Key points are not available for this paper at this time.
للانتقال نحو مجتمع منخفض الكربون بحلول عام 2050، من الضروري فهم الديناميات المعقدة لأنظمة الطاقة. تدرس دراستنا هذه التفاعلات من خلال عدسة تخزين الهيدروجين، بحيث نقسمها إلى تخزين هيدروجين 'مباشر' و'غير مباشر'. يشمل التخزين المباشر للهيدروجين تخزين الهيدروجين المنتج عبر التحليل الكهربائي قبل الاستخدام، بينما يقوم التخزين غير المباشر أولاً بتحويل الهيدروجين إلى غاز عبر عملية ساباتير لتوزيع الطاقة لاحقاً. أولاً، نستخدم نموذج PyPSA-Eur-Sec-30-path لالتقاط التفاعلات داخل نظام الطاقة. النموذج هو نظام بمستوى الساعة، وعقدة واحدة لكل دولة يغطي مجموعة من تقنيات تحويل الطاقة، موضحًا مسارًا لأوروبا لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 95 في المئة بحلول عام 2050 مقارنة بعام 1990، مع تحديثات كل 5 سنوات. بعد ذلك، نستخدم كلا من الأساليب الكمية والنوعية لتحليل هذه العلاقات المعقدة بشكل شامل. تشير أبحاثنا إلى أنه خلال التحول الأخضر الأوروبي، سيلعب تدفق الكهرباء عبر الدول دورًا مهمًا في مرحلة إزالة الكربون السريعة في أوروبا قبل التقديم واسع النطاق لتخزين الطاقة. بموجب افتراضات تكلفة الورقة، لا تعتبر خلايا الوقود خيارًا قابلاً للتطبيق. تسلط هذه الأبحاث الضوء أيضًا على التأثير الكبير لتقلب الموارد الطبيعية على المزيج المحلي للطاقة، مما يبرز التخزين غير المباشر للهيدروجين كحل شائع نظرًا لأدائه الاقتصادي الأفضل ونمط تقلبه النشط. على وجه التحديد، سيساهم التخزين غير المباشر للهيدروجين بما لا يقل عن 60 في المئة من فوائد تخزين الهيدروجين، ويصل إلى 100 في المئة في إيطاليا. علاوة على ذلك، سيتغير نمط تقلبه مع الهيكل المحلي للطاقة، وهو فرق واضح عن النمط غير المتغير للتخزين المباشر للهيدروجين وتخزين البطاريات.
درس Xie et al. (Fri,) هذا السؤال.