现有电转气(power-to-gas,P2G)模型忽略了系统内电解制氢与氢气甲烷化2个环节的实际运行状态,导致调度结果与实际情况偏差较大,区域综合能源系统(regional integrated energy system,RIES)多能耦合利用效率较低。为此提出了考虑P2G环节...现有电转气(power-to-gas,P2G)模型忽略了系统内电解制氢与氢气甲烷化2个环节的实际运行状态,导致调度结果与实际情况偏差较大,区域综合能源系统(regional integrated energy system,RIES)多能耦合利用效率较低。为此提出了考虑P2G环节氢能精细化利用的RIES日前调度方法。以系统运行成本和环境成本之和最小为优化目标,建立考虑电转气环节氢能精细化利用的RIES日前优化调度模型。通过算例仿真,验证了所提方法的有效性,相比传统RIES,所提调度模型在有效反应P2G系统实际运行情况的基础上,充分挖掘了其可利用价值,改善了RIES热电耦合性能,提高了系统综合能源利用率与运行经济性。展开更多
为提高氢能利用课程中氢气膜分离知识点的教学效果,使用MATLAB图形用户界面(graphical user interface,GUI)开发了氢气膜分离虚拟仿真实验平台。学生可自定义膜组件尺寸、物理参数等进行虚拟实验,计算得到氢气渗透总量和膜组件内氢气流...为提高氢能利用课程中氢气膜分离知识点的教学效果,使用MATLAB图形用户界面(graphical user interface,GUI)开发了氢气膜分离虚拟仿真实验平台。学生可自定义膜组件尺寸、物理参数等进行虚拟实验,计算得到氢气渗透总量和膜组件内氢气流率变化的曲线,直观地观察膜长度、渗透系数和压力等因素对氢气膜分离效果的影响作用。该虚拟仿真实验平台有助于学生对于氢气膜分离模型的理解,提升了教学质量。展开更多
文摘现有电转气(power-to-gas,P2G)模型忽略了系统内电解制氢与氢气甲烷化2个环节的实际运行状态,导致调度结果与实际情况偏差较大,区域综合能源系统(regional integrated energy system,RIES)多能耦合利用效率较低。为此提出了考虑P2G环节氢能精细化利用的RIES日前调度方法。以系统运行成本和环境成本之和最小为优化目标,建立考虑电转气环节氢能精细化利用的RIES日前优化调度模型。通过算例仿真,验证了所提方法的有效性,相比传统RIES,所提调度模型在有效反应P2G系统实际运行情况的基础上,充分挖掘了其可利用价值,改善了RIES热电耦合性能,提高了系统综合能源利用率与运行经济性。
文摘为提高氢能利用课程中氢气膜分离知识点的教学效果,使用MATLAB图形用户界面(graphical user interface,GUI)开发了氢气膜分离虚拟仿真实验平台。学生可自定义膜组件尺寸、物理参数等进行虚拟实验,计算得到氢气渗透总量和膜组件内氢气流率变化的曲线,直观地观察膜长度、渗透系数和压力等因素对氢气膜分离效果的影响作用。该虚拟仿真实验平台有助于学生对于氢气膜分离模型的理解,提升了教学质量。