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

Znaleziono wyników: 95

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Artykuł analizuje rosnącą współzależność sztucznej inteligencji i energetyki jako dwóch filarów transformacji gospodarczej. Z jednej strony rozwój AI wymaga coraz większej mocy obliczeniowej, co przekłada się na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, obciążenie centrów danych oraz presję na infrastrukturę wytwórczą i sieciową. Z drugiej strony systemy elektroenergetyczne – w warunkach rosnącej zmienności OZE, wysokich kosztów inwestycyjnych, ryzyk opóźnień oraz ograniczeń finansowania – wymagają narzędzi predykcyjnych, automatyzacji i inteligentnego sterowania. W tekście zestawiono krajowe prognozy popytu i ryzyk bilansowania mocy z ekonomicznym rachunkiem transformacji (atom, OZE, modernizacja sieci, magazyny energii, cyfryzacja). Omówiono wpływ automatyzacji przemysłu („ciemne fabryki”) na strukturę zużycia energii oraz zjawisko przesuwania kosztów energetycznych do infrastruktury cyfrowej. Artykuł podkreśla znaczenie geopolityki, cyberbezpieczeństwa i koordynacji polityk publicznych oraz wskazuje, że stabilność systemu w epoce AI będzie zależała od równowagi między dostępnością energii, inwestycjami i zdolnością algorytmów do zarządzania systemem w czasie rzeczywistym.
EN
The article examines the growing interdependence between artificial intelligence (AI) and the energy sector as two core pillars of global economic transformation. On the one hand, AI development requires rapidly increasing computational power, which translates into higher electricity demand, expanding data-center infrastructure, and mounting pressure on generation capacity and power grids. On the other hand, modern power systems – facing renewable variability, high investment costs, schedule-delay risks, and financing constraints – need predictive analytics, automation, and intelligent control to remain stable and efficient. The paper combines national demand and adequacy forecasts with the economic „balance sheet” of the energy transition (nuclear, renewables, grid modernization, storage, and digital infrastructure). It also discusses how industrial automation („dark factories”) reshapes the structure of energy consumption while shifting a growing share of energy costs toward digital infrastructure. The analysis highlights the role of geopolitics, cybersecurity, and coordinated public policy, arguing that system stability in the AI era will depend on a sustained balance between energy availability, investment execution, and algorithmic capability to manage real-time operations across the energy value chain.
PL
Planowanie przestrzenne na terenach zurbanizowanych jest niezbędnym elementem realizacji strategii rozwoju miasta i narzędziem do osiągania wielu jej fundamentalnych celów. Planowe zagospodarowanie przestrzeni miejskiej umożliwia urzeczywistnianie długoterminowych wizji uwzględniających zrównoważony rozwój miasta poprzez realizację zadań, takich jak ochrona środowiska, rozwój infrastruktury, rozbudowa usług, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie konkurencyjności miasta w porównaniu do innych ośrodków. W obliczu zmian klimatu władze miast muszą dążyć do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, a jednym z głównych narzędzi w tym zakresie jest wdrażanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Również ważnym aspektem jest bezpieczeństwo energetyczne oraz dążenie do niezależności od zmian dostępności i wahań cen surowców. W artykule omówiono, w jaki sposób odpowiednio zaplanowane przestrzennie obszary zurbanizowane mogą znacząco zwiększyć potencjał energetyczny miasta, przyczyniając się do jego zrównoważonego rozwoju. Zostaną przedstawione konkretne przykłady działań w ramach polityki przestrzennej miasta, które już zostały podjęte w Bydgoszczy, oraz zaprezentowane możliwości dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii w przestrzeni miejskiej, uwzględniając potrzeby i możliwości tego miasta.
EN
Spatial planning in urbanized areas is essential element of the implementation of the city development strategy and a tool for achieving its fundamental goals. The planned development of urban space allows for the realization of long-term visions that take into account the sustainable development of the city by implementing tasks such as environmental protection, infrastructure development, extension of services, improvement of the quality of life of residents and increasing the competitiveness of the city in comparison to other centers. In view of climate change, city authorities must strive to reduce the negative impact on the environment, and one of the main tools in this regard is the implementation of renewable energy sources (RES). Another important aspect is energy security and the pursuit of independence from changes in the availability and fluctuations of resource prices. The article discusses how appropriately spatially planned urbanized areas can significantly increase the energy potential of the city, contributing to its sustainable development. Specific examples of actions within the city’s spatial policy that have already been undertaken in Bydgoszcz will be presented, as well as the possibilities for further development of renewable energy sources in the urban space, taking into account the needs and possibilities of this city.
PL
Sytuacja na Ukrainie, a także gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych przełożył się na skokowy wzrost cen energii elektrycznej w Polsce. W celu zapobieżenia powstawania nadmiernych kosztów ustawodawca nałożył m.in na uczelnie publiczne obowiązek ograniczenia zużycia energii elektrycznej o 10% w stosunku do średniego zużycia z lat 2018 – 2019 – [7]. Politechnika Lubelska jako uczelnia publiczna podjęła niezbędny wysiłek w celu zrealizowania postanowień wspomnianej ustawy. Autorzy postanowili przyjrzeć się środkom podjętych przez władze uczelni, a także przeanalizować zapotrzebowanie na energię elektryczną największego odbioru na terenie kampusu Politechniki jakim jest Budynek Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii.
EN
The situation in Ukraine, as well as the sharp increase in energy commodity prices, has translated into a spike in electricity prices in Poland. In order to prevent excessive costs, the legislator, among other things, imposed an obligation on public universities to reduce electricity consumption by 10% compared to the average consumption of 2018 - 2019 - [7]. Lublin University of Technology, as a public university, has made the necessary effort to implement the provisions of the mentioned law. The authors decided to look at the measures taken by the university authorities, as well as to analyze the electricity demand of the largest consumption on the campus of the Technical University, which is the Center for Innovation and Advanced Technologies Building.
PL
W obliczu postępujących zmian klimatu sukcesywne zwiększanie udziału produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w zapotrzebowaniu budynków na energię jest jednym z podstawowych działań. Przezroczysta część fasady budynku odgrywa istotną rolę w bilansie energetycznym budynku, a zastosowanie w niej półprzezroczystych lub przezroczystych modułów fotowoltaicznych (PV) w elewacji może pozwolić dodatkowo na produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii. Artykuł przedstawia wybrane aspekty aktualnego stanu wiedzy w zakresie zastosowania szkła PV w elewacji budynku i wpływu na uzyskany efekt wizualny, zapotrzebowanie na energię, komfort cieplny i wizualny jego użytkowników oraz ślad węglowy budynku.
EN
In the face of ongoing climate change, the gradual increase in the share of energy production from renewable sources in the energy demand of buildings is one of the basic actions. The transparent part of the building façade plays an important role in the energy balance of the building, and the use of semitransparent or transparent photovoltaic (PV) modules in the façade can additionally allow for the production of electricity from a renewable energy source. The article presents selected aspects of the current state of knowledge regarding the use of PV glass in building facades and its impact on the obtained visual effect, energy demand, thermal and visual comfort of its users and the carbon footprint of the building.
PL
Zwiększanie efektywności energetycznej budynków, poprzez ograniczanie ich zapotrzebowania na energię, odgrywa istotną rolę procesu transformacji energetycznej. Przeszklona część obudowy budynku ze względu na straty ciepła przez przenikanie, zyski od promieniowania słonecznego oraz światło dzienne ma istotny wpływ na zapotrzebowanie budynku na energię do ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia sztucznego. Zastosowanie szkła fotowoltaicznego (semitransparentnych i transparentnych modułów PV) w elewacji budynku może dodać nową funkcję przeszkleń – produkcję energii elektrycznej z energii słonecznej. Jednak by w pełni wykorzystać potencjał szkła PV, należy rozważyć jego trwałość, koszt oraz efektywność produkcji energii w kontekście konkretnego budynku. Artykuł przedstawia wybrane aspekty techniczne szkła fotowoltaicznego stosowanego w elewacjach budynków.
EN
Increasing the energy efficiency of buildings by reducing their energy demand plays an important role in the energy transformation process. The glazed part of the building envelope, due to transmission losses, solar gains and providing access to daylight, has a significant impact on the building’s demand for energy for heating, cooling and artificial lighting. The use of photovoltaic glass (semitransparent and transparent PV modules) in the building’s façade can add another function to the glazing – production of electricity from solar energy. However, in order to fully use the potential of PV glass, its durability, cost and energy production efficiency should be considered in the context of a specific building. The article presents selected technical aspects of photovoltaic glass used in building façades.
EN
Improving the energy efficiency of multifamily buildings in Poland is important in view of increasing energy needs and climate change. The heat transfer coefficient of building envelope, which affects energy consumption for heating and cooling, is a key factor. The article analyses the risk of overheating in summer, which becomes more important as temperatures rise. It identifies the need to improve the thermal insulation of buildings to reduce energy consumption and the risk of overheating in summer.
PL
Poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych w Polsce jest ważna wobec rosnących potrzeb energetycznych i zmian klimatycznych. Kluczowy jest współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych, wpływający na zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie. Artykuł analizuje ryzyko przegrzewania pomieszczeń latem, które nabiera znaczenia wraz ze wzrostem temperatur. Wskazano konieczność poprawy termoizolacji budynków, by ograniczyć zużycie energii i ryzyko przegrzewania w okresie letnim.
EN
Data from the Central Statistical Office (January 2024) confirm that, in Poland, out of 6 million residential buildings, approximately 60,000 are constructed from prefabricated elements. This accounts for about 1% of the building stock and accommodates 10-12 million people. This corresponds to around 4 million dwellings [1]. The article presents a typical high-rise residential building, insulated 25 years ago [2], located in the Lublin region. The building is constructed from large-panel elements using the WBLŻ system. Technical improvements feasible for implementation were proposed to reduce the building’s demand for energy for heating and ventilation, and six variants of these measures were developed. The energy performance of each variant was assessed and the associated implementation costs were estimated.
PL
Dane GUS (styczeń 2024 r.) potwierdzają, że w Polsce, spośród 6 mln budynków mieszkalnych, ok. 60 tys. jest wykonanych z elementów prefabrykowanych. Stanowi to ok. 1% zasobu budynków i mieszka w nich 10-12 mln ludzi. Jest to ok. 4 mln lokali mieszkalnych [1]. W artykule przedstawiono typowy wysoki budynek mieszkalny ocieplony 25 lat temu [2], który znajduje się na Lubelszczyźnie. Budynek jest wykonany z elementów wielkowymiarowych w systemie WBLŻ. Zaproponowano możliwe do realizacji usprawnienia techniczne prowadzące do spadku zapotrzebowania budynku na energię do ogrzewania i wentylacji oraz utworzono z nich sześć wariantów. Oceniono efekty energetyczne w poszczególnych wariantach i oszacowano koszty ich realizacji.
8
PL
Zapotrzebowanie na energię do osuszanie powietrza w wentylacji i klimatyzacji stanowi istotny udział w całkowitym zapotrzebowaniu na energię systemów HVAC. Podstawowym celem artykułu jest określenie całorocznego zapotrzebowania na energię w zależności od sposobu osuszania powietrza oraz czasu utrzymania zadanych warunków wilgotnościowych wewnątrz pomieszczenia. W tym celu porównano całoroczne działanie trzech systemów klimatyzacji – dwóch opartych na osuszaniu kondensacyjnym w chłodnicy powietrza i jednego na osuszaniu w obrotowym osuszaczu adsorpcyjnym. Analizę porównawczą przeprowadzono w warunkach dwóch parametrów powietrza wewnętrznego: temperatury i wilgotności względnej, odpowiednio: 22°C/45% i 22°C/60%. Stwierdzono, że prosty system klimatyzacji oparty na osuszaniu kondensacyjnym spełnia swą funkcję jedynie w przypadku wyższej wilgotności względnej w pomieszczeniu, zaś system oparty na dosuszaniu kondensacyjnym sprawdza się nawet w przypadku niższej wilgotności wewnętrznej, ale charakteryzuje się znacznie większym zapotrzebowaniem na energię. System oparty na osuszaniu sorpcyjnym jest pod względem zapewnienia wewnętrznych warunków wilgotnościowych rozwiązaniem bardziej uniwersalnym, lecz wymaga zapewnienia znaczącej ilości energii o wysokim potencjale, z uwagi na konieczność intensywnego ogrzewania powietrza regeneracyjnego.
EN
The energy demand for air dehumidification in ventilation and air conditioning has a significant share in the total energy demand in HVAC systems. The basic aim of the article is to determine the year-round energy demand depending on the method of air dehumidification and the time of maintaining the humidity conditions in the room. For this purpose, the year-round operation of three air conditioning systems was compared – two based on condensation dehumidification in an air cooler and one based on dehumidification in a rotary adsorption dryer. The comparative analysis was carried out for two indoor air parameters: temperature and relative air humidity, respectively: 22°C/45% and 22°C/60%. It was found that a simple air conditioning system based on condensation dehumidification only works in the case of higher relative humidity in the room, while a system based on additional condensation dehumidification works even in the case of lower indoor humidity, but is characterized by a significantly higher energy demand. The system based on adsorption dehumidification is more universal in terms of ensuring internal humidity conditions, but it requires significant high-potential energy due to the need for intensive heating of the regeneration air.
EN
Electric vehicles (EVs) are playing an increasingly important role in the overall vehicle mix both globally and in Poland. The article contains an analysis of the electric car market analysing the occupancy of electric car charging points at different times of the day and the demand for power based on Poland’s experience in this field. Forecasts for the development of the market of broadly understood electromobility were analysed. The authors carried out research on the availability of public charging points for electric cars in Poland. The research determined the number of occupied charging points on working days and on non–working days, as well as the maximum number of single charging processes registered in individual months (September 2021–January 2022). As part of the analysis carried out in the article, the authors showed how much of a burden the current state of the electric vehicle market has on the Polish power system, taking into account the existing number of vehicles and their demand for charging power at publicly available stations. In addition, a simulation was carried out to determine how big changes in the load on the power system will mean an increase in the number of electric vehicles. Moreover, the authors indicated the hours of occurrence of a higher number of electric vehicle recharges per day and the number of occupied charging points. These data were collated and compared with the average power demand values in Poland. The study also explored potential strategies to mitigate the strain on the power grid, such as optimising charging times and enhancing grid capacity. The results underscore the need for proactive measures to ensure that the growth of electric vehicles does not compromise the reliability of the national power system.
PL
Pojazdy elektryczne (EV) odgrywają coraz ważniejszą rolę w ogólnym miksie pojazdów zarówno na świecie, jak i w Polsce. Artykuł zawiera analizę rynku samochodów elektrycznych, analizując zajętość punktów ładowania samochodów elektrycznych w różnych porach dnia oraz zapotrzebowanie na energię na podstawie doświadczeń Polski w tym zakresie. Przeanalizowano prognozy rozwoju rynku szeroko rozumianej elektromobilności. Autorzy przeprowadzili badania dostępności publicznych punktów ładowania samochodów elektrycznych w Polsce. W ramach badań określono liczbę zajętych punktów ładowania w dni robocze i dni wolne od pracy, a także maksymalną liczbę pojedynczych ładowań rejestrowanych w poszczególnych miesiącach (wrzesień 2021–styczeń 2022). W ramach analizy przeprowadzonej w artykule autorzy pokazali, jak duży wpływ na polski system energetyczny ma obecny stan rynku pojazdów elektrycznych, biorąc pod uwagę istniejącą liczbę pojazdów i ich zapotrzebowanie na moc ładowania na ogólnodostępnych stacjach. Ponadto przeprowadzono symulację mającą na celu określenie, jak duże zmiany obciążenia systemu elektroenergetycznego będą oznaczać wzrost liczby pojazdów elektrycznych. Ponadto autorzy wskazali godziny występowania większej liczby ładowań pojazdów elektrycznych w ciągu doby oraz liczbę zajętych punktów ładowania. Dane te zestawiono i porównano ze średnimi wartościami zapotrzebowania na moc w Polsce. W badaniu zbadano również potencjalne strategie łagodzenia obciążenia sieci energetycznej, takie jak optymalizacja czasów ładowania i zwiększanie przepustowości sieci. Wyniki podkreślają potrzebę proaktywnych działań, aby zapewnić, że wzrost liczby pojazdów elektrycznych nie wpłynie na niezawodność krajowego systemu elektroenergetycznego.
PL
Osuszanie kondensacyjne jest jednym ze sposobów obniżania zawartości wilgoci w powietrzu. Z uwagi na dostępność sposób ten jest często wykorzystywany w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Z powodu obserwowanych zmian klimatycznych chłodzenie i osuszanie powietrza staje się w wielu przypadkach priorytetowe. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń całorocznego zapotrzebowania na energię do uzdatniania powietrza klimatyzującego na przykładzie Wrocławia. Skupiono się głównie na jego ochładzaniu i osuszaniu z uwagi na trudność utrzymania w przestrzeni wewnętrznej założonych parametrów powietrza. Analizy przeprowadzono dla trzech sposobów sterowania pracą nawilżaczy, dla różnych wartości temperatury ściany chłodnicy od 3°C do 13°C oraz dla różnych zadanych wartości temperatur z przedziału 20-24°C i wilgotności względnych powietrza w pomieszczeniu z zakresu 40-60%. Określono przewidywany czas, w którym wewnętrzne warunki cieplno-wilgotnościowe są przez działanie systemu wentylacyjnego spełnione. Stwierdzono, że w pomieszczeniach, w których należy utrzymywać wilgotność względną na stosunkowo niskim poziomie (np. poniżej 50%) i jednocześnie temperaturę powietrza poniżej 22°C, osuszanie powietrza z wykorzystaniem zjawiska kondensacji pary wodnej na ścianach chłodnicy, może prowadzić do znaczącego wzrostu czasu niedotrzymania wewnętrznych warunków wilgotnościowych. Niedotrzymanie to znacząco wzrasta, gdy w pomieszczeniu występuje emisja pary wodnej. W skrajnych przypadkach warunki wilgotnościowe mogą być przekraczane przez ponad 50% całorocznego czasu pracy systemu.
EN
Dehumidification by condensation is one of the ways to reduce the moisture content in the air. This method is often used in ventilation and air conditioning technology due to its availability. Cooling and dehumidifying the air is becoming a priority in many cases, which results from the observed climate changes. The article presents the results of calculations of the annual energy demand for air conditioning treatment on the example of Wroclaw. The main focus was on cooling and dehumidifying it due to the difficulty of maintaining the assumed air parameters in the internal space. The analyzes were carried out for three methods of controlling the operation of humidifiers, for different temperatures of the cooler wall from 3°C to 13°C, for various set temperatures in the range of 20-24°C and air relative humidity in the room in the range of 40-60%. The expected time during which internal thermal and humidity conditions are met by the operation of the ventilation system was determined. It was found that where the relative humidity should be kept low (e.g. below 50%) and at the same time the air temperature below 22°C, dehumidification of the air using vapour water condensation on the cooler walls may lead to a significant increase in the time of failure to meet the internal humidity conditions. This failure increases significantly when there is water vapour emissions in the room. In extreme cases, humidity conditions may be exceeded for more than 50% of the system’s annual operation time.
EN
This research has established an energy consumption prediction model based on the Monte Carlo method to resolve the energy-saving transformation problem. First, simplify the building to construct the proposed model. Second, through the principle of building energy balance and Monte Carlo method, the cooling and heat demand model of regional buildings and the energy consumption prediction model of regional buildings are built. Finally, the energy consumption simulation and energy consumption prediction of the regional building complex after energy-saving renovation are carried out. The experiment shows that the building energy consumption in July and August was relatively high, reaching 2.36E+14 and 2.4E+14, respectively. The energy consumption in April and November was relatively low, reaching 1.2E+14 and 1.4E+14, respectively. The highest prediction error was in November, reaching 12%. The lowest prediction error was in January and February, only about 2%. The error of monthly energy consumption predicted by Monte Carlo method is less than 12%, the Root-mean-square deviation is 5%, and the error between predicted and actual annual total energy consumption is only about 2%. By comparing the predicted energy consumption after energy-saving renovation with before, the energy-saving rate reached about 20%. The research results indicate that the proposed Monte Carlo based predictive stochastic model exhibits good predictive performance in building energy-saving renovation, providing theoretical guidance and reference for feasibility studies, planning, prediction, decision-making, and optimization of building energy-saving renovation.
EN
According to the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), all new buildings must be constructed using technologies that will ensure almost zero energy consumption by the building through renewable energy sources and an energy-efficient thermal envelope. To assess the possibilities of reconstructing an existing building following the requirements of the EPBD in Ukraine, we have presented possible ways to modernise an office in Kyiv using renewable energy sources (biomass, heat pump) at different levels of thermal protection. Based on dynamic modelling results in the DesignBuilder software environment, the technical, environmental and economic aspects of building modernisation using near-Zero Energy Buildings (nZEB) technologies have been investigated. In particular, the authors have analysed the possibilities of using different modes of heat pump operation to provide heat to a building of different levels of thermal protection in the GeoTSOL software environment. The results obtained can be used to assess the benefits of improving the energy efficiency of a building using different types of renewable energy sources.
PL
Poważnym wyzwaniem naszego wieku jest globalne zapewnienie rozwoju zrównoważonego we wszystkich dziedzinach życia. Rozwój zrównoważony (sustainability) jest problemem egzystencjonalnym „być albo nie być” naszej planety, stąd konieczność wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, ale przede wszystkim jest to problem finansowy, zarówno w skali makroekonomicznej jak też dotykającym każdego człowieka. Gwałtownie rosnące ceny energii są jednym z kluczowych aspektów budowania obiektów energooszczędnych lub samowystarczalnych energetycznie. Coraz powszechniejsze stają się instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła, których celem jest redukcja kosztów użytkowania obiektu oraz czynny udział w tworzeniu samowystarczalnej energetycznie gospodarki. Celem niniejszego artykułu jest analiza kosztów użytkowania wybranego obiektu budowlanego w przypadku zastosowania fotowoltaiki wraz z technologią pompy ciepła oraz porównanie ich z kosztami korzystania z innej formy ogrzewania. Do kalkulacji przyjęto średnie wartości cen w bieżącym roku oraz zasady rozliczeniowe funkcjonujące od stycznia 2022 r. Kalkulację przeprowadzono na konkretnym ośrodku, o powierzchni 620 m2.
EN
The serious challenge of our century is to ensure sustainable development globally in all areas of life. Sustainability is an existential problem „to be or not to be” of our planet, hence the need to use renewable energy sources, but above all it is a financial problem, both on a macroeconomic scale and affecting every human being. Rapidly rising energy prices are one of the key aspects of building energy-saving or energy self-sufficient buildings. Photovoltaic installations and heat pumps are becoming more and more common, the purpose of which is to reduce the costs of using the facility and actively participate in creating an energy self-sufficient economy. The purpose of this article is to analyze the costs of using a selected building in the case of using photovoltaics with heat pump technology and comparing them with the costs of using another form of heating. The average price values in the current year and the settlement rules applicable from January 2022 were used for the calculation. The calculation was carried out for a specific resort with an area of 620 m2.
EN
In an era of changes in the electricity market, where the share of renewable energy sources is increasing and moving away from conventional coal-based energy, the electricity used for heating is gaining importance, for example to power heat pumps. They currently are one of the most common ways for heating buildings as an alternative to fossil fuels and biomass. In this article, the authors present an analysis aimed at answering the question whether using the concept of microgrids in Polish realities provides a feasible solution. Within the framework of this article, analyses were carried out by assuming the electrification of the heating installation of users in a local microgrid located in a selected location of the Polish low-voltage distribution network. The increase in electricity demand needed to generate the corresponding amount of heat was then estimated, and subsequently the impact of this demand on the microgrid was determined. In addition, in the article, the authors estimate the production of a prosumer PV installation at the selected location and analyze the level of autoconsumption of the generated electricity in the PV installation by the heat pump.
EN
The article adresses the analysis of different methods of meeting the demand for electricity from a global perspective. The paper also addresses the impact of energy consumption on sustainable development. Opportunities and challenges associated with energy generation from different sources are also being discussed. The energy crisis is being viewed from the perspective of the challenges and opportunities for modern science and technology especially from the perspective of increasing energy efficiency and decreasing the energy intensity of the economy.
PL
Artykuł dotyczy analizy różnych sposobów zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną z perspektywy globalnej. Artykuł dotyczy również wpływu zużycia energii na zrównoważony rozwój. Dyskutowane są również możliwości i wyzwania związane z wytwarzaniem energii z różnych źródeł. Kryzys energetyczny jest rozpatrywany przez pryzmat wyzwań i szans współczesnej nauki i techniki, zwłaszcza z perspektywy wzrostu efektywności energetycznej i zmniejszenia energochłonności gospodarki.
17
Content available remote Granice wzrostu energii odnawialnej
18
Content available remote Termiczne i architektoniczne aspekty renowacji loggii w budynkach wielorodzinnych
PL
Zabudowa loggii może przynieść wiele korzyści, w tym dotyczących oszczędności energii, walorów użytkowych i bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono wyniki monitoringu temperatury w mieszkaniach z loggiami oszklonymi przez lokatorów. Badania pozwoliły na ocenę wpływu zabudowy loggii na temperaturę w ich obszarze i zmniejszenie zużycia energii w mieszkaniach. W artykule opisano także zastosowane rozwiązania architektoniczne, wpływające na komfort użytkowania loggii i poprawę estetyki budynku.
EN
Encasing of the loggias may bring many advantages, concerning energy saving, usability, and safety. The paper presents the results of the temperature monitoring in the dwellings with the loggias glazed by the inhabitants. The research allowed to assess the influence of the loggias’ encasement on their internal temperature and energy savings in the dwellings. The article also describes architectural solutions, affecting the usability and the overall aesthetics of the buildings.
EN
Among the fundamental factors affecting the emissions of internal combustion engines is the resistance to motion acting on the car. This is an important factor to be taken into account when testing cars in conditions simulated on a chassis dynamometer. The dependence of the driving resistance function on vehicle speed is determined on the basis of various methods, the most frequently used of which is the so-called alternative method specified in procedures for the type approval of motor vehicles with respect to the emission of pollutants in exhaust gases. The values adopted in accordance with the alternative method differ from the actual resistance acting on the car in road conditions. This is one of the reasons why the emission of pollutants and the fuel consumption of an engine in real road conditions differs from the values given by the car manufacturer, including the emission limits specified in the standards. This paper presents an evaluation of the influence of driving resistance on the energy demand and emission of pollutants in the exhaust gases by sample passenger car with SI engine fuelled by petrol and LPG.
20
EN
Maritime and coastal areas are the lifeblood of many countries, being essential to their well-being. They provide trade routes, regulate the climate, and supply both organic and inorganic resources, along with energy, a crucial requirement for living and recreation. However, there are emerging disparities and barriers in terms of marine exploitation. On the one hand, existing and evolving technologies and knowledge allow better utilization of the sea, while on the other hand, the cumulative effect of human activity leads to conflicts of interest and to a deterioration of the marine environment. This article aims to consider the impact of changes in the world economy on the evolution of the fishing fleet, including the characteristics of vessels produced in consecutive years. We also attempt to determine the most common type of vessel presently operating in the world fleet. A number of external factors impact the organization and operation of the world’s fishing fleet, including economic, geographical, and political factors. The strength of each factor varies depending on the conditions in which the fleet operates. Also, we would also like to establish to what extent efforts aimed at energy demand reduction have affected the characteristics of the current fleet, determining the scale and direction of change, while also identifying any relevant constraints and limitations. The intention behind this paper is to discover the size and structure of the fishing fleet and whether it is changing as a result of environmental transformation. With this objective in mind, we have outlined a review of the literature and used statistical methods in order to carry out a comparative analysis of the size and structure of the world’s fishing fleet.
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.