基于蒙特卡洛算法的定日镜场的优化设计.pdf
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1、Advances in Applied Mathematics 应用数学进展应用数学进展,2024,13(3),1018-1026 Published Online March 2024 in Hans.https:/www.hanspub.org/journal/aam https:/doi.org/10.12677/aam.2024.133096 文章引用文章引用:贾倩琼,李芊芊.基于蒙特卡洛算法的定日镜场的优化设计J.应用数学进展,2024,13(3):1018-1026.DOI:10.12677/aam.2024.133096 基于蒙特卡洛算法的基于蒙特卡洛算法的定日镜场定日镜场的的优
2、化设计优化设计 贾倩琼贾倩琼*,李芊芊,李芊芊*西安石油大学理学院,陕西 西安 收稿日期:2024年2月27日;录用日期:2024年3月21日;发布日期:2024年3月27日 摘摘 要要 针对定日镜场的优化设计问题针对定日镜场的优化设计问题,本文首先建立阴影挡光效率模型本文首先建立阴影挡光效率模型,结合蒙特卡洛与光线追踪法求解阴影,结合蒙特卡洛与光线追踪法求解阴影遮挡效率;根据太阳高度角、太阳方位角求解余弦效率、法向直接辐射照度等,得出光学效率与定日镜遮挡效率;根据太阳高度角、太阳方位角求解余弦效率、法向直接辐射照度等,得出光学效率与定日镜场的输出热功率。其次,建立以单位面积定日镜输出热功率最
3、大为目标的非线性目标规划模型。在给定场的输出热功率。其次,建立以单位面积定日镜输出热功率最大为目标的非线性目标规划模型。在给定相邻定日镜间距的范围内,求得定日镜场中每一圈层的定日镜数目与相邻定日镜的间距大小;采用相邻定日镜间距的范围内,求得定日镜场中每一圈层的定日镜数目与相邻定日镜的间距大小;采用Campo布置方法确定定日镜坐标,利用布置方法确定定日镜坐标,利用阴影挡光效率阴影挡光效率模型,模型,当当额定年平均输出热功率额定年平均输出热功率达到达到60 MW,求得,求得吸收塔位置坐标吸收塔位置坐标(0,0,80),定日镜尺寸,定日镜尺寸(宽宽 高高)为为(6 m 6 m),安装高度为,安装高度
4、为4 m,定日镜总数为,定日镜总数为2475面,定日镜场总面积为面,定日镜场总面积为89,100 m2。利用。利用Campo方法确定定日镜场中的定日镜排列方式,能够在简化定方法确定定日镜场中的定日镜排列方式,能够在简化定日镜场的条件下更为简单的求解定日镜的具体坐标日镜场的条件下更为简单的求解定日镜的具体坐标。最后,保持额定功率不变,设计定日镜尺寸为。最后,保持额定功率不变,设计定日镜尺寸为(7 m 7 m)、安装高度为、安装高度为4 m来达到更大单位面积输出热功率来达到更大单位面积输出热功率。关键词关键词 定日镜场定日镜场,阴影挡光理论阴影挡光理论,非线性目标规划非线性目标规划,蒙特卡洛与光线
5、追踪法蒙特卡洛与光线追踪法 Optimization Design of Heliostatic Mirror Field Based on Monte Carlo Algorithm Qianqiong Jia*,Qianqian Li*School of Science,Xian Shiyou University,Xian Shaanxi Received:Feb.27th,2024;accepted:Mar.21st,2024;published:Mar.27th,2024 Abstract Aiming at the optimization design problem of he
6、liostat field,in this paper,the shadow blocking ef-ficiency model is first established,which combines with Monte Carlo and ray tracing method to *共同第一作者。贾倩琼,李芊芊 DOI:10.12677/aam.2024.133096 1019 应用数学进展 solve the shadow blocking efficiency.According to the solar altitude Angle and solar azimuth An-gl
7、e,cosine efficiency and direct irradiance of normal phase are solved,get the optical efficiency and the output thermal power of heliostatic field.Secondly,a nonlinear target programming mod-el with the maximum output thermal power of heliostat per unit area is established.Within the range given the
8、spacing of adjacent heliostats,the number of heliostats in each circle and the dis-tance between the adjacent heliostats in the heliostats field are obtained.The coordinates of he-liostat were determined by Campos arrangement method.When the rated annual average ther-mal output power reached 60 MW,u
9、sing the shadow blocking efficiency model,the position coor-dinate of the absorber is(0,0,80),and the heliostat size(W H)is(6 m 6 m),the installation height is 4 m,the total number of heliostats is 2475,and the total number of heliostats field is 89,100 m2.Using Campo method to determine the heliost
10、at arrangement in heliostat field,the specific coordinates of heliostat can be solved more easily under the condition of simplifying he-liostat field.Finally,it keeps the rated power unchanged,designs helioscope size of(7 m 7 m),installation height of 4 m to achieve a large unit area of thermal outp
11、ut power.Keywords Heliostat Field,Shadow Blocking Theory,Nonlinear Objective Programming,Monte Carlo and Ray Tracing Copyright 2024 by author(s)and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License(CC BY 4.0).http:/creativecommons.org/licenses/by/
12、4.0/1.引言引言 塔式太阳能光热发电是我国为了实现“碳达峰”及“碳中和”推出的一种低碳环保的新型清洁能源技术。一方面,系统利用太阳能进行发电,减少二氧化碳等温室气体的排放,减轻空气污染和水污染,保护生态环境。另一方面,作为以新能源为主体的新型电力系统,该技术能够高效利用太阳能、并可以持续进行发电1,是一种具有巨大潜力的可再生能源技术。本文采用了蒙特卡洛与光线追踪法对定日镜产生阴影面积进行建模,在给定的额定功率下,建立以单位面积定日镜输出热功率最大为目标的非线性目标规划模型。在控制定日镜的各项参数下,完成了对定日镜场的优化设计。本文采用了 2023 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛A题(ht
13、tps:/ 2.1.阴影阴影挡光效率模型挡光效率模型 定日镜场中太阳光线的损失主要为三个方面:1)前排定日镜对后排定日镜所接收到太阳光线造成阻挡;2)后排定日镜反射的太阳光线被前排定日镜遮挡;3)吸收塔在太阳照射下形成的阴影对部分定日镜造成遮挡。建立定日镜 a 镜面坐标系(),aaaXY Z、地面坐标系(),dddXYZ和定日镜 b 镜面坐标系(),bbbXY Z,判断定日镜 a 的反射光线是否落入定日镜 b 内,确定其在定日镜 b 的坐标值2K,定日镜间太阳光线路径如图 1 所示:Open AccessOpen Access贾倩琼,李芊芊 DOI:10.12677/aam.2024.1330
14、96 1020 应用数学进展 Figure 1.Diagram of the path of sun rays between heliostats 图图 1.定日镜间太阳光线路径示意图 图中给出某定日镜 E 中心在地面坐标系的坐标(),e de de dXYZ,定日镜在整个镜场中方位角,22,arccos,0arctan,0e de de de dfe de de dXYXYYYX+=+,太阳入射光线与定日镜 b 平面法线的夹角,太阳高度角s 2、太阳方位角s 3的关系为:()122cossincoscoscossin12sfss=+。定日镜平面中心法线的俯仰角sincosarctan2co
15、ssyF+=和方位角sinsinsincosarctancossincoscosfsswfssF=4。在定日镜 a 坐标系中的入射点()1,aaKxy=,经不同坐标系的坐标转换,判断反射光线在定日镜 b 中是否存在入射点2K。定日镜 a 坐标系的三个轴在地面坐标系中的向量为()()(),xxxyyyzzzr s tr s tr s t,转换关系矩阵表达式(2.1)5:sinsincoscoscoscossinsincossin0cossinxyzywywyxyzywywyxyzwwrrrFFFFFGsssFFFFFtttFF=(2.1)锥形光线在镜面坐标系向量为jP,在地面坐标系向量0jG=P
16、P。经过以下 5 步得到()2,bbKxy=:1)将定日镜 a 的某一点1K转换为地面坐标系中1K。2)将地面坐标系的1K转换为定日镜 b 坐标系中的1K。3)将地面坐标系的光线向量0P转换为定日镜 b 坐标系中的jP。贾倩琼,李芊芊 DOI:10.12677/aam.2024.133096 1021 应用数学进展 4)在定日镜 b 坐标系中计算光线与该镜的交点,由()1,aaaKxyz=、()000,jxyz=P,解出()()()2000000,0baabaaKxz xx zzyz yy zz=。5)判断2K是否落入定日镜 b 平面内。2.2.大气透射率大气透射率 定日镜中心到集热器中心距离
17、为HRd,大气透射率的计算公式为6:()820.993210.00011761.97 101000atHRHRHRddd=+(2.2)2.3.余弦效率余弦效率 建立定日镜反射太阳光线图,如图 2,集热器中心 A,定日镜中心zO,太阳入射光线zBO,定日镜反射光线zO A,xoy 平面的垂线 EF 和 BC,垂足 F、C。第 i 个定日镜入射角i,得到余弦效率7()()1 21 2sincossincossin2HRsazsszsscosHRdhxyd+=(2.3)Figure 2.Three-dimensional representation of sunlight reflected by
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