Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system nadążny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Od kiedy w 1767 r. Szwajcar Horace-Bénédict de Saussure zbudował pierwszy kolektor słoneczny, nazwany „gorącą skrzynią”, rozpoczęła się era pozyskiwania energii promieniowania słonecznego na potrzeby ludzkości. Po wielu latach po raz pierwszy zjawisko fotoelektryczne zaobserwował francuski fizyk Aleksander Edmond Becquerel w 1839 r., przeprowadzając badanie baterii elektrochemicznej. Burzliwy rozwój technologii półprzewodników na przełomie XX i XXI w. i w efekcie spadek cen ogniw solarnych skutkuje intensywnym rozwojem energetyki solarnej, w tym również realizacją prac mających na celu optymalizację procesu konwersji energii solarnej na energię elektryczną. Artykuł poświęcony został opracowaniu systemu nadążnego umożliwiającego optymalne, ze względu na zysk energetyczny, ustawienie ogniwa solarnego w odniesieniu do kierunku padających promieni słonecznych. Przedstawiony został w nim system, algorytm jego pracy oraz wyniki wykonanych badań porównujących trzy tryby pracy modelu systemu śledzącego dzienny ruch Słońca.
EN
Since 1767 when the Swiss scientists Horace-Bénédict de Saussure built the first solar collector, called the “hot box”, mankind’s attempts to harness solar energy began. Many years later in 1839 for the first time the photoelectric phenomenon was observed by the French physicist Alexander Edmond Becquerel while conducting scientific research on electrochemical battery. Rapid development in semiconductor technology at the turn of the XXI century and the subsequent drop in solar cell prices resulted in intensive solar energy evolution and growth, including projects that strived at optimizing the conversion of solar energy into electric one. This work aims at developing a solar tracker system that enables the most energy-efficient solar cell positioning towards sunlight. It describes the system itself along with its work algorithm and presents the results under three operation modes of the solar tracker system.
PL
W ostatnich latach poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań wytwarzania energii są skierowane na produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem nośników odnawialnych oraz przyjaznych środowisku. Spowodowało to wzrost zainteresowania ogniwami PV oraz systemami kogeneracyjnymi. W artykule, na tle historii rozwoju kolejnych generacji ogniw PV, zaprezentowano główne czynniki wpływające na ich parametry eksploatacyjne. Scharakteryzowano średnie dzienne promieniowanie słoneczne i prędkości wiatru w Łodzi. Przedmiotem badań była stacjonarna i nadążna instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy szczytowej 15 kWp oraz mikroturbina gazowa o mocy elektrycznej 30 kW, znajdujące się na Politechnice Łódzkiej na Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, zasilające sieć elektroenergetyczną budynków laboratoriów. Pomiary energetyczne prowadzono w 2016 roku i na ich podstawie wykonano analizę efektywności energetycznej i analizę finansową zaopatrzenia budynków w energię. Oceniono uzysk energii w modułach stacjonarnych i nadążnych oraz procentowe pokrycie energii elektrycznej z ogniw PV i mikroturbiny. Wyznaczono rozkład miesięcznych oszczędności, roczną oszczędność kosztów energii oraz czas zwrotu kosztów inwestycyjnych badanych systemów. Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że energia wytworzona przez moduły nadążne jest około 3 razy większa niż wytworzona w modułach stacjonarnych. Natomiast roczne oszczędności kosztów energii przy zastosowaniu mikroturbiny gazowej są około dziesięciokrotnie większe niż dla paneli nadążnych. Po przeprowadzeniu tej analizy można stwierdzić opłacalność stosowania agregatów kogeneracyjnych i paneli fotowoltaicznych, mimo dużych nakładów finansowych. Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych wynosi około 12 lat podczas użytkowania instalacji przez cały rok.
EN
Recently, the search for new effective energy production solutions has been focused on the production of electricity using renewable and environmentally friendly carriers. This resulted in an increased interest in PV cells and cogeneration systems. The article looks at the main factors affecting their operational parameters against the background of the development history of subsequent generations of PV cells. Average daily solar radiation and wind velocity in Lodz were characterized. The research was done on a static and tracking system with a total peak power of 15 kWp and a 30 kW microturbine. PV panels are installed on the building of the Institute of Electrical Power Engineering of the Lodz University of Technology and they work as part of DERLab. A microturbine is inside the building. Energy measurements were carried out in 2016 giving grounds for the analysis of energy efficiency and financial analysis of the energy supply in buildings. Energy yields in the static and tracking system as well as percentage coverage of electricity from PV cells and microturbines were assessed. The distribution of monthly savings, annual savings of energy costs and the payback time of the investment costs of the systems subject to the test were determined. The research we have done allows us to say that the energy produced by follow-up modules is about 3 times greater than that generated in stationary modules. On the other hand, the annual savings of energy costs using gas micro-turbines are about 10 times higher than those of lagging panels. The analysis shows that it is possible to determine the profitability of the microturbine and photovoltaic panels use despite large financial outlays. The payback period of investment outlays is about 12 years when using the installation throughout the year.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania modułu mikroprocesorowego do sterowania nadążnym systemem fotowoltaicznym. Opisano użyte elementy niezbędne do zbudowania konstrukcji obracającej panelem fotowoltaicznym w stronę Słońca. Układ zwracał się w kierunku źródła najintensywniejszego światła za pomocą fotorezystorów. Do przechowywania nagromadzonej energii słonecznej przetworzonej na energię elektryczną, posłużył moduł z akumulatorem żelowym. Program sterujący stworzono w języku C++, przy użyciu środowiska Keil.
EN
The article presents the concept of using a microprocessor module to control the following solar systems. Elements used to build a structure that rotates the solar panel towards the sun are described. A system with a panel directed towards the source of the most intense light using photoresistors. To collect the accumulated solar energy transformed into electricity, a module with a gel accumulator was used. The control program was created in C ++ using the Keil environment.
4
Content available remote Optymalne wykorzystanie energii słonecznej
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą zysków energii z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji stacjonarnej oraz na konstrukcji nadążnej, kierującej się w stronę słońca. Pomiary prowadzono w trybie ciągłym przez dwa miesiące. Zwrócono również uwagę na aktualne polskie prawodawstwo promujące odnawialne źródła energii.
EN
This paper presents a comparative analysis of energy produced by photovoltaic (PV) panels installed on fixed structures and on solar trackers. Measurements were taken continuously over a period of two months. Performance results for this period are presented.Attention is also paid to current Polish legislation promoting the installation of systems that use energy from renewable sources.
5
Content available remote Optimising energy produced by photovoltaic cells
EN
This paper presents a comparative analysis of energy produced by photovoltaic (PV) panels installed on fixed structures and on solar trackers. Measurements were taken continuously over a period of one year. Performance results for both one year and 24 hours are presented. Attention is also paid to current Polish and European legislation promoting the installation of systems that use energy from renewable sources.
PL
A artykule przedstawiono analizę porównawczą zysków energii z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji stacjonarnej oraz na konstrukcji nadążnej, kierującej się w stronę słońca. Pomiary prowadzone były przez okres roku w trybie ciągłym. Przedstawiono analizę roczną oraz dobową. Zwrócono również uwagę na aktualne polskie i europejskie ustawodawstwo promujące budowę instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy stopnia naładowania akumulatorów zasilających układy napędowe systemów nadążnych instalacji PV wyposażonych w panele typu monokrystalicznego i typu CIS. Instalacje PV typu „offgrid” znajdują się w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi koło Szczecina. Analizę danych wykonano dla ostatniego kwartału 2010 roku.
EN
The degree of batteries charge of tracker system drive for PV installations with monocrystalline and CIS panels are analysed in the paper. The „off-grid” PV installations are located in Training and Research Centre for Renewable Energy Sources in Ostoja near Szczecin. The analysis of is carried out for data corresponding to last quarter of 2010.
PL
W pracy przedstawiono metodykę obliczeń i wyniki analizy dobowego zapotrzebowania na energię elektryczną przez systemy nadążne instalacji PV znajdujących się w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi koło Szczecina. Analizę przeprowadzono dla danych z roku 2010. Najpierw określono teoretyczny czas trwania pory dziennej w każdym dniu roku. Czas ten porównano z dobowym czasem pracy instalacji PV. Następnie na podstawie wartości katalogowej rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną do napędu konstrukcji nośnej określono średnie godzinne i średnie dobowe zapotrzebowanie na „napędową” energię elektryczną.
EN
The paper presents calculation method and analysis results of daily electricity demand by tracker system of PV installation located in Training and Research Centre for Renewable Energy Sources in Ostoja near Szczecin. The analysis was performed for the data from the year 2010. At the beginning the theoretical time of daily period for each day of the year was determined. This time is compared with the daily operating time of PV installation. Then, based on the catalog value of the annual demand for electricity to power the supporting structure mean hourly and daily demand for “driving” electricity was determined.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy wielomiesięcznych danych pomiarowych ze stacji fotowoltaicznej i meteorologicznej z systemem nadążnym, zainstalowanej na dachu budynku Chemii C Politechniki Gdańskiej. Celem analizy było określenie potencjalnych możliwości generowania energii elektrycznej za pomocą modułów fotowoltaicznych w warunkach geograficznych Polski Północnej poprzez: obliczenie energii padającego promieniowania słonecznego w roku pomiarowym dla miasta Gdańska oraz wyznaczenie ilości energii elektrycznej, jaką można uzyskać przy pomocy instalacji modułów fotowoltaicznych z monokrystalicznego i polikrystalicznego krzemu z systemem nadążnym w warunkach geograficznych Gdańska.
EN
In this paper the long-term analysis of the Sun tracking photovoltaic system performance is presented. The system, located on the roof of a four-storey building, was designed and built at the Gdansk University of Technology in 2005. The amount of absorbed solar radiation energy and energy generated by the photovoltaic system strongly depends on the incident angle of the solar radiation, therefore an automatic two axes mechanism, by means of a computer controlled electric drive, was designed. The required value of the angle of slope and the surface azimuth angle of the tracking modules' surfaces have to be calculated continuously. Global irradiation and produced electrical energy in the form of monthly and yearly sums was measured and analysed for the horizontal and optimally inclined modules. The ambient temperature and wind velocity was continuously monitored as well. For the aim of comparison results of mentioned above calculations were presented for the nominal power system of 1 kWp.
9
Content available remote Regulacja wydajności sprężarek. Część IV - sprężarki łopatkowe
PL
Najprostsze, najtańsze agregaty łopatkowe o mocach silników do 4 kW, zazwyczaj oferowane wraz ze zbiornikami, pracują tylko w cyklu włącz-wyłącz.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.