多气候区 CCHP 系统
能效最高提 13.5%
把光伏热与碱性燃料电池集成进内燃机冷热电联供,按气候区切换废热优先级,能效和碳排都优于常规配置。
曾荣 · Zhihui, Ni · Xianglin, Tang · 张晓烽 · 李洪强 · 张国强
International Journal of Hydrogen Energy 2025
具体参数
- 能源效率
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- 能源效率
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- 能源效率
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- 能源效率
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- 能源效率
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- CO₂ 排放量降低
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- CO₂ 排放量降低
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- CO₂ 排放量降低
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技术优势
能效更高
PGD 策略在五个气候区的能效均高于 PGL 策略。
排放更低
PGD 策略的 CO₂ 排放低于 PGL 策略,减排幅度可达 15.14%。
经济性因地制宜
在哈尔滨和长沙 PGD 策略 NPV 更高,而在北京、昆明、广州 PGL 策略 NPV 更优,说明最优策略依赖气候区。
应用场景
- 氢能冷热电联供:把氢燃料电池集成进联供系统,按气候切换废热优先级,提能效降排放。
- 多能互补系统:联合光伏热、燃料电池和内燃机,互补供能并优化废热分配。
- 联供系统优化:用 TRNSYS 优化容量和运行参数,实现全生命周期成本最小化。