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- DCSITR accessRights PUBLIC @default.
- DCSITR bibliographicCitation "Rixhon Xavier; Tonelli Davide; Colla Martin; Verleysen Kevin; Limpens Gauthier; Jeanmart Hervé; Contino Francesco, 2023, "Integration of non-energy among the end-use demands of bottom-up whole-energy system models", https://doi.org/10.14428/DVN/DCSITR, Open Data @ UCLouvain, V1" @default.
- DCSITR created "2023-01-26T12:26:42Z" @default.
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- DCSITR description "De complexiteit van bottom-up energiesysteemmodellen is geleidelijk gegroeid de representativiteit van het onderzochte systeem te vergroten. Tussen de modellen van het gehele energiesysteem zijn erop gericht de energiebronnen weer te geven; omschakelingstechnologieën en energiebehoeften van regio's (d.w.z. een land) in in zijn geheel. Ondanks deze inspanningen die leiden tot een toename van het aantal conversies gemodelleerde processen, de typologieën van de vraag naar eindgebruik zijn gebleven beperkt tot drie categorieën: elektriciteit, warmte en vervoer. Een vierde categorie, hierin behandeld als de niet-energetische vraag, is op grote schaal verwaarloosd. Wordt geassocieerd met de productie van chemicaliën (d.w.z. kunststoffen) en meststoffen), vertegenwoordigt de niet-energetische vraag 10 % van het totaal van de wereld vraag naar eindgebruik. De relevantie ervan wordt fundamenteel in analyses die bepalen de optimale defossilisatieroutes van energiesystemen met een hoge afhankelijkheid Fossiele hulpbronnen. Deze bijdrage introduceert een schematische weergave van de conversieprocessen die betrokken zijn bij de tevredenheid van de niet-energetische vraag. Door de implementatie ervan in een bottom-up energiesysteem model, evalueert het de gevolgen van dit extra eindgebruik in de configuratie van het optimale energiesysteem. In deze studie, het Belgische energiesysteem, gekenmerkt door een penetratie van de chemische en de petrochemische industrietakken tot 20% van de totale vraag naar eindgebruik als referentie geval. De overgang naar een gedefossiliseerd energiesysteem wordt afgedwongen door middel van een snapshot-analyse met een geleidelijk restrictiever emissieplafond. De de resultaten benadrukken de rol van hernieuwbare dragers (d.w.z. methanol en ammoniak) in de defossilisatie van het energiesysteem, anders gehinderd wanneer de de niet-energetische vraag wordt verwaarloosd. De 100% import van deze vervoerders op de laagste emissieplafond wijst op mogelijke afhankelijkheid van het land onder analyse, met beperkte beschikbaarheid van hernieuwbare bronnen, uit landen export van hernieuwbare methanol en ammoniak." @default.
- DCSITR description "Die Komplexität von Bottom-up-Energiesystemmodellen ist schrittweise gewachsen Verbesserung der Repräsentativität des zu analysierenden Systems. zwischen die Modelle des Gesamtenergiesystems darauf abzielen, die Energieressourcen darzustellen, Umwandlungstechnologien und Energiebedarf der Regionen (d. h. eines Landes) in seiner Gesamtheit. Trotz dieser Bemühungen, die zu einer erhöhten Anzahl von Conversions führen Prozesse modelliert, die Typologien der Endverbrauchsnachfrage sind geblieben Begrenzt auf drei Kategorien: Strom, Wärme und Transport. Eine vierte Kategorie, hier angesprochen als die Nicht-Energie-Nachfrage, wurde weithin vernachlässigt. Mit der Herstellung von Chemikalien (d. h. Kunststoffen) in Verbindung gebracht werden und Düngemittel), macht der Nichtenergiebedarf 10 % des weltweiten Gesamtbedarfs aus. Endverwendungsnachfrage. Seine Relevanz wird grundlegend in Analysen, die definieren die optimalen Defossilisationswege von Energiesystemen mit hoher Abhängigkeit fossilen Ressourcen. Dieser Beitrag stellt eine schematische Darstellung vor. der Umwandlungsprozesse, die an der Befriedigung der Nichtenergie beteiligt sind Nachfrage. Durch die Umsetzung in ein Bottom-up-Gesamtenergiesystem Modell, es bewertet die Auswirkungen dieser zusätzlichen Endverwendung in der Konfiguration Das optimale Energiesystem. In dieser Studie wird das belgische Energiesystem, gekennzeichnet durch ein Eindringen der Chemikalie und der Petrochemie Branchen, die bis zu 20 % ihres gesamten Endverbrauchsbedarfs decken, werden als Referenz herangezogen. Fall. Der Übergang zu einem defossilisierten Energiesystem wird durch eine Snapshot-Analyse mit zunehmend restriktiverer Emissionsobergrenze. Die Die Ergebnisse unterstreichen die Rolle erneuerbarer Trägerstoffe (d. h. Methanol und Ammoniak). in der Entschärfung des Energiesystems, sonst behindert, wenn die Nicht-Energie-Nachfrage wird vernachlässigt. Die 100%ige Einfuhr dieser Spediteure bei der Die niedrigste Emissionsobergrenze unterstreicht die potenzielle Abhängigkeit des Landes in der Analyse, mit begrenzter Verfügbarkeit erneuerbarer Ressourcen aus Ländern Export von erneuerbarem Methanol und Ammoniak." @default.
- DCSITR description "La complexité des modèles de systèmes énergétiques ascendants s'est progressivement accrue améliorer la représentativité du système analysé. Parmi les les modèles de systèmes énergétiques entiers visent à représenter les ressources énergétiques, les technologies de conversion et les besoins énergétiques des régions (c'est-à-dire d'un pays) en dans son intégralité. Malgré cet effort conduisant à une augmentation du nombre de conversions processus modélisés, les typologies de la demande d'utilisation finale sont restées limitée à trois catégories: l'électricité, le chauffage et le transport. Un quatrième Cette catégorie, considérée ici comme la demande non énergétique, a été largement négligé. Être associé à la production de produits chimiques (c.-à-d. et engrais), la demande non énergétique représente 10 % du total mondial demande d'utilisation finale. Sa pertinence devient fondamentale dans les analyses qui définissent les voies de défossilisation optimales des systèmes énergétiques à forte dépendance sur les ressources fossiles. Cette contribution introduit une représentation schématique des processus de conversion impliqués dans la satisfaction de la non-énergie demande. Par sa mise en œuvre dans un système énergétique global ascendant modèle, il évalue l'impact de cette utilisation finale supplémentaire dans la configuration du système énergétique optimal. Dans cette étude, le système énergétique belge, caractérisé par une pénétration du produit chimique et du produit pétrochimique industries jusqu'à 20% de sa demande totale d'utilisation finale, est pris comme référence cas. La transition vers un système énergétique défossilisé est assurée par un analyse instantanée avec un plafond d’émissions progressivement plus restrictif. Le les résultats mettent l'accent sur le rôle des transporteurs renouvelables (c.-à-d. le méthanol et l'ammoniac) dans la défossilisation du système énergétique, autrement entravée lorsque le la demande non énergétique est négligée. L'importation à 100% de ces transporteurs à la le plafond d’émissions le plus bas met en évidence la dépendance potentielle du pays en cours d'analyse, avec une disponibilité limitée de ressources renouvelables, provenant de pays l'exportation de méthanol et d'ammoniac renouvelables." @default.
- DCSITR description "The complexity of bottom-up energy system models has progressively grown to enhance the representativeness of the system under analysis. Among them, whole-energy system models aim at representing the energy resources, conversion technologies, and energy demands of regions (i.e., a country) in its entirety. Despite this effort leading to an increased number of conversion processes modeled, the typologies of the end-use demand have remained limited to three categories: electricity, heat, and transportation. A fourth category, herein addressed as the non-energy demand, has widely been neglected. Being associated with the production of chemicals (i.e., plastics and fertilizers), the non-energy demand represents 10% of the world’s total end-use demand. Its relevance becomes fundamental in analyses that define the optimal defossilization pathways of energy systems with high dependence on fossil resources. This contribution introduces a schematic representation of the conversion processes involved in the satisfaction of the non-energy demand. Through its implementation in a bottom-up whole-energy system model, it evaluates the impact of this additional end-use in the configuration of the optimal energy system. In this study, the Belgian energy system, characterized by a penetration of the chemical and the petrochemical industries up to 20% of its total end-use demand, is taken as a reference case. The transition to a defossilized energy system is enforced through a snapshot analysis with a progressively more restrictive emissions cap. The results emphasize the role of renewable carriers (i.e., methanol and ammonia) in the defossilization of the energy system, otherwise hindered when the non-energy demand is neglected. The 100% import of these carriers at the lowest emissions cap highlights the potential dependence of the country under analysis, with limited availability of renewable resources, from countries exporting renewable methanol and ammonia." @default.
- DCSITR identifier "doi:10.14428/DVN/DCSITR" @default.
- DCSITR issued "2023-01-26T12:27:14Z" @default.
- DCSITR language ENG @default.
- DCSITR modified "2023-01-26T12:27:14Z" @default.
- DCSITR publisher 0419052272 @default.
- DCSITR subject "Engineering" @default.
- DCSITR title "Integratie van niet-energie in de eindverbruikseisen van bottom-upmodellen van het gehele energiesysteem" @default.
- DCSITR title "Integration of non-energy among the end-use demands of bottom-up whole-energy system models" @default.
- DCSITR title "Integration von Nichtenergie in die Endverbrauchsanforderungen von Bottom-up-Gesamtenergiesystemmodellen" @default.
- DCSITR title "Intégration de la non-énergie parmi les exigences d'utilisation finale des modèles de systèmes énergétiques complets ascendants" @default.
- DCSITR citedBy genid69013 @default.
- DCSITR type Dataset @default.
- DCSITR contactPoint genid69014 @default.
- DCSITR distribution dataverse-185ee41b76f-625eb6d2598e @default.
- DCSITR keyword "chemical industry," @default.
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- DCSITR keyword "energy modeling," @default.
- DCSITR keyword "non-energy demand," @default.
- DCSITR keyword "whole-energy system models" @default.
- DCSITR landingPage DCSITR @default.
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- DCSITR version "1" @default.