-
公开(公告)号:CN111626558B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202010311930.4
申请日:2020-04-20
Applicant: 浙江大学 , 无锡华光环保能源集团股份有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明针对综合能源系统模型比较和优化问题,建立了一种基于情景分析的综合能源系统模型比较方法和优化系统。本发明基于供需平衡,以设备容量限制、能源结构边界约束条件,根据多目标准则建立了综合能源系统模型对比量化方法。同时,基于运行情景分析模型,并以经济效益为优化目标和评价参量,以多品位异质能源流供给量为变量,构建了综合能源系统能源模型供需配置规划优化方法。最后,本发明控制输入数据的一致性,针对多个研究对象进行模型差异分析和敏感性分析,获得优化供需配置全部信息,最终生成综合能源系统优化配置模型。本发明能够为综合能源系统优化规划提供客观有效的模型比较方法、规划设计和优化改造方案。
-
公开(公告)号:CN112052564B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010795330.X
申请日:2020-08-10
Applicant: 浙江大学 , 无锡华光环保能源集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于机器学习的板式换热器预测性维护方法与系统,该方法包括以下步骤:S1,物理层状态感知,从热力站获取数据并更新历史数据,对数据进行清洗和预处理,建立历史数据库;S2,依据传热机理模型、行业先验知识对板式换热器进行机理建模,计算板式换热器沾污系数;S3,根据板式换热器传热机理选取模型的特征参数,从历史数据库中选取并建立数据集,并建立神经网络反应特征参数与沾污系数的映射关系;S4,依据训练好的神经网络沾污系数辨识模型,实时计算板式换热器换热面沾污状态变化,得到沾污系数趋势曲线;结合历史维修数据、行业先验知识对沾污系数趋势曲线设立阈值,并以此制定策略对板式换热器进行预测性维修(清洗)。
-
公开(公告)号:CN111626487B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202010412923.3
申请日:2020-05-15
Applicant: 浙江大学 , 无锡华光环保能源集团股份有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种综合能源系统多评价指标优化规划技术方法和系统。本发明方法步骤如下:S1,提出了综合能源系统评价指标模型;S2,提出一种基于综合评价指标的能源供需配置模型;S3,针对特定综合能源系统建立模型约束条件;S4,提出寻优算法的模型求解方法;S5,提出综合能源系统优化方案决策选择方法。本发明能够为综合能源系统提供更加真实的评估,为其规划设计和优化改造提供有效可行方案。
-
公开(公告)号:CN118644105B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411088439.4
申请日:2024-08-09
Applicant: 浙江大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06F18/2415
Abstract: 本发明公开了一种计及发展不确定性的工业园区多阶段负荷预测方法,该方法包括:将工业园区划分为多个具有不同功能类型的地块;构建负荷密度饱和率S型发展曲线,求解不同规划年对应的各功能地块的负荷密度饱和率;基于有限数量地块的负荷数据样本,通过基于高斯核密度的负荷密度饱和值估算方法,计算得到各功能地块的负荷密度饱和值;考虑工业园区功能地块类型演变规律对工业园区负荷预测的影响,构建不同功能地块相互转换的马尔可夫预测模型,预测工业园区规划设计时期内不同阶段的各功能用地面积;计算得到工业园区规划设计时期内不同阶段的多元负荷预测结果。该方法可使得工业园区的多元负荷预测与园区的动态发展变化相匹配。
-
公开(公告)号:CN114358624B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210021532.8
申请日:2022-01-10
Applicant: 浙江大学
IPC: G06Q10/067 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种基于分段线性化模型的综合能源系统安全域构建方法。该方法包括如下步骤:步骤S1,构建包含电力网络、天然气网络、热力网络和耦合设备在内的综合能源系统稳态模型;步骤S2,对综合能源系统中的控制变量进行蒙特卡洛采样;步骤S3,基于控制变量采样结果,对综合能源系统稳态模型进行计算,获得综合能源系统中的状态变量结果;步骤S4,基于综合能源系统中控制变量采样结果和状态变量结果,建立综合能源系统分段线性化模型;步骤S5,基于综合能源系统分段线性化模型与控制变量和状态变量的运行约束构建综合能源系统安全域。该方法能够描述综合能源系统安全运行的整体区域,提高综合能源系统安全约束经济调度和安全评估的计算效率。
-
公开(公告)号:CN114358604B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210010511.6
申请日:2022-01-06
Applicant: 浙江大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06N20/00
Abstract: 本发明公开了一种考虑建筑蓄热特性的城市集中供热系统分时分区调控方法,该方法基于热力站级负荷预测、热量衰减计算、热力站蓄热特性计算等方法,将各个热力站划分为若干热量衰减区,总结各个热力站热负荷需求的分时特性;并根据各个热力站的热量衰减情况和蓄热特性使用启发式寻优算法得到优化后的热力站流量分配策略。本发明方法能够有效减少供热系统的热能浪费,提高了系统的资源利用效率。
-
公开(公告)号:CN118654400A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410827746.3
申请日:2024-06-25
Applicant: 浙江大学
IPC: F24T10/15
Abstract: 本发明公开了一种中深层地下立体网状换热系统,以解决中深层地热井换热效率低等问题,该系统包括单口采出井和多口注入井,所述注入井与采出井之间设置多个水平对接井,多层水平对接结构之间以导热水泥固井彼此封隔,所述多口注入井均匀分布于采出井四周。本发明与现有技术相比,可以加大换热面积,大幅提升换热效果,具有换热效率高、占地面积小等特点。本发明的中深层地下立体网状换热系统,可有效避免单井同轴套管系统内外管流体之间的逆向换热问题,又解决了传统单U型中深层井系统有效换热长度短的问题,能进一步提高地热等可再生能源的利用效率,是供热行业的绿色低碳应用,有效降低了碳排放量。
-
公开(公告)号:CN118644105A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411088439.4
申请日:2024-08-09
Applicant: 浙江大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06F18/2415
Abstract: 本发明公开了一种计及发展不确定性的工业园区多阶段负荷预测方法,该方法包括:将工业园区划分为多个具有不同功能类型的地块;构建负荷密度饱和率S型发展曲线,求解不同规划年对应的各功能地块的负荷密度饱和率;基于有限数量地块的负荷数据样本,通过基于高斯核密度的负荷密度饱和值估算方法,计算得到各功能地块的负荷密度饱和值;考虑工业园区功能地块类型演变规律对工业园区负荷预测的影响,构建不同功能地块相互转换的马尔可夫预测模型,预测工业园区规划设计时期内不同阶段的各功能用地面积;计算得到工业园区规划设计时期内不同阶段的多元负荷预测结果。该方法可使得工业园区的多元负荷预测与园区的动态发展变化相匹配。
-
公开(公告)号:CN114219178B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202111657264.0
申请日:2021-12-30
Applicant: 浙江大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于正交多项式的供热系统源荷不确定性计算方法,包括:S1,根据供热系统接入的可再生能源出力或热负荷及其相关因素的历史运行数据计算其各阶原点矩;S2,根据历史运行数据接近的分布类型选择对应的权重函数和正交多项式函数;S3,基于选择的权重函数和正交多项式函数展开计算历史运行数据的累积分布函数;S4,根据得到累积分布函数通过数值方法求取给定累积概率值对应的分位数;S5,计算给定可信水平下各数据点对应的概率预测可信区间。本发明方法可以快速计算供给侧可再生能源出力或需求侧热负荷及其相关因素在未来某时刻的波动区间范围,有效应对供热系统的源荷不确定性带来的双重影响,保障供热系统的安全稳定运行和供热品质。
-
公开(公告)号:CN118508460A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410609308.X
申请日:2024-05-16
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于稀油水处理和注水开采可调节生产过程的电力需求响应方法,该方法针对稀油水处理和注水中存在的变负荷生产过程,利用调储罐、过滤缓冲罐、注水罐,使稀油水处理和注水开发的生产过程和油田可再生能源发电情况及电网电力进行时间调配,使稀油水处理和注水生产过程能在可再生能源弃电严重或电网发电过剩时多消纳能源。该方法可有效减少油田电力系统对储能设备的依赖,增强未来新型电力系统应对大规模可再生能源并网带来的波动性、间歇性等问题的消纳能力,同时助力高能耗企业节省运行成本,提高其对能源和资源的利用率,有助于促进新型电力系统与稀油水处理、注水开发需求侧响应的源荷互动和协同增效。
-
-
-
-
-
-
-
-
-