为实现多个区域综合能源系统(regional integrated energy system,RIES)的风电消纳与低碳运行,提出了考虑季节性氢储能和碳排放惩罚的共享电-氢储能优化配置方法。首先,以共享电-氢储能和RIES作为主导者和跟随者,建立基于主从博弈的共享...为实现多个区域综合能源系统(regional integrated energy system,RIES)的风电消纳与低碳运行,提出了考虑季节性氢储能和碳排放惩罚的共享电-氢储能优化配置方法。首先,以共享电-氢储能和RIES作为主导者和跟随者,建立基于主从博弈的共享电-氢储能优化配置模型。然后,计算共享电-氢储能和区域综合能源系统的碳排放情况,设计融合碳税的碳排放惩罚价格,提出计及碳减排的共享电-氢储能优化配置模型。最后,将模型转换为易于求解的混合整数线性规划问题,并通过算例对提出模型的有效性进行验证。结果表明,所提模型能够在长、短时间尺度下应对风电的不平衡,减少流入RIES负荷的碳排放。展开更多
为了应对气候变化,推动能源电力碳达峰、碳中和进程,提出一种以电解熔融盐(electrolyticmoltencarbonate,EMC)技术为基础的EMC碳捕集电厂,并且考虑了碳捕集与封存(carbon capture and storage,CCS)技术以及两段式电转气(power to gas,P2...为了应对气候变化,推动能源电力碳达峰、碳中和进程,提出一种以电解熔融盐(electrolyticmoltencarbonate,EMC)技术为基础的EMC碳捕集电厂,并且考虑了碳捕集与封存(carbon capture and storage,CCS)技术以及两段式电转气(power to gas,P2G),建立了基于CCS-P2G-EMC协同的虚拟电厂(virtual power plant,VPP)优化调度模型。首先,根据EMC技术的原理,考虑与燃气轮机热电联产(combined heatandpower,CHP)机组耦合,建立了EMC碳捕集电厂数学模型,并分析了EMC碳捕集电厂热电出力的灵活性。其次,构建了CCS-P2G-EMC协同框架,并对其低碳特性机理进行分析,并在此基础上建立低碳经济调度模型,实现了VPP的低碳经济运行。最后,通过设置不同场景进行对比,验证了所提调度模型的有效性,可在保证VPP经济效益的同时降低系统碳排放。展开更多
文摘为实现多个区域综合能源系统(regional integrated energy system,RIES)的风电消纳与低碳运行,提出了考虑季节性氢储能和碳排放惩罚的共享电-氢储能优化配置方法。首先,以共享电-氢储能和RIES作为主导者和跟随者,建立基于主从博弈的共享电-氢储能优化配置模型。然后,计算共享电-氢储能和区域综合能源系统的碳排放情况,设计融合碳税的碳排放惩罚价格,提出计及碳减排的共享电-氢储能优化配置模型。最后,将模型转换为易于求解的混合整数线性规划问题,并通过算例对提出模型的有效性进行验证。结果表明,所提模型能够在长、短时间尺度下应对风电的不平衡,减少流入RIES负荷的碳排放。
文摘为了应对气候变化,推动能源电力碳达峰、碳中和进程,提出一种以电解熔融盐(electrolyticmoltencarbonate,EMC)技术为基础的EMC碳捕集电厂,并且考虑了碳捕集与封存(carbon capture and storage,CCS)技术以及两段式电转气(power to gas,P2G),建立了基于CCS-P2G-EMC协同的虚拟电厂(virtual power plant,VPP)优化调度模型。首先,根据EMC技术的原理,考虑与燃气轮机热电联产(combined heatandpower,CHP)机组耦合,建立了EMC碳捕集电厂数学模型,并分析了EMC碳捕集电厂热电出力的灵活性。其次,构建了CCS-P2G-EMC协同框架,并对其低碳特性机理进行分析,并在此基础上建立低碳经济调度模型,实现了VPP的低碳经济运行。最后,通过设置不同场景进行对比,验证了所提调度模型的有效性,可在保证VPP经济效益的同时降低系统碳排放。