关于我们缓慢突变能源消耗的16个事实

美国使用太阳能,风和天然气正在慢慢地发展我们的电力世界

电力百分比

2001年至2013年期间,电力消耗放缓,天然气、风能和太阳能的使用在美国发电总量中所占比重增大,煤炭和核能的使用则有所减少。

这是一个有趣的观察政府问责办公室发布的报告本周,该杂志关注了美国发电和用电方式的变化。

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这是看报告的一些关键事实,来自高级:

1.持续长期趋势,电力消耗增长从2001年到2014年减缓。根据能源信息管理资料,关于年度国家电力零售销售的数据 - 用于最终利用消费的代理 - 电力消费增长率放缓自20世纪50年代以来每十年,20世纪50年代近9%近9%,20世纪80年代和20世纪90年代的每年超过2%。这一减少的增长趋势在2000年代继续持续,电力零售额从2001年至2007年增长超过1%,波动,但在2014年到2014年的时间很大程度上持平。

2.在消费者方面,工业用电量自2001年以来有所下降,而商业用电量和住宅用电量则有所增加。具体来说,从2001年到2014年,工业消费下降了4%,该行业占总电力消费的份额从29%下降到26%。同时,在此期间,居民用电量增长了17%,商业用电量增长了25%。不同地区的用电量各不相同:风能和太阳能发电主要集中在几个州——2013年,加州和亚利桑那州的太阳能发电占到了太阳能发电厂发电量的一半以上。在消费方面,从2001年到2007年,全国电力零售销售额每年增长超过1%,而从那时到2014年基本持平。

3.维持可靠性:系统运营商,如公用事业公司,已采取额外的行动可靠地为消费者提供电力。例如,一些地区在维持到发电厂的天然气供应方面具有挑战。特别是,中部和东部的严重寒冷天气。2014年,在2014年导致对家庭供暖的气体的正常需求并产生电力。将燃料提供给天然气燃料发电厂的挑战导致一些植物中的中断。

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4.价格:燃气增长的发电人口受到电价,电价和天然气价格在过去十年中一般波动串联波动。增加风和太阳能资源对消费电力价格的影响取决于具体情况。

根据EIA的说法,经济变化:电力消耗的变化往往与经济密切相关。在这方面,2007年至2009年末的经济经济衰退与工业部门的电力消耗大有关。由于许多工业运营全年运营更均匀,因此在全年的工业运营下降可能导致电力消耗降低。

6.根据EIA的说法,效率改进:通过电器和其他家用电器和其他人提供动力的技术效率的整体改进 - 这使得电力消耗的增长放缓。例如,根据EIA,尽管今天的冰箱尺寸较大,但今天购买的新冰箱使用的新冰箱使用少于第三次电力。

7.电力用途的变化:在过去的几十年中,电力的消费者使用发生了变化,影响了电力消耗的性质。例如,越来越多的计算机和家庭娱乐设备的使用增加了电力的使用。此外,空调已更广泛地用于美国家庭。结果,热波 - 通常与电力消耗的峰值水平相关 - 可能导致比过去的峰值达到更多的电力消耗。

8.天然气:根据我们对SNL数据的分析,从2001年到2013年,全国天然气发电厂的发电能力和实际发电量都在增加,不同地区的增长水平不同。在此期间,以天然气为燃料的发电能力增加了约18.1万兆瓦,占所有来源新增发电能力的72%。这一趋势在2014年继续,新增了约4000兆瓦的燃气发电能力。由于在此期间建设了约27万兆瓦的燃气发电能力,这一增长被少量的退休项目所抵消。在实际发电量方面,天然气发电厂的发电量在这段时间普遍增加,2011年至2012年增幅显著,约为21%。

9.风能:从2001年到2013年,风能和太阳能发电厂的发电量和实际发电量都有所增加,其中大部分增长发生在2007年以后。政府问责局此前发现,联邦和州采取的各种行动有助于增加风能和太阳能发电厂的产能,包括财政支持和州可再生能源组合标准。这些增长导致风能和太阳能(在较小程度上)在美国能源结构中占据了更大的份额,从2001年的略高于0%增长到2013年的4%。在风能方面,发电量在此期间增加了约16倍,从2001年到2013年增加了57000兆瓦的发电量,风能占总发电量的份额从2001年的接近0%增加到2013年的5.4%。

10.风力发电第二部分:风力发电厂的运行强度比其他一些能源要低,因为风力发电厂只在有风的时候发电。因此,风能在美国实际发电量中所占的份额从2001年的略高于0%上升到2013年的4%左右。从2001年到2013年,风力发电增加了1.6亿MWh以上,在所有能源中实际发电量增幅仅次于天然气。其中大部分增幅为1.36亿兆瓦时(占总增幅的84%),发生在2007年以后。风力发电主要集中在几个州;2013年,有74%的风力发电来自10个州。

RTX1FBG1. 路透社

11.太阳:关于太阳能,从2001年至2013年,在较大的电厂,发电量增加了大约7,000兆瓦,或大约十八倍,在较大的发电厂,容量至少为1兆瓦。这一趋势于2014年加快了3000兆瓦的太阳能发电能力,总太阳能发电量达到约10,000兆瓦。关于实际的生成,大型太阳能发电厂产生的电力增加约7倍至2001年至2013年。太阳能发电厂的平均利用率在此期间波动16%至25%。尽管太阳能和发电增长,但大型太阳能发电厂在2013年占全国各自发电量的0.2%。比风发电更多,太阳能发电厂的发电集中在少数州。例如,加利福尼亚州和亚利桑那州于2013年从大型太阳能发电厂的一半发电量占了一半。

12.煤炭案例:根据我们对SNL数据的分析,在2001年至2013年,从2001年至2013年,从2001年到2013年,发电能力和实际生成从2001年到2013年下降。燃煤电力发电能力在此期间的大部分时间稳定,但在过去的几年中,随着老化的植物退休并且增加了新的能力。具体而言,从2001年到2013年,退休了约29,500兆瓦的煤炭发电能力,其中约75%的退休人员从2009年到2013年发生。

13.核能:根据我们对SNL数据的分析,从2001年到2013年,核电站的发电能力和实际发电量都有所增加,但由于其他来源的增加更多,核电在全国电力结构中的份额有所下降。在此期间没有新建核电站,过去两年有4座核电站退役,装机容量约4200兆瓦。2013年和2014年,有4座核电站和5台发电机组退役。然而,从2001年到2013年,核能发电能力增加了5%,这是因为一些现有核电站的发电能力随着业主升级设备或进行其他改变而增加。

14.关于太阳能发电容量和实际生成的数据不包括分布式太阳能装置,例如安装在家庭或商业屋顶上的容量,称为分布式。来自行业协会的数据表明,分布式太阳能发电量增加到超过8,500兆瓦的截至2014年底 - 与大约10,000 MW安装在较大的太阳能发电厂相比。在这种分布生成站点产生的电力通常不被系统操作员衡量或管理。尽管如此,在某些地区可以是一代的重要部分。For example, according to the largest utility in Hawaii, solar systems had been installed on 12% of residential consumer sites in Hawaii as of the end of 2014, and on the island of Oahu, this capacity was equivalent to about 25%of the island’s peak electricity needs.

15.水电:从2001年至2013年,水电站的发电能力和实际生成增加,分别增加了3,600兆瓦和6800万兆瓦。水电站的一代基于地区的天气,特别是雨水或雪的数量不同。

16.从2001年至2013年,在包括石油,生物量和地热量的情况下,从包括石油,生物量和地热量的产生能力和实际发电。这一下降主要是由油燃料发电厂的下降驱动,其中生成超过80%和平均下降利用率在此期间下降。两个地区,新英格兰和佛罗里达州,占油燃料发电厂一代的一大部分下降。

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