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新能源驱动的空气捕碳技术的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 研究背景与意义第11-13页
    1.2 新能源的利用现状第13-16页
        1.2.1 全球新能源利用现状第13-15页
        1.2.2 国内新能源利用现状第15-16页
    1.3 新能源发展中的障碍第16-19页
        1.3.1 新能源出力与负荷需求时间不匹配第16-17页
        1.3.2 新能源分布与负荷需求地点不匹配第17-18页
        1.3.3 并网规模受系统容量限制第18页
        1.3.4 新能源并网对电网产生负面影响第18-19页
    1.4 碳捕集研究现状第19-23页
        1.4.1 国外研究现状第19-21页
        1.4.2 国内研究现状第21-23页
    1.5 本文主要内容第23-25页
第2章 新能源驱动的空气捕碳的潜力第25-31页
    2.1 概述第25页
    2.2 空气捕碳第25-26页
        2.2.1 空气捕碳的流程第25-26页
        2.2.2 空气捕碳的特点第26页
    2.3 新能源驱动的空气捕碳技术的原理第26-28页
        2.3.1 新能源短时出力的波动性分析第26-27页
        2.3.2 波动性电源与捕碳装置负荷的匹配性第27-28页
    2.4 新能源驱动的空气捕碳的主要方式第28-30页
        2.4.1 基本思路第28页
        2.4.2 新能源专门驱动的捕碳装置第28-29页
        2.4.3 捕碳装置布置在微网中第29页
        2.4.4 捕碳装置布置在大电网中第29-30页
    2.5 捕碳潜力评估第30页
    2.6 本章小结第30-31页
第3章 捕碳装置容量配置第31-43页
    3.1 概述第31页
    3.2 电源出力特性与捕碳装置容量配置的关系第31-32页
    3.3 新能源电源出力特性分析第32-37页
        3.3.1 规划风电场出力特性分析第32-35页
        3.3.2 规划光伏电场出力特性分析第35-36页
        3.3.3 运行电源出力特性分析第36-37页
    3.4 基于全寿命周期成本的捕碳装置容量配置第37-39页
        3.4.1 全寿命周期成本第37页
        3.4.2 资金的时间价值第37页
        3.4.3 目标函数第37-38页
        3.4.4 约束条件第38页
        3.4.5 求解算法及步骤第38-39页
    3.5 算例分析第39-42页
    3.6 本章小结第42-43页
第4章 基于负荷时间弹性的捕碳装置优化调度第43-60页
    4.1 概述第43页
    4.2 负荷调度第43-46页
        4.2.1 负荷调度的特点第43-44页
        4.2.2 负荷调度的必要性第44-45页
        4.2.3 负荷调度的方式第45-46页
    4.3 负荷时间弹性第46-51页
        4.3.1 负荷时间弹性识别方法第46-49页
        4.3.2 负荷时间弹性的衡量第49页
        4.3.3 捕碳装置的负荷时间弹性第49-50页
        4.3.4 提高捕碳装置的负荷时间弹性的措施第50-51页
    4.4 基于负荷时间弹性的捕碳装置优化调度模型第51-54页
        4.4.1 调度控制策略第51-52页
        4.4.2 目标函数第52页
        4.4.3 约束条件第52-53页
        4.4.4 捕碳装置投切原则第53-54页
    4.5 算例分析第54-59页
    4.6 本章小结第59-60页
结论与展望第60-62页
参考文献第62-68页
致谢第68-69页
附录A 攻读硕士期间取得的学术成果第69页

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