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

Znaleziono wyników: 580

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia słoneczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
1
Content available remote Cooling techniques for PV panels: A review
EN
Solar energy is considered one of the most dominant renewable energy sources. It can be used to produce electricity through PV panels. Unfortunatly, this technology is subject to limitations. High operating temperature exceeding 25°C, causes the PV panels to overheat, reducing their lifetime and efficiency. Various approaches to PV cooling are used to overcome these challenges.This paper presents a comprehensive overview of different cooling techniques to increase the performance of PV panels. Passive and active PV cooling systems are analysed using air, water, phase change materials (PCMs) and nanofluids as working agents. A review analysis showed that water cooling is better than air cooling. PCMs, which have recently been gaining in popularity, also deserve attention.
PL
Znaczne zmiany klimatu obserwowane na przestrzeni ostatnich dekad oddziałują na politykę energetyczną Unii Europejskiej. Natomiast obecny światowy kryzys energetyczny, związany z ograniczeniem dostaw surowców kopalnianych z Rosji, gwałtownie przyspieszył konieczność wprowadzania czystej, zrównoważonej energii odnawialnej, ze względu na zwiększające się ceny energii i paliw stałych. Z tych względów ważnym elementem transformacji energetycznej staje się próba ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery dzięki zielonej energii. Celem artykułu jest określenie ogólnych wytycznych projektowych dotyczących budynków pasywnych oraz analiza - na etapie projektu koncepcyjnego - czynników wpływających na poziom zysków energetycznych.
EN
The significant climate changes observed in the last few decades have a significant impact on the energy policy of the European Union. The current global energy crisis connected with the restricted supply of fossil minerals from Russia has increased the urgency of the need to introduce clean, sustainable renewable energy due to the rising prices of energy and solid fuels. That is why attempts at reducing greenhouse gas emissions into the atmosphere using green energy have become an important part of the energy transformation. The purpose of the article is to provide general design guidelines for passive buildings and analyse the factors that affect the energy gains at the stage of conceptual design.
EN
Solar energy for water pumping is a possible alternative to conventional electricity and diesel-based pumping systems, particularly given the current electricity shortage and the high cost of diesel. The literature survey includes a comparison between previous studies of pumping systems using photovoltaic cells, and the extent of the influence of external factors such as radiation intensity and temperature on the efficiency of the system. Additionally, the use of water storage to generate electrical energy through potential energy by means of hydraulic generators and the effect of the amount of flow and height on the amount of energy generated, as well as the types of hydraulic generators are discussed in this paper. Nowadays, solar power is a major contributor to the world's electrical energy supply, either by generating electrical energy directly from solar cells or through water storage, which will be covered in this review. When compared to electricity or diesel-powered systems, solar water pumping is more cost-effective for irrigation and water supply in rural, urban, and remote areas. This paper also highlights the challenges that must be overcome to develop high-quality, long-lasting solar power technology for future use.
EN
The aim of the article was to identify actions, based on the experiences of China, Brazil, Canada, and the United States, that countries can implement to increase the share of hydro, solar, and wind energy in their economies. The analysis relied on a literature review and data obtained from the Our World In Data database. The findings indicate that there are effective strategies for clean energy adoption that can be applied worldwide. Key considerations include investing in appropriate infrastructure, developing new energy storage technologies, and implementing environmentally friendly methods for disposing of photovoltaic panels. It is essential to provide financial support for scientific research, particularly in assessing the long-term potential of renewable energy, considering geographic distribution, and evaluating public acceptance. Regulatory frameworks should strike a balance between promoting renewable energy expansion and avoiding excessive growth.
EN
Indoor swimming pools are sports or entertainment facilities that require substantial energy to heat the pool water and maintain a comfortable atmosphere in compliance with international standards. However, traditional methods of heating swimming pools using fuels or electricity often result in high operational costs and environmental pollution. To address these challenges, solar water heating has emerged as the most significant and environmentally friendly technology. Consequently, the construction of solar-powered swimming pools has become a prominent issue, drawing considerable attention from governments worldwide. Solar energy is currently being utilized in various applications, with water heating in residential settings being one of the most popular ones. Iraq, known for its high solar energy potential, stands to benefit greatly from adopting and designing solar swimming pools. The proposed design incorporates essential components such as the swimming pool, pump, filter, control valves, and the solar collector. This study explores the influence of flow rate on the solar collector's performance and its relationship with pool size under varying weather conditions in Kirkuk city. The month of February, characterized by lower solar radiation intensity and air temperature, was selected for the investigation. This study provides insights into heating indoor swimming pools using solar energy, examining the types of solar collectors, filters, and pumps involved. By offering guidance in the system design process, our research can be instrumental in facilitating the installation of such systems.
PL
Kryte pływalnie to obiekty sportowe lub rozrywkowe, które wymagają znacznej energii do podgrzania wody w basenie i utrzymania komfortowej atmosfery zgodnie z międzynarodowymi standardami. Tradycyjne metody ogrzewania basenów za pomocą paliw lub energii elektrycznej często wiążą się z wysokimi kosztami eksploatacji i zanieczyszczeniem środowiska. Aby sprostać tym wyzwaniom, słoneczne ogrzewanie wody stało się najbardziej znaczącą i przyjazną dla środowiska technologią. Budowa basenów zasilanych energią słoneczną stała się ważną kwestią, przyciągając znaczną uwagę rządów na całym świecie. Energia słoneczna jest obecnie wykorzystywana w różnych zastosowaniach, a ogrzewanie wody w budynkach mieszkalnych jest jednym z najpopularniejszych. Irak, znany ze swojego wysokiego potencjału energii słonecznej, może odnieść ogromne korzyści z budowy basenów słonecznych. Proponowany projekt obejmuje podstawowe elementy takie jak basen, pompa, filtr, zawory regulacyjne i kolektor słoneczny. Z badano wpływ natężenia przepływu na wydajność kolektora słonecznego i jego związek z wielkością basenu w różnych warunkach pogodowych w mieście Kirkuk.Do badań wybrano miesiąc luty, charakteryzujący się niskim natężeniem promieniowania słonecznego i temperaturą powietrza. Wyniki badań dostarczyły informacji na temat ogrzewania basenów krytych za pomocą energii słonecznej z uwzględnieniem różnych rodzajów kolektorów słonecznych, filtrów i pomp. Opracowane wskazówki w zakresie projektowania systemu ogrzewania basenowego mogą odegrać kluczową rolę w ułatwieniu instalacji takich systemów.
EN
Nanofluids have found widespread practical applications in heat transfer, including cooling oils for diverse uses like automobile radiators, solar and nuclear power systems, biomedical devices, ventilation, heating, air conditioning, refrigeration, engine cooling, and transformers. Extensive scientific studies have investigated the impact of exotic fluids when combined with traditional heat transfer fluids, revealing that this combination enhances heat transfer performance beyond that of conventional working fluids. Collectively, these studies demonstrate the impressive heat transfer abilities of nanofluids. To optimize the efficiency of flat plate solar collectors, a comprehensive approach integrating theory and experimentation is essential. The results of such research highlight that increasing both the mass flow rate and concentration of nanofluids can lead to significant efficiency improvements, with potential enhancements ranging from 20% to 85%.
PL
Nanociecze znalazły szerokie praktyczne zastosowanie w wymianie ciepła. Oleje chłodzące w tym oleje stosowane są w różnych zastosowaniach, takich jak chłodnice samochodowe, systemy energii słonecznej i jądrowej, urządzenia biomedyczne, wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo, chłodzenie silników i transformatorów. Celem szeroko zakrojonych badań naukowych było zbadanie wpływu egzotycznych cieczy w połączeniu z tradycyjnymi cieczami przenoszącymi ciepło, ujawniając, że ta kombinacja poprawia wydajność wymiany ciepła w porównaniu z konwencjonalnymi cieczami roboczymi. Badania wykazały imponujące zdolności przenoszenia ciepła przez nanociecze. Optymalizacja wydajności płaskich kolektorów słonecznych polega na kompleksowym podejściu łączącym metody teoretyczne oraz badania eksperymentalne. Wyniki takich badań podkreślają, że zwiększenie zarówno masowego natężenia przepływu, jak i stężenia nanocieczy może prowadzić do potencjalnej poprawy wydajności w zakresie od 20% do 85%. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie osiągnięć naukowych w zakresie implementacji nanocieczy do zwiększenia efektywności cieplnej płaskich kolektorów słonecznych.
EN
Purpose: The aim of the article is to analyse the development of solar energy in Poland against the background of other European countries. Design/methodology/approach: The research was conducted on data for 22 countries between 2012 and 2020 using dynamic analysis and multivariate analysis in the form of cluster analysis. Findings: Between 2012 and 2020, intensive development of solar energy sources was observed in the 22 countries studied. Although Poland invests very intensively - compared to other countries - in solar technologies (especially in photovoltaics), it does not yet belong to the cluster of high-performing countries in this respect. Originality/value: The article's value is to view the development of solar thermal systems in Poland and Europe from the perspective of a multidimensional analysis, which we conducted in two separate time units. This allowed us to draw conclusions about the development of solar systems in Poland also with regard to time.
PL
Rozwiązanie opracowane i opatentowane przez autora wykorzystuje energię cieplną słońca do ograniczenia strat ciepła w budynku. Jest to pierwszy krok na drodze do budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (nZEB), standardu, który obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 2021 roku. Kolejnym krokiem jest pokrycie zminimalizowanego, dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania, zapotrzebowania energetycznego budynku w jak największym stopniu energią pochodzącą z OZE. Energia słoneczna magazynowana w ścianach zewnętrznych jest odbierana dzięki zatopionym w nich układom wężownic z czynnikiem chłodniczym, a następnie magazynowana w gruncie pod budynkiem. W okresie niskich temperatur energia zmagazynowana w gruncie wykorzystywana jest do zwiększania temperatury w przegrodach budynku w celu ograniczenia jego strat ciepła. System ten aktywnie izoluje w zimie i pasywnie chłodzi latem.
9
Content available remote Use of solar energy in the technology of fruit drying
EN
Companies in the agri-food industry of Ukraine are trying to rationally manage all forms of energy (including solar energy) needed to implement the production process. The study investigated the process of drying plant material (fruit) based on the use of solar energy (and the intensification of this process). The present process uses a combination of an air collector and a drying chamber. The measurable effect of the performed tests is the development of diagnostic techniques for heat transfer with alternative diffusion and moisture transfer potentials (the experiment was performed at the temperature of 25-60⁰C, drying time was 50-74 hours). The method is offered to calculate the diffusion and moisture transfer when drying the fruit in a solar dryer. The method enables the diagnosis of heat exchange processes and the analysis of the mathematical model of heat exchange processes [1]. The results of the research (analytical and experimental) indicate the possibility of intensifying the fruit drying process based on the solar dryer. The unit energy consumption during fruit drying in a solar dryer is reduced by 3-3.7 MJ/kg in relation to the currently used convection drying devices.
PL
Firmy z branży rolno-spożywczej Ukrainy starają się racjonalnie gospodarować wszystkimi formami energii (w tym energią słoneczną) potrzebną do realizacji procesu produkcyjnego. W pracy zbadano proces suszenia materiału roślinnego (owoców) w oparciu o wykorzystanie energii słonecznej (i intensyfikację tego procesu). Niniejszy proces wykorzystuje połączenie kolektora powietrznego i komory suszącej. Wymiernym efektem przeprowadzonych badań jest opracowanie technik diagnostycznych wymiany ciepła o alternatywnych potencjałach dyfuzji oraz przenoszenia wilgoci (doświadczenie przeprowadzono w temperaturze 25 ⁰C – 60 ⁰C, czas suszenia 50-74 godz.). Metoda oblicza dyfuzję i transfer wilgoci podczas suszenia owoców w suszarce słonecznej. Metoda umożliwia analizę procesów wymiany ciepła oraz modelu matematycznego procesów wymiany ciepła [1]. Wyniki badań (analitycznych i eksperymentalnych) wskazują na możliwość intensyfikacji procesu suszenia owoców w oparciu o suszarkę słoneczną. Jednostkowe zużycie energii podczas suszenia owoców w suszarni solarnej zmniejsza się o 3 MJ/kg - 3,7 MJ/kg w stosunku do obecnie stosowanych urządzeń do suszenia konwekcyjnego.
10
Content available remote Solar energy harvester for pet GPS collar
EN
The power source of wireless technology depends on the device’s battery life and need to be plugged in for recharge purpose. This problem can be solved using energy harvesting system which directly converts solar energy radiated from the sun into electricity. In this project a solar energy harvesting pet collar is developed to harness solar energy and charge the installed battery. The GPS system used a minimum of 2.2V up to 3.6V input voltage. The result obtained shows that the solar panel can give enough power to power up the GPS system as that energy harvester circuit and is able to deliver output up to 4.3V in direct sunlight with an input voltage as low as 3.25V.
PL
Źródło zasilania technologii bezprzewodowej zależy od żywotności baterii urządzenia i musi być podłączone w celu naładowania. Problem ten można rozwiązać za pomocą systemu pozyskiwania energii, który bezpośrednio zamienia energię słoneczną wypromieniowaną ze słońca na energię elektryczną. W ramach tego projektu opracowano obrożę do zbierania energii słonecznej, która wykorzystuje energię słoneczną i ładuje zainstalowaną baterię. System GPS używał napięcia wejściowego minimum 2,2 V do 3,6 V. Uzyskany wynik pokazuje, że panel słoneczny może zapewnić wystarczającą moc do zasilania systemu GPS, jak obwód urządzenia do pozyskiwania energii i jest w stanie dostarczyć do 4,3 V w bezpośrednim świetle słonecznym przy napięciu wejściowym tak niskim, jak 3,25 V.
11
Content available remote Enhancing of a DC air-conditioning system based on solar power generation
EN
Photovoltaics powered DC air conditioners have a lot of potential for energy-efficient cooling while also being very cost-effective. They have the potential to significantly cut energy consumption in the construction sector, which is critical in meeting the larger goal of lowering greenhouse gas emissions. In this paper, the performance of a split-unit DC air conditioner is evaluated. The DC air conditioner, which operates directly on 48 VDC and includes a variable-speed compressor, has lately become accessible on the international market. This study discusses a number of topics, including energy use, investigation of the coefficient of performance (COP) and power quality concerns. Solar power is the primary energy source, as it is a renewable resource that is both readily available and beneficial to future generations. The output of the DC air conditioner can be alternatively changed according to the size of the room by altering the speed of the Brushless DC motor in this work.
PL
Klimatyzatory DC zasilane fotowoltaiką mają duży potencjał w zakresie energooszczędnego chłodzenia, a jednocześnie są bardzo opłacalne. Mają potencjał, aby znacząco obniżyć zużycie energii w sektorze budowlanym, co ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia większego celu, jakim jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych. W tym artykule oceniana jest wydajność klimatyzatora DC typu split. Klimatyzator DC, który działa bezpośrednio na 48 VDC i zawiera sprężarkę o zmiennej prędkości, stał się ostatnio dostępny na rynku międzynarodowym. W niniejszym opracowaniu omówiono szereg tematów, w tym zużycie energii, badanie współczynnika wydajności (COP) i problemy z jakością energii. Energia słoneczna jest podstawowym źródłem energii, ponieważ jest zasobem odnawialnym, który jest zarówno łatwo dostępny, jak i korzystny dla przyszłych pokoleń. Moc klimatyzatora DC można alternatywnie zmienić w zależności od wielkości pomieszczenia, zmieniając prędkość bezszczotkowego silnika prądu stałego w tej pracy.
EN
The carried out analysis concerns 2 kWp building integrated photovoltaic installation (BIPV) at the Chemistry Faculty of Gdansk University of Technology. It was proven that the generated energy data for every month diverge significantly from the expected vales. It is corelated with suboptimal orientation of the installation itself, as well as with the tilt angle varying from optimal.
PL
Przeprowadzona analiza dotyczyła uzysków energetycznych 2 kWp instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z budynkiem (BIPV) Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Wykazano, iż dla każdego miesiąca otrzymane wartości generowanej energii wyraźnie odbiegają od spodziewanych. Jest to skorelowane z nieoptymalną orientacją samej instalacji, jak również kątem nachylenia obiegającym od optymalnego.
PL
W artykule została przedstawiona charakterystyka wybranych odnawialnych źródeł energii - energii słońca i wiatru. Opisano istotną rolę OZE, w tym fotowoltaiki w bezpieczeństwie energetycznym kraju. Zwrócono uwagę na korelację polityki energetycznej kraju z polityką Unii Europejskiej. Przybliżony został sposób działania ogniw fotowoltaicznych. Dokonano porównania opłacalności ekonomicznej, stopy zwrotu oraz współczynnika wykorzystania mocy w elektrowni wiatrowej i słonecznej. Nakreślono przyszłość OZE, w tym fotowoltaiki w Polsce zgodnie z założeniami polityki energetycznej do 2040 r.
EN
The article presents the characteristics of selected renewable energy sources - solar and wind energy. The important role of renewable energy sources, including photovoltaics, in the country’s energy security is described. Attention was paid to the correlation between the country’s energy policy and the policy of the European Union. The method of operation of photovoltaic cells was introduced. The economic profitability, rate of return and power utilization ratio in wind and solar power plants were compared. The future of renewable energy sources, including photovoltaics in Poland, is outlined in accordance with the assumptions of the energy policy until 2040.
14
Content available remote Pozyskiwanie i przetwarzanie energii odnawialnej
PL
Wyczerpywanie się paliw kopalnych i degradacja środowiska prowadzą do zwiększania udziału źródeł odnawialnych w pokryciu zużycia energii, przynajmniej do czasu opanowanie nowych możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych. Istnieje [...] powszechne przekonanie, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nie narusza ekosystemu planety... [wstep]
EN
The current study focuses on the performance of a solar greenhouse dryer for drying of potato chips in Solar Dryer and Open sun conditions in Western Maharashtra. Potato chips is a value added product that can be effectively used during throughout the year as snacks, a side dish or an appetizer. It can be either deep dried or backed for consumption. The dried potato contains a high fiber content and it helps to lower the cholesterol level in blood reducing the risk of blood pressure if consumed backed. Potato chips can effectively be stored for one year to six months and consumed as snacks. The experiment was conducted for drying of potato chips in Solar Greenhouse Dryer and open sun conditions on 1st of April 2021 for 6 hours. The initial weight of the potato chips to be dried was 500 grams both for the solar greenhouse dryer and open sun drying conditions. The experiment was conducted at Bahe, Borgaon, Tal-Walwa, Dist-Sangli, Maharashtra, India located at 17.115°N and 74.33°E. The experimental observations collected during the tests were set as input data for the Design of the Experiments (DoE) i.e., for Response Surface Modelling (RSM). The main aim of using DoE i.e., Response Surface Modelling, is to obtain an optimum region for drying of potato chips in the Solar Greenhouse Dryer, from the surface plot; the region of maxima and minima was obtained. The contour plot obtained during modeling resembles the optimum region of drying; the optimum region for drying of potato chips is 47 to 50°C respectively. The Moisture Removal Rate (MRR) for drying of potato chips in the Solar Greenhouse Dryer and Open sun drying is 83% and 78% respectively. The drying rate observed during the experiment has a better resemblance with simulated Response Surface Modelling.
EN
The article presents the concept as well as preliminary modeling and technical issues on the ongoing European project COOLSPACES 4 LIFE as a novel study of an innovative solar-powered building cooling (BC) system based on climate-friendly refrigerants (CFRs) operating in tandem with a short term energy storage. This novel BC system is being developed in collaboration with two institutions from Spain, namely University of Almeria and Hedera Helix Ingenieria y Biotecnologia as well as PROZON Fundacja Ochrony Klimatu from Poland. The prototype will supply one floor of Geocentrum building on the Wrocław University of Science and Technogy campus’s institutional facility with a cooling power of 70 kW and will be powered by a photovoltaic system. Once we obtain satisfactory results in Poland this technology will be replicated in Spain in the University of Almeria campus’s institutional facility, thus we aspire to develop a highly exploitable product applicable Europe wide. This technology will significantly reduce carbon emissions and produce significant economic benefits, therefore it will be a perfect climate change mitigation strategy.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję, a także wstępne modelowanie i kwestie techniczne dotyczące realizowanego obecnie europejskiego projektu COOLSPACES 4 LIFE, w ramach którego prowadzone są badania nad innowacyjnym systemem chłodzenia budynków, zasilanym energią słoneczną, opartym na przyjaznym dla klimatu czynniku chłodniczym i współpracującym z krótkoterminowym magazynem energii. Ten nowatorski system chłodzenia jest opracowywany we współpracy z dwoma instytucjami z Hiszpanii, z Uniwersytetem w Almerii i Hedera Helix Ingenieria y Biotecnologia oraz z polską Fundacją Ochrony Klimatu PROZON. Prototyp o mocy chłodniczej 70 kW będzie dostarczał chłód do części budynku Geocentrum na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej i będzie zasilany z systemu fotowoltaicznego. Po uzyskaniu zadowalających wyników w Polsce, technologia ta zostanie zreplikowana w Hiszpanii na Uniwersytecie w Almerii, co pozwoli opracować produkt o szerokim zakresie eksploatacyjnym i umożliwi zastosowanie go w całej Europie. Technologia ta znacznie ograniczy emisję dwutlenku węgla i przyniesie znaczące korzyści ekonomiczne, dlatego będzie doskonałą strategią łagodzenia zmian klimatycznych.
PL
Z danych zaprezentowanych przez Eurostat w ubiegłym roku wynika, że udział OZE w zużyciu energii elektrycznej brutto w 2020 r. wyniósł 16,2%. Same źródła pogodowozależne w zużyciu energii elektrycznie stanowiły 10%, na co składała się energia wiatrowa (8,9%) i słoneczna (1,1%). Rola generacji wiatrowej, a w szczególności fotowoltaicznej, na tle innych źródeł wytwarzania energii w Polsce szybko rośnie. W 2021 r. było to 11,1%, co w stosunku do 2020 r. oznacza wzrost o 1,4 punktu procentowego. Główną rolę w przyroście zeroemisyjnej generacji odegrała fotowoltaika, która na koniec 2021 r. uzyskała moc 7,7 GW, w tym 6 GW mocy zainstalowanej u prosumentów. W marcu br. liczba tych ostatnich przekroczyła 1 mln!
PL
Na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich, w ramach ogłoszonego przez NCBiR konkursu „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”, opracowano koncepcję systemu elektrociepłowniczego zasilanego w ponad 80% z zeroemisyjnych, odnawialnych źródeł energii.
EN
The work of solar cells and their production of electrical energy have been affected by climate change, especially in hot regions which became significantly hotter and still receive relatively high levels of solar radiation throughout the year. Higher ambient temperature and solar radiation result in higher PV cell temperature and, therefore, the reduction in PV module power output and efficiency. This study investigates how a PV module performs throughout the year in a hot region by considering the variations in cell temperature resulting from changes in ambient temperature and solar radiation every day. The tilt angles and two-axis tracking have also been examined. Results indicate that the two-axis solar tracking system is critical to use in hot regions for obtaining higher output power. Therefore, part of this power can be used to cool solar panels using various methods to keep their efficiency high, such as operating air fans or operating pumps to cool them with coolant.
PL
Właściwy dobór falownika do mikroinstalacji fotowoltaicznej jest równie ważny jak wybór modułów PV, o których pisałem w ostatnim moim artykule w lipcu ubiegłego roku. Wprawdzie energię produkują panele, ale to falownik odpowiada za wprowadzenie energii do lokalnej sieci elektroenergetycznej, zamieniając prąd stały na prąd przemienny − taki, jaki mamy w naszych instalacjach domowych. Od wyboru falownika zależy efektywność działania całej instalacji PV.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.