公共建筑电力需求响应策略及系统设计

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需求响应作为建设智能电网的重要环节,在缓解电力供应紧张、实现电力资源优化配置等方面具有重大意义。在我国需求响应实施以示范项目为主,存在负荷调控过于粗放和智能化管理水平不足等诸多问题,对大型公共建筑这类重要需求侧资源的参与带来了难题。为使公共建筑更加合理、人性、便捷地参与需求响应,本文从用户的角度出发对需求响应策略展开研究,进一步结合物联网和互联网等相关技术建设公共建筑参与需求响应的可管、可控、可视化操作系统。主要工作内容如下:首先,对公共建筑参与电力需求响应进行整体设计。阐述了需求响应的实施流程,设计了基线负荷、执行效果和收益评价模型,在此基础上设计了公共建筑需求响应管理系统的功能需求和实现架构。其次,研究了公共建筑照明插座、空调、动力、特殊用电四类负荷的刚性和柔性响应策略。在对公共建筑用电负荷进行分析的基础上,归纳公共建筑的需求响应策略。为降低策略执行对人员产生的影响,结合策略的舒适度、使用时间和安全性各影响因素的考虑,设计了公共建筑基于动态优先级的响应策略决策方案。再次,基于系统功能需求和架构,对公共建筑需求响应管理系统进行开发。设计了系统数据模型及结构,完成系统数据库的搭建和云端部署;实现了电网侧与用户侧、系统网关与服务器之间的通信,便于信息和数据的交互;搭建系统B/S结构下的可视化平台,方便用户的实时管理和远程运维。最后,对上述研究内容进行应用验证。以济南某办公建筑为应用对象,有针对性的设计其照明、空调、动力负荷的需求响应策略,经过对执行策略的效果分析,所用策略能够在兼顾人员正常用电需求的基础上顺利完成响应任务。完成并展示了该建筑的需求响应管理系统的可视化平台,经过实地验证,该系统能够快速响应调度指令并完成实施过程。系统实现了需求响应策略的自动决策和实施,降低了执行过程中的延时,方便了用户对需求响应的管控。
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人工湿地水生植物生长过程中可以吸收水中氮磷等营养元素,进一步改善上覆水水质,但植物衰亡腐解过程中污染物释放易对上覆水造成二次污染。本论文选择四种常见人工湿地水生植物—芦苇、香蒲、水花生及菖蒲作为试验材料,水生植物密度采用3g·L-1,模拟不同生长阶段水生植物的腐解污染释放过程,研究不同复氧条件下腐解释放对上覆水营养盐、有机质及其他水质指标的影响;采用三维荧光分析上覆水中上覆水溶解性有机物(DOM)
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