基于粒子群算法的定日镜场布局优化研究.pdf
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1、针对定日镜场的优化设计问题展开讨论,旨在寻求最优布局以实现镜场平均光学效率的最大化。本文首针对定日镜场的优化设计问题展开讨论,旨在寻求最优布局以实现镜场平均光学效率的最大化。本文首先建立定日镜场的光学效率模型,并利用蒙特卡洛模拟计算集热器的截断效率;其次设计出“环形径向先建立定日镜场的光学效率模型,并利用蒙特卡洛模拟计算集热器的截断效率;其次设计出“环形径向分层式”的布局方案,建立了平均输出热功率优化模型。同时,结合相关数据与背景,运用粒子群优化分层式”的布局方案,建立了平均输出热功率优化模型。同时,结合相关数据与背景,运用粒子群优化算法进行仿真模拟。基于此,为太阳能集热系统性能优化提供有效策
2、略,有望推动可再生能源利用效率算法进行仿真模拟。基于此,为太阳能集热系统性能优化提供有效策略,有望推动可再生能源利用效率的提升。的提升。关键词关键词 蒙特卡洛光线追踪,粒子群优化算法,环形径向分层式布局蒙特卡洛光线追踪,粒子群优化算法,环形径向分层式布局 Optimization of Heliostat Field Layout Based on Particle Swarm Optimization Algorithm Luzhi Han1,Zihan Zhang2,Yeyao Feng3,Xin Wang4,Litong Wang4*1School of Mechanical&A
3、utomotive Engineering,Qingdao University of Technology,Qingdao Shandong 2School of Management Engineering,Qingdao University of Technology,Qingdao Shandong 3School of Information and Control Engineering,Qingdao University of Technology,Qingdao Shandong 4School of Science,Qingdao University of Techno
4、logy,Qingdao Shandong Received:Mar.25th,2024;accepted:Apr.22nd,2024;published:Apr.29th,2024 Abstract A discussion is conducted on the optimization design of the heliostat field,aiming to seek the op-*通讯作者。韩鲁志 等 DOI:10.12677/aam.2024.134151 1608 应用数学进展 timal layout to maximize the average optical eff
5、iciency of the mirror field.This article first estab-lishes an optical efficiency model for the heliostat field,and uses Monte Carlo simulation to calcu-late the truncation efficiency of the collector.Secondly,a layout scheme of“circular radial layered”is designed,and an optimization model for avera
6、ge output thermal power is established.At the same time,combining relevant data and background,it uses particle swarm optimization algorithm for simulation.Based on this,providing effective strategies for optimizing the performance of solar energy collection systems is expected to promote the improv
7、ement of renewable energy utiliza-tion efficiency.Keywords Monte Carlo Ray Tracing,Particle Swarm Optimization Algorithm,Circular Radial Layered Layout Copyright 2024 by author(s)and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License(CC BY 4.0).htt
8、p:/creativecommons.org/licenses/by/4.0/1.引言引言 塔式光热电站通过定日镜系统协同工作,将太阳辐射反射至集热器,实现了太阳光到传热介质的热能转换1。定日镜作为电站主要的能量收集单元,镜场的布局方式显著影响电站所能捕捉的辐射总量。本文旨在以定日镜场优化设计问题为例,建立一种解决镜场布置的一般性方案。2.问题假设及模型准备问题假设及模型准备 为便于研究,提出以下假设:问题中所有“年均”指标的计算时点均为当地时间每月 21 日 9:00、10:30、12:00、13:30、15:00;不考虑雾霾、尘埃、暴雨等极端天气状况;太阳辐射恒定,不随时间和季节变化;忽略
9、镜场调整的机械误差及地形起伏;集热器均匀受热,同时忽略集热器热传递损失;镜场中所有定日镜都具有相同的光学特性。在地理坐标为东经 98.5和北纬 39.4,海拔 3000 m,半径 350 m 的圆域内存在一个圆形定日镜场。镜场中心设吸收塔,且吸收塔周围 100 m 内不安装定日镜。集热器采用圆柱形外表受光式集热器1。为精确描述集热器与定日镜的相对位置关系及其他相关参数,考虑建立以吸收塔底面中心为原点,正东方向为 X 轴,正北方向为 Y 轴,垂直地面方向为 Z 轴的坐标系。在理论模型中,若将集热器 P 视作点,其中心相对地面的高度为 H,则在镜场坐标系中位置坐标为()0,0,H。定日镜 M 中心
10、的位置坐标为(),mmmxyz,镜面中心相对于地平面的高度记作 h。定日镜的镜面法向量记作n,如图 1 所示。太阳位置可以通过方位角和高度角来精确地定位。由此,定日镜所接受的入射光线方向是确定的,将其表征为iN。()cossin,cossin,sinisssss=N (1)任意设定的定日镜,其从太阳反射的光线均会导向集热器的中心。据此,定日镜镜面中心与集热器之间的光线路径可由法向量rN来描述。(),rmmmPMxyHz=N (2)依据镜面反射定律,镜面的法向量n、入射光线的法向量iN和反射光线的法向量rN处于同一平面,入射角等于反射角。可推导出定日镜的镜面法向量n为:Open AccessOp
11、en Access韩鲁志 等 DOI:10.12677/aam.2024.134151 1609 应用数学进展 Figure 1.The principle diagram of heliostat field coordinate system and focusing 图图 1.定日镜场坐标系及聚光原理图 riri=NNnNN (3)利用式(3)及定日镜几何关系推得俯仰角1与方位角2:()()()()()()()()()()()1222222222222sinarctancos2cossincoscossinarcsincos2cossincossmmssmsmsmssmmssmsmsmm
12、mhxymm xyxmxymm xymxyh+=+=+=+(4)3.数学模型数学模型 3.1.定日镜场的光学效率模型定日镜场的光学效率模型 定日镜场光学效率由多重因素共同作用,经验公式如下:sbcosattruncref =(5)式中,sb为阴影遮挡效率;cos为余弦效率;at为大气透射率;trunc为集热器截断效率;ref为镜面反射率。下面将对以上效率分别阐释:余弦效率余弦效率 定日镜在能量转换过程中,镜面采光口法线方向与太阳入射光线形成的夹角,导致接收能量产生损耗,定义夹角的余弦值即余弦效率。如图 2 所示 1coscosi=Nn余弦失损 (6)韩鲁志 等 DOI:10.12677/aam
13、.2024.134151 1610 应用数学进展 Figure 2.The principle diagram of cosine effi-ciency 图图 2.余弦效率示意图 大气衰减大气衰减(透射透射)效率效率 大气透射率受到多种因素的影响,其中包括水汽含量和大气杂质颗粒成分的含量。特指一定波段的光线从地球大气层中穿过的能量比例,是定日镜场中影响太阳能的一个重要参数。()820.993210.00011761.97 101000atHRHRHRddd=+(7)阴影遮挡效率阴影遮挡效率 阴影遮挡效率是定日镜场中镜与镜之间未发生阴影损失或遮挡损失的面积与定日镜场总镜面积之比。1sb=阴影遮
14、挡损失 (8)其中,阴影损失指是定日镜 I 接受的太阳光线由于相邻的定日镜 II 遮挡而无法反射的损失。遮挡损失是定日镜 I 反射的太阳光线中有部分被定日镜 II 遮挡处于无效反光状态,无法反射至集热器的损失。计算阴影遮挡的损失,通过计算光线到达定日镜 I 的任意点,沿入射和反射光线路径是否会到达定日镜 II 所在的面积区域,来判断定日镜 I 与定日镜 II 之间是否产生阴影或遮挡(图 3)。首先对定日镜 I 建立如图 4 的镜面坐标系:Figure 3.The principle diagram of shadow and shadow efficiency 图图 3.阴影与遮挡效率示意图
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