考虑冷热电多种负荷需求响应(Demand response, DR),引入碳排放成本,并以日总成本最小为目标,构建了一个含先进绝热压缩空气储能(Advanced adiabatic compressed air energy storage, AA-CAES)的冷电热综合能源系统(Integrated cold-ele...考虑冷热电多种负荷需求响应(Demand response, DR),引入碳排放成本,并以日总成本最小为目标,构建了一个含先进绝热压缩空气储能(Advanced adiabatic compressed air energy storage, AA-CAES)的冷电热综合能源系统(Integrated cold-electricity-heat energy system, ICEHS)优化运行模型。首先,考虑冷热电3种负荷的需求响应,对AA-CAES产生的电能、热能和冷能进行建模。其次,对源荷不确定性采用拉丁超立方采样与K-means聚类相结合的方法进行处理。最后,以ICEHS购能成本、运维成本、需求响应成本、碳排放成本之和最小为目标函数进行研究。以一个典型的社区综合能源系统作为算例,设置4种典型场景对所提模型的有效性进行验证。结果表明:AA-CAES和DR能有效降低ICEHS成本和碳排放量。展开更多
利用化工流程模拟软件Aspen Plus V10对2万t/a水合肼合成工艺进行了模拟,流程选用ELECNRTL热力学模型以及文献中的动力学方程进行模拟计算,并对关键参数进行优化,最终丙酮连氮转化率达到了99.47%,工艺流程年度总操作费用(TAC)为3179.64...利用化工流程模拟软件Aspen Plus V10对2万t/a水合肼合成工艺进行了模拟,流程选用ELECNRTL热力学模型以及文献中的动力学方程进行模拟计算,并对关键参数进行优化,最终丙酮连氮转化率达到了99.47%,工艺流程年度总操作费用(TAC)为3179.64万元/a。为了进一步降低工艺流程的能耗,对流程提出了变压热集成方案,考察了不同压力组合对TAC的影响,结果表明:当浓缩塔操作压力为130 kPa时,工艺流程TAC最小,热集成后TAC比原流程相比降低了14.84%,具有明显的节能效果。展开更多
文摘考虑冷热电多种负荷需求响应(Demand response, DR),引入碳排放成本,并以日总成本最小为目标,构建了一个含先进绝热压缩空气储能(Advanced adiabatic compressed air energy storage, AA-CAES)的冷电热综合能源系统(Integrated cold-electricity-heat energy system, ICEHS)优化运行模型。首先,考虑冷热电3种负荷的需求响应,对AA-CAES产生的电能、热能和冷能进行建模。其次,对源荷不确定性采用拉丁超立方采样与K-means聚类相结合的方法进行处理。最后,以ICEHS购能成本、运维成本、需求响应成本、碳排放成本之和最小为目标函数进行研究。以一个典型的社区综合能源系统作为算例,设置4种典型场景对所提模型的有效性进行验证。结果表明:AA-CAES和DR能有效降低ICEHS成本和碳排放量。
文摘利用化工流程模拟软件Aspen Plus V10对2万t/a水合肼合成工艺进行了模拟,流程选用ELECNRTL热力学模型以及文献中的动力学方程进行模拟计算,并对关键参数进行优化,最终丙酮连氮转化率达到了99.47%,工艺流程年度总操作费用(TAC)为3179.64万元/a。为了进一步降低工艺流程的能耗,对流程提出了变压热集成方案,考察了不同压力组合对TAC的影响,结果表明:当浓缩塔操作压力为130 kPa时,工艺流程TAC最小,热集成后TAC比原流程相比降低了14.84%,具有明显的节能效果。