In recent years, the problem of solid waste has increased due to the growing population and its needs and solid waste disposal is a severe and widespread problem in both urban and rural areas in many developed and developing countries. Waste recycling is one of the effective solutions to clean the environment. The aim of this study is to obtain useful materials such as thermal insulation from recycled waste such as sawdust, paper waste and PVC plastic waste. Fumed silica is a well-known material used in thermal insulation industries. This research will use fumed silica as a reference to compare the thermal conductivity of other materials with. In addition, the results of the study showed a clear effect of temperature on the thermal conductivity of the various materials studied. Also, all samples in this work do not have a specific geometric shape and can be inserted between two walls to reduce heat loss in various applications such as buildings and solar thermal collectors. Also, the density of the waste materials included in this study it is low, so it is possible to make light thermal insulators using. The results, also showed that the thermal conductivity of sawdust is similar to that of fumed silica, which may lead to the ability to mix it and reduce the cost of fumed silica.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie jest własnością gminy Miasto Gniezno, dzięki temu samorząd ma wgląd nie tylko w to jak wytwarzane jest ciepło, ale także jakie koszty za zapewnienie sobie komfortu cieplnego ponoszą mieszkańcy miasta. Gnieźnieński PEC, to średnia firma ciepłownicza, której wytwarzanie ciepła jeszcze na początku ub. r. było praktycznie oparte wyłącznie na miale węglowym.
Magazyny piaskowe, wykorzystujące piasek jako medium do przechowywania energii cieplnej, przedstawiają się jako innowacyjne i obiecujące rozwiązanie w dziedzinie magazynowania energii. Artykuł eksploruje różnorodne aspekty tej technologii, od jej podstawowych mechanizmów działania, poprzez zalety i wyzwania, aż po przyszłe kierunki rozwoju i potencjał skalowania. Dzięki niskim kosztom inicjalnym, szerokiej dostępności surowców i możliwości zastosowania w różnych sektorach - magazyny piaskowe stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych metod magazynowania energii.
Wiele przedsiębiorstw energetyki cieplnej staje przed dylematem czy budować jednostki kogeneracyjne. W artykule przedstawiono rozwój wysokosprawnej kogeneracji w Polsce oraz źródła finansowania takich inwestycji. Ponadto zaprezentowano przebieg procesu budowy i eksploatacji układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 6 MWe i 6 MWt oraz budowę wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,2 MWe i 1,2 MWt. Są to dwie kluczowe inwestycje w MPEC Nowy Sącz.
W budownictwie bardzo ważne okazuje się wdrożenie praktyk, które pozwolą na obniżenie zapotrzebowania energii i redukcję strat energii podczas użytkowania budynku. Straty energii cieplnej wpływają na efektywność energetyczną budynków, a co za tym idzie, na koszty utrzymania nieruchomości.
Dla Ukrainy szczególnie istotne jest bezpieczeństwo energetyczne, którego element stanowi niezależność energetyczna. Jednymi z głównych odbiorców gazu ziemnego w tym kraju są przedsiębiorstwa produkujące energię cieplną i świadczące usługi dostarczania ciepła systemowego dla mieszkańców, organizacji budżetowych i przedsiębiorstw komunalnych. Odpady komunalne można wykorzystać jako alternatywne paliwo znajdujące się w pobliżu zarówno producentów energii cieplnej, jak i odbiorców usług centralnego ogrzewania. Włączenie odpadów komunalnych i paliw z nich do bilansu energetycznego miast zwiększa ich niezależność energetyczną.
7
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
In the article, a comparative analysis of one-dimensional dynamic models describing Thermal Energy Storages is carried out. A model based on energy balance was compared with a model of conductivity and convection and with a convection model. For each of them, the effect of time on the temperature distribution in the tank was examined and temperature distributions in the tank obtained for the analysed models were compared. Also, the effect of the number of nodes (discretization intervals) on the shape of the stratification curve was studied and the impact of the flow rate of the supplied hot water on the stratification curve was examined.
PL
W artykule dokonano analizy porównawczej jednowymiarowych dynamicznych modeli opisujących Thermal Energy Storages. Porównywano model oparty na bilansie energii z modelem przewodzenia i konwekcji oraz modelem konwekcyjnym. Dla każdego modelu badano wpływ czasu na rozkład temperatury w zasobniku, porównywano rozkłady temperatury w zasobniku otrzymane dla analizowanych modeli a także badano wpływ liczby węzłów (przedziałów dyskretyzacji) na kształt krzywej stratyfikacji. Badano także wpływ natężenia przepływu dostarczanej wody gorącej na krzywą stratyfikacji.
Problemy gospodarcze, które pojawiły się w Polsce, dotykają społeczeństwo nie tylko, jeśli chodzi o wzrost cen żywności (inflacja najwyższa od 25 lat), ale zwłaszcza jeśli chodzi o wzrost cen za energię cieplną i elektryczną oraz transport. Tego rodzaju kłopoty pojawiły się już podczas szalejącej pandemii COVID-19 w 2020 i 2021 roku, a spotęgowały je z pewnością konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą oraz wymogi, jakie nakłada na Polskę Komisja Europejska m.in. w związku z rozpowszechnieniem produkcji energii odnawialnej.
Przed biogazowniami w Polsce rysuje się optymistyczna przyszłość. Do produkcji biogazu, a potem energii cieplnej i elektrycznej można zastosować nie tylko odpady komunalne i osady ściekowe, ale także resztki czy odpady z działalności rolnej i rolno-spożywczej. Rolnicze biogazownie to przyszłościowy segment OZE.
Przeprowadzone w 2021 r. przez „Energopomiar” Sp. z o.o. wśród elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni badanie ankietowe pokazało, jak dużym zainteresowaniem cieszy się w Polsce wdrożenie technologii jądrowych. Zastosowanie reaktorów skali małej (SMR – Small Modular Reactor) i mikro (MMR – Micro Modular Reactor) jest postrzegane jako sposób na rezygnację ze spalania paliw kopalnych (dekarbonizacja) i dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Perspektywa zastosowania technologii jądrowych w ciepłownictwie wydaje się jednak na chwilę obecną raczej odległa, stąd też poszczególne przedsiębiorstwa szukają rozwiązań dostępnych aktualnie na rynku.
Municipal district heating systems in Polish cities constitute important elements of these municipalities (and not only of their technical infrastructures). Due to the nature of the basic service that is provided – providing heat (and perhaps year-round comfort in the future) – these systems can be perceived as important parts of the social infrastructures of the cities, creating the appropriate conditions for the existence of people, the functioning of social infrastructure facilities, and the operations of enterprises. The need for heating companies to adapt to any changes in the requirements that arise as a result of the economic, social, environmental, and (increasingly) political and legal changes that take place in its immediate and distant environment requires the implementation of investments. However, the effects of such investments are multidimensional and largely difficult to measure; they depend on the passage of time and complex conditions that are related to the pursuit of sustainable development and security. Their reliable assessment therefore requires the use of appropriate tools. This paper is devoted to an analysis of the practical usefulness of multi-attribute decision-analysis tools in this context, taking various types of such tools into account as well as the conditions for their effective applications. The most promising of these tools is also introduced and discussed.
W pracy przedstawiono analizę efektywności energetycznej układu składającego się ze sprężarki połączonej na jednym wale z rozprężarką pozwalającego na wykorzystanie go do celów grzewczo-chłodzących. Dla celów analizy zbudowano model matematyczny, który posłużył do wykonania obliczeń wariantowych. Uzyskane wyniki potwierdziły możliwość wykorzystania analizowanego układu dla celów ogrzewania i chłodzenia budynków, a jego główną zaletą oprócz wysokiego wskaźnika COP będzie fakt wykorzystania jako czynnika grzewczego i chłodniczego zwykłego powietrza atmosferycznego.
EN
The work presents an analysis of the energy efficiency of a system consisting of a compressor connected on one shaft with an expander, allowing it to be used for heating and cooling purposes. For the purposes of the analysis, a mathematical model was constructed, which was used for performing various calculations. The obtained results confirmed the possibility of using the analyzed system for heating and cooling buildings. Its main advantage, in addition to a high coefficient of performance (COP), will be the utilization of ordinary atmospheric air as a heating and cooling medium.
The aim of this study was to improve the residential photovoltaic systems (RPVS) sector, using surveys as the research method. The research was carried out in four selected districts in Jordan, taking into account the largest population. The prepared sets of questionnaires covered a wide range of topics, divided into three parts and seven sections. The results showed that the highest use of solar energy for heating was in the Amman district, while in the Irbid and Zarqa districts photovoltaic (PV) system installations can potentially be more prospective because of high electricity and thermal energy usage. This study found the willingness of people to have a combined on-grid/off-grid PV systems, made by European and American manufacturers. However, those respondents were afraid of the high maintenance cost, the unclear lifespan of the system, doubtful reliability, and unclear warrantee of the PV systems.
The energy transition is at the centre of research and development activities with the aim to fight against the effects of global warming. Today, renewable energies play a significant role in the electricity supply to the World and their use increases day after day. Because of the intermittency of a large-scale production system generates the need to develop clean energy storage systems. Hence, energy storage systems play is one of key elements in the energy transition. In this perspective, a green hydrogen is defined as an energy carrier thanks to its high energy density in relation to its negligible mass, not to mention its abundance in our environment, and its extraction, which does not contribute to any greenhouse gases. However, the production cost is not negligible. Hence, this work shows a numerical modelling of the heat balance from a green hydrogen production system using a thermal storage in a Metal Hydride (MH) tank for an electrification by Proton Exchange Membrane (PEM) fuel cell integrated into the production of heating, cooling and sanitary hot water (SHW) through the recovery of the heat released by the whole system combined with the technology of thermally activated cooling of an adsorber. This allows demonstrating that the green hydrogen can be an interesting solution according in the hydrogen production chain and in the tertiary sectors.
This work demonstrates the study of the numerical modelling and a design of a compact energy generator based on green hydrogen. This generator aims allowing the energy storage, electricity, cold and heat productions as well as a supply the energy for the production of the sanitary hot water. The generator is considered to be powered by 30 solar cells panels and will mainly consist of a Proton Exchange Membrane (PEM) electrolyzer compiled with a Metal Hydride (MH) tank, a PEM fuel cell, and a system of heat exchangers sized to recover the heat from the electrolyzer, PEM fuel cell and MH tank. Furthermore, the generator will contain an adsorber to manage air conditioning (cooling and heating) and a production of the sanitary hot water. A converter block is included in the generator, in particular, a Buck-booster to raise the voltage of the solar panels and the DC-AC converter for the electricity consumption in the household. The desorption of the hydrogen contained in the tank MH will take place using the heating resistance. In overall, the designed generator is foreseen to have a dimension of 1800 × 1000 × 500 mm and its role is to allow integration of the hydrogen energy for the tertiary and residential sectors. As such it is a suitable choice of components for the cost reduction and high yield hydrogen production, storage, and consumption.
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.
Analizy rzeczywistego zużycia energii w budynkach wykazały, że są one niższe od wartości podanych w normach. Badania przeprowadzono w 3 budynkach - jednorodzinnym i dwóch wielorodzinnych, ogrzewanych węglem, gazem i ciepłem miejskim. Rejestrowano wartości zużycia energii cieplnej na ogrzewanie na podstawie układów pomiarowych. Ilość ciepła niezbędnego do ogrzania budynku została obliczona na podstawie norm. Wyniki były zróżnicowane, ale we wszystkich przypadkach pokazały, że ilość energii rzeczywistej do ogrzewania jest niższa niż wartość wynikająca ze standardowych obliczeń, nawet przy wyższych temperaturach wewnątrz budynku. Wartości zużywanej energii były ściśle uzależnione od czynników atmosferycznych, których podstawowe parametry były rejestrowane. Wyniki wskazują, że należy rozważyć aktualizację algorytmu normowego w celu lepszego ich dostosowania do rzeczywistych warunków. Pozwoli to na bardziej realne zużycie energii cieplnej w budynkach w Polsce.
EN
The analyzes of the actual energy consumption in buildings have shown that they are lower than the values given in the standards. Research was carried out in 3 buildings - single-family and two Multi-family buildings, heated with coal, gas and district heat. The values of the consumption of thermal energy for heating on the basis of measurement systems were recorded. The amount of heat necessary to heat the building was calculated based on the standards. The results are showed that the amount of real energy for heating is lower than the value resulting from the standard calculations, even at higher temperatures inside the building. The values of the energy consumed were strictly dependent on the atmospheric factors, the basic parameters of which were recorded. The results indicate that the updating of the standard standards should be considered in order to better adapt them to the actual conditions. The presented research results may contribute to the development of a new approach in calculating energy demand for buildings.
The limited supply of fossil fuels, constant rise in the demand of energy and the importance of reducing greenhouse emissions has brought about the adoption of renewable energy sources for generation of electrical power. In this paper, the impact of renewable energy generation in Nigeria is explored. A review of renewable deposits in Nigeria with a focus on Solar, Biomass, Hydropower, Pumped Storage Hydro and Ocean energy is detailed. The impact of renewable energy-based generation is assessed from three different dimensions: Economic Impact, Social Impact and Environmental Impact. In accessing economic impact; the conditions are employment and job creation, gross domestic product (GDP) growth and increase in local research and development. To analyze the social impact; renewable energy education, renewable energy businesses, ministries and institutes, renewable energy projects and investments as well as specific solar and wind projects across Nigeria were considered. Also, environmental issues were discussed. Similarly, policy imperatives for renewable energy generation in Nigeria was provided. This paper would be useful in accessing the successes Nigeria has experienced so far in the area of sustainable development and the next steps to achieving universal energy for all in Nigeria in 2030.
PL
Ograniczona podaż paliw kopalnych, stały wzrost zapotrzebowania na energię oraz konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pociągnęły za sobą konieczność stosowania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej. W artykule zbadano wpływ wytwarzania energii odnawialnej w Nigerii. Szczegółowy przegląd zasobów energii odnawialnej w Nigerii, ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej, biomasy, energii wodnej i elektrowni szczytowo-pompowych i energii oceanicznej. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych została przeanalizowana w trzech różnych wymiarach: wpływ na gospodarkę, wpływ na społeczeństwo i wpływ na środowisko. W aspekcie wpływu na gospodarkę wzięto pod uwagę: zatrudnienie i tworzenie miejsc pracy, wzrost produktu krajowego brutto (PKB) oraz wzrost lokalnych badań i rozwój. Analiza wpływu społecznego objęła: edukację w zakresie energii odnawialnej, przedsiębiorstwa, ministerstwa i instytuty zajmujące się energią odnawialną, projekty i inwestycje w zakresie energii odnawialnej, a także konkretne projekty dotyczące energii słonecznej i wiatrowej w całej Nigerii. Omówiono również kwestie środowiskowe. W podobny sposób przedstawiono imperatywy polityczne dotyczące wytwarzania energii odnawialnej w Nigerii. Ten artykuł wskazuje na istotny dla Nigerii cel zrównoważonego rozwoju, jakim jest odnawialna energia dla wszystkich. Celem jest osiągnięcie w tym kraju powszechnej odnawialnej energii dla wszystkich w 2030 r.
Energetyka biomasowa posiada ogromny potencjał w Polsce - zarówno w kwestii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, jak i w aspekcie redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4, NOx, itp.). Dotyczy to zwłaszcza sektora biogazowego, który jest szczególnie dedykowany do zagospodarowania odpadów z sektora rolnictwa, przetwórstwa oraz organicznych odpadów komunalnych.
Termoenergetyka jest działem energetyki obejmującym wytwarzanie i przetwarzanie energii cieplnej, m.in. w energię elektryczną. Rozwój energetyki cieplnej zapoczątkowany został wynalezieniem i zastosowaniem w przemyśle, parowego silnika tłokowego (XVIII w.) i odkryciem w pierwszej połowie XIX w. najważniejszych praw termodynamiki, a jego przyspieszenie datuje się na koniec XIX w. kiedy skonstruowano pierwszą turbinę parową. W ostatnich latach coraz częściej wykorzystuje się energię cieplną pochodzącą z ziemi (geotermia). Energia geotermiczna jest przyjazną dla środowiska, odnawialną, stabilną i zrównoważoną formą energii dającą szansę na zaspokojenie nawet całego światowego zapotrzebowania na energię użytkową.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.