Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 355

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrownia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wspólną pracę w sektorze paliwowo-energetycznym Galicji na przełomie XIX i XX w., która połączyła losy dwóch utalentowanych organizatorów – chemika Mariana Wieleżyńskiego i elektryka Władysława Szaynoka.
EN
Working together in the fuel and energy sector of Galicia at the turn of the 19th and 20th centuries connects the fate of two more talented organizers - the chemist Marian Wieleżyński and the electrician Władysław Szaynok. Marian Wieleżyński is an outstanding chemist, founder of the "Gazolina" factory in the Drohobych region, which was the first in Europe to produce gasoline from waste gas. He was a co-founder of fuel and energy companies that largely contributed to the construction of the Borysław Power Plant. Władysław Szaynok - an outstanding Lviv energy engineer, initiator of the construction of power plants, power lines and gas pipelines in the Lviv region.
PL
Przedstawiono krotko życiorys R. Dzieślewskiego. Omowiono powstanie w 1891 r. pierwszej polskiej katedry elektrotechniki w C.K. Szkole Politechnicznej we Lwowie i powołanie R. Dzieślewskiego na profesora i kierownika katedry. Omowiono też jego działalność uczelnianą. Dzięki jego wysiłkom w 1911 r. rozpoczęto tam kształcenie polskich inżynierow elektrykow. Wspomniano o jego najwybitniejszym studencie Stanisławie Fryze. Przedstawiono działalność prof. Dzieślewskiego w samorządzie lwowskim, w utworzeniu linii tramwaju elektrycznego, miejskich elektrowni oraz w organizacji Powszechnej Wystawy Krajowej w 1894 r. Przypomniano o odnowieniu przez SEP jego rodzinnego grobowca, powołaniu w 2013 r. prof. Dzieślewskiego na patrona roku elektrykow oraz o uroczystościach 150-lecia jego urodzin.
EN
The biography of R. Dzieślewski is briefly presented. The establishment of the first Polish Chair of Electrical Engineering at the Imperial-Royal Polytechnic School in Lwow in 1891 and the appointment of R. Dzieślewski as professor and head of the department are discussed. His university activities are also discussed. Thanks to his efforts, the training of Polish electrical engineers began there in 1911. Mention was made of his most outstanding student Stanisław Fryze. The activities of Prof. Dzieślewski in the Lviv municipal self-government, in the establishment of the electric tramway line, the city's power stations and in the organization of the General National Exhibition in 1894 are presented. The Association of Polish Electrical Engineers recalls the restoration of his family tomb, the appointment of Prof. Dzieślewski as the patron of the year of Polish electricians in 2013 and the celebrations of the 150th anniversary of his birth.
3
Content available Początki elektroenergetyki przemyskiej
PL
Początki rozwoju elektrotechniki w Galicji i w Przemyślu sięgają końcówki XIX w. Najwcześniej pojawiła się nowa technika we Lwowie. Już w 1882 r. stałe oświetlenie lampami łukowymi zainstalowano w Sali Poselskiej w gmachu Galicyjskiego Sejmu Krajowego we Lwowie [1]. Pierwsze elektrownie w Galicji powstały: we Lwowie w 1893 r. na potrzeby zasilania trakcji tramwajowej, - w Nowym Targu w 1895 r. na potrzeby młyna i tartaku, w Przemyślu w 1896 r. – dla zasilania oświetlenia ulicznego Starego Miasta [3].
EN
The origins of the development of electrical engineering in Galicia and Przemysl date back to the late 19th century. The first developments come from Lviv and concern the permanent illumination by arc lamps installed in the Deputies' Hall in the building of the Galician National Sejm in Lviv [1]. The first power plants in Galicia were established successively: in Lviv in 1893 to power the tramway traction, then in Nowy Targ in 1895 for a mill and sawmill, another in Przemysl in 1896. - to power the street lighting of the Old Town [3]. The history of electrification of the city of Przemysl began in 1895. [6]. This is how the history of the electrification of Przemysl began; at first direct current was used, only in the new power plant in the 1920s 6.3 kV generators were put into operation and a network of transformer stations connected by underground cables was built. From 1907, the power plant took the name “Municipal Electric Plant in Przemysl” (MZE).
PL
Niniejszy tekst jest próbą ujęcia historii energetyki stalowowolskiej od jej początków, tj. budowy Elektrowni Stalowa Wola w latach 1938-1939 – jednego z zakładów energetycznych Centralnego Okręgu Przemysłowego, a skończywszy na utworzeniu nowoczesnej Elektrociepłowni działającej w układzie parowo-gazowym. Przeanalizowane zostały poszczególne etapy rozbudowy elektrowni, jako zakładu pionierskiego w elektryfikacji regionu. W ujęciu historycznym przeanalizowane zostały również kwestie związane z wytwarzaniem energii cieplnej oraz ochroną środowiska naturalnego. W tekście zwrócono uwagę na wyzwania jakie w poszczególnych dekadach lat 1939-2024 stawały przed stalowowolską energetyką i wpływały na kierunki jej rozwoju.
EN
This text is an attempt to present the history of the Stalowa Wola energy industry from its beginnings, i.e. the establishment of the Stalowa Wola Power Plant in 1939 as one of the energy plants of the Central Industrial District, ending with the establishment of the modern Combinecd cycle gas turbine (CCGT) Power Plant operating today. The creation of the Stalowa Wola Power Plant was associated with electrification plans on a state scale from the very beginning. The local role of Gerhard Francke's private power plant in Nisko was also recalled, powering his industrial plants and supplying the town of Nisko with lighting. Individual stages of the expansion of the Stalowa Wola Power Plant were analyzed as a plant with a pioneering role in the electrification of the region. All stages of the plant's development are presented in chronological order: Stalowa Wola I Power Plant, Stalowa Wola II Power Plant, Stalowa Wola III Power Plant and the heating element for the sulfur industry, and finally the CCGT Power Plant with a gas and steam unit. Attention was also paid to adaptation and modernization investments. Problems that builders encountered during the construction of large industrial facilities were also mentioned. From a historical perspective, issues related to the production of thermal energy and the protection of the natural environment, which is particularly important today, were also analyzed. The text draws attention to the challenges that the Stalowa Wola energy industry faced in the particular decades of 1939-2024 in the context of the latter's development directions.
5
Content available Energetyczne papiery wartościowe
PL
Papiery wartościowe, jakimi są akcje, obligacje elektrowni to niewątpliwy wkład sztuki graficznej w tę bardzo stechnicyzowaną dziedzinę gospodarki. To również przedstawienie wartości spółki. Wszak bogatą spółkę stać było na dobrego projektanta, na zastosowanie zabezpieczeń (skomplikowane bordiury, znaki wodne) chroniących przed fałszerstwami. Obecnie mamy wirtualną postać papierów wartościowych, najczęściej w formie wydruku stanu konta posiadanych walorów. Cóż, trochę łza się w oku kręci za papierową postacią majątku akcyjnego.
EN
Securities such as power plant shares and bonds are an undeniable contribution to graphic art into this highly technical branch of economy. They also served as a tangible manifestation of the company true value. After all, only wealthy companies could afford a renowned designer or the application of intricate decorative borders and watermarks as protection against forgeries. Nowadays we only have a virtual form of securities majority of which are can only see on the printout of the account balance of held securities. Nonetheless, the paper form of joint stock property brings a tear to my eye.
EN
Waste is a major problem in big cities in Indonesia, one of which is Makassar City. Every year the amount of waste generated by the residents of Makassar City continues to increase, but this is not proportional to the capacity of the landfill. Therefore, researchers want to design a waste-to-energy power plant system in Makassar City or other words apply the waste-to-energy concept. The waste-to-energy concept aims to process waste into energy and reduce the volume of waste in landfills. Then the research method used is thermodynamic modelling using STEAG Ebsilon Professional version 13.02 software. From this analysis it was found that the capacity of the waste that can be burned is 742.648 tons/day, the thermal input of the incinerator is 39.011 MW, the thermal capacity of the boiler is 30.749 MW, the thermal efficiency of the waste-to-energy boiler with direct method 83.123 % and with indirect method 82.107 %, the mechanical power of the steam turbine is 10.816 MW, the heat duty of the high-pressure feed-water heater is 1,681.321 kW, the heat duty of the low-pressure feedwater heater is 1,780.234 kW, and the cooling duty of the air-cooled condenser 20.337 MW. This design has a net thermal efficiency of 24.110%, a gross plant heat rate of 12,683.130 kJ/kg, a net plant heat rate of 13,816.942 kJ/kg, an auxiliary load of 912.744 kW, a net plant power of 9.638 MWe, the specific fuel consumption 1.124 kg/kWh for each unit at the maximum load, and reducing municipal solid waste generation per year by 271,066.520 tons.
PL
Odpady stanowią poważny problem w dużych miastach Indonezji, jednym z nich jest Makassar City. Każdego roku ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Makassar City stale rośnie, jednak nie jest to proporcjonalne do pojemności składowiska. Dlatego badacze chcą zaprojektować system elektrowni przetwarzających odpady na energię w mieście Makassar, czyli innymi słowy zastosować koncepcję przetwarzania odpadów na energię. Koncepcja waste-to-energy ma na celu przetwarzanie odpadów na energię i zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska. Następnie zastosowaną metodą badawczą jest modelowanie termodynamiczne z wykorzystaniem programu STEAG Ebsilon Professional wersja 13.02. Z analizy tej wynika, że wydajność spalania odpadów możliwych do spalenia wynosi 742,648 ton/dobę, moc cieplna spalarni wynosi 39,011 MW, moc cieplna kotła wynosi 30,749 MW, sprawność cieplna spalarni -kocioł energetyczny metodą bezpośrednią 83,123 % i metodą pośrednią 82,107 %, moc mechaniczna turbiny parowej 10,816 MW, obciążenie cieplne wysokociśnieniowego podgrzewacza wody zasilającej 1681,321 kW, obciążenie cieplne niskociśnieniowego Moc podgrzewacza wody zasilającej wynosi 1780,234 kW, a wydajność chłodnicza skraplacza chłodzonego powietrzem 20,337 MW. Konstrukcja ta charakteryzuje się sprawnością cieplną netto wynoszącą 24,110%, współczynnikiem ciepła brutto instalacji wynoszącym 12 683,130 kJ/kg, współczynnikiem ciepła netto instalacji wynoszącym 13 816,942 kJ/kg, obciążeniem pomocniczym wynoszącym 912,744 kW, mocą netto instalacji wynoszącą 9,638 MWe, zużycie paliwa 1,124 kg/kWh na każdą jednostkę przy maksymalnym obciążeniu oraz ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych w skali roku o 271 066,520 ton
PL
Przedstawiono analizy wybranych przypadków awarii stalowych konstrukcji budowlanych w elektrowniach, które spowodowane były zjawiskami losowymi, takimi jak pożary i wybuchy pyłów. Zaprezentowano również awarie takich konstrukcji po ich przebudowie lub w wyniku oddziaływań zmęczeniowych. Przedstawiono przyczyny i opisano ogólnie przebieg tych awarii. Wnioski z analiz mogą być przydatne w zapobieganiu awariom konstrukcji budowlanych w elektrowniach na etapie ich projektowania oraz podczas okresowych kontroli ich stanu technicznego.
EN
Analyses of selected cases of failures of steel building structures in power plants, which were caused by random phenomena such as fires and dust explosions, are presented. Failures of such structures after their reconstruction or as a result of fatigue impacts are also presented. The causes are presented and the course of these failures is described in general. The conclusions of the analyses can be useful in preventing the failure of building structures in power plants at the stage of their design and during periodic inspections of their technical condition.
8
Content available Wokół atomu
PL
Rozważania o ewolucji utrzymania ruchu - od elektrowni konwencjonalnych do jądrowych.
EN
This study investigates the use of a thermopressor to achieve highly dispersed liquid atomization, with a primary focus on its application in enhancing contact cooling systems of the cyclic air for gas turbines. The use of a thermopressor results in a substantial reduction in the average droplet diameter, specifically to less than 25 μm, within the dispersed flow. Due to practically instantaneous evaporation of highly atomized liquid droplets in accelerated superheated air the pressure drop is reduced to minimum. A further increase of the air pressure takes place in diffuser. In its turn, this allows for the compensation of hydraulic pressure losses in the air path, thereby reducing compressive work. Experimental data uncover a significant decrease in the average droplet diameter, with reductions ranging from 20 to 30 µm within the thermopressor due to increased flow turbulence and intense evaporation. The minimum achievable droplet diameter is as low as 15 µm and accompanied by a notable increase in the fraction of small droplets (less than 25 µm) to 40–60%. Furthermore, the droplet distribution becomes more uniform, with the absence of large droplets exceeding 70 µm in diameter. Increasing the water flow during injection has a positive impact on the number of smaller droplets, particularly those around 25 μm, which is advantageous for contact cooling. The use of the thermopressor method for cooling cyclic air provides maximum protection to blade surfaces against drop-impact erosion, primarily due to the larger number of droplets with diameters below 25 μm. These findings underline the potential of a properly configured thermopressor to improve the efficiency of contact cooling systems in gas turbines, resulting in improved performance and reliability in power generation applications. The hydrodynamic principles explored in this study may have wide applications in marine and stationary power plants based on gas and steam turbines, gas and internal combustion engines.
10
Content available remote Zielony wodór : krótka monografia. Część 2, Kierunki stosowania
PL
Dokonano przeglądu metod wykorzystania zielonego wodoru w energetyce, transporcie, przemyśle chemicznym oraz w metalurgii. W szczególności przedstawiono przemysłowe procesy produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wodorowych oraz wykorzystanie wodoru do napędu pojazdów, do wytwarzania zielonego metanolu i amoniaku, a także do wytwarzania metali (żelazo, metale kolorowe). Omówiono również problemy magazynowania i transportu wodoru.
EN
A review, with 59 refs., of trends in industrial use of H₂ in energetics, transportation, chem. industry and metallurgy. In particular, industrial processes for prodn. of electric energy in H₂ power stations, for powering the transport facilities (cars, trains), for prodn. of green MeOH and NH₃ as well as for prodn. of metals (Fe, non-ferrous metals) were presented. Storage and transportation of H₂ were also taken into consideration.
PL
W referacie przybliżono jedną z najstarszych elektrowni prądu przemiennego trójfazowego w Galicji, zlokalizowaną w kopalni ozokerytu w Borysławiu, która rozpoczęła pracę w 1897 r. Została ona zbudowana przez węgierską firmę Ganz. Służyła nie tylko do oświetlenia, ale także do napędzania pomp, wentylatorów i maszyn wyciągowych w szybach. Szczególnie warto podkreślić, iż utworzono tam system wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, umożliwiający elektryczny, indywidualny napęd poszczególnych maszyn roboczych. Opisano wyposażenie techniczne elektrowni, a także ekonomiczną stronę tej wyjątkowej inwestycji.
EN
The paper takes a closer look at one of the oldest power plants of three-phase alternating current in Galicia, at the Boryslaw oil and ozokerite mine, which began operation in 1897. It was built by the Hungarian company Ganz. It was used not only for lighting, but also to drive pumps, fans and hoisting machinery in shafts. It is particularly noteworthy that an electric power transmission system was set up there, allowing electric individual drive of individual working machines. The technical equipment of the power plant is described, as well as the economic side of this unique investment.
EN
The purpose of this study is to consider a passive balancing system for battery storage which in the future will increase their reliability, reduce maintenance costs, reduce wear and tear and increase service life, as well as to study a new method of quasi-opposition search for harmony in order to stabilize the supplied electricity. To this end, various theoretical methods of scientific study (analysis, concretization, comparison, generalization) were applied. The method considered in this article for improving the performance of batteries using a passive balancing system, using the example of a typical structural diagram of an autonomous hybrid power plant presented here, would increase the efficiency of pre-project work on the development of highly efficient design and circuit solutions and increase the battery life. The new method of quasi-opposition searches for harmony for hybrid power plants based on renewable and traditional energy sources, taking into account features of their design and operation, would make it possible to stabilize the load frequency of the consumer at the time of switching the station between power sources. This study can be useful for the circle of people associated with energy, for students studying renewable energy in higher education institutions, as well as their teachers, in order to familiarize themselves with the problems of hybrid stations and find options for their solutions.
PL
Celem niniejszego artykułu jest rozważenie pasywnego systemu równoważenia akumulatorów, który w przyszłości zwiększy ich niezawodność, zmniejszy koszty konserwacji, zmniejszy zużycie i wydłuży żywotność, a także zbadanie nowej metody quasi-opozycyjnego poszukiwania harmonii w celu stabilizacji dostarczanej energii elektrycznej. W tym celu zastosowano różne teoretyczne metody badań naukowych (analiza, konkretyzacja, porównanie, uogólnienie). Rozważana w tym artykule metoda poprawy wydajności akumulatorów przy użyciu pasywnego systemu równoważenia, na przykładzie przedstawionego tutaj typowego schematu strukturalnego autonomicznej elektrowni hybrydowej, zwiększyłaby efektywność prac przedprojektowych nad opracowaniem wysoce wydajnych rozwiązań projektowych i obwodowych oraz wydłużyłaby żywotność baterii. Nowa metoda quasi-opozycyjnego poszukiwania harmonii dla hybrydowych elektrowni opartych na odnawialnych i tradycyjnych źródłach energii, z uwzględnieniem i tradycyjnych źródeł energii, biorąc pod uwagę cechy ich konstrukcji i działania, umożliwiłaby stabilizację częstotliwości obciążenia odbiorcy w momencie przełączania stacji pomiędzy źródłami zasilania. Niniejsze opracowanie może być przydatne dla środowiska osób związanych z energetyką, dla studentów studiujących energetykę odnawialną na uczelniach wyższych, a także dla ich wykładowców i ich nauczycieli, w celu zapoznania się z problemami stacji hybrydowych i znalezienia możliwości ich rozwiązania.
PL
Eksploatacji węgla brunatnego w Zakładzie Górniczym KWB „Bełchatów” towarzyszy występowanie kopalin towarzyszących. Na obszarze objętym eksploatacją węgla brunatnego, występują kopaliny towarzyszące takie jak: piaski, iły, kreda jeziorna, głazy narzutowe, bruki, pospółki krzemienne oraz wapienie i margle. W 2012 r. powstał pomysł wykorzystania części wapieni z Oddziału KWB Bełchatów do Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) w Elektrowni Bełchatów. W ramach prowadzonych od 2012 r. prac, zostało wykonanych szereg prac rozpoznawczych, projektowych, laboratoryjnych oraz przygotowawczych do eksploatacji. Analizie poddano możliwe rejony pozyskania wapienia w Zakładzie Górniczym KWB „Bełchatów” (Pole Bełchatów oraz Pole Szczerców - rejon 1 i rejon 2).
14
Content available Mała elektrownia sieciowa MPEC Kraków
PL
Staramy się odzyskać energię z wiatru, wody, słońca i przetworzyć ją na energię elektryczną lub cieplną potrzebną w każdym naszym domu. Prace nad odzyskaniem energii trwają od wielu lat i prowadzone są przez firmy i ośrodki naukowe na całym świecie. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie współuczestniczy w tym procesie, prowadząc prace nad zastosowaniem nowego sposobu regulacji sieci ciepłowniczej opatentowanego w 2012 r. (nr patentu 223602) jako „Systemem Dystrybucji Cieczy lub Gazu”
PL
W pracach [1-4] zaprezentowano analizę termodynamiczną i ekonomiczną 4 wariantów innowacyjnych elektrowni i elektrociepłowni w hierarchicznej technologii gazowo-gazowej z wysokotemperaturowymi reaktorami jądrowymi (ang. HTGR - High Temperature Gas-cooled Reactor) i helem jako czynnikiem obiegowym. W siłowniach tych realizowane są sprzęgnięte ze sobą dwa obiegi Joule’a: jeden wysoko- i drugi niskotemperaturowy. W niniejszej pracy przedstawiono natomiast analizę termodynamiczną i ekonomiczną zmodyfikowanej konwencjonalnej elektrowni gazowo-parowej.
PL
Idea elektrowni szczytowo-pompowej (ESP) jest stara, ma co najmniej kilkadziesiąt lat. Jednak obecne zupełnie nowe okoliczności związane z czasową nadprodukcją energii z OZE, sprawiają, że budowa tych kosztownych instalacji hydrotechnicznych coraz częściej staje się przedmiotem publicznej dyskusji.
EN
The article describes the former power plant complex at the State Powder and Crushing Materials Factory in Zagożdżon (now Pionki), dating back to the mid-1920s. It begins with an introduction outlining the company’s history, followed by a presentation of the history of the power plant and accompanying facilities, with a focus on the evolution of technical equipment and related architectural layers. Subsequently, an analysis of the architectural form of the complex is conducted, aiming to determine the historical value of the objects. Finally, the article describes the complex’s current state of preservation, its evaluation, and conservation recommendations.
EN
Water resources are the main component of natural systems affected by climate change in the Middle East. Due to a lack of water, steam power plants that use wet cooling towers have inevitably reduced their output power. This article investigates the replacement of wet cooling towers in Isfahan Thermal Power Plant (ITPP) with Heller natural dry draft cooling towers. The thermodynamic cycle of ITPP is simulated and the effect of condenser temperature on efficiency and output power of ITPP is evaluated. For various reasons, the possibility of installing the Heller tower without increasing in condenser temperature and without changing the existing components of the power plant was rejected. The results show an increase in the condenser temperature by removing the last row blades of the low-pressure turbine. However, by replacing the cooling tower without removing the blades of the last row of the turbine, the output power and efficiency of the power plant have decreased about 12.4 MW and 1.68 percent, respectively.
EN
In Kosovo, the current production of electricity depends mainly on its generation, which is based on the burning of lignite in the power plants (Kosovo power plants A and B). Significant changes were found in the concentrations of heavy metals in various sediment, soil, and water sample locations. Physicochemical parameters such as temperature, pH, dissolved oxygen, chemical oxygen demand, total dissolved solids, biochemical oxygen demand, and main ions (SO42-, PO43-, Cl-, NO3-, and NH4+) were monitored to obtain accurate and representative data. The study indicates that there is mild contamination from these elements in the river, however, to reach a clear conclusion, additional research should be done in the study area. The sampling took place over three months in 2018 (April, July and October). The data analysis revealed that the concentration of heavy metals such as Pb, Zn, Fe, Ni, Cd, Mn, Al, Cu, and Cr in several examined samples exceeds the maximum permissible limits. Substantial levels of metal pollution in the samples collected in three distinct locations were found.
PL
Biomasa od wielu lat stosowana jest jako paliwo w zakładach energetycznych. Co więcej, jest to prawdopodobnie pierwsze źródło energii, które zostało wykorzystane przez człowieka. Choć wspiera ona ludzkość od dawna, należy zastanowić się, czy jej konwersja na inne formy energii ma podstawy nie tylko ideologiczne. Spalanie biomasy oraz jej współspalanie praktykowane jest w wielu elektrowniach i elektrociepłowniach na całym świecie. Procesy te rozpatrywane są najczęściej w kontekście neutralnego (zerowego) bilansu węglowego. Mało kto zwraca jednak uwagę na problemy pojawiające się podczas spalania lub sprowadzania biomasy na teren naszego kraju.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.