三峡大学粟世玮获国家专利权
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龙图腾网获悉三峡大学申请的专利一种基于生物质-太阳能耦合的农业园区综合能源系统冷热电优化调度方法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:CN119962870B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-11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:202510010238.0,技术领域涉及:G06Q10/0631;该发明授权一种基于生物质-太阳能耦合的农业园区综合能源系统冷热电优化调度方法是由粟世玮;吴仕龙;吕振宏;李可设计研发完成,并于2025-01-03向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于生物质-太阳能耦合的农业园区综合能源系统冷热电优化调度方法在说明书摘要公布了:一种基于生物质‑太阳能耦合的农业园区综合能源系统冷热电优化调度方法,包括以下步骤:构建基于生物质‑太阳能耦合的农业园区综合能源系统;基于农业园区负荷特性,构建农业园区柔性负荷模型;构建基于生物质‑太阳能耦合的农业园区综合能源系统冷热电优化调度模型,并引入阶梯型碳交易机制模型限制碳排放。本发明提供的一种基于生物质‑太阳能耦合的农业园区综合能源系统冷热电优化调度方法,可解决部分农业园区综合能源系统的能源供应不足、高碳排和高成本问题。
本发明授权一种基于生物质-太阳能耦合的农业园区综合能源系统冷热电优化调度方法在权利要求书中公布了:1.一种基于生物质-太阳能耦合的农业园区综合能源系统冷热电优化调度方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤1、构建基于生物质-太阳能耦合的农业园区综合能源系统; 步骤2、基于农业园区负荷特性,构建农业园区柔性负荷模型; 步骤3、构建基于生物质-太阳能耦合的农业园区综合能源系统冷热电优化调度模型,并引入阶梯型碳交易机制模型限制碳排放; 步骤1中构建基于生物质-太阳能耦合的农业园区综合能源系统,具体包括: 1、构建生物质-太阳能耦合设备模型; 2、构建电转气P2G与碳捕集CCS耦合设备模型; 3、构建能量转换设备模型; 4、构建储能设备模型; 1中构建生物质-太阳能耦合设备模型,具体包括: 1、构建生物质气化模型; 2、构建生物质气化池模型; 3、构建太阳能集热器模型; 4、构建生物质-太阳能耦合BSC系统模型,生物质气一部分通过内燃机燃烧发电,一部分通过换热器产热,产生的热能一部分满足热负荷,一部分供给生物质气化池,另一部分供给吸收制式制冷机制冷; 步骤3中,建立基于生物质-太阳能耦合的农业园区综合能源系统冷热电优化调度模型,具体包括: 步骤3.1:构建目标函数 基于农业园区综合能源系统AIES的购能成本Cbuy、弃风、光成本Ccut、碳交易成本运维成本Com和园区补偿成本Cfill,构建以总成本Ctotal最小的低碳经济目标如下: 1、购能成本 式中:αe和αg分别为购电和购气单价;Pe,buy,t、Pg,buy,t分别为t时刻购电和购气功率;T为时间周期; 2、弃风、弃光成本 式中:δwt、δpv分别为弃风、弃光惩罚因子;Pwt,cut,t、Ppv,cut,t分别为t时刻弃风、弃光功率; 3、碳交易成本 构建阶梯型碳交易机制模型,模型如下: 式中:EIES、Ee,buy、EBSC和EGB分别为AIES的总配额、外部购电配额、BSC系统配额和GB配额;χe、χg和χb分别为单位电力、天然气和生物质气消耗的碳排放配额系数;EIES,a、Ee,buy,a、PBSC,b,a和PGB,h,a分别为IES、上级购电、BSC系统和GB的实际碳排放量;EMR,a为MR实际吸收的CO2量;EIES,t为碳排放交易额;H为不同碳排放区间对应的系数;PBSC,b,t为t时刻输入BSC总功率;PGB,h,t表示t时刻GB的输出热功率;Pe,buy,t为t时刻向上级电网购电功率; 4、运维成本 式中:βj为第j种设备单位运维成本;Pj,t为t时刻第j种设备输出功率;j为设备种类; 5、园区补偿成本 Cfill=Fshift+Ftran+Fcut32; 式中:Fshift为平移后需补偿园区的费用;Ftran为转移后需补偿园区的费用;Fcut为削减后需补偿园区的费用; 步骤3.2、约束条件 约束条件包括风光出力约束、购能约束、功率平衡约束、设备能量约束和储能约束;具体如下: 1、风光出力约束 式中:和分别为光伏机组和风电机组出力上限; Ppv,t为t时刻光伏功率;Pwt,t为t时刻风机功率; 2、购电、购气约束 式中:和分别为购电功率上、下限;和分别为购气功率上、下限;Pe,buy,t为t时刻向上级电网购电功率;Pg,buy,t为t时刻向上级气网购气功率; 3、电功率平衡约束 式中:和分别为t时刻可平移、可转移和可削减电负荷; Pe,buy,t为t时刻向上级电网购电功率;Pwt,t为t时刻风机功率;Ppv,t为t时刻光伏功率;PBSC,e,t为t时刻BSC输出的电功率;PHFC,e,t为t时刻HFC输出电功率;Pe,dis,t为电储能t时刻放电功率;PEL,e,t为t时刻输入EL的电能;PCCS,t为CCS在t时刻的总能耗;PERU,e,t为t时刻ERU消耗的电能;PEB,e,t为t时刻EB消耗的电功率;Pe,cha,t为电储能t时刻充电功率;Pgh,e,t为t时刻温室大棚的耗电量;Pfarm,e,t为t时刻养殖厂的耗电功率; 4、热功率平衡约束 式中:PGB,h,t分别表示t时刻GB的输出热功率;PBSC,h,t为t时刻BSC输出的热功率;PTC,h,t为t时刻太阳能集热器共给热负荷的热能;PEB,h,t为t时刻电制热装置产生的热功率;Ph,dis,t为热储能t时刻放热功率;Ph,cha,t为热储能t时刻充热功率;Pgh,su,t为t时刻温室大棚的供热量;Pfarm,h,t为t时刻养殖厂供热功率;和分别为t时刻可平移和可削减热负荷; 5、冷功率平衡约束 PBSC,c,t+PERU,c,t+Pc,dis,t=Pload,c,t+Pc,cha,t37; 式中:PBSC,c,t为t时刻BSC输出的冷功率;PERU,c,t为t时刻ERU产生的冷功率;Pc,dis,t为冷储能t时刻放冷功率;Pload,c,t为t时刻所需的冷功率;Pc,cha,t为冷储能t时刻充冷功率; 6、天然气功率平衡约束 Pg,buy,t+PMR,g,t=PGB,g,t38; 式中:Pg,buy,t为t时刻向上级气网购气功率;PMR,g,t为t时刻甲烷生成器产生的天然气功率;PGB,g,t为t时刻燃气锅炉消耗的天然气功率; 7、氢功率平衡约束 式中:为t时刻电解槽产生的氢气;时刻储氢罐的放氢功率;为t时刻氢燃料电池消耗氢功率;时刻甲烷生成器消耗的氢功率;时刻储氢罐的充氢功率。
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