基于遗传算法的电动公交车换电站选址模型

来源 :电工技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:axuxiao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
电动汽车的使用有助于减少交通领域的温室气体排放。随着电动汽车的推广,需同步建设相应的充电设施。针对电动公交运营系统的充电需求,设计了一种选址模型用于优化换电站的选址,使得服务电动公交车的换电站的总成本最低。选址模型中考虑了实际的公交线路运营状况、换电站的建造成本和电网运行,并采用遗传算法作为选址模型的优化工具。通过算例分析,选址模型能有效地获得最优或局部最优的换电站选址位置。
其他文献
采用硝酸铁改性活性炭(Fe-GAC)吸附废水中 Cr6+,并与未改性的颗粒活性炭(GAC)对比,考察吸附时间、溶液的pH值、温度对Fe-GAC和GAC吸附Cr6+能力的影响。试验结果表明,(1)随着吸附时间的增加,Fe-GAC 和 GAC 对 Cr6+的吸附率均增加,1.5 h 前 Fe-GAC 和 GAC 对 Cr6+的吸附率增加显著,之后吸附率增加较慢,趋于平稳;(2)随着 pH 值的增加,F
以二硫代羧基化羟甲基聚丙烯酰胺(DTMPAM)作为高分子絮凝剂,研究 DTMPAM 对水中 Cr(Ⅵ)的去除性能,考察了 DTMPAM 投加量、pH 值、Cr(Ⅵ)初始浓度以及共存浊度、无机物质、有机物质对 DTMPAM 处理含 Cr(Ⅵ)废水性能的影响.结果表明,DTMPAM 在酸性条件下对不同 Cr(Ⅵ)初始浓度的含 Cr(Ⅵ)水样均具有良好的去除效果,且 Cr(Ⅵ)的去除率随着体系初始 pH
皮革及其制品的应用范围非常广泛,但皮革加工制造过程中的铬鞣、复鞣等相关工序会产生大量的含铬废水,这些废水毒性大,不仅威胁人体健康,还会破坏生态环境。因此,含铬废水处理一直是社会关注的热点问题,一些大型皮革厂正在通过技术革新、工艺升级,实现对含铬废水的有效处理。本文主要探讨了对皮革厂含铬废水的处理,详细论述了其处理工艺,并结合具体案例分析其工艺处理效果,旨在为皮革厂含铬废水的处理提供一定的指导与参考
坚持乡村振兴战略是决胜脱贫攻坚的重要举措。发展特色产业是打赢脱贫攻坚战的一大突破口。广西合浦县星岛湖镇在乡村振兴工作上已开展多方面实践并取得了较为突出的成效,其特色产业发展走在广西农村的前沿。本文立足于星岛湖镇特色农业发展现状对该地区现存的特色产业发展问题进行深入研究,并提出相关对策。有利于为广西农村特色产业发展提供前瞻性建议,促进特色产业结构优化。
由于六价铬的毒性强且易被人体吸收从而对人体健康产生危害,而粉煤灰的吸附效果佳且成本低廉,因而将粉煤灰用于含铬废水的处理技术具有巨大潜力。利用粉煤灰为原材料并对六价铬溶液的吸附效果及作用机理进行初步研究,探究粉煤灰投加量、吸附时间、pH值等单因素对六价铬的吸附性能影响,并对各反应条件再进行响应曲面优化实验,结合吸附动力学模型和吸附等温线模型分析,探讨粉煤灰吸附的最适宜条件和吸附机理。实验结果表明:当
膏岩地层在我国分布广泛,其可溶性远大于碳酸盐岩,可在没有CO2参与条件下与水发生反应产生溶蚀。地层中石膏的溶蚀一方面引起地下水质恶化,同时侵蚀地下工程中建筑物中的混凝土基础,使混凝土的强度与耐久性降低,影响地下工程的安全和使用寿命。因此,探究膏岩地层中石膏在不同环境条件下的溶蚀特征及对地下工程建筑混凝土基础的侵蚀作用具有重要意义。本文依托中国地质调查局地质调查项目《成都多要素城市地质调查》下属课题
近年来,长沙市由于水域污染问题出现了水质型缺水的情况,所以急需人们采取各种手段来节约水资源。天然水资源的短缺导致人们越来越倾向于利用一些非传统水源,所以雨水作为一种重要的非传统水源已经越来越受到人们的关注。本文首先简单地介绍我国现行的《绿色建筑评价标准》来阐明节水在绿色建筑评估中的重要意义,然后对长沙市近10年的降雨量进行初步分析,并对雨水收集利用的社会、生态和经济效益做一个说明,最后结合一个具体
本研究采用自制两室的MFC装置,通过利用污泥浓缩池所驯化的厌氧微生物作为阳极生物,以模拟的含铬废水作为阴极液,考察了在不同的pH值、Cr(Ⅵ)初始浓度、外接电阻和电解质条件下,Cr(Ⅵ)的去除效果和产电性能。结果表明,pH值越低,有利于Cr(Ⅵ)的去除,在pH值为2时,初始浓度为10mg·L-1的Cr(Ⅵ)在72h的去除率可达到60%左右;pH值的增高,会抑制开路电压(OCP)和输出功率;Cr(Ⅵ
介绍了对企业含铬废水进行改造,采用两级物化沉淀,pH在线监控自动调整加药,使用重金属离子捕捉剂,加强重金属离子的去除效果,实现了稳定达标排放。
重金属铬(Cr)在土壤及水体等多种环境介质中的暴露具有很高的生态毒性风险。本研究以含铬废水为处理对象,构建三个人工湿地微生物燃料电池(Constructed WetlandMicrobial Fuel Cell,CW-MFC)系统,分别是以沙砾和陶粒为基质的CW-MFC系统(GC),以沙砾、陶粒和黄铁矿为基质的CW-MFC系统(PS),以及在PS系统基础上,添加废铁屑为阳极填充材料的CW-MFC系