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恭喜南京工业大学陈海军获国家专利权

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龙图腾网恭喜南京工业大学申请的专利基于生物质能的全可再生能源多能互补耦合供能系统及其调度策略优化模型获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115513992B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-05-16发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210275209.3,技术领域涉及:H02J3/38;该发明授权基于生物质能的全可再生能源多能互补耦合供能系统及其调度策略优化模型是由陈海军;陈新;任洪波;黄文龙;古阳光;朱跃钊;杨谋存设计研发完成,并于2022-03-21向国家知识产权局提交的专利申请。

基于生物质能的全可再生能源多能互补耦合供能系统及其调度策略优化模型在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于生物质能的全可再生能源多能互补耦合供能系统及其调度策略优化模型,该系统利用四种可再生的一次能源经过能源转换、能源输送、能源存储满足一定规模的用户对电负荷(17)、热负荷(15)、冷负荷(14)、气负荷(13)的需求;风能(1)、沼气生物质能(2)、太阳能(3)、气化生物质能(4)、直燃生物质能(5)、地热能(6)通过能源转换设备转变为二次能源送入相应的电母线(21)、热母线(16)、冷母线(10)、气母线(9)并供给用户和能源存储设备。调度策略优化模型的目标函数要求系统年总费用最小。本发明的系统利用当地可再生能源,供能稳定,减少碳排放,避免对大电网的冲击,具有较好的经济性。

本发明授权基于生物质能的全可再生能源多能互补耦合供能系统及其调度策略优化模型在权利要求书中公布了:1.一种基于生物质能的全可再生能源多能互补耦合供能系统,其特征在于:该系统利用生物质能、风能1、太阳能3、地热能6四种可再生的一次能源,经过能源转换、能源输送、能源存储满足一定规模的用户对电负荷17、热负荷15、冷负荷14、气负荷13的需求;其中,风能1通过风力发电机组25将当地部分风资源转变为电能后接入电母线21;沼气生物质能2的部分通过沼气发电机组24转变为电能后进入电母线21、其余部分送入气母线9;太阳能3通过光伏发电机组23将当地部分太阳能资源转变为电能后接入电母线21;气化生物质能4的部分通过热电联产单元22转变为电能后进入电母线21且热电联产单元22按照相应的热电比产生热量并以水为工质进入热母线16、其余部分送入气母线9;直燃生物质能5利用生物质直燃锅炉7以直燃供热的方式得到热量并以水为工质进入热母线16;地热能6在冬季通过地源热泵8以热泵的方式转变为热量并以水为工质将热量送入热母线16、在夏季通过地源热泵8以热泵的方式将室内热量引入地下且产生的冷量以水为工质进入冷母线10;电母线21与储电单元20、就地消纳接口19和电负荷17相连接;热母线16与储热单元18和热负荷15相连接;冷母线10与储冷单元30和冷负荷14相连接;气母线9与储气单元11和气负荷13相连接;该基于生物质能的全可再生能源多能互补耦合供能系统的调度策略优化模型的目标函数要求系统的年投资费用、年运行费用、年维护费用和年碳税额之和最小,该调度策略优化模型的目标函数为: 式1中,TAC为系统年总费用,元;ICi为第i个单元的年投资费用,元;MCi,m,h为第i个单元在第m个月第h小时的维护费用,元;OCi,m,h为第i个单元在第m个月第h小时的运行费用,元;CEi,m,h为第i个单元在第m个月第h小时因碳排放所缴纳的碳税,元;i为单元种类,i包括风力发电单元、生物质沼气发电单元、光伏发电单元、生物质气化热电联产单元、生物质直燃供热单元、地源热泵单元、储电单元20、储热单元18、吸收式制冷单元12、储冷单元30和储气单元11;所述调度策略优化模型的目标函数的约束条件包括电量平衡约束、热量平衡约束、冷量平衡约束,其中电量平衡约束如公式6所示: 式6中:EOBCHP,m,h表示生物质气化热电联产单元电量调度时在第m个月第h小时输出的电量,kW;EOPV,m,h表示光伏发电单元电量调度时在第m个月第h小时输出的电量,kW;EOWT,m,h表示风力发电单元电量调度时在第m个月第h小时输出的电量,kW;EOBPG,m,h表示生物质沼气发电单元电量调度时在第m个月第h小时输出的电量,kW;EOSBT,m,h表示储电单元20电量调度时在第m个月第h小时输出的电量,kW;UELm,h表示用户侧的电负荷17在第m个月第h小时消耗的电量,kW;ECGSHP,,m,h表示地源热泵单元在第m个月第h小时消耗的电量,kW;ECCS,m,h表示储冷单元30在第m个月第h小时储冷过程中消耗的电量,kW;ECCSR,m,h表示储冷单元30在第m个月第h小时放冷过程的耗电量,kW;ECSBT,m,h表示储电单元20第m个月第h小时储存的电量,kW;热量平衡约束如公式7所示:HOBCHP,m,h+HOGSHP,m,h+HOBDCH,m,h+HOHS,m,h=UHLm,h+HCAC,m,h+HCHS,m,h7式7中,HOBCHP,m,h表示生物质气化热电联产单元热量调度时在第m个月第h小时输出的热量,kW;HOGSHP,m,h表示地源热泵单元热量调度时在第m个月第h小时输出的热量,kW;HOBDCH,m,h表示生物质直燃供热单元热量调度时在第m个月第h小时输出的热量,kW;HOHS,m,h表示储热单元18热量调度时在第m个月第h小时输出的热量,kW;UHLm,h表示用户侧的热负荷15热量调度时在第m个月第h小时消耗的热量,kW;HCAC,m,h表示吸收式制冷单元12热量调度时在第m个月第h小时消耗的热量,kW;HCHS,m,h表示储热单元18热量调度时在第m个月第h小时储存的热量,kW;冷量平衡约束如公式8所示:COGSHP,m,h+COAC,m,h+COCS,m,h=UCLm,h+CCCS,m,h8式8中,COGSHP,m,h表示地源热泵单元冷量调度时在第m个月的第h小时输出的冷量,kW;COAC,m,h表示吸收式制冷单元12冷量调度时在第m个月的第h小时输出的冷量,kW;COCS,m,h表示储冷单元30冷量调度时在第m个月的第h小时输出的冷量,kW;UCLm,h表示用户侧的冷负荷14冷量调度时在第m个月的第h小时消耗的冷量,kW;CCCS,m,h表示储冷单元30冷量调度时在第m个月的第h小时储存的冷量,kW。

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