kth.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Influence of Electrification Pathways in the Electricity Sector of Ethiopia-Policy Implications Linking Spatial Electrification Analysis and Medium to Long-Term Energy Planning
KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Energisystem.ORCID-id: 0000-0002-1565-2752
Addis Ababa Univ, Addis Ababa Inst Technol, Energy Ctr, POB 385, Addis Ababa, Ethiopia..
UCL, UCL Energy Inst, Cent House,14 Upper Woburn Pl, London W H 0NN, England..
Visa övriga samt affilieringar
2021 (Engelska)Ingår i: Energies, E-ISSN 1996-1073, Vol. 14, nr 4, artikel-id 1209Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Ethiopia is a low-income country, with low electricity access (45%) and an inefficient power transmission network. The government aims to achieve universal access and become an electricity exporter in the region by 2025. This study provides an invaluable perspective on different aspects of Ethiopia's energy transition, focusing on achieving universal access and covering the country's electricity needs during 2015-2065. We co-developed and investigated three scenarios to examine the policy and technology levels available to the government to meet their national priorities. To conduct this analysis, we soft-linked OnSSET, a modelling tool used for geospatial analysis, with OSeMOSYS, a cost-optimization modelling tool used for medium to long-run energy planning. Our results show that the country needs to diversify its power generation system to achieve universal access and cover its future electricity needs by increasing its overall carbon dioxide emissions and fully exploit hydropower. With the aim of achieving universal access by 2025, the newly electrified population is supplied primarily by the grid (65%), followed by stand-alone (32%) technologies. Similarly, until 2065, most of the electrified people by 2025 will continue to be grid-connected (99%). The country's exports will increase to 17 TWh by 2065, up from 832 GWh in 2015, leading to a cumulative rise in electricity export revenues of 184 billion USD.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
MDPI , 2021. Vol. 14, nr 4, artikel-id 1209
Nyckelord [en]
energy planning, electricity demand scenarios, on-grid and off-grid technologies, OSeMOSYS, OnSSET, SDG7
Nationell ämneskategori
Energisystem
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-292263DOI: 10.3390/en14041209ISI: 000623480900001Scopus ID: 2-s2.0-85106438933OAI: oai:DiVA.org:kth-292263DiVA, id: diva2:1541584
Anmärkning

QC 20210401

Tillgänglig från: 2021-04-01 Skapad: 2021-04-01 Senast uppdaterad: 2023-08-28Bibliografiskt granskad
Ingår i avhandling
1. Trade-offs and conflicting objectives of decision-making investments in low-carbon technology portfolios for sustainable development: National and continental insights offered by applying energy system models
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Trade-offs and conflicting objectives of decision-making investments in low-carbon technology portfolios for sustainable development: National and continental insights offered by applying energy system models
2022 (Engelska)Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

Energy infrastructure and appropriate energy policies are crucial for sustainable development and to meet Sustainable Development Goals (SDGs). Limiting global warming potential below 1.5oC would require “rapid and far-reaching” transitions and unprecedented changes in all aspects of society. Several factors influence investment decisions on energy conversion technologies and their specific locations. The choice, timing, and location of energy investments affect the total system cost, socio-economic development, the environment (e.g., emissions, water use), and a nation's energy security. However, existing national energy modelling initiatives only investigate a subset of these pillars for achieving sustainability.

This thesis examines the challenges associated with the energy transition of low-and middle-income countries (Paraguay, Ethiopia, Africa). This work considers national and global policies, focusing on achieving SDG7 and SDG13. The dissertation includes a cover essay and four appended papers. The research conducted in this Thesis examines how energy-systems models can assist in understanding an energy system's complex interactions for sustainable development.

Specifically, the results highlight hydropower and solar PV as key technologies to achieve climate change targets, energy security and energy access goals. Hydropower and other renewable electricity can be exported to bolster energy security for the exporting country, although export revenues are eroded by local demand growth and low export prices. The benefits of low-cost electricity provided by cross-border hydropower should be balanced against energy security concerns for the importing country. The research demonstrates the benefits of regional coordination, with trade enabling renewable resources to be harnessed and the electricity transmitted to demand centres. Although RET decreases carbon dioxide emissions and water use compared to fossil-fuel plants and creates more jobs, they require high up-front capital costs offset by the lower operating fuel costs in the long term. Thus, increasing the ambition of climate targets while achieving electricity access results in lower cumulative costs. Also, although hydropower and renewable technologies build climate resilience, hydropower operation depends on climate variability affecting energy security. Thus, mitigation strategies should consider the associated challenges of climate change in hydropower investments.

Hydropower and renewables are primarily grid-connected technologies, so off-grid and mini-grid systems are key complements to national-grid expansion when pushing for universal energy access. They also impact energy security, total system costs and socio-economic development. 

This Thesis's outcomes can support governments in strategic energy planning to identify future renewable energy projects and ensure their financial viability. Energy systems in their transition need to be affordable, reliable and sustainable (e.g., energy secured, combat climate change) by being climate-resilient. The thesis findings demonstrate that nations need integrated energy planning, accounting for the geospatial characteristics of energy technologies, and water resources management to achieve SDG7 and build climate-resilient (SDG13). A broad portfolio of renewable technologies, interconnectors and a decentralized power generation system providing electricity closer to the end-user demand is needed to enhance energy security, decrease environmental pressures and provide affordable electricity for a nation.

Abstract [sv]

Energiinfrastruktur och lämplig energipolitik är avgörande för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling (SDG). Att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 ᵒC kräver "snabba och långtgående" övergångar och förändringar utan motstycke i alla aspekter av samhället. Flera faktorer påverkar investeringsbeslut och val av plats för olika energiomvandlingsteknologier. Energiinvesteringar, deras tidpunkt och plats påverkar den totala systemkostnaden, socioekonomisk utveckling, miljön (t.ex. utsläpp, vattenanvändning) och en nations energisäkerhet. Befintliga nationella initiativ för energimodellering undersöker dock bara en delmängd av dessa aspekter.Denna avhandling undersöker utmaningarna i samband med energiomställningen i låg- och medelinkomstländer (mer specifikt Paraguay, Etiopien och övriga länder i Afrika). Detta arbete tar hänsyn till nationell och global policy, med fokus på att uppnå SDG7 och SDG13. Avhandlingen innehåller en omslagsuppsats och fyra bifogade artiklar. Forskningen i denna avhandling undersöker hur energisystemmodeller kan hjälpa till för att öka förståelsen av ett energisystems komplexa interaktioner för hållbar utveckling.

Specifikt lyfter resultaten fram vattenkraft och solenergi som nyckelteknologier för att uppnå målen gällande klimatförändringar, energisäkerhet och energitillgång. Vattenkraft och annan förnybar el kan exporteras för att stärka energitryggheten för exportlandet, även i fallen då exportintäkterna urholkas av lokal efterfrågetillväxt och låga exportpriser. Fördelarna med lågprisel från gränsöverskridande ledningar bör vägas mot energisäkerhetsproblem för importlandet. Forskningen visar fördelarna med regional samordning, handel som möjliggör att förnybara resurser kan utnyttjas och elen överföras till områden med hög efterfrågan av energi. Även om förnybar teknologi kräver höga initiala investeringar, minskar de koldioxidutsläppen och vattenanvändningen jämfört med fossilbränsleanläggningar, samt skapar fler jobbtillfällen och har lägre bränslekostnader. Att höja ambitionen med klimatmål samtidigt som man uppnår eltillgång resulterar således i lägre kumulativa kostnader. Även om vattenkraft och annan förnybar teknik bygger klimattålighet, påverkas vattenkraftdriften på klimatförändringar som påverkar energisäkerheten. Därför bör klimatåtaganden ta vattenkraften i beaktande.

Vattenkraft och förnybar energi är i första hand nätanslutna tekniker, därmed är lokala elnät viktiga komplement till nationell nätexpansion när man strävar mot universell tillgång till energi. De påverkar också energisäkerhet, totala systemkostnader och socioekonomisk utveckling.

Resultaten av denna avhandling kan stödja regeringar i strategisk energiplanering för att identifiera framtida projekt för förnybar energi och säkerställa deras ekonomiska bärkraft. Energisystem i sin övergång måste vara ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna (t.ex. energisäkrade, bekämpa klimatförändringar) genom att vara klimattåliga. Resultaten av denna avhandling visar att nationer behöver integrerad energiplanering med hänsyn till olika teknologiers geospatiala egenskaper och vattenanvändning för att uppnå SDG7 och bygga klimattåligt (SDG13). En bred portfölj av förnybar teknik, och ett decentraliserat kraftgenereringssystem som tillhandahåller elektricitet närmare slutanvändarna behövs för att öka energisäkerheten, minska miljötrycket och tillhandahålla elektricitet till överkomligt pris.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2022. s. 129
Serie
TRITA-ITM-AVL ; 2022:21
Nyckelord
sustainable development, energy systems analysis, modelling tools, energy policy, energy resources management, techno-economic analysis, low-carbon technology portfolios, energy access, OSeMOSYS, Paraguay, Ethiopia, Africa, hållbar utveckling, energisystemanalys, modelleringsverktyg, energipolitik, energiresursförvaltning, teknisk-ekonomisk analys, energiteknologiportföljer, tillgång till energi, OSeMOSYS, Paraguay, Ethiopia, Africa
Nationell ämneskategori
Energisystem Energiteknik Miljöteknik och miljöledning
Forskningsämne
Energiteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kth:diva-312103 (URN)978-91-8040-278-1 (ISBN)
Disputation
2022-06-14, Kollegiesalen / https://kth-se.zoom.us/j/62673712649, Brinellvägen 8, Stockholm, 14:00 (Engelska)
Opponent
Handledare
Tillgänglig från: 2022-05-19 Skapad: 2022-05-12 Senast uppdaterad: 2025-02-10Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Person

Pappis, IoannisSahlberg, AndreasUsher, William

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Pappis, IoannisSahlberg, AndreasUsher, William
Av organisationen
EnergiteknikEnergisystem
I samma tidskrift
Energies
Energisystem

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 309 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf