦可再生能源的基础设施建造好,燃料是永远免费的。不同于碳基燃料,风,太阳和地球本身提供的燃料是免费的,数量是无限的。

其次,尽管化石燃料技术是比较成熟的,可再生能源技术正在迅速被改进。因此,创新和独创性使我们能够不断提高可再生能源的效率和不断降低成本。

第三,一旦世界作出作出明确的承诺转向可再生能源,生产量本身将大幅减少每个风车和每个太阳能电池板的成本,同时增加更多的激励更多的研究和开发,到进一步加快创新进程"。中国是世界上最大的水力发电生产国,其次是。

但是,大型水力发电系统有几个显着的社会的和环境的缺点:在规划水库区中生活的人民颠沛流离,在施工期间和水库洪水期释放大量的二氧化碳和甲烷,破坏水生的生态系统和鸟类。现在有一个强烈的共识,各国应采取综合的办法来管理水资源,这将涉及水电开发规划与其它用水部门的合作。

地热发电的容量从1975年的约1 GW增长了到2008年的约10 GW。在一些国家,地热发电占电力供应总量的显著份额,如在菲律宾,地热在2008年年底的总功率组合占17%。

截至2008年年底,地热(地源)热泵代表估计有30 GWth的装机容量,还有其他直接利用地热(即空间加热,农业烘干与其它用途)估计达到15 GWth。截至2008年,至少有76个国家是在以某种形式使用直接地热能源。

在许多温暖的气候,太阳能加热系统可提供家用热水的能源的比例非常高(50%〜75%)。截至2009年,中国有2700万屋顶太阳能热水器。

太阳能热电站
, PS20.]]

太阳能热电站(Solar thermal power) 包括在美国的354兆瓦(MW)的,索尔诺瓦太阳能电站(Solnova Solar Power Station,西班牙,150 MW),安达索尔太阳能电站(Andasol solar power station,西班牙,100 MW),(Nevada Solar One,美国,64MW),PS20太陽能發電塔(西班牙,20 MW),PS10太陽能發電塔(西班牙,11 MW)。370兆瓦的伊万帕太阳能发电设施,位于加州的莫哈韦沙漠,它是目前世界上最大的聚光太阳能热发电(CSP)项目。

许多正在建设或规划的其他发电厂,主要集中在西班牙和美国。在发展中国家,世界银行项目用于集成的太阳能热/联合循环燃气轮机发电厂已在埃及,墨西哥,摩洛哥获得批准。

技术价格的下降和化石燃料成本上升,正在使光伏(PV)电厂对于大投资者们越来越有吸引力。

总统奥巴马在发表演讲。]]

还有许多大型工厂正在兴建。是一个正在建设中的550 MW的太阳能电厂,位于加州河滨县,它将使用由公司制造的薄膜太阳能光伏组件。是一个正在兴建中的550 MW的光伏电站,位于加州圣路易斯-奥比斯波县。是一个正在建设中500 MW光伏电站,位于加州河滨县。是一个正在建设中290 MW的太阳能光伏发电设施,位于亚利桑那州尤马县。(CVSR)是一个正在建设的250 MW的太阳能光伏发电厂,由SunPower公司建造,位于东北部的平原。230 MW的是公司的太阳能光伏发电项目,这是在羚羊谷地区的西部莫哈韦沙漠,并将于2013年完成的施工。

太阳能光伏产业正在快速增长,尽管基数较小,在2011年年底前全球总容量为67 GW,相当于全球电力需求量的0.5%。超过100个国家和地区使用太阳能光伏发电。

太陽能電池的價格下降很快,在2014時,在主要市場增設太陽能電池,已經不需要補貼即可跟傳統能源競爭。

风力发电
有些第二代的可再生能源,如风力发电,具有很大的潜力,并已实现了相对较低的生产成本。在2010年,全球风力发电装置增加了35,800 MW,总装机容量达194,400 MW,和在2009年年底的158,700 MW的装机容量相比,增加22.5%。

2010年的增加代表了投资总额为473亿歐元(650亿美元),和在第一次的占所有新的风电的一半以上是被增加在传统市场欧洲和北美以外,主要是由于在持续繁荣的中国市场占了近一半的所有16,500 MW的安装容量。中国目前拥有42,300 MW的风电装机容量。风力发电占发电在丹麦的约19%,西班牙和葡萄牙的9%,在德国和爱尔兰共和国的6%。这些都是一些在世界上最大的风电场,截至2011年12月:

:

有许多大型风电场正在建设中,其中包括 (400 MW), (400 MW), (548 MW), (500 MW), (270 MW), (343 MW), and the (367 MW)。

现代形式的生物能源
全球运输燃料乙醇生产在2000年和2007年间增加了翻了三倍,从170到超过520亿升,而生物柴油扩大了十倍以上,从不到10亿到近110亿升。生物燃料提供全球运输燃料的1.8%,并最近的估计表明它正在持续高速增长。运输用生物燃料的主要生产国是美国,巴西和欧盟。

巴西拥有在世界上最大的可再生能源项目之一,涉及从甘蔗生产燃料乙醇,并且乙醇现在提供了全国18%的汽车燃料。作为一个这样做的结果和开采的国内深水石油来源,巴西曾经必须每年进口相当大份额的石油用于国内消费的需要,最近达到液体燃料的完全自给自足。

几乎所有在美国出售的汽油混合10%乙醇被称为E10的混合燃料,并且汽车制造商已经生产车辆可以设计运行在更高比例混合的乙醇混合燃料。福特汽车,戴姆勒 - 克莱斯勒,通用汽车汽车公司出售灵活燃料汽车,卡车和小型货车,它们都可以使用从纯汽油燃料到汽油和乙醇混合85%乙醇(E85)燃料。目前的挑战是扩大生物燃料市场到它们在那里迄今为止最受欢迎的农业州以外。2005年能源政策法案要求到2012年每年使用的生物燃料为750亿美制加仑(28,000,000立方米),也将有助于扩大市场。

日益增长的乙醇和生物柴油产业提供就业机会,工厂的建设,运营和维护,主要集中在农村地区。根据可再生燃料协会,“乙醇行业创造了仅在2005年的近154,000个在美国的就业机会,提高家庭收入$57亿美元。它也在地方,州和联邦级别上贡献了约350亿美元的税收收入”。

(运营或建设中)
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! 公司 !! 地點 !! 原料
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| Abengoa Bioenergy || Hugoton, KS || 小麦秸秆
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| || Irvine, CA || 多个来源
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| Gulf Coast Energy || Mossy Head, FL || 木头废料
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| || Lansing, MI || 木头
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| || Emmetsburg, IA || 玉米芯
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| || Little Falls, MN || 木材刨花
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| || Auburndale, FL || 柑橘果皮
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根據國際能源署構,纖維素乙醇生物煉製可能讓生物燃料在未來發揮更大的作用,这作用比如國際能源署等組織以前認為的作用更大。纖維素乙醇可以由植物物質構成,主要是不宜食的纖維素纖維形成的大多數植物的莖和枝。农作物殘餘物(如玉米秸稈,小麥秸稈和水稻秸稈等),木材廢料和城市固體廢物是纖維素生物質的潛在來源。專用於能源的农作物,例如柳枝稷,是有前途的纖維素來源;它們可以在許多地區成爲纖維素的來源。

海洋能源
海洋能是來自海中的各種形式的可再生能源,包括有波浪能,潮汐能,河流,海流能,海上風電,海水鹽差能(鹽度梯度能源)和海洋熱梯度能量。

潮汐发电
世界第一座潮汐能電站是 (240 MW)。該設施位於法國布列塔尼的郎斯河河口。它在1966年11月26日開業,目前被法國電力公司經營。

254 MW的韓國始華湖潮汐電廠是世界上裝機容量最大的潮汐電力設施。在2011年施工完成。

波浪发电
波浪能是海洋表面波浪运动所转送的能量。海洋波浪是由太阳能源转换而成的,因为太阳辐射的不均匀加热与地壳冷却及地球自转造成风,风吹过海面又形成波浪,波浪所产生的能量与风速成一定比例。而波浪起伏造成水的运动,此运动包括波浪运动的位能差、往复力或浮力产生的动力来发电。波浪能是海洋能中能量最不稳定又无规律的能源。

增强型地热系统(EGS)
截至2008年,地热发电开发在超过40个国家和地区正在进行,部分原因是新技术的发展,例如增强型地热系统(EGS)。发电厂和改善钻井和开采技术的发展,可以启用一个比“传统的”地热系统的更大的地理范围的增强型地热系统。

示范EGS项目的已经投入运行于美国,澳大利亚,德国,法国和英国。

可再生能源工业
在可再生能源领域的总投资,在2009年从$1600亿美元,达到2010年的$2110亿美元。在2010年的投资最多的国家是中国,德国,美国,意大利和巴西。

光伏公司
公司在2009年成為世界上最大的太陽能電池製造商,生產1,100 MW的產品,佔13%的市場份額。尚德電力在2009年以生產能力爲595 MW和7%的市場份額排在第二位。緊隨其後領導者們的是夏普,有580 MW的產量,公司有540 MW的產量。英利綠色能源,,太阳能源(SunPower)公司,京瓷,Motech Solar和Gintech也分別在2009年排名的前10名。
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接纳所面临的非技术壁垒
目前的能源市場,機構和政策已經被制定成为支持生產和使用化石燃料。虽然較新的和更清潔的技術可能提供社會和環境效益,但公用事業電力機構往往拒絕可再生資源,因為它們已经被訓练為只有以大型的常規的電廠的方式思考。的認為,“在美國的可再生能源和提高能源效率所面臨的一些最秘密的而強大的障礙,更多的是来自于文化和制度,而不是来自于工程和科學”。

可再生能源技術的大規模商業化的障礙主要是政治而不是技術,並且有許多研究已確定了可再生能源利用的一系列的“非技術壁壘”。相對於其他形式的能源,這些障礙把可再生能源置于在市場營銷的,機構的或政策的劣勢。主要的障礙包括:

  • 缺乏政府的政策支持,其中包括缺乏支持可再生能源技術部署的政策和法規,和现存的政策和法規阻礙可再生能源發展与支持傳統能源的發展。例子包括化石燃料的補貼,不充足的消費者的可再生能源激勵措施,政府承銷核電廠事故,对可再生能源的複雜的分區和許可程序。
  • 信息傳播和消費者認知度的缺乏。
  • 與常規能源技術相比,可再生能源技術有較高的資本成本。
  • 不充足的的可再生能源項目的融資方案,包括項目開發商,企業家和消費者不能充分獲得可負擔得起的融資。
  • 資本市場不完善,其中包括未能將所有傳統能源的成本(例如,空氣污染的影響,供應中斷的風險)吸收,并且未能將所有可再生能源的好处(如清潔的空氣,能源安全)吸收。
  • 不足的勞動技能和培訓,其中包括缺乏充足的科學的,技術的和生產製造可再生能源所需的技能;缺乏可靠的安裝,維護和檢查服務;和难以提供足夠的对新技術的培訓的失敗的教育系統。
  • 缺乏足夠的法规,標準,電力互聯,和淨計量電价的指導方針。
  • 公眾對可再生能源系統美觀性的差評。
  • 缺乏在能源的選擇和可再生能源項目的利益相關者/社區參與和合作。

由于有這樣一系列廣泛的非技術壁壘,因此沒有“銀彈”神奇解決方案,以推動可再生能源的過渡。因此,在理想情況下,需要有幾種不同類型的政策工具相互配合,以克服不同類型的障礙。必須建立一個政策框架,將扳平公平的競爭環境,糾正這種與化石燃料的傳統方法的不平衡。政策領域必須跟上在能源領域具有廣闊的發展趨勢,以及反映特定的社會的,經濟的和環境的優先级别。

公共政策的領域
因为自由市场制度存在有一些基本限制,公共政策就在可再生能源商业化中发挥作用。正如斯特恩報告(Stern Review)所指出:

國際太陽能學會曾經說過:“歷史上的常規能源資源的激勵政策繼續甚至直到在今天偏壓市場,埋藏使用常規能源的許多真正的社會成本”。

相比可再生能源系統,化石燃料的能源系統有不同的生產,傳輸和使用成本的特性,新的促銷政策是必要的,以確保可再生能源系統的發展迅速和廣泛是对社會所喜欢的。市場也傾向於短期而不是長期,從而為子孫後代的關心是有限的。

转移税收
稅收轉移已引起經濟學家们的廣泛討論和認可。它包括降低所得稅,同時提高徵收破壞環境的活動,以創造一個響應更快的市場。例如,对于煤炭征稅,其中包括增加的醫療費用與呼吸受污染的空氣,酸雨損害,氣候破壞的成本和費用,將鼓勵对可再生能源技術的投資。一些西歐國家已經稅收轉移,正处在被称为是環境稅改革的過程中。在具體的例子,互聯網就是公共資金資助的的結果,把在政府實驗室和研究機構之間的電腦都聯繫在一起。在加利福尼亞州,聯邦減稅和一個強大的州稅扣除的組合,幫助建立現代風電產業。

在一些發展中國家,國家目標是可再生能源戰略的重要組成部分。設立可再生能源目標的發展中國家包括中國,印度,印度尼西亞,馬來西亞,菲律賓,泰國,巴西,埃及,馬里,南非。在一些工業化國家相比,許多發展中國家所設定的目標是相當溫和的。

扳平竞争
最近的发展
在2006年許多事件把可再生能源推入政治議程,包括在11月的美國中期選舉,這確定了清潔能源作為主流問題。此外,在2006年,“斯特恩報告”根據聯合國環境計劃署的趨勢分析,氣候變化的關注,增加政府的支持率正在推動越來越多的投資到可再生能源和提高能源效率的行業。

可持續能源的經濟需要對可再生能源和能源效率的承諾。可再生能源和能源效率據說是可持續能源政策的"雙支柱"。已經解釋,爲了穩定和降低二氧化碳排放量,這兩種資源必須被開發:
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使用效率對減緩能源需求的增長是至關重要的,使不斷增加清潔能源供應能夠大幅削減化石燃料的使用。如果使用能源增長太快、可再生能源發展將追逐消退的目標。同樣,除非清潔的能源供應迅速到來,需求增長放緩才將會開始減少總的排放量;此外需要降低能源的碳含量。

太阳能光伏局限
*生产过程
太阳能板的原材料和电脑芯片原材料一样。大量生产过程中需要大量能源,有毒有害化学物质。化学物质主要靠工厂所在地法律法规管控。某些太阳能工厂已经安装太阳能系统,用太阳能系统产生的清洁能源生产太阳能板。

  • 对电网的影响

截至2017年12月,澳洲东部昆士兰州有超过31%居民拥有屋顶太阳能系统,平均安装功率超过3.5千瓦(世界第一)。但是高太阳能系统普及率也给电网电压带来问题。居民区中午用电量低,主要以出售电力给电力公司为主。传统电网并没有考虑双向电力输送。在居民区电力大额传输回电网的时候,电压会逐步抬高,而且可能超过电器设备可能受范围 . 。科学研究已经有方法解决这种问题,但是都有各种成本考虑,例如,在中压电网额外增加电压控制装置。
对于其他国家或地区的启示:没有系统性的分析和规划,单一鼓励促进太阳能在居民区的普及会带来新的风险。更好的方式之一是,通过税收或其他鼓励措施,促进工业和商业用户的太阳能系统安装。因为工商业用户主要用电高峰经常在白天,太阳能系统在日照白天发电,补充工商业用电,降低工商业对电网的压力。

  • 对能源投资和电费管理的影响

现实生活中的问题经常复杂多变,原因错综复杂。对于能源投资和电费管理也是同样的道理,没有适合每个方案的万用灵丹。太阳能系统投资也许是很好的选择,如果:当地阳光充足,电价较高而且持续涨价,政府通过财政或金融方式大力支持,电力可卖回给电力公司 (澳洲和德国)。投资回报经常是能源投资的主要考量。但是系统性的检查,评估和分析,也许会发现,在目前市场条件下,一套综合性的方案是最合适的。例如,通过房屋建筑能效提高,既有设备运行的改善,和太阳能系统投资,可能会提供业主最好的投资回报

参看
列表
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条目
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  • 各來源的電力代價
  • 生态税

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  • 環保關稅
  • 上网电价补贴政策(,縮寫:FIT)
  • 國際可再生能源機構(IRENA)

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  • - 美国资源政策智库

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  • 第三次工業革命

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人物
参考文献
引用
来源

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外部链接

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