多能源互補(bǔ)的分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行研究
本文選題:分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng) 切入點(diǎn):太陽能 出處:《華北電力大學(xué)(北京)》2016年碩士論文
【摘要】:近年來隨著社會(huì)的發(fā)展,能源短缺與環(huán)境污染的問題日趨嚴(yán)重。在可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略與低碳經(jīng)濟(jì)的大背景下,分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)以其能源梯級(jí)利用的優(yōu)點(diǎn)成為了當(dāng)今世界第二代能源系統(tǒng)發(fā)展的重要方向之一,在世界范圍內(nèi)受到廣泛的關(guān)注。本文設(shè)計(jì)了一種以太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)為輔助供能系統(tǒng)的具有多能源互補(bǔ)特點(diǎn)的分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)。以提升可再生能源的利用率與提高系統(tǒng)的綜合性能為出發(fā)點(diǎn),對冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、評(píng)價(jià)指標(biāo)、運(yùn)行模式、容量配置等問題進(jìn)行了研究。所做的主要工作如下:(1)將太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)與典型的天然氣冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)進(jìn)行集成,研究了集成系統(tǒng)內(nèi)部能量的傳遞關(guān)系并建立了系統(tǒng)基于能量平衡的靜態(tài)模型。(2)建立了一次能源節(jié)約率、二氧化碳相對減排率與年度化費(fèi)用降低率的單項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo),并據(jù)此建立了綜合性能評(píng)價(jià)指標(biāo)。(3)結(jié)合光伏系統(tǒng)輸出的變化對分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)的運(yùn)行模式進(jìn)行分析,并依據(jù)建立的綜合性能評(píng)價(jià)指標(biāo)對系統(tǒng)的運(yùn)行模式進(jìn)行優(yōu)化。(4)通過算例分析將基于優(yōu)化運(yùn)行模式的分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)的性能與分供系統(tǒng)相比較,研究外部環(huán)境變化與光伏系統(tǒng)容量變化對系統(tǒng)性能的影響。
[Abstract]:In recent years, with the development of society, energy shortage and environmental pollution have become a serious problem. In the background of the strategy of sustainable development and low carbon economy, distributed CCHP system with the advantages of energy cascade utilization has become an important direction of development in the world. The second generation energy system, received wide attention in the world. We designed the auxiliary power supply system with multi energy complementary characteristics of distributed combined cooling heating and power cogeneration system based on solar photovoltaic power generation system is a kind of renewable energy. By using the lifting rate and improve the comprehensive performance of the system as a starting point, the system structure, the CCHP system of thermal evaluation index, operation mode capacity allocation, and so on. The main work is as follows: (1) the solar photovoltaic power generation system with typical natural gas CCHP system Integrated transfer relationship of the internal energy integration system and established the system static model based on energy balance. (2) to establish an energy saving rate, carbon dioxide emission reduction rate and relative annual cost reduction rate of the individual evaluation index, and set up a comprehensive evaluation index. (3) analyze the operation according to the change of PV system output mode of cogeneration system for distributed energy, and on the basis of comprehensive performance evaluation index to establish the operation mode of system optimization. (4) performance through numerical analysis will be distributed combined cooling heating and power optimization operation mode based on combined supply system and supply system, study the influence of external environmental change and photovoltaic system capacity on the performance of the system.
【學(xué)位授予單位】:華北電力大學(xué)(北京)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:TM61;TU83
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4 段常貴;王p,
本文編號(hào):1660510
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