序号
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题目
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作者
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年(期)
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特等奖
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1
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燃煤机组深度调峰技术探讨
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张广才,周科,鲁芬,柳宏刚,周志培
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2017(09)
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引用本文格式:
张广才, 周科, 鲁芬, 等. 燃煤机组深度调峰技术探讨[J]. 热力发电, 2017, 46(9): 17-23.
ZHANG Guangcai, ZHOU Ke, LU Fen, et al. Discussions on deep peaking technology of coal-fired power plants[J]. Thermal Power Generation, 2017, 46(9): 17-23.
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一等奖
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2
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碳中和目标下制氢关键技术进展及发展前景综述
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李建林,李光辉,马速良,王含
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2021(06)
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引用本文格式:
李建林, 李光辉, 马速良, 等. 碳中和目标下制氢关键技术进展及发展前景综述[J]. 热力发电, 2021, 50(6): 1-8.
LI Jianlin, LI Guanghui, MA Suliang, et al. Overview of the progress and development prospects of key technologies for hydrogen production under the goal of carbon neutrality[J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(6): 1-8.
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3
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“双碳”目标下我国氢能政策分析与思考
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何青,孟照鑫,沈轶,胡华为
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2021(11)
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引用本文格式:
何青, 孟照鑫, 沈轶, 等. “双碳”目标下我国氢能政策分析与思考[J]. 热力发电, 2021, 50(11): 27-36.
HE Qing, MENG Zhaoxin, SHEN Yi, et al. Analysis and thinking of hydrogen energy policies in China under “double carbon” target[J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(11): 27-36.
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二等奖
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4
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面向碳中和目标的碳捕集、利用与封存发展初步探讨
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张九天,张璐
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2021(01)
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引用本文格式:
张九天, 张璐. 面向碳中和目标的碳捕集、利用与封存发展初步探讨[J]. 热力发电, 2021, 50(1): 1-6.
ZHANG Jiutian, ZHANG Lu. Preliminary discussion on development of carbon capture,utilization and storage for carbon neutralization[J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(1): 1-6.
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5
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基于改进麻雀搜索算法优化支持向量机的短期光伏发电功率预测
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魏鹏飞,樊小朝,史瑞静,王维庆,程志江
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2021(12)
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引用本文格式:
魏鹏飞, 樊小朝, 史瑞静, 等. 基于改进麻雀搜索算法优化支持向量机的短期光伏发电功率预测[J]. 热力发电, 2021, 50(12): 74-79.
WEI Pengfei, FAN Xiaozhao, SHI Ruijing, et al. Short-term photovoltaic power generation forecast based on improved sparrow search algorithm optimized support vector machine[J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(12): 74-79.
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6
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燃煤发电产业升级支撑我国节能减排与碳中和国家战略
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黄畅,张攀,王卫良,黄中,吕俊复
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2021(04)
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引用本文格式:
黄畅, 张攀, 王卫良, 等. 燃煤发电产业升级支撑我国节能减排与碳中和国家战略[J]. 热力发电, 2021, 50(4): 1-6.
HUANG Chang, ZHANG Pan, WANG Weiliang, et al. The upgradation of coal-fired power generation industry supports China’s energy conservation, emission reduction and carbon neutrality[J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(4): 1-6.
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7
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“双碳”目标下先进发电技术研究进展及展望
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王哮江,刘鹏,李荣春,冯佳,蒋东方
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2022(01)
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引用本文格式:
王哮江, 刘鹏, 李荣春, 等. “双碳”目标下先进发电技术研究进展及展望[J]. 热力发电, 2022, 51(1): 52-59.
WANG Xiaojiang, LIU Peng, LI Rongchun, et al. Research progress and prospects of advanced power generation technology under the goal of carbon emission peak and carbon neutrality[J]. Thermal Power Generation, 2022, 51(1): 52-59.
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8
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超(超)临界燃煤发电技术发展与展望
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王倩,王卫良,刘敏,吕俊复,刘吉臻
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2021(02)
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引用本文格式:
王倩, 王卫良, 刘敏, 等. 超(超)临界燃煤发电技术发展与展望[J]. 热力发电, 2021, 50(2): 1-9.
WANG Qian, WANG Weiliang, LIU Min, et al. Development and prospect of(ultra) supercritical coal-fired power generation technology[J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(2): 1-9.
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三等奖
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9
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“双碳”目标下我国电力行业低碳转型的思路探讨
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杜冬梅,曹冬惠,何青
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2022(10)
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引用本文格式:
杜冬梅, 曹冬惠, 何青. “双碳”目标下我国电力行业低碳转型的思路探讨[J]. 热力发电, 2022, 51(10): 1-9.
DU Dongmei, CAO Donghui, HE Qing. Discussion on low-carbon transformation of China’s power industry under the “double-carbon” goal[J]. Thermal Power Generation, 2022, 51(10): 1-9.
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10
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中国燃煤高效清洁发电技术现状与展望
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帅永,赵斌,蒋东方,何锁盈,吕俊复
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2022(01)
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引用本文格式:
帅永, 赵斌, 蒋东方, 等. 中国燃煤高效清洁发电技术现状与展望[J]. 热力发电, 2022, 51(1): 1-10.
SHUAI Yong, ZHAO Bin, JIANG Dongfang, et al. Status and prospect of coal-fired high efficiency and clean power generation technology in China[J]. Thermal Power Generation, 2022, 51(1): 1-10.
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11
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燃煤机组多源耦合发电技术及应用现状
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王一坤,徐晓光,王栩,张华东,邓磊
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2022(01)
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引用本文格式:
王一坤, 徐晓光, 王栩, 等. 燃煤机组多源耦合发电技术及应用现状[J]. 热力发电, 2022, 51(1): 60-68.
WANG Yikun, XU Xiaoguang, WANG Xu, et al. Multi-source coupling coal-fired power generating technology and its application status[J]. Thermal Power Generation, 2022, 51(1): 60-68.
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12
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考虑碳交易机制与需求响应的园区综合能源系统电热协同运行优化研究
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任德军,刘自发,高峰,高畅,宋光雄
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2022(03)
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引用本文格式:
任德军, 刘自发, 高峰, 等. 考虑碳交易机制与需求响应的园区综合能源系统电热协同运行优化研究[J]. 热力发电, 2022, 51(3): 119-130.
REN Dejun, LIU Zifa, GAO Feng, et al. Electrothermal coordinated operation optimization of park integrated energy system considering carbon trading mechanism and demand response[J]. Thermal Power Generation, 2022, 51(3): 119-130.
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13
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热电联产机组在深度调峰模式下的负荷智能分配
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吴涛,赖菲,刘震,王智微,何新
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2021(09)
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引用本文格式:
吴涛, 赖菲, 刘震, 等. 热电联产机组在深度调峰模式下的负荷智能分配[J]. 热力发电, 2021, 50(9): 119-127.
WU Tao, LAI Fei, LIU Zhen, et al. Intelligent load distribution of cogeneration units in deep peak regulation mode[J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(9): 119-127.
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14
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超临界600 MW燃煤机组深度调峰运行热经济性分析
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赵斌,王喆,闫晨帅,董昌伟,宝思宇
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2022(01)
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引用本文格式:
赵斌, 王喆, 闫晨帅, 等. 超临界600 MW燃煤机组深度调峰运行热经济性分析[J]. 热力发电, 2022, 51(1): 109-114.
ZHAO Bin, WANG Zhe, YAN Chenshuai, et al. Thermal economy analysis on deep peak regulation operation of supercritical 600 MW coal-fired unit[J]. Thermal Power Generation, 2022, 51(1): 109-114.
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15
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污泥-烟煤混合燃料燃烧特性与动力学研究
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孟涛,邢小林,陈传恒,张杰,杨琨
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2021(05)
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引用本文格式:
孟涛, 邢小林, 陈传恒, 等. 污泥-烟煤混合燃料燃烧特性与动力学研究[J]. 热力发电, 2021, 50(5): 87-93.
MENG Tao, XING Xiaolin, CHEN Chuanheng, et al. Study on co-combustion characteristics and kinetics of mixing fuel of sludge and coal[J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(5): 87-93.
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16
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碳中和背景下中国碳捕集、利用与封存项目经济效益和风险评估研究
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刘牧心,梁希,林千果
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2021(09)
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引用本文格式:
刘牧心, 梁希, 林千果. 碳中和背景下中国碳捕集、利用与封存项目经济效益和风险评估研究[J]. 热力发电, 2021, 50(9): 18-26.
LIU Muxin, LIANG Xi, LIN Qianguo. Economic analysis and risk assessment for carbon capture,utilization and storage project under the background of carbon neutrality in China[J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(9): 18-26.
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17
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燃煤机组大比例直接耦合生物质发电对机组影响研究
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王一坤,邓磊,贾兆鹏,丹慧杰,魏星
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2021(12)
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引用本文格式:
王一坤, 邓磊, 贾兆鹏, 等. 燃煤机组大比例直接耦合生物质发电对机组影响研究[J]. 热力发电, 2021, 50(12): 80-91.
WANG Yikun, DENG Lei, JIA Zhaopeng, et al. Influence of large-scale direct coupled biomass power generation on coal-fired units[J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(12): 80-91.
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18
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电力现货市场背景下的山东新能源储能应用模式研究
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裴善鹏,林华,王炎,陈娜,高山
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2021(08)
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引用本文格式:
裴善鹏, 林华, 王炎, 等. 电力现货市场背景下的山东新能源储能应用模式研究[J]. 热力发电, 2021, 50(8): 30-38.
PEI Shanpeng, LIN Hua, WANG Yan, et al. Study on application mode of new energy storage in Shandong under the background of power spot market[J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(8): 30-38.
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19
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煤电的低碳化发展路径研究
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王月明,姚明宇,张一帆,黄嘉驷
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2022(01)
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引用本文格式:
王月明, 姚明宇, 张一帆, 等. 煤电的低碳化发展路径研究[J]. 热力发电, 2022, 51(1): 11-20.
WANG Yueming, YAO Mingyu, ZHANG Yifan, et al. Study on low-carbon development path of coal-fired power generation[J]. Thermal Power Generation, 2022, 51(1): 11-20.
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20
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二氧化碳捕集利用-可再生能源发电调峰耦合技术
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张力为,甘满光,王燕,付晓娟,刘思楠
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2021(01)
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引用本文格式:
张力为, 甘满光, 王燕, 等. 二氧化碳捕集利用-可再生能源发电调峰耦合技术[J]. 热力发电, 2021, 50(1): 24-32.
ZHANG Liwei, GAN Manguang, WANG Yan, et al. Coupled technology of carbon dioxide capture and utilization and renewable power peak shaving[J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(1): 24-32.
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21
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储能技术全生命周期度电成本分析
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文军,刘楠,裴杰,徐若晨,刘大为
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2021(08)
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引用本文格式:
文军, 刘楠, 裴杰, 等. 储能技术全生命周期度电成本分析[J]. 热力发电, 2021, 50(8): 24-29.
WEN Jun, LIU Nan, PEI Jie, et al. Life cycle cost analysis for energy storage technology[J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(8): 24-29.
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22
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基于k-means聚类算法的分布式能源系统典型日冷热负荷选取
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杨恒岳,刘青荣,阮应君
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2021(03)
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引用本文格式:
杨恒岳, 刘青荣, 阮应君. 基于k-means聚类算法的分布式能源系统典型日冷热负荷选取[J]. 热力发电, 2021, 50(3): 84-90.
YANG Hengyue, LIU Qingrong, RUAN Yingjun. Selection of typical daily cooling and heating load of CCHP system based on k-means clustering algorithm[J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(3): 84-90.
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23
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城市污水污泥干化-焚烧系统热力分析
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钱柯贞,陈德珍,段妮娜,戴晓虎,杨子旭
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2022(05)
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引用本文格式:
钱柯贞, 陈德珍, 段妮娜, 等. 城市污水污泥干化-焚烧系统热力分析[J]. 热力发电, 2022, 51(5): 48-54.
QIAN Kezhen, CHEN Dezhen, DUAN Nina, et al. Thermal analysis of municipal sewage sludge drying-incineration system[J]. Thermal Power Generation, 2022, 51(5): 48-54.
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24
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燃煤电站生物质直接耦合燃烧发电技术研究综述
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杨卧龙, 倪煜, 雷鸿
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2021(2)
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引用本文格式:
杨卧龙, 倪煜, 雷鸿. 燃煤电站生物质直接耦合燃烧发电技术研究综述[J]. 热力发电, 2021, 50(2): 18-25.
YANG Wolong, NI Yu, LEI Hong. Biomass direct coupled combustion power generation technology for coal fired power station: a review[J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(2): 18-25.
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25
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基于Ziegler-Nichols优化算法的火电机组负荷频率PID控制研究
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于国强, 刘克天, 胡尊民, 汤可怡, 史毅越
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2021(9)
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引用本文格式:
于国强, 刘克天, 胡尊民, 汤等. 基于Ziegler-Nichols优化算法的火电机组负荷频率PID控制研究[J]. 热力发电, 2021, 50(9): 137-144.
YU Guoqiang, LIU Ketian, HU Zunmin, et al. PID control of load frequency of thermal power unit based on Ziegler-Nichols optimization algorithm[J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(9): 137-144.
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26
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基于随机森林算法的对冲锅炉出口NOx排放量预测模型研究
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王伟同, 范海东, 梁成思, 赵中阳, 邵宇浩
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2022(4)
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引用本文格式:
王伟同, 范海东, 梁成思, 等. 基于随机森林算法的对冲锅炉出口NO_(x)排放量预测模型研究[J]. 热力发电, 2022, 51(4): 96-104.
WANG Weitong, FAN Haidong, LIANG Chengsi, et al. Predictive modeling of NOx outlet of hedged boiler based on random forest[J]. Thermal Power Generation, 2022, 51(4): 96-104.
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27
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“十四五”规划下氢能政策与电解水制氢研究
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程文姬, 赵磊, 郗航, 洪小江, 王言达
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2022(11)
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引用本文格式:
程文姬, 赵磊, 郗航, 等. “十四五”规划下氢能政策与电解水制氢研究[J]. 热力发电, 2022, 51(11): 181-188.
CHENG Wenji, ZHAO Lei, XI Hang, et al. Research on hydrogen energy policy and water-electrolytic hydrogen under the 14th Five-Year Plan[J]. Thermal Power Generation, 2022, 51(11): 181-188.
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28
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考虑规模化电池储能SOC一致性的电力系统二次调频控制策略
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吕力行, 陈少华, 张小白, 庞涛, 黄崇鑫
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2021(7)
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引用本文格式:
吕力行, 陈少华, 张小白, 等. 考虑规模化电池储能SOC一致性的电力系统二次调频控制策略[J]. 热力发电, 2021, 50(7): 108-117.
LYU Lixing, CHEN Shaohua, ZHANG Xiaobai, et al. Control strategy for secondary frequency regulation of power system considering SOC consensus of large-scale battery energy storage[J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(7): 108-117.
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29
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超临界机组锅炉20%负荷深度调峰水动力实炉试验研究
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吴鹏举, 朱超, 万李, 杨冬, 邢胜利
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2021(4)
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引用本文格式:
吴鹏举, 朱超, 万李, 等. 超临界机组锅炉20%负荷深度调峰水动力实炉试验研究[J]. 热力发电, 2021, 50(4): 59-66.
WU Pengju, ZHU Chao, WAN Li, et al. Actual furnace test research on hydrodynamics of a supercritical boiler at 20%deep peak load[J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(4): 59-66.
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30
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燃煤耦合污泥发电过程重金属、砷和硒迁移转化试验研究
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刘笑, 丹慧杰, 房凡, 周虹光, 张海军
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2022(5)
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引用本文格式:
刘笑, 丹慧杰, 房凡, 等. 燃煤耦合污泥发电过程重金属、砷和硒迁移转化试验研究[J]. 热力发电, 2022, 51(5): 65-72.
LIU Xiao, DAN Huijie, FANG Fan, et al. A test study on migration and transformation of heavy metals, As and Se in coal and sludge co-firing power generation system[J]. Thermal Power Generation, 2022, 51(5): 65-72.
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31
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中国循环流化床燃烧技术的发展与展望
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姚禹歌;黄中;张缦;杨海瑞;吕俊复
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2021(11)
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引用本文格式:
姚禹歌, 黄中, 张缦, 等. 中国循环流化床燃烧技术的发展与展望[J]. 热力发电, 2021, 50(11): 13-19.
YAO Yuge, HUANG Zhong, ZHANG Man, et al. Development and prospect of circulating fluidized bed combustion technology in China[J]. Thermal Power Generation, 2021, 50(11): 13-19.
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