环保热电联产系统经济运行分析.doc
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1、环保热电联产系统经济运行分析摘要:热电联产机组采用“以热定电”的运行模式,主要优势在于保证热量供应充足,同时受限于发电机组出力,使热电联产机组参与系统调峰的能力不足,提高热电联产机组参与系统调峰的能力是解决电力系统峰谷差的一个重要途径。为解决此类问题,本研究在建立的热电联产机组经济运行模型的基础上引入了储能系统,并合理配置储能系统容量,制定与机组经济运行相结合的储能充放电策略,将系统出力进行最优分配,不仅能够提高热电联产机组参与系统调峰的能力,而且也使得电力的发输和使用更为经济和高效,最后采用遗传算法结合实际算例验证建立模型的可行性。【关键词】热电联产;调峰能力;经济运行;储能系统在嵌入碳排放
2、限制的环保热电联产系统经济运行分析研究当中,已经建立了热电联产机组经济运行模型,确保在“以热定电”的运行模式下,在一定的运行周期内合理地分配机组出力及安排启停计划,使得系统的燃料费用最少,并考虑了碳排放限制使得电力生产更为环保。但是热电联产机组采用“以热定电”的运行模式,能确保热量供应充足但是限制了其调峰能力。对于整个系统运行而言,考虑热负荷需求后的热电联产机组的电负荷区间成为了发电计划制定中经济运行的边界条件,在实际生产中由于某些原因,一方面热电联产机组的电负荷上下限难以做到及时调整,另一方面在一个区域内的热负荷在不同机组之间分配时并未考虑到机组的整体调峰能力,因此热电联产机组的实际调峰能力
3、应该具有更大的挖掘潜力。引入储能系统,合理配置储能系统容量,制定与机组经济运行相结合的储能充放电策略,将系统出力进行最优分配,显著改善热电联产机组的调峰能力,使得电力的发输和使用更为经济和高效,最终采用遗传算法结合实际算例验证建立模型的可行性,为今后的热电联产机组参与系统调峰问题提供参考。1热电联产机组参与系统调峰能力的经济运行模型热电联产机组“以热定电”的运行模式导致其参与系统调峰能力不足,急需改善热电联产机组的调峰性能。目前关于热电联产机组参与系统调峰的研究各异,文献中研究了热电联产机组在东北地区采暖期调峰能力并建立了热力曲线数学模型。大部分研究只是在建立数学模型的基础上分析说明机组相关参
4、数的调峰能力。而热电机组受自身调节范围的限制,发电量的大小随供热量变化而改变,要在保证供热量供应充足前提下让热电联产机组参与系统调峰有一定的难度。在嵌入碳排放限制的环保热电联产系统经济运行分析研究当中,已经建立了热电联产机组经济运行模型,确保在“以热定电”的运行模式下合理地分配机组出力及安排启停计划,使得系统的燃料费用最少,并且考虑了碳排放限制使得电力生产更为环保。在此研究基础之上,为让热电联产机组参与到系统的调峰任务当中,引入储能系统,合理配置储能系统容量,制定与机组经济运行相结合的储能充放电策略,将系统出力进行最优分配,不仅显著提高热电联产机组参与系统调峰的能力,而且保证系统运行的经济和高
5、效性,最终利用先进的智能计算机仿真与遗传算法结合实际算例验证所建立模型的可行性。1.1目标函数1.1.1燃料费用热电联产机组包含普通纯火电发电机组、热电联产机组、纯发热机组,是综合考虑现有通用的机组类型。1.1.2碳排放计算函数将热电联产机组在供热和供电过程中燃料燃烧产生的CO2排放量考虑在内,具体的数学模型如下所述。式中:ETOTAL为CO2总排放量;Epi、Eci、Ehi分别为纯火电发电机组、热电联产机组与纯发热机组的CO2排放量;m为燃烧的燃料的量,单位为kg/年或m3/年;i为消耗的化石燃料种类;为化石燃料中CO2的排放系数,单位为tCO2/年/kg或tCO2/年/m3。1.2储能系统
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