-
公开(公告)号:CN116415774A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310084727.1
申请日:2023-02-09
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06Q10/04 , H02J3/00 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F111/04 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及一种针对冷热电联供微网系统的MPC日内调度优化方法。发明的目的是克服现有技术中的不足,提出了一种针对冷热电联供微网系统的MPC日内调度优化方法。本发明的技术方案为提供了一种针对冷热电联供微网系统的MPC日内调度优化方法,包括:S1、构建微网系统各设备的传递函数模型;S2、根据各设备的能量约束条件,构建自定义约束集;所述能量约束条件包括容量;S3、采用MPC标准目标函数(Standard Cost Function)和自定义成本函数(Custom Cost Function)的和作为最终的优化目标函数;S4、设置合适的时间间隔、预测时域和控制时域,并采用序列二次规划寻优算法,实现MPC优化调度计算。本发明适用于能源调度技术领域。
-
公开(公告)号:CN117196672A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311114655.7
申请日:2023-08-31
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: G06Q30/0201 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种考虑多重不确定性和多场景的CCHP系统设备选型优化方法,主要是基于典型日冷热电需求数据及其不确定性以及多种典型场景下天然气价格和电价预测数据及其不确定性,以最小化年净成本C为目标,通过蒙特卡洛算法对多种典型场景分别随机生成冷热电需求、天然气价格和电价,通过自适应权重系数对各典型场景下的目标值进行加权平均,采用遗传算法得到最优年净成本值、CCHP系统中各设备的容量。本发明相较于单一场景和固定需求、天然气价格和电价模式中进行设备选型优化的方法,可获得考虑了多重不确定性和多场景的情况下,CCHP系统的最优经济选型。
-
公开(公告)号:CN116081739B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202310294248.2
申请日:2023-03-24
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: C02F1/04 , C02F1/14 , C02F1/00 , B01D5/00 , C02F103/18
摘要: 本发明公开一种脱硫废水多效蒸发浓缩系统及控制方法,采用太阳能与电网谷电耦合供能的方式,通过蒸汽发生器产生驱动蒸汽,驱动多效蒸发器完成废水蒸发浓缩过程;同时收集各级蒸发器产生的蒸汽,并维持各级蒸发器的真空度;通过凝汽器将蒸汽冷凝成纯水,同时将过滤后的脱硫废水加热,降低蒸发能耗,实现对脱硫废水的高效低耗浓缩。控制方法中通过调节各级蒸发器内的压力、引射器的驱动蒸汽流量和蒸汽发生器的冷凝水进水量来响应脱硫废水处理量的变化,并根据实时监测的光照强度控制供能装置的供能方式,从而实现太阳能及谷电耦合供能、脱硫废水高效低耗蒸发浓缩、蒸馏水回收的目的。
-
公开(公告)号:CN115507296B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202211033702.0
申请日:2022-08-26
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种回收BOG的液氢加氢站系统,所述储罐上设有进液口和出气口,所述液氢加氢站系统包括:BOG预冷管路,用于气氢加注前的液氢预热,产生的冷能用于回收BOG的预冷;再液化管路,设于所述BOG预冷管路和所述储罐的进液口之间,用于回收BOG的液化;所述BOG预冷管路,包括第一回收BOG支路,两端分别与所述氢气预冷器和所述再液化管路连通,用于回收预冷流程产生的BOG氢气;第二回收BOG支路,两端分别与所述储罐的出气口和所述再液化管路连通,用于回收站用液氢储罐的BOG氢气;液氢预热支路,两端分别与所述液氢泵和所述气氢加注管路连通,解决了现有技术中存在的难以完全回收BOG的技术问题。
-
公开(公告)号:CN115419541B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202210970195.7
申请日:2022-08-12
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于地质能的柔性抽水蓄能系统及其工作方法,提供一种基于地质能的柔性抽水蓄能系统及其工作方法,以解决抽蓄电站依赖地理条件、成本高、建设时间长等难题。适用于地质能利用和储能技术领域。本发明所采用的技术方案是:该系统包括:地表蓄水池,用于存储常压水;地下储水层,设置于地下深处硬岩地层,用于存储高压水,储水层侧壁上受高压水挤压发生弹性变形的岩石能为储水层内水提供背压;中高压气球,具有若干,置于所述地下储水层内;该气球具有聚乙烯薄膜制成的外壳,内置中高压氮气和若干能通过吸放热使气球内温度稳定在一定范围内的相变材料胶囊;水泵水轮机,通过水管分别连通所述地表蓄水池和地下储水层。
-
公开(公告)号:CN114905642B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202210719562.6
申请日:2022-06-23
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明涉及切割设备技术领域,尤其是一种干热岩损伤破裂试验用试块切割装置,能够方便地切割出指定厚度的岩石片包括工作台、用于固定岩石原料的压紧机构、切割机构,以及至少一个用于固定岩石片的固定机构;压紧机构和固定机构分别设置在工作台横向的两侧,切割机构设置在压紧机构和固定机构之间的位置,该切割机构包括切割座,以及转动设置在切割座顶部且可锁定在靠近压紧机构一侧或固定机构一侧的切割头,切割座通过导向结构设置在工作台上,并且受驱动机构的带动在工作台的纵向往复滑移,所述切割座上开设有供岩石片通过的通口,切割座的后侧设有用于带动切割完成的岩石片移出压紧机构的移出件,切割机头上安装有用于切割岩石原料的切割刀片。
-
公开(公告)号:CN116447906A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310688281.3
申请日:2023-06-12
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: F28D20/00
摘要: 本发明涉及一种等温熔盐储能罐装置及熔盐储能系统,适用于储能技术领域。本发明的目的是以减小散热损失并缩小储罐内上下层温差。本发明所采用的技术方案是:一种等温熔盐储能罐装置,包括:储罐罐体,具有位于罐体中心的内层高温腔体和包于所述内层高温腔体外的外层低温腔体,其中内层高温腔体内用于储存做功前的高温熔盐,外层低温腔体内用于储存做功后的低温熔盐;若干搅拌机构,包括表面装有若干搅拌板的履带式钢带、用于撑拉所述履带式钢带的履带撑拉机构和用于驱动履带式钢带运行的履带驱动机构;所述搅拌机构设置于所述内层高温腔体和所述外层低温腔体内,该搅拌机构用于通过其上随履带式钢带运行的搅拌板带动相应腔体内的熔盐上下流动。
-
公开(公告)号:CN116081739A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310294248.2
申请日:2023-03-24
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: C02F1/04 , C02F1/14 , C02F1/00 , B01D5/00 , C02F103/18
摘要: 本发明公开一种脱硫废水多效蒸发浓缩系统及控制方法,采用太阳能与电网谷电耦合供能的方式,通过蒸汽发生器产生驱动蒸汽,驱动多效蒸发器完成废水蒸发浓缩过程;同时收集各级蒸发器产生的蒸汽,并维持各级蒸发器的真空度;通过凝汽器将蒸汽冷凝成纯水,同时将过滤后的脱硫废水加热,降低蒸发能耗,实现对脱硫废水的高效低耗浓缩。控制方法中通过调节各级蒸发器内的压力、引射器的驱动蒸汽流量和蒸汽发生器的冷凝水进水量来响应脱硫废水处理量的变化,并根据实时监测的光照强度控制供能装置的供能方式,从而实现太阳能及谷电耦合供能、脱硫废水高效低耗蒸发浓缩、蒸馏水回收的目的。
-
公开(公告)号:CN115788745A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211479244.3
申请日:2022-11-24
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明涉及物理储能技术领域,尤其是一种可调水头的抽水压缩空气储能系统及运行方法。本发明的技术方案包括抽水蓄能发电系统、可调压力压缩空气系统、储热系统;所述的抽水蓄能发电系统包括下水库、可逆式水轮发电机组、至少一个气液共容罐,气液共容罐内部由可移动的活塞密封装置分隔成可变容的水室和气室,下水库底部通过管道以及阀门与可逆式水轮发电机组、气液共容罐的水室依次相连;储能时,可逆式水轮发电机组将下水库中的水加压输送至水室;释能发电时,水室中的高压水进入可逆式水轮发电机组发电,排入下水库。
-
公开(公告)号:CN115456275A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211110940.7
申请日:2022-09-13
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04
摘要: 本发明涉及一种考虑边界参数时变特性的地热能发电系统运行优化方法,以实现高效、低成本的地热能可持续利用,适用于能源利用领域。本发明基于收集的地热资源数据、当地气候数据和水文条件数据,建立系统运行相关边界参数的时变特性;基于系统运行相关边界参数的时变特性进行设备选型,根据所选设备中系统关键设备的设计及运行特性,构建关键设备参数随边界参数时变的响应关系;基于关键设备参数随边界参数时变的响应关系,建立以净输出功最大为目标的热力学优化目标函数;结合热力学优化目标函数的优化结果计算系统全生命周期的发电量;当经济性优化目标函数的优化结果不能满足要求时,重新调整设备选型,经过迭代,逐步递归获得全域优化参数。
-
-
-
-
-
-
-
-
-