多能互补分布式能源微网运行优化控制系统的控制方法

    公开(公告)号:CN109687428B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201811433827.6

    申请日:2018-11-28

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/38

    摘要: 本发明涉及一种多能互补分布式能源微网运行优化控制系统的控制方法,目前,分布式能源站的运行优化调整基本是经济性为原则,难以准确满足用户负荷与多能互补供能系统之间的耦合。本发明包括多目标综合分析系统、环境预测系统、优化调整系统和输出指导系统;多目标综合分析系统包括子目标分析系统、目标分析系统和多目标综合评价系统;多目标综合分析系统和环境预测系统均与优化调整系统连接,优化调整系统与输出指导系统连接。本发明通过层次分析法,将能效性、能质性、环境性、可靠性、经济性、绿色性等多目标综合评价分析,基于Q在线深度学习理论,实现多能互补综合供能系统多目标的合一性,综合提升系统优化运行。

    一种用于离岸海岛的综合能源利用系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN113078686A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110277603.6

    申请日:2021-03-15

    摘要: 本发明涉及一种用于离岸海岛的综合能源利用系统及其运行方法,风力发电机、太阳能光伏组件、波浪能发电平台和潮流能发电机均与海水淡化装置、蓄电池储能装置连接,为海水淡化装置提供电能,以及将过剩电能存储在蓄电池储能装置中;蓄水池和海水淡化装置连接,蓄水池储备淡水;蓄电池储能装置为岛内提供用电;燃气轮机分别与海水淡化装置、蓄电池储能装置连接,其作为补充电源进行发电;燃气轮机、余热锅炉和溴化锂机组依次连接,溴化锂机组为岛内供冷和供热;太阳能集热器和储热罐连接;蓄水池为储热罐和余热锅炉补水。本系统充分利用离岸海岛富集的风力、光伏、波浪能、潮流能等可再生能源,产生的清洁电能满足海岛自身用电。

    一种燃气分布式能源与水资源回收利用的互补耦合系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN108218188A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810138882.6

    申请日:2018-02-11

    IPC分类号: C02F11/18 C02F1/02

    摘要: 本发明涉及一种燃气分布式能源与水资源回收利用的互补耦合系统及其实现方法。城市供水及淤泥处理系统在处理中需要消耗大量的能源,且传统的处理技术单一,资源循环利用率和能源综合利用率偏低。本发明包括资源输入端、燃气分布式能源与水资源回收利用系统和资源供给端。通过能源和水综合利用和深度耦合等,实现资源和能源的最大化利用,提高其综合利用率,降低排放,实现综合能源和资源供应服务。建立对城市供水、雨水和淤泥的综合处理方法,同时将燃气分布式能源和资源回收系统的耦合,大大提高资源循环利用率和能源的综合利用率。实现能源、垃圾、植物和污水100%回收再利用等,提升资源再利用。

    一种多能互补综合能源系统

    公开(公告)号:CN114251643B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202111572933.4

    申请日:2021-12-21

    摘要: 本申请公开了一种多能互补综合能源系统,包括液化天然气供气单元、燃气轮机发电单元、余热锅炉、汽轮机发电单元、压缩空气制取装置、余压发电单元、余热制冷/制热装置、蓄冷模块;液化天然气供气单元连接蓄冷换热器和三级换热器,余热锅炉设有烟气换热器,烟气换热器的冷侧连接循环水管;蓄冷换热器的第一侧串接于液化天然气供气单元,蓄冷换热器的第二侧串接于蓄冷模块;三级换热器的第一侧串接液化天然气供气单元,所述三级换热器的第二侧连接所述循环水管。上述多能互补综合能源系统利用液化天然气的气化进行制冷,借助余热锅炉的低温烟气加热循环给水,给水加热天然气,实现系统的冷能、余热、余压的充分利用,显著提高系统的能量利用效率。

    一种自净化的燃料电池系统及自净化方法

    公开(公告)号:CN108987768B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN201810671132.5

    申请日:2018-06-26

    IPC分类号: H01M8/04223

    摘要: 本发明涉及一种自净化的燃料电池系统及自净化方法,属于新能源利用技术领域,具体用于燃料电池系统内部的自我净化。本发明包括阳极和阴极,阳极和阴极之间形成一个用于存放电解质的容纳空间,其结构特点在于:还包括电力负荷控制装置、超声波发生器、臭氧发生器、超声波传输管道、臭氧传输管道、燃料传输管道和空气传输管道,阳极和阴极均与电力负荷控制装置连接,超声波发生器通过超声波传输管道与阳极连接,臭氧发生器通过臭氧传输管道与阳极连接,燃料传输管道与阳极连接,空气传输管道与阴极连接。延长了燃料电池系统的生命周期,提高了系统运行效率。