智能多级能源互补系统.pdf
Ke****67
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智能多级能源互补系统.pdf
本发明公开的属于能源利用技术领域,具体为一种智能多级能源互补系统,包括:燃机发电系统单元、吸收式制冷系统单元、有机朗肯循环系统单元、转轮除湿系统单元和能源测控系统单元,吸收式制冷系统单元的进烟管道与所述燃机发电系统单元的排烟管道连通,有机朗肯循环系统单元的进烟管道与所述吸收式制冷系统单元的排烟管道连通,本发明基于能源梯级利用的多能互补系统以燃机发电系统单元为主,将燃机排气通过多个余热回收系统的相互作用和转化,在实现排气能源的梯级利用的同时并协同优化,提高彼此之间的协调性,提高能源利用率和功能系统整体安全性
一种多能源互补供热系统智能调控方法.pdf
本发明涉及供热技术领域,具体涉及一种多能源互补供热系统智能调控方法,供热的前N日,计算室外日均综合温度;确定燃气锅炉和热泵的启停;供热N日后,采集前N日燃气锅炉、热泵、循环泵及鼓风机的运行数据,计算燃气锅炉、热泵、循环泵及鼓风机的效率;周期性生成调控方案;包括:预测下一周期供热需求量;建立多能源互补供热系统的供热成本模型;设置多能源互补供热系统的供热量等于下一周期的供热需求量,优化目标为供热成本模型得出供热成本最低,建立优化算法;执行优化算法;将获得的燃气锅炉、热泵及循环泵的负荷作为下一周期的调控结果。本
一种多能源互补集成的智能发电方法及系统.pdf
本发明提供一种多能源互补集成的智能发电方法及系统,所述发电系统用于满足区域内用电需求,包括风电发电站、光伏发电站、污水回收水利发电站、农村生活废水沼泽发电站、垃圾发电站、主调控系统、储热罐、储气罐、负载和蓄电池和区域能量管理系统。本发明采用配置了配电网无功补偿系统,采用配电网无功补偿系统计算由于加入了具有串联的晶闸管控制的电抗器和晶闸管投切的电容器而产生的无功补偿容量和实际的无功补偿输出,进而有利于主控制系统对各个新能源发电站产生的电能优化调节,选择最优的电量储存于蓄电池中,剩余的热能、沼气能源分别储存于
多级清洁能源加热系统.pdf
多级清洁能源加热系统,包括水源循环泵、直热式热泵、低温度保温水箱、循环式热泵、热水循环泵、热水保温水箱、热水供水泵、天然气炉、集热器、循环水箱、供热水箱和补给水箱,所述直热式热泵通过水源循环泵自来水进水管相连,直热式热泵通过管路与低温保温水箱相连,低温保温水箱通过管路与循环式热泵相连,低温度保温水箱通过加压泵与宾馆洗衣机进水管相连实现供水,低温度保温水箱通过管路与热水循环泵相连,热水循环泵通过管路与热水保温水箱相连;本发明的优点是:能得到三个不同温度范围的热水,且加热方式比蒸汽锅炉加热方式更加清洁。
风光互补能源系统的远程控制.docx
风光互补能源系统的远程控制风光互补能源系统的远程控制摘要:随着可再生能源的快速发展,风能和光能作为最重要的可再生能源之一在能源领域受到了广泛关注。而风光互补能源系统则是将风能和光能相互结合,在电力领域具有巨大的潜力。然而,由于风光互补能源系统的分布广泛性和复杂性,远程控制技术成为了保障系统正常运行的关键。本文将围绕风光互补能源系统的远程控制展开研究,分析远程控制技术的必要性和挑战,并提出相应的解决方案。1.引言随着能源需求不断增加和环境问题的日益严峻,可再生能源被认为是替代传统能源的重要选择。风能和光能作