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一种多能源互补供热系统智能调控方法 

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申请/专利权人:中核坤华能源发展有限公司

摘要:本发明涉及供热技术领域,具体涉及一种多能源互补供热系统智能调控方法,供热的前N日,计算室外日均综合温度;确定燃气锅炉和热泵的启停;供热N日后,采集前N日燃气锅炉、热泵、循环泵及鼓风机的运行数据,计算燃气锅炉、热泵、循环泵及鼓风机的效率;周期性生成调控方案;包括:预测下一周期供热需求量;建立多能源互补供热系统的供热成本模型;设置多能源互补供热系统的供热量等于下一周期的供热需求量,优化目标为供热成本模型得出供热成本最低,建立优化算法;执行优化算法;将获得的燃气锅炉、热泵及循环泵的负荷作为下一周期的调控结果。本发明的有益技术效果包括:实现多能互补的优化调度,提高多能源互补供热系统的综合效率。

主权项:1.一种多能源互补供热系统智能调控方法,其特征在于,包括:供热的前N日,周期性采集室外温度数据,计算室外日均综合温度t_WZ;根据室外日均综合温度t_WZ确定燃气锅炉和热泵的启停;供热N日后,采集前N日燃气锅炉、热泵、循环泵及鼓风机的运行数据,计算燃气锅炉、热泵、循环泵及鼓风机的效率;周期性生成调控方案,所述调控方案包括燃气锅炉和热泵的启停及运行负荷;周期性生成调控方案的方法包括:采集室外温度数据,计算室外日均综合温度t_WZ,预测下一周期供热需求量;建立多能源互补供热系统的供热成本模型,将燃气锅炉、热泵、循环泵及鼓风机的效率代入供热成本模型;设置多能源互补供热系统的供热量等于下一周期的供热需求量,优化目标为供热成本模型得出供热成本最低,建立优化算法;执行优化算法,获得供热成本最低时燃气锅炉、热泵及循环泵的负荷;将获得的燃气锅炉、热泵及循环泵的负荷作为下一周期的调控结果;计算室外日均综合温度t_WZ的方法包括:采集室外多个温度传感器的温度,计算温度平均值;采集室外多个光照强度传感器的检测值,计算平均光照强度;根据光照强度生成温度修正值;将温度平均值和温度修正值叠加作为室外日均综合温度t_WZ;设置室内目标舒适温度,在供热的前N日,根据室内目标舒适温度和室外日均综合温度t_WZ计算出日均负荷Q_D,根据日均负荷Q_D和热泵装机量,计算仅启动热泵时的热泵负荷率,若热泵负荷率超过预设阈值,则启动燃气锅炉和热泵,若热泵负荷率未超过预设阈值,则仅启动热泵;周期性生成调控方案时,读取上一周期燃气锅炉及热泵的运行数据,根据上一周期燃气锅炉及热泵的运行数据,计算燃气锅炉及热泵的效率;根据上一周期燃气锅炉、热泵及循环泵的运行数据,计算燃气锅炉、热泵、循环泵及鼓风机的效率的方法包括:计算热泵的COP_HP, 计算燃气锅炉的效率η_GAS, 式中,Q_HP为供热系统总输出热量,E_HE为循环泵运行电消耗量,E_HP为热泵运行电消耗量,Q_GAS为单位时间内的燃气锅炉输出热量,q_GAS为天然气的热值,G_GAS为燃气锅炉单位时间内的燃气消耗量;根据前N日循环泵的运行数据,计算水泵的效率η_pump, 其中,G_pump为循环泵瞬时流量,a、b、c为拟合系数,根据前N日循环泵的运行数据拟合获得;供热N日后,在每个周期根据热泵运行数据,决定是否退出热泵的运行,具体包括:计算热泵提供单位热量1GJ时的成本费用M_HP, 根据上一周期燃气锅炉的效率η_GAS,计算燃气锅炉提供单位热量1GJ时的成本费用M_GAS, 其中,电价为A元kWh,燃气价为B元立方米,令M_HP等于M_GAS,求解获得COP的值,判断上一周期内是否存在热泵机组的效率低于计算获得的COP的值,将效率低于计算获得的COP的热泵机组停运;建立多能源互补供热系统的供热成本模型为: 其中,M_Tatal为多能源互补供热系统提供下一周期供热需求量所需总成本,copi为第i台热泵的效率,Ai为第i台热泵设置的电价,为第j台燃气锅炉的效率,为第j台燃气锅炉设置的天然气热值,Bj为第j台燃气锅炉设置的燃气价格,Gε_pump为第ε台循环泵的瞬时流量,Hε_pump为第ε台循环泵扬程,为第ε台循环泵的效率,Gω_Fan为第ω台风机的风量,Hω_Fan为第ω台风机的扬程,为第ω台风机的效率,风机的效率由风机制造厂商提供,将全部热泵、燃气锅炉、循环泵和风机的运行数据代入供热成本模型,获得当前的状态下多能源互补供热系统提供下一周期供热需求量所需总成本。

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