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基于全年动态负荷的楼宇式天然气分布式能源系统优化研究汇报人:2024-01-24
引言楼宇式天然气分布式能源系统概述基于全年动态负荷的系统优化模型
系统性能仿真与评估基于全年动态负荷的系统优化策略实验验证与案例分析结论与展望
引言01
研究背景和意义楼宇式天然气分布式能源系统以天然气为燃料,通过先进的能源转换技术,实现能源的梯级利用和高效利用,对于提高能源利用效率、降低环境污染具有重要意义。楼宇式天然气分布式能源系统随着全球能源危机和环境污染问题日益严重,寻求清洁、高效的能源利用方式成为迫切需求。能源危机与环境污染分布式能源系统具有靠近用户、能源利用效率高、环境污染小等优点,成为解决能源危机和环境污染问题的有效手段。分布式能源系统优势
国内外研究现状及发展趋势国内外研究现状目前,国内外学者在楼宇式天然气分布式能源系统方面开展了大量研究,主要集中在系统建模、优化运行、控制策略等方面。发展趋势随着人工智能、大数据等技术的不断发展,楼宇式天然气分布式能源系统的智能化、自适应化将成为未来发展的重要趋势。
本研究旨在通过对楼宇式天然气分布式能源系统的全年动态负荷特性进行深入分析,建立系统的动态模型,提出基于全年动态负荷的优化运行策略。研究内容通过本研究,期望提高楼宇式天然气分布式能源系统的能源利用效率,降低系统运行成本,为相关领域提供理论和技术支持。研究目的研究内容、目的和方法
楼宇式天然气分布式能源系统概述02
构成楼宇式天然气分布式能源系统主要由天然气输入系统、发电系统、余热回收系统、供冷/供热系统和控制系统等组成。工作原理系统以天然气为燃料,通过内燃机或燃气轮机等发电设备产生电能,同时回收余热用于供冷或供热。控制系统根据负荷需求调节系统运行参数,实现能源的高效利用。系统构成及工作原理
负荷类型楼宇负荷包括照明、空调、动力等用电负荷以及供冷、供热等用热负荷,具有季节性、时段性和不确定性等特点。负荷特性全年动态负荷特性表现为负荷随季节、天气、时间等因素的变化而波动,需要系统具备灵活调节能力以适应不同负荷需求。负荷预测通过对历史负荷数据的分析和挖掘,建立负荷预测模型,为系统优化运行提供数据支持。全年动态负荷特性分析
技术挑战提高系统能源利用效率、降低污染物排放、保障系统安全稳定运行等是面临的主要技术挑战。发展趋势随着新能源技术的发展和智能电网的建设,楼宇式天然气分布式能源系统将向更加高效、环保、智能的方向发展。关键技术问题包括高效发电技术、余热回收技术、负荷匹配技术、系统控制技术等。关键技术问题与挑战
基于全年动态负荷的系统优化模型03
经济性目标以系统总投资和运行成本最低为目标,包括设备投资、运行维护费用、燃料费用等。环保性目标以系统排放的污染物最少为目标,包括二氧化碳、氮氧化物等温室气体的排放。能源利用效率目标以系统能源利用效率最高为目标,即系统输出的有用能与输入的总能之比。优化目标函数构建030201
设备容量约束各设备的容量应满足负荷需求,同时要考虑设备的冗余配置以保证系统可靠性。能量平衡约束系统的输入能量应等于输出能量加上损失能量,确保能量守恒。运行约束各设备的运行参数应在安全范围内,如温度、压力等。排放约束系统的污染物排放应符合国家和地方的环保标准。约束条件设置
模型求解方法及算法设计数学规划方法采用线性规划、非线性规划等方法对模型进行求解,可以得到全局最优解。智能优化算法如遗传算法、粒子群算法等,适用于处理复杂、非线性的优化问题,可以得到近似最优解。混合整数规划方法针对模型中同时包含连续变量和整数变量的情况,采用混合整数规划方法进行求解。多目标优化算法针对模型中同时存在多个优化目标的情况,采用多目标优化算法进行求解,可以得到一组帕累托最优解供决策者选择。
系统性能仿真与评估04
仿真平台选择采用MATLAB/Simulink作为仿真平台,利用其强大的计算能力和图形化建模环境进行系统性能仿真。模型建立根据楼宇式天然气分布式能源系统的实际结构和运行原理,建立详细的系统仿真模型,包括燃气轮机、余热锅炉、吸收式制冷机等主要设备。参数设置根据实际设备的性能参数和运行条件,设置仿真模型中的各项参数,如燃气轮机的额定功率、余热锅炉的热效率、吸收式制冷机的制冷系数等。010203仿真平台搭建及参数设置
夏季典型日负荷场景在夏季典型日负荷场景下,系统主要承担电力和冷负荷供应。仿真结果显示,系统能够稳定运行,并满足负荷需求,同时实现较高的能源利用效率。冬季典型日负荷场景在冬季典型日负荷场景下,系统需要同时承担电力、热负荷供应。仿真结果表明,系统在不同负荷条件下的能源利用效率和排放性能均表现良好。过渡季节典型日负荷场景在过渡季节典型日负荷场景下,系统负荷需求相对较低。仿真结果显示,系统能够灵活调整运行策略,降低能源消耗和排放。不同场景下的性能仿
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