<?xml version="1.1" encoding="utf-8"?>
<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ERA</journal-id><journal-title-group><journal-title>Engineering Research and Application</journal-title></journal-title-group><issn>2995-3154</issn><eissn>2993-2742</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ERA.2026020024</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>双碳目标下新能源多能互补供热系统的优化配置
与能效评估</title><url>https://artdesignp.com/journal/ERA/4/2/10.61369/ERA.2026020024</url><author>温凯</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>4</volume><issue>2</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-02-20</published-time></date></history><abstract>在&amp;ldquo;碳达峰、碳中和&amp;rdquo;双碳目标背景下，构建安全、低碳、高效的新能源多能互补供热系统已成为能源转型的重要方向。本文构建了涵盖能源采集、转换、储能、辅助能源、管网、负荷与监控调度七大单元的系统总体架构，并建立了太阳能集热器、地源热泵、蓄热水箱及燃气锅炉等关键设备的数学模型，同时结合负荷预测与新能源资源特性模型，形成了系统运行策略模型。以全生命周期经济成本最低、碳排放量最小和系统能效最高为目标，构建了多目标优化配置模型，并采用NSGA- Ⅲ算法进行求解，以获得兼顾多目标的帕累托最优配置方案。基于科学性、系统性等原则，构建了包含能效、经济、环境三个一级维度及十余项二级指标的综合评估体系，并结合层次分析法与模糊综合评价法进行系统性能的量化评估。研究成果可为双碳目标下新能源多能互补供热系统的规划设计、优化运行和性能评价提供理论依据与技术支撑。</abstract><keywords>双碳目标,多能互补,供热系统,优化配置</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1]杨丽波.太阳能--天然气多能互补分布式能源系统动态特性分析[D].华北电力大学,华北电力大学(北京),2022.[2]林朵童,白文明,黄帅,等.中深层地源热泵多能互补供热系统运行特性的理论研究[J].制冷与空调,2024,24(8):104-112. DOI:10.3969/j.issn.1009-8402.2024.08.019.[3]胡俊羽.基于多能互补的区域综合能源系统优化调度研究与应用[D].华北电力大学,华北电力大学(保定),2022.[4]曹春旺,刘凌,权朝艳,等.严寒地区民用建筑多能互补供暖系统应用研究[J].青海科技,2022,29(3):187-192.[5]韦新东,张天阳,秦烨欣.多能互补清洁供热技术研究进展[J].吉林师范大学学报(自然科学版),2021,42(1):61-66. DOI:10.16862/j.cnki.issn1674-3873.2021.01.012.[6]方八零.混合可再生能源系统的多能互补及集成优化[D].湖南:湖南大学,2017.[7]张潍.多能互补的综合能源供热系统工程设计及优化[J].数字化用户,2024(26):23-24.[8]薛会文,边志敏.北方小城镇及农村太阳能为主多能互补供热采暖工程技术应用探讨[C]//2015年中国太阳能热利用行业年会暨&amp;ldquo;十三五&amp;rdquo;太阳能热利用发展论坛论文集.2015:207-211.[9]张凯.多能互补清洁供热技术研究进展[J].建筑工程技术与设计,2021(17):2565. DOI:10.12159/j.issn.2095-6630.2021.17.2456.[10]一飞.《多能互补分户供暖节能运行应用技术导则》 编制组成立暨第一次会议在京召开[J].中国建筑金属结构,2017(12):19.DOI:10.3969/j.issn.1671-3362.2017.12.006.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
