基于生物质热电混合供能的城镇综合能源双层优化.doc
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1、基于生物质热电混合供能的城镇综合能源双层优化摘要:生物质发电相当于小型火电,单独发电时效率低,且现有研究对含生物质热电联产机组系统的优化调度关注较少。针对上述问题,提出了适用于城镇综合能源系统的多种新能源高效消纳的综合能源运行双层优化方法。通过补燃设备调整热天然气和生物质电联产机组的运行状态,建立可补燃生物质热电联产运行模型;研究了多个可补燃热电联产机组的联合控制,分别以综合供能费用和能源利用效率作为上下层优化目标,同时对热电联产机组间的能源分配调度和各热电联产机组内部运行状态进行优化,构建包含光伏生物质和天然气在内的区域能量枢纽双层优化模型。算例验证了可补燃的生物质热电混合供能对提高系统能效
2、、降低供能费用的设计目标。引言由于传统发展方式粗放、能源结构和产业结构不尽合理,中国雾霾污染问题已影响到了社会生产、人民生活等各个领域。从大气污染物的结构来看,雾霾污染最主要的原因是煤炭粉尘1-2。目前,中国北方地区燃煤供暖面积超过了1010m2,燃煤供暖占90%以上。为加快提高清洁能源供暖比重,“煤改气”和“煤改电”等政策陆续颁布,但随着各地对“煤改”政策陆续进行落实和实施,效果并不明显3-4。因此如何改善供暖替代能源的经济性、提高供暖替代能源的能源利用效率成为推动“煤改”政策的关键问题5。能量枢纽(energy hub,EH)作为多种能源和负荷需求的能源转换单元6,是电热供能系统连接、转换
3、以及运行控制的重要途径。通过能量枢纽对热电气系统进行运行与协同调度的问题,已有了大量的研究7-13。针对生物质、太阳能等可再生能源充分的城镇地区,使用能量枢纽将可再生能源转换为热能进行供暖14,既可改善燃煤带来的环境污染问题,又可以弥补电代煤供暖面临的电费高的问题。目前,对于生物质热电联供的研究,国内外学者已对该主题进行了相关探讨,并获得一些初步成果15-20。文献15为反映生物质混煤系统综合性能,基于能值理论,提出了4个评价指标,对生物质能掺烧于不同容量、不同燃煤发电/热电联产(combined heat and power,CHP)系统进行了可持续性分析评价;文献16-17对不同生物质燃料
4、进行CHP的工程规划与建设思路进行介绍,并对其节能经济性能进行了详细分析;文献18从能耗和温室气体排放角度,对生物质作为燃料参与CHP进行比较分析;文献19-20提出并介绍了基于不同能源构成的生物质CHP实现技术和运行模型。上述研究成果为后续工作奠定了基础,但仍普遍存在以下两个重要问题,亟待进一步研究解决:多数研究着重于对生物质CHP的效益和能效等方面进行分析评价,而对生物质CHP在能源系统中具体运行模型与运行方式的研究不够充分;多数生物质CHP研究着重于在生物质发电的基础上直接加入余热回收装置,能源利用效率的提高效果不够显著,与其他新能源相比,生物质热电联供的市场竞争力不足。针对上述问题,本
5、文提出一种适用于城镇地区多种新能源高效消纳的综合能源运行双层优化方法。在生物质CHP的基础上加入补燃机制,建立多个不同输入能源的可补燃CHP机组的联合运行优化模型。该模型详细计及了配电网、天然气、光伏和生物质等多种能源的协同运行,并将电热供能系统作为整体对其经济性和能效进行统筹调度,同时设计了差分帝国竞争算法进行求解验证。与文献中的生物质CHP方法相比,本文方法进一步提高了生物质CHP供能的经济性和能源利用效率,提高了生物质供能的市场竞争力。1城镇综合能源供给系统1.1生物质供能模型生物质供能主要利用农业和林业生产中产生的有机废弃物作为燃料,一般通过粉碎或颗粒化的处理后直接燃烧发电,甚至一些经
6、过分类处理的城市垃圾也可回收利用,通常采取直接燃烧或气化等方式进行发电。城镇地区作为农作物集散地,生物质资源丰富,通过直接燃烧的发电技术产生绿色电力,不仅可增加清洁能源比重,还可以增加农民收入,缩小城乡差距。生物质燃料经气化处理后可直接燃烧发电,依据发电容量不同一般有3种方式1,如图1所示。图中:1至5为转化效率。依据文献19,21,本文选取的研究对象为园区级用户,根据负荷水平选择微型燃气轮机发电的方法。一般由微型燃气轮机直接发电的转化效率在20%左右,用能效率低。本文在微型燃气轮机发电的基础上,配置带补燃装置的余热锅炉,改变CHP机组供热效率,从而提高整体能源利用率E。CHP补燃装置的工作原
7、理为:补燃燃料直接喷入废气回收的烟道中与废气混合燃烧,利用燃机排烟中的过余氧气作为燃料的氧化剂,利用锅炉入口烟道的内部空间作为补燃燃室,燃机排气余热和补燃带入锅炉的热量共同与炉水换热后产生蒸汽或热水,提高了CHP机组产热效率。生物质和天然气作为发电燃料,经过微型燃气轮机后产生废气,二者产生的废气皆经上述过程进行补燃供能,其机组的补燃效率参数相同。根据文献22提供的补燃机组实验数据,用线性模型对CHP补燃率A(t)、热电比VC(t)、响应油耗量PO(t)进行拟合得到:1.2光伏发电模型采用光伏电池单二极管的等效物理模型,模型建立后基本可以将光伏电池等效为电流源。输出电流I可以表示为23:光伏电池
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