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

Znaleziono wyników: 89

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy sources
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Biogazownie rolnicze są elektrowniami coraz częściej spotykanymi zarówno w sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia, jak również jako źródła prosumenckie zasilające bezpośrednio gospodarstwa rolne, przy których są wybudowane. Źródła te różnią się pomiędzy sobą przede wszystkim: poziomem napięcia sieci, do której są przyłączone, mocą znamionową generatorów oraz substratami wykorzystywanymi do wytwarzania biogazu. Biogazownie rolnicze uznawane są powszechnie za stabilne mocowo źródła energii elektrycznej. Autorzy w niniejszym artykule postanowili bliżej przyjrzeć się poprawności tego stwierdzenia. W tym celu wykonali badania mocy wytwarzanej w trzech biogazowniach rolniczych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej na napięciu 15 kV oraz w dwóch biogazowniach prosumenckich przyłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia. Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że moc wprowadzana do sieci w tego typu źródłach nie jest stała, czego główną przyczyną jest praca urządzeń własnych, wchodzących w skład biogazowni. Najbardziej energochłonnym urządzeniem są mieszadła masy fermentacyjnej, których załączenie powoduje nawet 50-procentowy spadek mocy wprowadzanej do sieci (w przypadku instalacji przyłączonej do sieci nn).
EN
Agricultural biogas plants are power plants that are increasingly common both in medium-voltage power grids and as prosumer sources supplying farms. These sources differ mainly in the voltage level of the grid to which they are connected, the rated power of the generators and the substrates used to produce biogas. Agricultural biogas plants are widely regarded as stable sources of electricity. The authors of this article decided to take a closer look at the accuracy of this statement. To this end, they investigated the power generated in three agricultural biogas plants connected to the 15 kV power grid and in two prosumer biogas plants connected to the low-voltage grid. The research and analyses show that the generated power by these types of sources is not constant, mainly due to the operation of the biogas plant’s own equipment. The most energy-consuming device is the fermenter stirrer, which can cause a 50% drop in the power fed into the grid (for installations connected to the low-voltage grid).
EN
The aim of the research was to conduct a comprehensive analysis of various energy sources used in unmanned aerial vehicles (UAVs) and to determine which implemented energy sources are the best as well as what are the directions of energy source development. One hundred drone models were selected for the study, differing in their installed energy source, flight time, payload capacity, own weight, and application. The analyzed UAVs were powered by 6 energy sources: lithium polymer and lithium-ion batteries, combustion engines, hybrid drives, hydrogen fuel cells, and solar energy. The analysis covered both technical and economic, environmental, and operational aspects influencing the choice of a specific energy source. It allowed determining the best energy source for each of the 4 selected applications: military, monitoring, transport, and agriculture. An assessment of challenges related to the use and development of energy sources was also carried out, and areas where further research and innovation are necessary and essential were identified. It was found that in military applications, the development of UAV energy sources will focus on combustion engines and electric propulsion with lithium polymer batteries. In civilian applications (in transport, monitoring, and agriculture), it will be directed towards further research and improvement of hybrid drives and hydrogen fuel cells.
3
PL
Wodór generowany w wyniku naturalnie zachodzących procesów w Ziemi i gromadzący się w zbiornikach skalnych, zwany wodorem naturalnym, stanowić może nowe, czyste i niskoemisyjne źródło energii. Jego eksploracja rozpoczęła się w wielu krajach, a jego cena może być znacznie niższa niż w przypadku innych źródeł wodoru, jak najpowszechniej wykorzystywany reforming parowy metanu czy elektroliza wodna. Naturalny wodór jest realnym zasobem, który wydaje się być stosunkowo równomiernie rozmieszczony w skorupie ziemskiej. Ocena ekonomiczna zasobów wodoru naturalnego jest w toku w niektórych lokalizacjach, np. we Francji, Hiszpanii czy Australii, a w Mali w prowadzona jest od niedawna eksploatacja złoża wodoru naturalnego w Bourakebougou. W artykule zaprezentowany jest obecny stan wiedzy dotyczący procesów generacji naturalnego wodoru i uwarunkowań jego akumulacji. Przedstawiono charakterystykę systemu wodorowego, który stanowi odniesienie do systemu naftowego, podejścia stosowanego powszechnie w eksploracji złóż węglowodorów. Wiele badań wskazuje, że najbardziej efektywnym procesem generacji wodoru jest serpentynizacja, niskotemperaturowy metamorfizm skał ultramorficznych przy udziale wody. Niezwykle istotną rolę odgrywa aktywność tektoniczna, gdyż odnowione głębokie uskoki stanowić mogą ścieżki migracji wodoru z głębszych warstw Ziemi. W Polsce, objawy wodoru naturalnego obserwowane były od lat w trakcie prac poszukiwawczych za złożami węglowodorów, stanowiąc na ogół domieszkę do gazu ziemnego. Sam wodór nie był jednak obiektem poszukiwań, lecz był jednym ze wskaźników procesów zachodzących w ośrodku skalnym, mającym wpływ na procesy generacyjne węglowodorów. Istotnym problemem badawczym w przypadku określenia źródła wodoru obserwowanego w trakcie wierceń może być wodór, będący artefaktem powstałym w trakcie termicznego rozkładu płuczki wiertniczej (tzw. „drill-bit metamorphism”). Interpretacja źródeł wodoru wymaga wsparcia ze strony danych geochemicznych, zwłaszcza składu izotopowego wodoru i gazów towarzyszących. Niezbędna wydaje się być kompleksowa analiza budowy geologicznej i strukturalnej danego obszaru w połączeniu z interpretacją danych wgłębnych (magnetyka, sejsmika) i powierzchniowych (objawy w postaci tzw. „fairy circles”).
EN
Natural hydrogen is a recently identified, clean, and low-carbon source of hydrogen generated by the Earth, capable of migrating and accumulating in geological formations. Its cost could be much lower compared to other hydrogen sources, like most common methane reforming or water electrolysis. It is not merely an energy carrier, but a resource in itself, and it does not require the depletion of one energy source to utilize another. It operates independently of human-made energy or particular raw materials. The exploration efforts and economic assessment of natural hydrogen resources is underway in some locations, such as France, Spain, and Australia, while in Mali, the exploitation of a natural hydrogen deposit in Bourakebougou has recently begun. This article presents the current state of knowledge regarding the processes of natural hydrogen generation and the conditions for its accumulations in rocks. The characteristics of the hydrogen system are presented, which serves as a reference to the oil system, a widely used approach in hydrocarbon exploration. Many studies indicate that the most effective hydrogen generation process is serpentinization, a low temperature metamorphism of ultramafic rocks in the presence of water. Tectonic activity plays an extremely important role, as renewed deep faults can serve as pathways for hydrogen migration from deeper layers of the Earth. In Poland, signs of natural hydrogen have been observed for years during the search for hydrocarbon deposits, generally constituting an impurity in natural gas. However, hydrogen itself was not the target of exploration; rather, it was one of the indicators of processes occurring in the rock medium that affect hydrocarbon generation. A significant research problem when determining the source of hydrogen observed during drilling may be hydrogen that is an artifact produced during the thermal decomposition of drilling mud (so-called “drill-bit metamorphism”). Interpretation of hydrogen sources requires support from geochemical data, especially the isotopic composition of hydrogen and associated gases. A comprehensive analysis of the geological and structural characteristics of the area appears to be necessary, combined with the interpretation of subsurface data (magnetic, gravimetric data) and surface manifestations (so-called “fairy circles”). In summary, natural hydrogen is clean because it does not require the use of electricity or water, and carbon does not appear anywhere in the entire production chain. Moreover, its extraction and purification should not have a significant impact on the environment. The multitude of processes leading to its formation and its numerous manifestations both on the Earth’s surface and in its depths suggest that there is a high probability of the existence of economic accumulations of hydrogen. Therefore, undertaking exploration work in Poland seems justified.
EN
The paper presents an emergy analysis of the poultry farm regarding shifting energy sources from fossil fuels to biomass generated onsite in broilers and hen eggs rearing systems. It has been found that the manure produced on the farm has sufficient energy potential to replace the currently used energy carriers, both for heating and electricity supply. Replacing the currently used conventional energy resources with chicken manure will increase the emission charges. However, implementation of low-emission combustion techniques can help with reducing the emissions. Emergy analysis showed that for the conventional energy mix used in the farm, the Renewability Index (REN) is 0.5797, the Environmental Loading Ratio (ELR) is 171.49 and the Emergy Yield Ratio (EYR) has a value of about 1. If energy carriers are replaced by chicken manure, the REN may increase by 6.19% and the ELR may decrease by 6.11%. These relatively small changes should be considered in the context of the large scale of chicken production in Poland.
PL
Poszukiwanie alternatywnych źródeł oraz nośników energii stało się priorytetem na początku XXI wieku. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, należy przyspieszyć z inwestycjami w bezemisyjne źródła energii. Jedną z dróg dekarbonizacji, jaką podjęły państwa Unii Europejskiej, jest wprowadzenie wodoru jako nośnika energii.
EN
Portugal is a country on the Iberian Peninsula with a population of just over 10 million people. The country has no reserves of energy resources such as oil, natural gas, or coal and is therefore dependent on their imports. Nevertheless, it has no problems ensuring energy security. It imports oil from countries such as Brazil, Nigeria, Saudi Arabia and Angola, and gas from Algeria, Nigeria, the United States of America and Qatar. All imports of crude oil and most imports of petroleum products pass through the two main ports of Sines and Leixões, while gas is imported via the Sines LNG terminal and two cross-border gas pipelines at Campo Maior and Valença do Minho. Coal imports are no longer a problem following the closure of the last coal-fired power plant in 2021. As recently as 2019, fossil fuels accounted for as much as 76% of Portugal’s total primary energy supply, with oil accounting for 43%, but the majority of this demand was consumed by road transport (51%), followed by oil-based industries (16%) and household heating (5%). Now, however, the situation is changing. Hydropower and rapidly developing wind and solar energy account for a large share of electricity generation. By 2030, Portugal plans to commission between 600 and 900 MW of new solar capacity annually. Energy security in Portugal is the responsibility of the government and the relevant ministries. As in many other European countries, there is a clear drive towards decarbonization and measures are being taken to ensure that this process takes place as soon as possible, as is explicitly stated in Portuguese government documents. The analysis presented in this article shows that Portugal, despite lacking significant energy resources, can guarantee its energy security at a high level.
PL
Portugalia jest krajem położonym na Półwyspie Iberyjskim o liczbie mieszkańców nieznacznie przekraczającej 10 milionów. Nie posiada zasobów surowców energetycznych takich jak: ropa naftowa, gaz ziemny, czy też węgiel i dlatego całkowicie jest uzależniona od ich importu. Niemniej jednak kraj ten nie ma problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego. Ropę naftową sprowadza z takich krajów jak: Brazylia, Nigeria, Arabia Saudyjska czy Angola, a gaz z Algierii, Nigerii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz z Kataru. Cały import ropy naftowej i większość importu produktów naftowych przechodzi przez dwa główne porty: Sines i Leixões, natomiast gaz sprowadzany jest przez terminal LNG Sines oraz dwa transgraniczne gazociągi Campo Maior i Valença do Minho. Import węgla przestał być problemem po zamknięciu w 2021 roku ostatniej elektrowni węglowej. Jeszcze w 2019 r. paliwa kopalne stanowiły aż 76% całkowitej podaży energii pierwotnej w Portugalii, w tym na ropę naftową przypadało 43%, ale większość tego zapotrzebowania zużywał transport drogowy (51%), następnie przemysł oparty na ropie (16%) i ogrzewanie budynków (5%). Teraz jednak sytuacja się zmienia. Duży udział w produkcji energii elektrycznej stanowi energetyka wodna oraz coraz szybciej rozwijana energetyka wiatrowa i słoneczna. Do 2030 roku Portugalia planuje oddawanie rocznie do eksploatacji od 600 do 900 MW nowych mocy w energetyce słonecznej. Za bezpieczeństwo energetyczne w Portugalii odpowiada rząd za pośrednictwem odpowiednich ministerstw. Tak jak i w wielu innych krajach europejskich widać wyraźnie, co zresztą jest zapisane wprost w portugalskich dokumentach rządowych, dążenie do dekarbonizacji i podejmowanie takich działań, aby ta dekarbonizacja nastąpiła jak najszybciej. Z przedstawionych w artykule analiz wynika, że Portugalia, pomimo braku znaczących zasobów surowców energetycznych, jest w stanie zagwarantować sobie bezpieczeństwo energetyczne na wysokim poziomie.
EN
Scientists are focusing on the introduction of various types of renewable energy sources and the liberalization of energy markets in the regions of the country. The problems of preventing the achievement of goals and various strategies to achieve maximum energy conservation and overcoming the current economic and environmental crisis in Ukraine also remain unresolved. We can observe the experience of the leading countries in the electricity sector, which proves that reforming the electricity sector in Ukraine is inevitable. This, in turn, is a critical factor in stimulating economic and social growth and improving the competitiveness of the regions of Ukraine. Given the above, the necessity for the study of the level of efficiency (competitiveness) and the functioning of the regional energy markets of Ukraine is obvious. This study shows that the efficiency of electricity in the western region is relatively low due to the lack of competition, the presence of an ineffective system of subsidizing the population with cheap resources, the non-transparency of trade operations, excessive regulation of state generation, the lack of a “balanced” system of market functioning, etc.
PL
Naukowcy koncentrują się na wprowadzaniu różnego rodzaju odnawialnych źródeł energii oraz liberalizacji rynków energii poszczególnych regionach. Nierozwiązane pozostają również problemy zapobiegania realizacji celów i różnych strategii osiągnięcia maksymalnej oszczędności energii oraz przezwyciężenia obecnego kryzysu gospodarczego i ekologicznego na Ukrainie. Obserwujemy doświadczenia wiodących krajów w sektorze elektroenergetycznym, które dowodzą, że reforma sektora elektroenergetycznego na Ukrainie jest nieunikniona. To z kolei jest kluczowym czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy i społeczny oraz poprawę konkurencyjności wśród regionów Ukrainy. Wobec powyższego oczywista jest konieczność badania poziomu efektywności (konkurencyjności) oraz funkcjonowania regionalnych rynków energii Ukrainy. Niniejsze opracowanie pokazuje, że wydajność energii elektrycznej w regionie zachodnim jest stosunkowo niska ze względu na brak konkurencji, istnienie nieefektywnego systemu subsydiowania ludności tanimi surowcami, nieprzejrzystość operacji handlowych, nadmierną regulację wytwarzania przez państwo, brak „zrównoważonego” systemu funkcjonowania rynku itp.
8
Content available Bezpieczeństwo pracy z wodorem
PL
Wraz z rozwojem technologii wodorowych, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na korzystanie z tego źródła energii. Jednakże praca z nim wymaga szczególnej uwagi i ostrożności ze względu na właściwości i potencjalne zagrożenia dla użytkowników.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie konsumpcji energii w podziale na konsumpcję bazującą na źródłach nieodnawialnych, takich jak: węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny i energia nuklearna, oraz konsumpcję bazującą na odnawialnych źródłach energii, takich jak: energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna i z biomasy. Przeprowadzone badania wykazały, że zużycie energii pierwotnej stale rośnie, podczas gdy rozwój energetyki odnawialnej wciąż nie nadąża za tempem tego wzrostu (mimo, iż z roku na rok jej udział w całkowitym mikście energetycznym rośnie). Przyczyną tej sytuacji jest w głównej mierze fakt, iż w wielu krajach gospodarka nadal oparta jest na konwencjonalnych źródłach energii, a w niektórych z nich konsumpcja energii pierwotnej ulega wręcz znacznemu wzrostowi (jak ma to miejsce np. w Chinach). Z tego też powodu, sensownym wydaje się być podejmowanie różnego rodzaju przedsięwzięć zmierzających w kierunku obniżenia przez poszczególne kraje zużycia energii pierwotnej, co jak wykazał rok 2019, jest jak najbardziej możliwe.
EN
The purpose of this article is to examine energy consumption broken down into consumption based on non-renewable sources, such as: coal, oil, natural gas and nuclear energy, and consumption based on renewable energy sources, such as: solar, wind, hydro, geothermal and biomass. The conducted research has shown that the consumption of primary energy is constantly growing, while the development of renewable energy still lags behind the pace of this growth (although its share in the total energy mix is growing year by year). The reason for this situation is mainly the fact that in many countries the economy is still based on conventional energy sources, and in some of them the consumption of primary energy is even significantly increasing (as is the case, for example, in China). For this reason, it seems reasonable to undertake various types of projects aimed at reducing the consumption of primary energy by individual countries, which, as 2019 showed, is absolutely possible.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie podstawowych wielkości finansowych dla przedsiębiorstw sektorów produkujących energię elektryczną z następujących źródeł: z paliw kopalnych, nuklearnej, wodnej, słonecznej, wiatrowej oraz geotermalnej i biomasy. Badane wielkości finansowe to: zysk netto, poziom aktywów oraz kapitału własnego. Na podstawie tych wielkości dokonano obliczenia podstawowych wskaźników rentowności tj.: ROA i ROE. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, iż przedsiębiorstwa z sektora bazującego na produkcji energii z paliw kopalnych osiągają najgorsze wyniki zarówno rentowności, jak i nominalnego wyniku netto. Jednocześnie są spółkami, które posiadają największy poziom aktywów. Z drugiej strony przedsiębiorstwa z sektora energii wiatrowej okazały się być najbardziej efektywnymi zarówno pod kątem rentowności kapitału własnego, jak i aktywów przy jednoczesnym najniższym poziomie aktywów.
EN
The aim of this article is to examine the basic financial figures for companies in the sectors producing electricity from the following sources: fossil fuels, nuclear, hydro, solar, wind, geothermal and biomass. The financial values examined are: net profit, the level of assets and equity. On the basis of these figures, the basic profitability ratios were calculated, ie: ROA and ROE. The research results clearly show that companies from the sector based on the production of energy from fossil fuels achieve the worst results, both in terms of profitability and the nominal net result. At the same time, they are companies that have the largest level of assets. On the other hand, companies from the wind energy sector turned out to be the most effective in terms of both return on equity and assets with the lowest level of assets.
PL
Inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 r. wzbudziła potrzebę redefinicji bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej zarówno Unii Europejskiej jako wspólnoty, jak i poszczególnych jej członków. Użycie surowców energetycznych jako broni oznacza, że energia nie może być traktowana wyłącznie jako towar podlegający regułom rynkowym, ale staje się atrybutem suwerenności wspólnoty. W artykule dokonano przeglądu regulacji unijnych i krajowych w obszarze energii, w kontekście wydarzeń od ogłoszenia Zielonego Ładu do początku 2023 r. Przeprowadzono analizę i próbę odpowiedzi na pytanie, czy i pod jakimi warunkami UE może być suwerenna energetycznie.
EN
Russia’s invasion of Ukraine in 2022 resulted in the need for the redefinition of energy security and sovereignty of the European Union as a whole and for each member. The use of energy resources as a weapon means that energy cannot be treated as a commodity subject only, but becomes an attribute of the sovereignty of the EU. The article reviews European and national regulations in the field of energy, in the context of the events from the announcement of the green deal (December 2019) to the beginning of 2023. The energy sovereignty of the EU and its members was analyzed and the attempt to answer the question of whether and under what conditions the EU, as well as its individual members, can be energy sovereign.
PL
Ogniwo paliwowe wykorzystuje energię chemiczną wodoru lub innych paliw do czystej i wydajnej produkcji energii elektrycznej. Jeśli paliwem jest wodór, jedynymi produktami reakcji są energia elektryczna, woda i ciepło. Ogniwa paliwowe są wyjątkowe pod względem różnorodności ich potencjalnych zastosowań, mogą korzystać z szerokiej gamy paliw i surowców oraz dostarczać energię do systemów tak dużych jak elektrownia komunalna i tak małych jak laptop.
PL
W tej części sagi wodorowej przybliżymy tematykę magazynowania wodoru, stanowiącą wyzwanie dla jego dalszego skutecznego wdrażania w poszczególnych gałęziach przemysłu. Zatem pytanie, na które wspólnie poszukamy odpowiedzi brzmi: „Czy (a jeżeli tak), to w jaki sposób możemy bezpiecznie magazynować wodór?"
PL
Podczas Forum H2POLAND 2023 polski oddział firmy Rockfin oraz estońskie przedsiębiorstwo OÜ Stargate Hydrogen Solutions ogłosiły zakończenie pierwszego wodorowego projektu pilotażowego oraz podpisanie umowy ramowej, poświęconej przyszłym projektom budowy systemów do produkcji wodoru.
16
Content available remote Systemy geotermalne CO2-EGS - projekt EnerGizerS
PL
Systemy geotermalne CO2 - EGS to niekonwencjonalne systemy geotermalne (ang. Enhanced Geothermal Systems; EGS) wykorzystujące dwutlenek węgla (CO2) jako medium robocze. Systemy te łączą aspekty pozyskiwania czystej i ekologicznej energii wnętrza Ziemi oraz sekwestracji dwutlenku węgla (ang. Carbon Capture and Storage; CCS) pochodzącego ze spalania paliw kopalnych. Ze względu na doskonale właściwości termodynamiczne CO2 i potrzebę zmniejszenia jego emisji do atmosfery, system EGS wykorzystujący CO2, (zamiast wody) jako płyn roboczy stał się przedmiotem zainteresowań naukowców na całym świecie, również w Polsce. W ramach projektu EnerGizerS: Niekonwencjonalne systemy geotermalne CO2 -EGS jako systemy energetyczne neutralne dla klimatu, polsko-norweski zespół naukowców prowadzi badania nad efektywnością funkcjonowania systemów CO2-EGS w krajach partnerskich. Pierwszy etap prac umożliwił opracowanie metodyki i wskazanie parametrów istotnych pod względem doboru lokalizacji potencjalnego systemu CO2-EGS w warunkach morskich (Norwegia) i lądowych (Polska), W efekcie, jako obszar najbardziej perspektywiczny dla tego systemu w Polsce wskazano blok Gorzowa oraz rejon niecki mogileńsko-łódzkiej (Krośniewice-Kutno), natomiast w Norwegii wytypowano formację Åre na Morzu Norweskim. Dla wytypowanych formacji zbiornikowych dokonano charakterystyki właściwości petrofizycznych, termicznych i mechanicznych. Obecnie trwają prace nad eksperymentalnym określeniem właściwości dwutlenku węgla jako płynu roboczego oraz zaawansowanym modelowaniem ośrodka skalnego i systemów energetycznych. Ocena techniczno-ekonomiczna i środowiskowa instalacji CO2-EGS w zaproponowanych lokalizacjach będzie końcowym etapem projektu.
EN
CO2 - EGS geothermal systems are unconvententional geothermal systems (Enhanced Geothermal Systems; EGS) using carbon dioxide (CO2) as the operating fluid. These systems combine aspects of extracting dean and environmentally friendly energy from the Earth's interior along with sequestering carbon dioxide (Carbon Capture and Storage; CCS) originating from the combustion of fossil fuels. Due to the excellent thermodynamic properties of CO2 and the need to reduce its emissions to the atmosphere, EGS using CO2, (instead of water) as a working fluid has become a subject of interest for researchers around the world, including Poland. Within the EnerGizerS project: CO2-Enhanced Geothermal Systems for Climate Neutral Energy Supply, the Polish-Norwegian team of scientists is conducting research on the efficiency of CO2-EGS systems in partner countries. The first stage of the work has made it possible to develop a methodology and identify parameters important for selecting the location of a potential CO2-EGS system offshore (Norway) and inland (Poland). As a result, the Gorzów Błock and the region of the Mogilno-Łódź Trough (Krośniewice-Kutno region) were indicated as the most prospective areas for such a system in Poland, while in Norway the Åre formation in the Norwegian Sea was selected the most favourable. Then, petrophysical, thermal and mechanical properties have been characterized for the selected reservoir formations. Currently, the work to experimentally determine the properties of carbon dioxide as a working fluid and to perform advanced models of the rock medium and energy systems is ongoing. The technical-economic and environmental evaluation of the CO2-EGS installation in the proposed locations will be the final stage of the project.
EN
Increasing the presence of non-conventional clean energy sources in Electrical Power Systems (EPS) is a global strategic goal. Particularly, photovoltaic systems are attractive due to their versatility, low maintenance cost, easy installation, noiselessness, etc. However, the integration of photovoltaic systems into EPS increases the necessary regulation actions performed by system generators due to stochastic fluctuations of solar radiation, especially on cloudy days. Even using complex models that consider many variables, solar irradiation and its corresponding photovoltaic power generation are difficult variables to forecast with accuracy in cloudy day scenarios. To address this problem, Energy Storage Systems (BESS) have been proposed as a solution to mitigate the variability of photovoltaic generation, which reduce the need to use traditional spinning reserves and provide auxiliary grid services. The BESS selection required to mitigate photovoltaic generation is directly related to the worst-case daily variability of photovoltaic generation in the short term. This paper proposes a practical estimation of daily perspective photo voltage solar generation curve in Electrical Power Systems.
PL
Wśród przedsiębiorców coraz popularniejsze, m.in ze względu na wzrost cen uprawnień do emisji C0₂ oraz energii elektrycznej, stają się inwestycje we własne źródła energii. Pozwalają one na redukcję kosztów, powodują jednak konieczność realizacji szeregu obowiązków prawnych, poniesienia wydatków związanych z wykonaniem inwestycji oraz ich późniejszą obsługą.
PL
W artykule przedstawiono problemy oraz wyzwania stojące na drodze do wielopłaszczyznowego rozwoju energetyki wiatrowej. Omówiono występujące globalnie zasoby wiatru oraz możliwości energetyczne poszczególnych rejonów Polski. Przedstawiono dotychczasowy rozwój siłowni wiatrowych, a także potencjalne ścieżki ich dalszej rozbudowy. Omówiono przykłady dużych instalacji wiatrowych oraz problemy, z jakimi zmagają się ich operatorzy.
EN
Wind energy is one of the most abundant energy sources on Earth. In recent decades the most of technological problems of wind farms were resolved, unfortunately the main problem lies instability and predictability of wind conditions remain. Obstacles in the construction of wind farms are also impact on the environment and requirements for the accompanying infrastructure.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.