考虑需求响应含垃圾焚烧电厂的综合能源系统优化调度方法属于综合能源系统经济运行技术领域,考虑垃圾焚烧电厂‑碳捕集装置‑电转气设备的协同运行,通过引入碳捕集捕集装置和电转气设备将回收的二氧化碳合成甲烷,实现碳的循环利用;挖掘供、需两侧的可调度资源,在供能侧加入有机朗肯循环余热发电和烟气余热回收装置构造供能侧的电热灵活输出模型;基于阶梯式碳交易机制构建以系统运行成本最小为目标的电‑热综合能源系统优化调度模型,利用CPLEX优化引擎对此模型进行求解,结果验证了所建模型的有效性。本技术能够有效引导用户参与需求响应来提高系统经济性和灵活性,促进可再生能源的消纳能力,具有方法科学合理、适用性强、效果佳等优点。
背景技术
目前,结合碳交易和绿证交易机制,挖掘需求侧资源,有助于实现综合能源系统(Integrated Energy System,IES)低碳经济发展,建立源荷协调配合的灵活综合需求响应模型。近年来,人们生产生活所制造的垃圾体量巨大,而垃圾焚烧电厂具备“减量化、无害化、资源化”的特点。建立在市区附近的垃圾焚烧电厂相较于偏远的火电厂,更具地理位置优势,更有利于城市的供电供暖服务。垃圾焚烧发电技术不仅有效解决了城市生活垃圾,且提高了能源可持续性发展的可能。垃圾焚烧发电是社会发展的关键产物,利用垃圾焚烧发电,可以有效防止垃圾外溢,实现垃圾资源的循环利用和无害化利用。垃圾焚烧发电能够缓解部分城市用电紧张问题。由于全球环境问题不断加重,传统能源发电不仅不能缓解城市用电紧张的问题,而且进一步加重了城市的污染。综合需求响应(integrated demandresponse,IDR)作为IES运行中重要的可控资源,对其充分利用可平抑负荷曲线、提升新能源消纳和运行经济性。
低碳发展方式对解决新能源和传统发电机组之间的矛盾,实现多能源之间的相互耦合具有重要意义。碳交易(carbon emissiontrading,CET)机制和绿证交易(greencertificate trading,GCT)机制两大交易政策应运而生,其在降低碳排放量和促进新能源消纳方面扮演着重要作用。与CET类似,GCT在IES调度方面的应用,也通过成本来反映可再生能源正外部性,即将GCT成本作为目标函数的一部分,再进行调度方案的计算。将可再生能源电力(绿电)的使用来衡量企业低碳或零碳水平,已经成为各市场主体的关注重点。
因此,现有技术亟需一种新的综合能源优化调度方法来解决上述问题。
实现思路