优化调度方法:基于电转气协同的含碳捕集与垃圾焚烧虚拟电厂

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本文介绍了一种基于电转气协同的含碳捕集与垃圾焚烧虚拟电厂的优化调度方法,通过Matlab实现能源系统中电力、热力和气体的高效协同,旨在提高能源利用效率和降低碳排放。

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优化调度方法:基于电转气协同的含碳捕集与垃圾焚烧虚拟电厂

摘要:
电转气协同能源系统是一种集电力、热力和气体能源转换与利用于一体的能源系统,可以提高能源利用效率和减少碳排放。本文提出了一种基于电转气协同的含碳捕集与垃圾焚烧虚拟电厂的优化调度方法,并提供了相应的Matlab代码用于实现。

  1. 引言
    随着全球能源需求的增长和环境问题的日益严重,寻找清洁、高效的能源转换与利用方式变得尤为重要。电转气协同能源系统能够有效整合电力、热力和气体能源,实现资源的高效利用和碳排放的减少。其中,含碳捕集与垃圾焚烧虚拟电厂是电转气协同能源系统的重要组成部分,具有重要的经济和环境效益。

  2. 方法与原理
    本文采用了一种基于优化调度的方法,以最大化虚拟电厂的能源利用效率和经济效益为目标。具体而言,通过对虚拟电厂中的各个子系统进行建模和优化调度,实现电力、热力和气体能源的协同供应和利用。

2.1 含碳捕集子系统建模与优化
含碳捕集是虚拟电厂中的重要环节,可以有效降低碳排放。本文建立了含碳捕集子系统的数学模型,并采用了遗传算法等优化方法来实现该子系统的优化调度。优化目标是最大化碳捕集效率和最小化捕集成本。

2.2 垃圾焚烧子系统建模与优化
垃圾焚烧是虚拟电厂的另一个重要组成部分,可以将垃圾转化为电力和热能。本文建立了垃圾焚烧子系统的数学模型,并采用了动态规划等优化方法来实现该子系统的优化调度。优化目标是最大化垃圾能源转换效率和最小化排放物产生量。

2.3 电力、热力和气体能源协同调度
为了实现电力、热力和气体能源的协同供应和利用,本文将含碳捕集子系统和垃圾焚烧子系统与电力、热力和气体能源网络进行耦

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