Abstract

The necessity of maintaining the ratio of production and consumption of electric energy and heat for the resource- and energy saving was substantiated. The architecture of an intelligent system of energy production and consumption, which is based on the integrated dynamic subsystem, including co-generation unit, electric battery and thermo-electric battery was proposed.Using the resulting information, obtained based on monitoring the operability and identifying the status of electric battery and thermo-electric battery, a method for integrated decision-making in conditions of mismatch of energy production and consumption was developed. Forecasting changes in the battery charge and discharge voltage allows timely carry out economic electro-accumulation during unprofitable production of electric energy and its production reduction to match production and consumption of heat based on forecasting changes in the thermo-electric battery charge level. Thus, while maintaining the ratio of the production and consumption of electric energy and heat at the decision-making level, it is possible to reduce the cost of energy production and carbon dioxide emissions up to 10-15%.

Highlights

  • Основними перевагами когенераційних систем в умовах ресурсо- та енергозбереження є збільшення ефективності за рахунок використання утилізованої теплоти, зменшення витрат на передачу енергії, можливість використання біо­ палива й інших альтернативних видів палива, зниження шкідливих викидів двоокису вуглецю, т. ін

  • На основі статичної оцінки параметрів технологічного процесу когенерації не завжди можливо забезпечити підтримку співвідношення виробництва електричної енергії та теплоти в складних умовах не збігу їх споживання

  • Технологический аудит и резервы производства — No 5/3(19), 2014, © Прохорова И

Read more

Summary

Аналіз літературних даних та постановка проблеми

Відомі методи оптимізації енергетичних систем — економічний, ексергетичний, термоекономіки дозволяють визначати оптимальні умови їх експлуатації на статичному рівні, що ускладнює узгодження виробництва та споживання енергії в реальних умовах функціонування енергетичних систем, у тому числі й когенераційних. На основі статичної оцінки параметрів технологічного процесу когенерації не завжди можливо забезпечити підтримку співвідношення виробництва електричної енергії та теплоти в складних умовах не збігу їх споживання. Передова когенераційна технологія використовує дороговартістні експертні діагностичні системи щодо підтримки виробництва енергії, але без можливості узгодження із споживанням для прогнозування зміни параметрів технологічного процесу [6]. А, в роботі [7] запропоновано регулювання співвідношення виробництва теплоти та електричної енергії з використанням теплоакумулятора, що на основі розробленого алгоритму вдовольняє навантаження опалення в години найменшого споживання електроенергії з ціллю зниження її виробництва, але без узгодженням із споживанням теплоти. Для підтримки функціонування когенераційних си­ стем необхідно здобути функціональну оцінку співвідношення виробництва та споживання енергії в єдиному інформаційному просторі для можливості прогнозування зміни параметрів технологічного процесу, а не ліквідації наслідків їх зміни [8]

Ціль та задачі дослідження
Висновки
Введение
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.