دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 142776
ترجمه فارسی عنوان مقاله

پویایی سیستم های نیروگاه های اکسیژن با ذخیره انرژی اکسیژن مایع

عنوان انگلیسی
System dynamics of oxyfuel power plants with liquid oxygen energy storage
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
142776 2017 7 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Energy Procedia, Volume 142, December 2017, Pages 3727-3733

ترجمه چکیده
سیستم های ذخیره انرژی سنتی ویژگی مشترک دارند: تولید انرژی ثانویه (به عنوان مثال برق) و بازسازی انرژی ذخیره شده (به عنوان مثال پتانسیل گرانشی و انرژی مکانیکی) جدا از هماهنگی عمیق است. چنین سیستم هایی باید از دست دادن انرژی ناشی از تبدیل دوم از انرژی اولیه به انرژی ثانویه تحمل کنند. این مقاله مربوط به پویایی سیستم های نیروگاه های اکسیژنی با ذخیره انرژی اکسیژن مایع است که تولید انرژی ثانویه (الکتریسیته) و بازسازی انرژی ذخیره شده را به یک فرآیند متصل می کند و بنابراین از دست دادن انرژی ناشی از فرآیند مستقل بازسازی انرژی ذخیره شده. ذخیره سازی اکسیژن مایع و بار نیروی واحد جداسازی هوا بر اساس تقاضای برق روزانه، قیمت برق روزانه و اطلاعات ذخیره سازی اکسایش در زمان واقعی کنترل می شوند. چنین نیروگاه اکسی فیوژن نه تنها میتواند در بازار پیشرو روزافزون با قدرت بار پایه بارگذاری شود، بلکه توان بالقوه برای تولید توان پائین بار را از طریق کاهش بار دستگاه جداسازی هوا در اوج زمان میگذارد. با معرفی قوانین استدلال با کنترل فازی، سیستم ذخیره سازی اکسیژن توان بالقوه ای را بوسیله ادغام منابع انرژی تجدید پذیر در سیستم برای ایجاد یک مرکز ذخیره انرژی یخبندان دارد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  پویایی سیستم های نیروگاه های اکسیژن با ذخیره انرژی اکسیژن مایع

چکیده انگلیسی

Traditional energy storage systems have a common feature: the generating of secondary energy (e.g. electricity) and regenerating of stored energy (e.g. gravitational potential, and mechanical energy) are separate rather than deeply integrated. Such systems have to tolerate the energy loss caused by the second conversion from primary energy to secondary energy. This paper is concerned with the system dynamics of oxyfuel power plants with liquid oxygen energy storage, which integrates the generation of secondary energy (electricity) and regeneration of stored energy into one process and therefore avoids the energy loss caused by the independent process of regeneration of stored energy. The liquid oxygen storage and the power load of the air separation unit are self-adaptively controlled based on current-day power demand, day-ahead electricity price and real-time oxygen storage information. Such an oxyfuel power plant cannot only bid in the day-ahead market with base load power but also has potential to provide peak load power through reducing the load of the air separation unit in peak time. By introducing reasoning rules with fuzzy control, the oxygen storage system has potential to be further extended by integrating renewable energy resources into the system to create a cryogenic energy storage hub.