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申请/专利权人:东南大学
摘要:本发明公开了一种面向多源余热和多荷用热场景的热泵网络化利用方法及系统,方法包括:(1)构建面向多个余热源和多个热负荷用热场景的热泵网络化利用架构;(2)为热泵网络化利用架构建立供热路径框架;(3)对余热源、热负荷、余热回收装备进行自适应匹配,得到余热网络化利用的可行性路径集合;(4)建立余热回收装备的单位能量转化矩阵,并计算每个可行性路径的能源消耗量;(5)以余热回收装备的配置功率和输出功率为优化变量,以总成本最低为目标建立热泵网络化利用模型;(6)求解热泵网络化利用模型,从而使得按照可行性路径以及模型输出的配置功率和输出功率配置,实现热泵网络化利用。本发明减少了碳排放量,提高了余热利用效率。
主权项:1.一种面向多源余热和多荷用热场景的热泵网络化利用方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)基于目标区域可利用的余热回收装备,构建面向多个余热源和多个热负荷用热场景的热泵网络化利用架构,并获取各余热回收装备的适用温区;(2)根据余热源的温度和热负荷所需温度之间的温差,为所述热泵网络化利用架构建立供热路径框架;(3)在供热路径框架下,根据余热回收装备的适用温区,对余热源、热负荷、余热回收装备进行自适应匹配,得到余热网络化利用的可行性路径集合;(4)根据各类型余热回收装备的能量转换系数建立余热回收装备的单位能量转化矩阵,并根据单位能量转化矩阵计算可行性路径集合中每个可行性路径的能源消耗量;(5)以余热回收装备的配置功率和输出功率为优化变量,以总成本最低为优化目标,以配置功率和输出功率范围约束、电力平衡约束、热量供需平衡约束、余热平衡约束为约束条件,建立热泵网络化利用模型;(6)根据每个可行性路径的能源消耗量,求解热泵网络化利用模型,得到各余热回收装备的配置功率和输出功率,从而使得目标区域按照可行性路径以及余热回收装备的配置功率和输出功率配置后,实现热泵网络化利用;其中,所述热泵网络化利用模型具体为: , ,式中,为总成本,、、分别表示投资成本、维修成本、运行成本;为时间集合,为可行性路径集合,N为可行性路径中的余热回收装备的数量;、分别表示可行性路径l中第n个余热回收装备的投资单价、配置功率,表示投资回报因子;、分别表示可行性路径l中第n个余热回收装备维修单价、t时刻的输出功率;、分别表示t时刻电力、蒸汽单位价格分别表示t时刻可行性路径l的电力、蒸汽消耗量;模型的约束条件如下:输出功率和配置功率范围约束: ,式中,为配置功率上限;电力平衡约束: ,式中,Pgridt为t时刻从电网采购的电量;热量供需平衡约束: ,式中,表示t时刻热负荷的热需求量;余热平衡约束: ,式中,表示t时刻可行性路径l的余热消耗量,表示t时刻余热存有量。
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百度查询: 东南大学 一种面向多源余热和多荷用热场景的热泵网络化利用方法及系统
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