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准格尔旗薛家湾镇热电集中供热建设研究
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作者 赵宇 《科技创新导报》 2008年第10期63-63,65,共2页
本文从准格尔旗薛家湾镇城市现状和采暧状况出发,论述了准格尔旗薛家湾镇热电集中供热建设的必要性,在此基础上,提出了该研究区域供热工程建设的方案。本文对相似区域供暖方案的选择有着重要的借鉴意义。
关键词 准格尔旗薛家湾镇 神华能热电 热电集中 供热
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热电集中供热系统的优化 被引量:1
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作者 丁伟 《电子技术与软件工程》 2013年第20期144-144,共1页
当前我国的热电集中供热事业得到了迅速的发展,但是在生产及输送上的能量消耗依然很高。所以要运用先进的科学技术对热电集中供热系统进行合理的设计规划与改造,使系统得到优化,运行更为安全可靠。但这些方法的实际运用都有一定的局限... 当前我国的热电集中供热事业得到了迅速的发展,但是在生产及输送上的能量消耗依然很高。所以要运用先进的科学技术对热电集中供热系统进行合理的设计规划与改造,使系统得到优化,运行更为安全可靠。但这些方法的实际运用都有一定的局限性和不合理的地方,本文旨在寻求更完整和合理的热电供热系统的优化方式,并进行分析和探讨。 展开更多
关键词 热电集中供热 供热系统 系统优化
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分布式井口地热电站在印尼地热开发中应用前景分析
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作者 蔡正敏 张文明 +2 位作者 郑颖异 郑申 刘宇 《电力与能源进展》 2016年第2期36-41,共6页
本文分析了印尼地热资源的特点及其开发现状,对集中式地热电站和分布式井口地热电站的技术特性进行了分析对比,研究表明分布式井口地热电站在印尼地热开发中具有较好的应用前景,为地热电站建站模式的优选提供了依据。
关键词 地热资源 集中式地热电 分布式井口地热电
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非均匀温度分布下温差发电系统的多峰值寻优
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作者 王涛 胡申华 +1 位作者 马湘蓉 程昊 《电源技术》 CAS 北大核心 2023年第9期1210-1214,共5页
在温度非均匀分布的场景下,集中式的半导体温差发电片(TEG)系统会出现多个最大功率点,如何从多个最大功率点中找到一个全局最大的最大功率点就变得尤为重要。提出了一种新型的交互式优化算法(GSA-ACS),用于实现热电片发电系统的最大功... 在温度非均匀分布的场景下,集中式的半导体温差发电片(TEG)系统会出现多个最大功率点,如何从多个最大功率点中找到一个全局最大的最大功率点就变得尤为重要。提出了一种新型的交互式优化算法(GSA-ACS),用于实现热电片发电系统的最大功率追踪。该算法混合了自适应罗盘算法(ACS)和万有引力搜素算法(GSA),分别从恒定温度的场景、温度非均匀分布的场景、变化温度的场景,与扰动观察法(P&O)、均衡优化算法(EO)、ACS、GSA相比较,GSA-ACS能以更快的速度和更高的质量达到全局的最大功率点。 展开更多
关键词 GSA-ACS 最大功率追踪 集中热电发电系统 温差不均匀分布
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超临界CO_2部分冷却布雷顿循环分析 被引量:6
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作者 方立军 杨雪 +2 位作者 张桂英 郭峰 孙立超 《电力科学与工程》 2017年第4期43-48,共6页
为了确定部分冷却布雷顿循环各设备节能潜力,得出应用于聚光太阳能技术(Concentrating Solar Power,CSP)的最优可能工作参数,为以后建设超临界CO_2(Supercritical Carbon Dioxide:S-CO_2)布雷顿循环太阳能热电站提供参考依据,使用EES(En... 为了确定部分冷却布雷顿循环各设备节能潜力,得出应用于聚光太阳能技术(Concentrating Solar Power,CSP)的最优可能工作参数,为以后建设超临界CO_2(Supercritical Carbon Dioxide:S-CO_2)布雷顿循环太阳能热电站提供参考依据,使用EES(Engineering Equation Solver)对应用于CSP的具有一级再热的100 MW S-CO_2部分冷却布雷顿循环进行效率和损系数分析,主要分析在不同透平入口温度,再热压力以及循环压比比对循环效率的影响,同时分析各设备损系数的大小。得出冷凝器损最大,因此后续可通过增加底循环来利用冷凝器的。最大效率的最优工作参数为透平入口温度700℃,再热压力为9.5MPa,循环压比比为0.4,此时循环效率为33.73%,循环热效率为50.90%。 展开更多
关键词 集中式太阳能热电 超临界CO2 部分冷却布雷顿循环 效率 损系数
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Mathematical Modelling of Charge/Discharge Process in Seasonal Heat Storage Tank
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作者 Ladislav Boszormenyi Emese Sivakova Roman Vodicka Peter Kapalo 《Journal of Energy and Power Engineering》 2014年第3期495-501,共7页
The seasonal heat storage tank is the most important component of the SDH (solar district heating) system, which allows significant increase in the share of solar energy in heat supply in comparison with conventiona... The seasonal heat storage tank is the most important component of the SDH (solar district heating) system, which allows significant increase in the share of solar energy in heat supply in comparison with conventional solar systems with short-term accumulation of heat. The adverse impact of their investment sophistication on competitiveness may be compensated by the increased use. For example: Cooperation with heat pump allows to increase the accumulation capacity of the seasonal heat storage tank and causes the direct use of heating energy and accumulation of cooling energy produced by heat pump. In the final stage of the heating period, it can be used to remote cooling supplied buildings. Experimentation on mathematical model is possible to obtain valuable insights about the dynamics of the processes of charging and discharging in the seasonal storage tank and subsequently used in the design, implementation and operation. 展开更多
关键词 One seasonal heat storage temperature stratification.
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