目的:通过光伏燃料电池混合储热控制设计与仿真,进一步优化光伏燃料电池混合储热系统。方法:首先建立光伏发电数学模型,然后采用电压反馈、功率反馈、扰动观测法、电导增量法对系统最大功率进行跟踪;之后建立质子交换膜燃料电池动态模型,采用前文中的最大功率点跟踪控制策略保持电压稳定;最后进行仿真实验,验证所提控制策略及电池模型的有效性及优越性。结果:燃料电池阳极侧氢气压力能以较快的速度维持在0.3MP;在输出过程中,燃料电池电压远小于燃料电池极化电压,其电压从14秒到16秒逐渐下降,一旦光照突变,系统也能准确定位并跟踪最大功率点,输出电量。结论:基于光伏发电数学模型和质子交换膜燃料电池动态模型,光伏燃料电池混合储热系统具有很大的优势,能够保持电压稳定,及时跟踪系统最大功率,对光伏发电的后续研究具有重要意义。关键词:光伏,燃料,热能,储能,
• 投资 CCS 部署可创造就业机会。最大的就业影响与 CCS 设施的建设有关,但这只是暂时的。每年有数百人参与典型 CCS 项目的建设。根据 IEA 可持续发展情景预测,到 2050 年,CCS 的部署将导致约 80,000 至 100,000 人参与 CCS 项目建设,30,000 至 40,000 人参与 CCS 设施的运营。多项研究还表明,供应链中也有望创造许多就业机会。
混合地源热泵 (HGSHP) 系统利用较便宜的散热器(例如干式冷却器)或热源(例如太阳能集热器)来减小较昂贵的 GHE 的尺寸。因此,它比传统的地源热泵系统更具成本竞争力。与热能存储 (TES) 系统集成后,HGSHP 系统即使在 GSHP 未运行时也可以充分利用较便宜的散热器或热源提供的加热和冷却输出。HGSHP 与季节性 TES 的组合也是克服建筑物年度冷却和加热负荷不平衡的有效解决方案。本文介绍了使用 Modelica 程序开发的集成 HGSHP 和 TES 系统模型。使用该模型进行了初步的基于模拟的研究,以调查集成 HGSHP 和 TES 系统对伊利诺伊州芝加哥以供暖为主的住宅建筑的有效性。模拟结果表明:集成式HGSHP与TES能够显著提高地源热泵供暖运行时的进水温度,从而提高其运行效率,或者可以减小GHE的尺寸,达到与传统地源热泵系统相同的能效。
国际能源机构 国际能源机构 (IEA) 成立于 1974 年,隶属于经济合作与发展组织 (OECD),旨在实施一项国际能源计划。国际能源机构促进其 26 个成员国和欧盟委员会以及其他国家之间的合作,旨在通过提高能源使用效率、开发替代能源以及在能源供应和使用问题上进行研究、开发和示范来提高能源安全。这是通过 40 多个实施协议下组织的一系列合作活动实现的。这些协议涵盖 200 多个单独的研究、开发和示范项目。国际能源机构温室气体研发计划就是其中一项实施协议。致谢和引用 本报告是国际能源署温室气体研发计划资助工作的说明。本文中表达的作者观点和意见不一定反映国际能源署温室气体研发计划、其成员、国际能源署、下列组织或任何代表其行事的员工或人员的观点和意见。此外,上述任何机构均不作任何明示或暗示的保证,不对所披露的任何信息、设备、工艺产品的准确性、完整性或实用性承担任何责任或义务,也不表示其使用不会侵犯私有权利,包括任何当事方的知识产权。本文中对任何商业产品、工艺、服务或商品名称、商标或制造商的引用并不一定构成或暗示对此类产品的任何认可、推荐或偏爱。版权所有 © IEA Environmental Projects Ltd.(温室气体研发计划)2008。保留所有权利。
项目合作伙伴和贡献者 BGR (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe) Stilleweg 2 D-30655 德国汉诺威 Franz May、Robert Meyer、Peer Hoth、Paul Krull、Christian Müller。BGS(英国地质调查局)Kingsley Dunham Center Keyworth Nottinghamshire NG12 5GG 英国 Keith Bateman、Andy Chadwick、Dave Evans、Jon Harrington、Sam Holloway、Steve Horseman、Gary Kirby、Xiang-Yang Li、Enru Liu、Tony Milodowski、乔纳森·皮尔斯、西蒙·坎普、克里斯·罗谢尔、加雷斯·威廉姆斯、保罗·威廉森。BP 勘探运营有限公司 Chertsey Road Sunbury-on-Thames Middlesex TW16 7LN 英国 Shelagh Baines, John Williams。BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) 3 Avenue Claude Guillemin BP 36009 45060 Orléans Cedex 2 France Pascal Audigane、Isabelle Czernichowski-Lauriol、Pierre Durst、Hubert Fabriol、Irina Gaus、Christophe Kervevan、Bernard Sanjuan。
在这项工作的第一部分中,首次使用超冷钙原子 (12 µ K) 实现了 657 nm 的光学钙频率标准,并使用目前不确定性最低的频率梳发生器创建了过渡频率在 1 , 2 · 10 − 14 的世界中确定。以前对频率标准不确定性的重要贡献已降低。通过使用超低原子,多普勒效应的影响可以降低至1 Hz。通过改善激光系统并优化淬火冷却,达到了高达4·10 10 cm -3的集合密度。结合使用状态选择性检测方案对频移进行更灵敏的检测,可以将冲击对不确定性的影响降低到 0 . 3 · 10 − 16 。 。使用光缔合光谱对碰撞进行进一步研究,将基态散射长度的可能值限制在 50 a 0 到 300 a 0 的区间。首次对用于查询时钟转换的激光脉冲中激光相位随时间变化而产生的频移进行了定量检查和校正。