孤立區(qū)域建筑多能互補(bǔ)供能系統(tǒng)優(yōu)化研究
發(fā)布時間:2021-09-11 12:43
隨著社會的快速發(fā)展,化石能源緊缺制約著經(jīng)濟(jì)發(fā)展。巨大的社會總能耗中,建筑能耗約占其總量的三分之一,因此,降低建筑能耗是緩解能源危機(jī)有效途徑之一。我國的發(fā)電廠較為集中,然而某些孤立區(qū)域(指遠(yuǎn)離大陸的偏遠(yuǎn)地區(qū),包括偏遠(yuǎn)的山區(qū),偏遠(yuǎn)的島礁地區(qū)等)無大電網(wǎng)的覆蓋,導(dǎo)致建筑供能效率低。特別是在我國的低緯度島礁地區(qū),需要通過空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)來維持常年高溫條件下的基本生存,這對建筑供能提出了更高的要求。利用多能互補(bǔ)供能系統(tǒng)為孤立區(qū)域的建筑進(jìn)行供能是解決能源危機(jī)的有效措施之一。多能互補(bǔ)供能系統(tǒng)可以綜合利用多種能源,以可再生能源為主、化石能源為輔進(jìn)行發(fā)電。但是多能互補(bǔ)供能系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,包含多種能源及設(shè)備,粗糙的設(shè)計將會增加系統(tǒng)的費(fèi)用,降低能源的利用率,不能體現(xiàn)出該系統(tǒng)的優(yōu)勢,因此需要一個優(yōu)化設(shè)計方法來得到該系統(tǒng)的最優(yōu)配置方式,從而更好的解決孤立區(qū)域建筑供能問題。本文采用混合整數(shù)線性規(guī)劃來解決系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計問題,主要完成以下工作:1.分析孤立區(qū)域的可再生能源資源狀況,建立多能互補(bǔ)模式,確定系統(tǒng)中各組成元件的出力特征及能量轉(zhuǎn)換模式。2.根據(jù)系統(tǒng)特性設(shè)立了系統(tǒng)規(guī)模、能源互補(bǔ)、能量輸送、常規(guī)能源稀缺性及能量平衡等約...
【文章來源】:西安建筑科技大學(xué)陜西省
【文章頁數(shù)】:74 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
論文框架
C圖 3.6 地球公轉(zhuǎn)示意圖式如式(3-4):1 cos 1 cos2 2dT gHH D H 面輻射量;dH為水平面散射輻射量;H為 90 ;ρg為地面反射率,一般取 20%。裝地的經(jīng)緯度找到太陽輻射等相關(guān)數(shù)據(jù),編 90°間每一度傾面年總輻射量,比較得到最組件的最優(yōu)傾角。件發(fā)電功率小,不足以供給用戶使用,需要
圖 3.9 帶阻抗變換器的等效電路組件輸出模型組件在不同太陽輻射及環(huán)境溫度情況下的性能輸出是設(shè)計系,首先要確定光伏陣列所能接收到的太陽輻射量,再通過估。目前,光伏組件輸出模擬主要采用簡化的單二極管模型,種模型,五參數(shù)模型,算法復(fù)雜但最為精確;四參數(shù)模型,較高,且所需模型參數(shù)均能從組件的銘牌參數(shù)中獲得;三參電阻,精度較低[79]。因此,經(jīng)常采用四參數(shù)模型來模擬光伏組太陽輻射量恒定,則太陽能電池產(chǎn)生的電流不隨時間變化,恒定電流,光伏組件的等效電路圖如圖 3.10 所示。RsI
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]十三五規(guī)劃"節(jié)能減排"目標(biāo)實現(xiàn)路徑研究[J]. 韓中合,祁超,劉明浩. 干旱區(qū)資源與環(huán)境. 2018(03)
[2]熱帶島礁太陽能資源的應(yīng)用潛力分析[J]. 趙旭東,任剛,金虹,周愛申. 太陽能. 2017(08)
[3]中國建筑能耗研究報告顯示:我國碳減排進(jìn)入總量控制階段[J]. 丁艷彬. 建筑設(shè)計管理. 2017(01)
[4]多目標(biāo)約束下中國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整方向[J]. 柴建,周友洪,邢麗敏,蘭鵬,汪壽陽. 系統(tǒng)工程. 2016(09)
[5]2015年中國能源生產(chǎn)與消費(fèi)現(xiàn)狀[J]. 周慶凡. 石油與天然氣地質(zhì). 2016(04)
[6]關(guān)于建筑節(jié)能減排的幾點(diǎn)思考[J]. 陳宏杰. 低碳世界. 2016(15)
[7]2015年世界能源發(fā)展形勢分析[J]. 閆勇. 中國能源. 2016(04)
[8]中國可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)法研究[J]. 張立鋒,李俊然. 河北法學(xué). 2016(04)
[9]風(fēng)電場風(fēng)能資源評估的測量—關(guān)聯(lián)—預(yù)測方法綜述[J]. 葉林,楊丹萍,趙永寧. 電力系統(tǒng)自動化. 2016(03)
[10]能源革命:從化石能源到新能源[J]. 鄒才能,趙群,張國生,熊波. 天然氣工業(yè). 2016(01)
碩士論文
[1]山東省能源行業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的作用及一次能源需求預(yù)測研究[D]. 張舟島.山東大學(xué) 2016
[2]孤立微電網(wǎng)的建模及能量管理仿真實驗研究[D]. 李強(qiáng).華北電力大學(xué) 2016
[3]基于多能源互補(bǔ)的分布式冷熱聯(lián)供系統(tǒng)的數(shù)學(xué)建模及優(yōu)化運(yùn)行研究[D]. 江栩鑠.華南理工大學(xué) 2014
[4]分布式能源系統(tǒng)的能效計算及優(yōu)化分析[D]. 熊瑤.武漢科技大學(xué) 2014
[5]寒冷地區(qū)多能互補(bǔ)熱泵系統(tǒng)的性能實驗研究[D]. 趙沁童.蘭州理工大學(xué) 2013
[6]風(fēng)光柴蓄混合能源系統(tǒng)建模與仿真優(yōu)化設(shè)計[D]. 馮茂喬.電子科技大學(xué) 2013
[7]風(fēng)光(柴)儲聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)容量配置方法研究[D]. 周康.電子科技大學(xué) 2012
本文編號:3393023
【文章來源】:西安建筑科技大學(xué)陜西省
【文章頁數(shù)】:74 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
論文框架
C圖 3.6 地球公轉(zhuǎn)示意圖式如式(3-4):1 cos 1 cos2 2dT gHH D H 面輻射量;dH為水平面散射輻射量;H為 90 ;ρg為地面反射率,一般取 20%。裝地的經(jīng)緯度找到太陽輻射等相關(guān)數(shù)據(jù),編 90°間每一度傾面年總輻射量,比較得到最組件的最優(yōu)傾角。件發(fā)電功率小,不足以供給用戶使用,需要
圖 3.9 帶阻抗變換器的等效電路組件輸出模型組件在不同太陽輻射及環(huán)境溫度情況下的性能輸出是設(shè)計系,首先要確定光伏陣列所能接收到的太陽輻射量,再通過估。目前,光伏組件輸出模擬主要采用簡化的單二極管模型,種模型,五參數(shù)模型,算法復(fù)雜但最為精確;四參數(shù)模型,較高,且所需模型參數(shù)均能從組件的銘牌參數(shù)中獲得;三參電阻,精度較低[79]。因此,經(jīng)常采用四參數(shù)模型來模擬光伏組太陽輻射量恒定,則太陽能電池產(chǎn)生的電流不隨時間變化,恒定電流,光伏組件的等效電路圖如圖 3.10 所示。RsI
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]十三五規(guī)劃"節(jié)能減排"目標(biāo)實現(xiàn)路徑研究[J]. 韓中合,祁超,劉明浩. 干旱區(qū)資源與環(huán)境. 2018(03)
[2]熱帶島礁太陽能資源的應(yīng)用潛力分析[J]. 趙旭東,任剛,金虹,周愛申. 太陽能. 2017(08)
[3]中國建筑能耗研究報告顯示:我國碳減排進(jìn)入總量控制階段[J]. 丁艷彬. 建筑設(shè)計管理. 2017(01)
[4]多目標(biāo)約束下中國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整方向[J]. 柴建,周友洪,邢麗敏,蘭鵬,汪壽陽. 系統(tǒng)工程. 2016(09)
[5]2015年中國能源生產(chǎn)與消費(fèi)現(xiàn)狀[J]. 周慶凡. 石油與天然氣地質(zhì). 2016(04)
[6]關(guān)于建筑節(jié)能減排的幾點(diǎn)思考[J]. 陳宏杰. 低碳世界. 2016(15)
[7]2015年世界能源發(fā)展形勢分析[J]. 閆勇. 中國能源. 2016(04)
[8]中國可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)法研究[J]. 張立鋒,李俊然. 河北法學(xué). 2016(04)
[9]風(fēng)電場風(fēng)能資源評估的測量—關(guān)聯(lián)—預(yù)測方法綜述[J]. 葉林,楊丹萍,趙永寧. 電力系統(tǒng)自動化. 2016(03)
[10]能源革命:從化石能源到新能源[J]. 鄒才能,趙群,張國生,熊波. 天然氣工業(yè). 2016(01)
碩士論文
[1]山東省能源行業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的作用及一次能源需求預(yù)測研究[D]. 張舟島.山東大學(xué) 2016
[2]孤立微電網(wǎng)的建模及能量管理仿真實驗研究[D]. 李強(qiáng).華北電力大學(xué) 2016
[3]基于多能源互補(bǔ)的分布式冷熱聯(lián)供系統(tǒng)的數(shù)學(xué)建模及優(yōu)化運(yùn)行研究[D]. 江栩鑠.華南理工大學(xué) 2014
[4]分布式能源系統(tǒng)的能效計算及優(yōu)化分析[D]. 熊瑤.武漢科技大學(xué) 2014
[5]寒冷地區(qū)多能互補(bǔ)熱泵系統(tǒng)的性能實驗研究[D]. 趙沁童.蘭州理工大學(xué) 2013
[6]風(fēng)光柴蓄混合能源系統(tǒng)建模與仿真優(yōu)化設(shè)計[D]. 馮茂喬.電子科技大學(xué) 2013
[7]風(fēng)光(柴)儲聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)容量配置方法研究[D]. 周康.電子科技大學(xué) 2012
本文編號:3393023
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