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公开(公告)号:CN114292055B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210007180.0
申请日:2022-01-05
Applicant: 国能生物发电集团有限公司 , 山东省交通科学研究院
IPC: C04B28/00 , E01C3/00 , C04B111/20 , C04B111/27 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种轻质路基填筑材料及其制备方法,属于道路工程领域,所述填筑材料由生物质发电剩余物、天然黏质土、灰钙粉、粉煤灰、活性剂和胶结剂以特定配比制备。本发明所制备的轻质路基填料具有密度小、强度高、路用性能好、造价低等优点,同时可以为生物质发电剩余物的减量利用提供安全、环保的资源化途径,具有很好的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN114292055A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210007180.0
申请日:2022-01-05
Applicant: 国能生物发电集团有限公司 , 山东省交通科学研究院
IPC: C04B28/00 , E01C3/00 , C04B111/20 , C04B111/27 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种轻质路基填筑材料及其制备方法,属于道路工程领域,所述填筑材料由生物质发电剩余物、天然黏质土、灰钙粉、粉煤灰、活性剂和胶结剂以特定配比制备。本发明所制备的轻质路基填料具有密度小、强度高、路用性能好、造价低等优点,同时可以为生物质发电剩余物的减量利用提供安全、环保的资源化途径,具有很好的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN114139964B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202111460543.8
申请日:2021-12-02
Applicant: 国能生物发电集团有限公司 , 国能通辽生物发电有限公司
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06F17/16 , G06F17/18 , G06F18/23213
Abstract: 本发明属于能源系统评估技术领域,具体公开了一种电气综合能源系统可靠性评估方法及装置,其中方法包括S1,采用K‑means聚类方法对电能、气能组成的二维样本数据进行聚类,并采用邓恩法则选择最优聚类数;S2,建立各类下的电能、气能的二维马尔科夫状态转移矩阵,然后进行降维编码生成状态转移矩阵;S3,采用逆高斯分布对状态持续时间进行模拟,改善状态转移矩阵因“脊背”性导致的局部状态难以转移的特点;S4,对状态转移矩阵升维解码,叠加序列波动白噪声,生成历史数据以对IES的供能可靠性指标进行评估。该方案的供能不足率和负载超80%、90%情况均比常规MCMC‑Kmeans发生情况少,且IES在电力系统的电压、电流和频率,燃气系统的节点气压越限情况更优。
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公开(公告)号:CN116843066A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310784504.6
申请日:2023-06-29
Applicant: 国能生物发电集团有限公司 , 东北大学 , 清华大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q30/0283 , G06Q50/06 , G06F18/23213 , G06F18/2415
Abstract: 本发明属于生物质电厂成本优化技术领域,具体涉及了一种基于生物质电厂孤岛运行模式下可再生能源微电网的设备出力预测方法,包括,建立以概率密度函数形式预测短期的光伏发电量的光伏功率预测模型,并得到预测的概率密度函数;建立两阶段随机优化模型,将上述预测的概率密度函数输入到两阶段随机模型以缩减可再生能源功率和减负荷和热电联产机组出力成本最小为目标,求解两阶段随机优化问题,以得到各设备在未来时段的出力情况,便于在过去进行决策,增强了电厂抵御风险的能力。
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公开(公告)号:CN116822992A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310784559.7
申请日:2023-06-29
Applicant: 国能生物发电集团有限公司 , 东北大学 , 清华大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q30/0283 , G06Q50/06 , G06F17/11
Abstract: 本发明涉及热电联产系统优化运行技术领域,特别是涉及热电厂中热能储存装置的规模和优化运行的评估方法,包括,S1:根据热电联产厂的历史热负荷数据,获得三个描述性参数,估算热能存储容量的近似值及充/放电功率下限值;S2:根据上述热能存储容量近似值及充/放电功率下限值,采用热电联产厂优化运行模型,筛选机组最小运行成本;S3:根据上述最小运行成本采用财务评估模型进行经济评价得到决策参照数据。促进对将热能储存整合到现有热电联产厂的短期运营影响的理解,而且提出一种综合决策支持方法,该方法可以在考虑两个不同的时间范围(短期和长期)的情况下,有助于确定储热系统的最佳容量。
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公开(公告)号:CN114626617A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210278252.5
申请日:2022-03-21
Applicant: 国能生物发电集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑不确定性因素下的生物质锅炉‑沼气池耦合系统中沼气池数量配置方法,在选定生物质锅炉容量基础上,考虑各种不确定性,以系统综合最优为目标,确定沼气池的配置数量。主要包括以下步骤:确定生物质锅炉‑沼气池耦合系统结构,构建设备特性模型;分析不确定因素,建立不确定性因素的描述模型,生成针对不确定因素的各种随机场景;设定生物质锅炉‑沼气池耦合系统运行方式,基于两阶段随机规划方法和随机场景,建立不同沼气池个数情况下的碳排放、经济性综合性能指标;以综合性能指标为目标函数,以沼气池的个数为优化变量,以设备出力、设备负荷和冷热电能量守恒为约束条件,构建生物质锅炉‑沼气池耦合系统优化配置模型;输入模型参数至生物质锅炉‑沼气池耦合系统优化配置模型,获得沼气池的最佳配置数量。本发明方法同时兼顾系统能耗、环保和经济性,有利于能源的可持续发展。
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公开(公告)号:CN114519823A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202111498150.6
申请日:2021-12-09
Applicant: 国能生物发电集团有限公司 , 武汉大学
IPC: G06V20/13 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06K9/62
Abstract: 本发明涉及一种利用Sentinel‑2时间序列影像数据的农作物制图方法。首先对研究区内的影像进行波段选取、云掩膜的预处理,接着按照玉米生长的物候学规律生成按玉米生长阶段合成的影像数据集,并计算归一化植被指数和归一化水分指数将其加入影像的波段中,然后创建研究区的样本点,与对应位置的影像数据集构成样本对,并使用随机森林算法对分类模型进行训练,最后利用训练好的分类模型得到研究区域玉米的分布图,并逐像元汇总统计得到研究区域玉米种植面积。本发明利用GoogleEarthEngine云平台实现了大数据量的存储与计算,设计分生长阶段进行中值合成的方法最大限度地减少了云污染带来的影响,最终实现快速对玉米的精细化制图与面积监测。
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公开(公告)号:CN114421541A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210110851.6
申请日:2022-01-29
Applicant: 国能生物发电集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种生物质能综合能源系统与农村配电网协调运行控制方法,包括建立农村配电网层优化模型,目标函数为网损和调度成本最小;建立生物质能综合能源系统优化模型,目标函数为日综合运行费用最低;建立农村配电网和生物质能综合能源系统双层优化模型;所述双层优化模型上层为农村配电网优化模型,下层为生物质能综合能源系统优化模型,上、下层之间以联络线进行功率交互;对建立的农村配电网和生物质能综合能源系统双层优化模型采用改进布谷鸟算法求解。本发明可以有效实现农业园区型综合能源系统与农村配电网的协调经济安全运行,配电网调度成本、生物质能综合能源系统成本和总成本均有明显下降。证明了本发明的控制方法的经济性和有效性。
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公开(公告)号:CN115784202B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211590310.4
申请日:2022-12-12
Applicant: 国能生物发电集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种改性沼渣生物炭耦合微生物菌剂及其应用,涉及好氧堆肥添加剂领域,包括制取沼渣生物炭以及对沼渣生物炭予以改性;其中,制取沼渣生物炭包括将秸秆沼渣于105℃下烘至含水率至10%以内,将其破碎成段,于600℃的氮气环境下热解40分钟后停止加热并冷却至室温,随后筛选,于干燥箱中105℃下烘干,制得沼渣生物炭;本发明中改性沼渣生物炭具有丰富的孔隙点、大比表面积,含氧基团等结构功能特性,可通过大量负电荷可以与重金属发生反应,与重金属离子进行络合反应,从而可以钝化重金属,使其从活性较高的形态向活性较低的形态转化,减少重金属有效态含量。
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公开(公告)号:CN116096112A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211667574.5
申请日:2022-12-23
Applicant: 国能生物发电集团有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及钙钛矿光电技术,具体涉及使用含氟磺酸盐界面修饰剂的钙钛矿光电器件及制备方法。钙钛矿光电器件包括钙钛矿吸光层和层叠在所述钙钛矿吸光层上的界面修饰层;所述界面修饰层由氟代苯磺酸盐制成。通过氟代苯磺酸盐对钙钛矿光电器件的界面进行处理,可对钙钛矿光电器件中界面处的缺陷态进行有效钝化,从而提升器件的光电性能,实现高效率、高稳定性的钙钛矿光电器件。
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