3 research outputs found
Drivers of natural gas price divergence between NBP and TTF in 2022
The European gas market has undergone substantial transformations and fluctuations in recent years, resulting in a decoupling in natural gas prices between trading hubs in 2022. Specifically, the Title Transfer Facility (TTF) in the Netherlands and the National Balancing Point (NBP) in the United Kingdom experienced large deviations. Utilization of liquefied natural gas (LNG) as a supplement to pipeline imports has increased significantly after discontinuation of gas trade between Europe and Russia. The European gas market experienced constraints in supply and demand due to various factors, leading to elevated prices. The United Kingdom encountered a significant storage capacity crisis, necessitating the export of surplus natural gas to the Netherlands.
The study of the natural gas market implemented a combination of qualitative and quantitative methodologies, including the utilization of Vector Auto-Regression (VAR) models, correlation-, cointegration-, and Granger causality analysis.
As Europe sought to replace the Russian gas supply with LNG, the Netherlands' relatively low LNG import capacity hindered the country to fully exploit the expanded use of LNG. Furthermore, pipeline maintenance on the Netherlands' connections to Norwegian gas, coupled with the surplus gas in the UK, resulted in capacity constraints on the direct pipeline connection between NBP and TTF. The fundamental economic theory of supply and demand demonstrated how the shortage of supply in the Netherlands generated higher prices for natural gas in the country. The exhaustion of storage facilities in the UK contributed to limits on arbitrage, causing downward price spikes in the NBP compared to TTF, as predicted by storage theory. Data analysis revealed that although the European gas market traditionally functioned as a highly integrated and efficient market, it became disjointed and less efficient in 2022, thereby increasing market predictability.
The study's outcome was accordant to economic theories and findings from the conducted analysis. The findings emphasize the necessity for diversified natural gas supply sources, adequate storage capacity, and efficient transportation infrastructure to ensure a reliable and sustainable gas supply in Europe. In practical terms, the analysis results can potentially assist energy traders and analysts in making more informed decisions regarding gas contracts. By monitoring gas flow through connecting pipelines and analysing storage levels, they can make more accurate predictions about future price movements and adjust their trading strategies accordingly
Konseptutvikling av elektromagnetisk rørestasjon
På aluminiumsverket til Hydro Sunndal fraktes aluminiumsmelte av tappevogner. Aluminiumsmelten oppbevares i beholdere (digler) hvor det tilsettes aluminiumsfluorid for å fjerne urenheter. Bedriften ønsker å bruke en ny metode for tilstrekkelig innblanding av aluminiumsfluorid. Den eksisterende metoden anvender grafittrotorer, mens den nye metoden innebærer en elektromagnet som skaper bevegelse med magnetiske pulser. Ved den nye metoden kan diglen forbli lukket, som fører til redusert utslipp av varme og gass.
En teststasjon ble brukt i en prøveperiode for å teste om elektromagnetisk røring kan gi tilfredsstillende innblanding av aluminiumsfluorid. Teststasjonen består av en elektromagnet med stativ og et kjøleanlegg som motvirker overoppheting av elektromagneten under røring. Oppgavens problemstilling går ut på å optimalisere teststasjonen med hensyn til effektivitet, sikkerhet, brukervennlighet og plassbesparelse. Det skal også foreslås plassering av 6 elektromagnetiske rørestasjoner på aluminiumsverket og finne alternative plasseringer for påfylling av aluminiumsfluorid.
Det ble konstruert delkonsepter for: Føringer for sikker posisjonering av tappevogn, ulike stativer til elektromagnet og sammensetning av komponenter til stasjonens kjøleanlegg. Det ble valgt føringer som gjorde at tappevognen sikkert og effektivt kunne plasseres korrekt i forhold til elektromagneten. Videre ble det utviklet tre ulike stativ, som gir riktig avstand mellom digle og elektromagnet. Alle stativene ivaretar samme funksjon, men løser det på ulike måter. Stativene utfører henholdsvis følgene bevegelser: Lineær bevegelse, sirkulær bevegelse og stillestående. Det ble brukt et dataassistert designprogram for å modellere og utføre simuleringer / analyser av de endelige løsningene for stativ og sikkerhetskomponenter. Resultatene indikerte at konstruksjonene var mer enn kapable til å håndtere påført belastning. Kjøleanlegget ble installert med en løsning der komponentene ble plassert bak elektromagneten og stativ. Resultatet ble en plassbesparende stasjon, sikker mot person- og produktskader. Delkonseptene kunne til slutt settes sammen til en helhetlig løsning for elektromagnetisk rørestasjon.
Det ble foreslått gunstige lokasjoner for 6 elektromagnetiske rørestasjoner på aluminiumsverket. Stasjonenes lokasjon ble valgt ut ifra ledige områder og effektive kjøreruter. Det ble bestemt at stasjonene måtte deles opp i to ulike lokasjoner for å best utnytte de ledige områdene. Mulige lokasjoner for påfylling av aluminiumsfluorid ble presentert og evaluert. Endelig plassering ble ikke bestemt da det trengs mer informasjon for å ta en veloverveid beslutning. Til slutt ble de ulike resultatene drøftet og satt sammen i en helhet