工业园区冷热电联供系统优化配置及运行研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.1.1 能源资源现状与环境压力 | 第10页 |
1.1.2 工业园区能源消耗及环境影响 | 第10-11页 |
1.1.3 冷热电联产的概述 | 第11-12页 |
1.2 冷热电国内外的研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 国外的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文主要研究内容及创新 | 第14-16页 |
1.3.1 本文主要研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 本文创新内容 | 第15-16页 |
2 工业园区CCHP系统数学模型及评价指标 | 第16-26页 |
2.1 冷热电联供系统数学模型 | 第16-21页 |
2.1.1 供电设备的数学模型 | 第16-19页 |
2.1.1.1 光伏电池数学模型 | 第16-17页 |
2.1.1.2 风力发电数学模型 | 第17-18页 |
2.1.1.3 燃气轮机数学模型 | 第18-19页 |
2.1.2 储能装置模型 | 第19-20页 |
2.1.2.1 蓄电池数学模型 | 第19-20页 |
2.1.2.2 蓄热槽数学模型 | 第20页 |
2.1.3 热处理设备模型 | 第20-21页 |
2.1.3.1 余热锅炉模型 | 第20-21页 |
2.1.3.2 燃气锅炉模型 | 第21页 |
2.1.3.3 换热器数学模型 | 第21页 |
2.1.4 制冷设备数学模型 | 第21页 |
2.1.4.1 吸收式制冷机模型 | 第21页 |
2.1.4.2 电压缩制冷机模型 | 第21页 |
2.2 工业园区CCHP系统性能评价指标 | 第21-24页 |
2.2.1 能效评价指标 | 第22页 |
2.2.1.1 一次能源利用率 | 第22页 |
2.2.1.2 一次能耗量 | 第22页 |
2.2.2 经济评价指标 | 第22-23页 |
2.2.3 环境评价指标 | 第23页 |
2.2.4 综合评价指标 | 第23-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-26页 |
3 工业园区冷热电联供系统优化配置研究 | 第26-52页 |
3.1 联供系统优化方法 | 第26-29页 |
3.1.1 混沌粒子群算法原理 | 第26页 |
3.1.2 混沌粒子群优化算法的思想 | 第26-27页 |
3.1.3 混沌粒子群算法流程 | 第27-28页 |
3.1.4 多目标转单目标 | 第28-29页 |
3.2 联供系统方案配置 | 第29-38页 |
3.2.1 联供系统方案配置原则及方案确定 | 第29-30页 |
3.2.2 建立联供系统各方案目标函数和约束条件 | 第30-38页 |
3.2.2.1 含光伏冷热电联供系统 | 第30-34页 |
3.2.2.2 含光伏、风力的冷热电联供系统 | 第34-36页 |
3.2.2.3 常规冷热电联供系统 | 第36-38页 |
3.3 分供系统 | 第38-40页 |
3.4 联供系统优化配置求解 | 第40-50页 |
3.4.1 联供系统优化配置求解过程 | 第40-41页 |
3.4.2 算例分析 | 第41-45页 |
3.4.2.1 模拟软件介绍 | 第41页 |
3.4.2.2 园区的基本情况 | 第41-42页 |
3.4.2.3 负荷模拟 | 第42-45页 |
3.4.3 优化配置结果 | 第45-50页 |
3.4.3.1 设备参数的取值 | 第45-46页 |
3.4.3.2 优化结果分析 | 第46-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
4 工业园区冷热电联供系统优化运行研究 | 第52-59页 |
4.1 光伏CCHP运行系统 | 第52页 |
4.2 多目标优化运行 | 第52-55页 |
4.2.1 优化运行模型 | 第52-53页 |
4.2.2 系统在不同权重系数下的对比分析 | 第53-55页 |
4.3 典型日优化运行策略分析 | 第55-58页 |
4.3.1 夏季典型日运行策略 | 第55-56页 |
4.3.2 冬季典型日运行策略 | 第56-58页 |
4.3.3 过渡季典型日运行策略 | 第58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
5 总结与展望 | 第59-62页 |
5.1 总结 | 第59-60页 |
5.2 展望 | 第60-62页 |
攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |