考虑季节性储能的煤矿多能互补供热系统优化调度方法技术方案

技术编号:41880288 阅读:19 留言:0更新日期:2024-07-02 00:34
本发明专利技术公开了一种考虑季节性储能的煤矿多能互补供热系统优化运行方法,包括:在煤矿设置包括新能源发电系统、热泵机组、电加热辅助设备和混合储能系统的煤矿供能设备,形成煤矿多能互补供热系统;建立新能源发电系统的季节性电量动态预测模型;建立煤矿井口保温防冻、建筑供暖、生活热水的季节性热负荷动态预测模型;建立矿井各类余热资源的季节性余热量动态预测模型;建立混合储能系统的季节性能量耦合和能量梯级利用机制;建立混合储能跨季节调度和供热模式机制;以煤矿经济成本最小化、碳排放量最小和矿井能效最大化为目标,设置系统运行约束和矿井安全作业约束,建立煤矿多能互补供热系统季节性优化调度模型,求解获得季节性最优调度策略。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于煤矿供热系统,具体涉及一种考虑季节性储能的煤矿多能互补供热系统优化调度方法


技术介绍

1、随着科技的发展,新能源技术不断涌现,如太阳能、风能、水能、潮汐能、生物质能等。这些技术利用自然界的可再生能源,相比传统的化石能源,具有环保、可持续等优势。另外,季节性储能是提高能源综合利用效率的有效方法,它是一种长期蓄能方式,其蓄能容积较大,充分热循环周期较长,可以储存余热、太阳能热辐射能等,利用地下湖泊、含水层、地埋水箱、土地、岩石以及化学可逆反应等进行能量的储存,可以减少燃料的消耗,对生态环境影响小,是一种绿色环保的能源利用方式。

2、目前,传统的煤矿供热系统通常采用燃煤、燃油或燃气等方式进行供热,这些传统能源的利用率较低,且会对环境造成一定的污染。另外,煤矿的供热需求通常会受到季节、天气等因素的影响,同时煤矿的生产活动也会对供热系统造成一定的影响,导致供热质量不稳定。燃煤供热锅炉将面临淘汰的困境,而对于北方寒冷地区的煤矿,供热热负荷需求通常较大,供热缺口将难以弥补。此外,煤矿开采过程中会消耗大量资源,同时产生大量余热,这些余热资源往往本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种考虑季节性储能的煤矿多能互补供热系统优化调度方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的煤矿多能互补供热系统优化调度方法,其特征在于,所述S1中,所述热泵机组和余热回收装置用于回收矿井各类余热资源进行供热,包括:设置水源热泵机组回收矿井排水余热资源;设置风源热泵机组回收矿井回风余热资源;设置空压机余热回收装置将空压机中的部分压缩热提取;所述空压机余热回收装置包括油外接管路、空压机热回收器、水-水换热器和循环水泵。

3.根据权利要求1所述的煤矿多能互补供热系统优化调度方法,其特征在于,所述S2中,建立新能源发电系统的季节性电量动态预测模型,包括:...

【技术特征摘要】

1.一种考虑季节性储能的煤矿多能互补供热系统优化调度方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的煤矿多能互补供热系统优化调度方法,其特征在于,所述s1中,所述热泵机组和余热回收装置用于回收矿井各类余热资源进行供热,包括:设置水源热泵机组回收矿井排水余热资源;设置风源热泵机组回收矿井回风余热资源;设置空压机余热回收装置将空压机中的部分压缩热提取;所述空压机余热回收装置包括油外接管路、空压机热回收器、水-水换热器和循环水泵。

3.根据权利要求1所述的煤矿多能互补供热系统优化调度方法,其特征在于,所述s2中,建立新能源发电系统的季节性电量动态预测模型,包括:

4.根据权利要求1所述的煤矿多能互补供热系统优化调度方法,其特征在于,所述s2中,建立煤矿井口保温防冻、建筑供暖、生活热水的季节性热负荷动态预测模型,包括:

5.根据权利要求1所述的煤矿多能互补供热系统优化调度方法,其特征在于,所述s4中,依据煤矿不同季节热负荷所处区间,优先利用矿井余热资源满足煤矿基本热负荷,其次利用新能源发电系统和混合储能系统满足调峰热负荷,最后利用剩余电量、外部电网购电驱动电加热辅助设备弥补热负荷缺口,具体包括:

6.根据权利要求1所述的煤矿多能互补供热系统优化调度方法,其特征在于,所述s5中,以煤矿经济成本最小化、碳排放...

【专利技术属性】
技术研发人员:谢金芳金鹤峰李曼洁
申请(专利权)人:浙江英集动力科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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