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

Znaleziono wyników: 326

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cogeneration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Infrastruktura krytyczna (IK) stanowi fundament funkcjonowania państwa, obejmując systemy i usługi kluczowe dla bezpieczeństwa obywateli oraz stabilności gospodarczej. Zapewnienie nieprzerwanego dostarczania energii elektrycznej, ciepła i chłodu jest priorytetowe w sytuacjach awaryjnych, katastrofach naturalnych lub celowych zakłóceniach. W artykule zaprezentowano mobilny Hybrydowy Układ Kogeneracyjny (HUK) jako rozwiązanie wspierające funkcjonowanie IK, umożliwiające produkcję energii w trybie off-grid z wykorzystaniem różnych paliw alternatywnych. Trigeneracyjny HUK przetwarza energię z oleju napędowego B7, a dzięki elastycznej konstrukcji może wykorzystywać biopaliwa (np. FAME, SVO) oraz paliwa syntetyczne, co sprzyja dekarbonizacji i ogranicza zależność od tradycyjnych paliw kopalnych. W nagłych przypadkach HUK pozwala na szybkie wdrożenie w lokalizacjach krytycznych, takich jak szpitale czy bazy wojskowe, gwarantując ciągłość dostaw energii i podnosząc odporność IK na zakłócenia. W niniejszym rozdziale podkreślono potencjał zastosowania HUK w dekarbonizacji energetyki oraz zwiększeniu niezależności energetycznej w kluczowych obszarach operacyjnych.
EN
Critical infrastructure (CI) forms the foundation of a nation’s functioning, encompassing systems and services essential to the safety of citizens and economic stability. Ensuring the uninterrupted supply of electricity, heat, and cooling is a priority in emergency situations, natural disasters, or deliberate disruptions. This article presents a mobile Hybrid Cogeneration System (HCS) as a solution to support CI operations, enabling off-grid energy production using various alternative fuels. The trigeneration HCS converts energy from diesel fuel B7, and its flexible design allows the use of biofuels (e.g., FAME, SVO) and synthetic fuels, promoting decarbonization and reducing dependence on traditional fossil fuels. In emergencies, HCS can be rapidly deployed in critical locations, such as hospitals or military bases, ensuring continuous energy supply and enhancing CI resilience to disruptions. The chapter highlights the potential of HCS in decarbonizing the energy sector and increasing energy independence in key operational areas.
2
Content available O nowych kierunkach kogeneracji w Ciechanowie
PL
Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało XII Konferencję „Nowe kierunki Kogeneracji”, która odbyła się w dniach 4-6 lutego 2024 r. w Ciechanowie. Partnerem tegorocznej edycji była ELEKTROCIEPŁOWNIA CIECHANÓW Sp. z o.o. Konferencję moderował prof. dr hab. inż. Wojciech Bujalski, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.
PL
W artykule przedstawiono kierunki transformacji energetycznej w sektorze wodociągowo kanalizacyjnym na przykładzie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rybniku. Przedstawiono analizę zużycia energii w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem kluczowych obiektów infrastruktury własnej. Opisano zrealizowane kierunki transformacji oraz uzyskane efekty i perspektywy rozwoju dla osiągnięcia w przyszłości maksymalnej niezależności energetycznej.
EN
The article presents the directions of energy transformation in the water supply and sewage sector based on Water and Wastewater Ltd. Company in Rybnik. An analysis of the company's energy consumption is presented, taking into account key internal infrastructure facilities. It describes the transformation directions realized and the results obtained and the development prospects for achieving maximum energy independence in the future.
PL
Sektor ciepłownictwa systemowego podlega zazwyczaj regulacji, z uwagi na jego znaczenie w zapewnianiu niezawodnego ogrzewania odbiorcom końcowym oraz ciepła na cele przemysłowe i użytkowe. Ponadto lokalne rynki ciepła funkcjonują zwykle w strukturze monopoli naturalnych, stąd regulacje pełnią również rolę ochrony konsumentów przed potencjalnym stosowaniem monopolistycznych praktyk przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Niemniej jednak stopień tych regulacji znacznie różni się w poszczególnych krajach, odzwierciedlając lokalne uwarunkowania polityczno-gospodarcze i społeczne. Celem artykułu jest analiza systemów taryfowania obowiązujących w Niemczech i Czechach oraz wskazanie rekomendacji dla krajowego sektora ciepła systemowego, stojącego w obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną. Wybór tych państw został podyktowany różnym stopniem liberalizacji rynków krajów sąsiadujących z Polską, w których jednocześnie udział ciepłownictwa systemowego w pokrywaniu potrzeb cieplnych jest zbliżony. Rezultaty przeprowadzonej analizy wskazują, że rozwiązaniem wartym dalszych analiz na poziomie regulacyjnym jest wdrożenie trybu zatwierdzania taryf ex-post lub ex-post on request, bez konieczności każdorazowego przedkładania taryfy do zatwierdzenia Prezesowi URE. Na uwagę zasługuje również rozważenie zastosowania podejścia do kalkulacji taryf z wykorzystaniem taryfy wstępnej, która opiera się na wartościach oczekiwanych i końcowej, która uwzględnia rzeczywiste koszty i wolumeny dostarczonego ciepła.
EN
The district heating sector is regulated due to its importance in providing reliable heating to end consumers and heat for industrial and utility purposes. Additionally, local district heating markets often operate as natural monopolies, thus regulations also serve to protect consumers from potential monopolistic practices by heating companies. However, these regulations vary significantly between countries, reflecting local economic, social, and political conditions. This article aims to analyse the tariff systems in Germany and the Czech Republic and to develop recommendations for the national district heating sector. The choice of these countries was driven by the different levels of market liberalisation in Poland's neighbouring countries, where the scale of district heating and , its fuel structure are similar, allowing for the application of the results to the Polish context. The analysis results indicate that a regulatory approach worth further consideration is implementing ex-post or ex-post on request tariff approvals without requiring each tariff to be submitted for approval by the President of the Energy Regulatory Office. Additionally, it is noteworthy that the approach to tariff calculation uses a preliminary tariff based on expected values and a final tariff that accounts for actual costs and the amount of heat supplied.
PL
Przedstawiono obserwacje wynikające z eksploatacji silników spalinowych stosowanych w przemyśle energetycznym jako stacjonarne agregaty prądotwórcze. Na podstawie zgromadzonych danych zaprezentowano przykłady diagnostyki właściwości oleju silnikowego. Przeprowadzono analizę oraz opisano wybrane właściwości analizowanego oleju mineralnego, a także dokonano oceny efektywności stosowania wybranych olejów w kontekście eksploatacji badanego silnika gazowego.
EN
An anal. of operating data of combustion engines used as stationary power generators in the energy industry was carried out. Diagnostic procedures for the properties of mineral engine oil during operation were discussed. The anal. included the compon. and phys. chem. properties of engine oil, such as the presence of elements, kinetic viscosity, acid and base no., as well as aging processes (oxidn. and nitration). Correlation anal. was carried out for the analyzed parameters, using the Pearson coeff. and Spearman rank correlation. It indicateed many relationships between elements and chem. indicators, which may be important in the study of contamination, oil degrdn. and operating processes.
PL
W artkule przedstawiono porównanie dwóch biogazowni rolniczych o mocy elektrycznej 610 kW różniących się technologią mieszania substratu w komorach fermentacyjnych. Na podstawie zgromadzonych danych produkcji i wewnętrznego zużycia energii elektrycznej z okresu dwóch lat, obliczono i porównano stopień wykorzystania zainstalowanej mocy elektrycznej w biogazowniach.
EN
This paper presents a comparison of two agricultural biogas plants with installed electric power 610 kW, which they have a different technology used to mix the substrate in the fermenters. Based on the production and internal electricity consumption data obtained over a two-year period, the biogas plant electrical capacity factor was calculated and compared.
EN
Cogeneration is one of the leading technologies. Over time, it has been activated by almost all developed and actively developing countries in the world. However, achieving high energy efficiency when investing in such production is not an absolute rule but a matter of a thorough technical and economic assessment of the existing conditions. The management teams of textile enterprises usually focus on improving the economic and operational results, but despite the benefits of cogeneration, they do not want to take risks in its implementation because it is related to large strategic investments in the sector. Conducting research to identify and analyze the specific operating conditions of the textile enterprise in question will allow for the analysis of the possibility of introducing cogeneration. Looking at the structure of the energy consumption of the two types of energy (heat and electricity), the dynamics of prices and the geographical location are a prerequisites for studying the possibilities of introducing joint production of heat and electricity at a large textile enterprise. In the publication, an analysis of primary energy consumption was performed, a heat balance of the considered enterprise was drawn up, and objective economic and technical parameters based on the characteristics of the technology were derived. Based on the analysis of the obtained results, conclusions have been drawn regarding the possibilities of implementing joint extraction of heat and electricity in textile enterprises. The scientific novelty has been demonstrated by applying a new approach for a complete solution, aiming to achieve cleaner production and increase the energy efficiency of the considered textile enterprise.
PL
Kogeneracja jest jedną z wiodących technologii. Z biegiem czasu została wprowadzona przez prawie wszystkie rozwinięte i aktywnie rozwijające się kraje na świecie. Jednak osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przy inwestowaniu w taką produkcję nie jest absolutną regułą, ale kwestią dokładnej oceny technicznej i ekonomicznej istniejących warunków. Zarządy przedsiębiorstw tekstylnych zazwyczaj koncentrują się na poprawie wyników ekonomicznych i operacyjnych, ale pomimo korzyści płynących z kogeneracji, nie chcą podejmować ryzyka związanego z jej wdrożeniem, ponieważ wiąże się to z dużymi inwestycjami strategicznymi w sektorze. Przeprowadzenie badań mających na celu identyfikację i analizę specyficznych warunków funkcjonowania danego przedsiębiorstwa włókienniczego pozwoli na analizę możliwości wprowadzenia kogeneracji. Spojrzenie na strukturę zużycia dwóch rodzajów energii (ciepła i energii elektrycznej), dynamikę cen oraz położenie geograficzne są przesłankami do zbadania możliwości wprowadzenia wspólnej produkcji ciepła i energii elektrycznej w dużym przedsiębiorstwie włókienniczym. W artykule przeprowadzono analizę zużycia energii pierwotnej, sporządzono bilans cieplny rozpatrywanego przedsiębiorstwa oraz wyprowadzono obiektywne parametry ekonomiczne i techniczne oparte na charakterystyce technologii. Na podstawie analizy uzyskanych wyników wyciągnięto wnioski dotyczące możliwości wdrożenia wspólnego pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej w przedsiębiorstwach tekstylnych. Wykazano nowatorskie podejście naukowe poprzez zastosowanie nowego podejścia do kompletnego rozwiązania, mającego na celu osiągnięcie czystszej produkcji i zwiększenie efektywności energetycznej rozważanego przedsiębiorstwa tekstylnego.
PL
18 kwietnia 2024 r. został oddany do użytku ostatni element projektu Szafir w Tarnowskich Górach - zespół kogeneracyjny o mocy 0,99 MW zasilany gazem ziemnym i biogazem wyprodukowanym w lokalnej Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Wcześniej, w ramach projektu, w należącej do Veolii Południe z Grupy Veolia term tarnogórskiej ciepłowni powstała, oddana w 2023 r., nowoczesna instalacja kogeneracyjna, oparta o dwa silniki gazowe, o mocy 2 MW każdy i kotłownię na paliwo biomasowe leśne o mocy 12 MW.
PL
W latach 2022-2023 Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.” polegający na budowie instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji wykorzystującej OZE i gaz oraz modernizacji sieci przesyłowej i dystrybucyjnej ciepła w celu poprawy efektywności oraz bezpieczeństwa dostaw do odbiorców. Projekt na tyle odmienił oblicze przedsiębiorstwa co do zakresu podstawowej działalności, że po ponad 30 latach funkcjonowania jako Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. firma zmieniła nazwę na Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.
10
Content available The energy balance of a CHP unit fuelled by mine gas
EN
This paper presents the results of a study of a gas engine heat recovery system in terms of efficient use of the energy contained in the fuel, with the study performed determining the most efficient variant of gas engine operation. A comparison between the manufacturer’s data and the performance results was also made. Simulations performed on the system model allowed the optimum engine load range to be determined. The results of the analyses also indicated which variant of the engine heat recovery system is the most effective.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań układu odzysku ciepła silnika gazowego pod kątem efektywnego wykorzystania energii zawartej w paliwie, co pozwoliło na określenie najbardziej wydajnego wariantu pracy silnika gazowego. Dokonano również porównania danych producenta z wynikami osiąganych parametrów eksploatacyjnych. Przeprowadzone symulacje na modelu układu pozwoliły wyznaczyć optymalny zakres obciążeń silników. Wyniki analiz wskazały również, który wariant układu odzysku ciepła z silnika jest najbardziej efektywny.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań układu odzysku ciepła silnika gazowego pod kątem efektywnego wykorzystania energii zawartej w paliwie, co pozwoliło na określenie najbardziej wydajnego wariantu pracy silnika gazowego. Dokonano również porównania danych producenta z wynikami osiąganych parametrów eksploatacyjnych. Przeprowadzone symulacje na modelu układu pozwoliły wyznaczyć optymalny zakres obciążeń silników. Wyniki analiz wskazały również, który wariant układu odzysku ciepła z silnika jest najbardziej efektywny
EN
This paper presents the results of a study of a gas engine heat recovery system in terms of efficient use of the energy contained in the fuel, with the study performed determining the most efficient variant of gas engine operation. A comparison between the manufacturer’s data and the performance results was also made. Simulations performed on the system model allowed the optimum engine load range to be determined. The results of the analyses also indicated which variant of the engine heat recovery system is the most effective.
EN
The results of research investment expenditures for the construction or modernization of industrial heat and power plants are presented. The modernization of these cogeneration power plants (usually low or medium power and fired with coal or other non-ecological fuels) is necessary due to the development of heat and electricity production in cogeneration. This will make it possible to meet the recommendations set out in the Green Deal, especially in the European Union’s Medium Combustion Plants Directive. The goal of the paper is to present a new approach to the annual cost in industrial cogeneration plants as a tool supporting the quick estimation of the costs of their modernization. The novelty of this approach is that it proposes a multidimensional estimation of the cost of risk when making the initial modernization decision. The proposed model can be used to quickly assess the level of investment expenditures necessary to decide on the stage of planned cogeneration plants modernization. Additionally, on the example of typical heat and power plants in the chemical industry, a simplified analysis of the impact of the increase in steam parameters on investment expenditures was carried out. Using the techniques of econometric modelling and computer applications, formulas were derived to roughly define the dependence of investment expenditures in cogeneration plants on steam parameters and power of the plant. This can be useful for decision-makers in the industrial cogeneration plants rational modernization planning process.
PL
Przedstawiono wyniki badań nakładów inwestycyjnych na budowę lub modernizację elektrociepłowni przemysłowych. Modernizacja tych elektrowni kogeneracyjnych (najczęściej małej lub średniej mocy, opalanych węglem lub innymi paliwami nieekologicznymi) jest konieczna ze względu na rozwój wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Dzięki temu możliwe będzie spełnienie zaleceń zawartych w Zielonym Ładzie, w szczególności w unijnej dyrektywie w sprawie średnich obiektów energetycznego spalania. Celem artykułu jest przedstawienie nowego podejścia do kosztów rocznych w elektrociepłowniach przemysłowych jako narzędzia wspomagającego szybkie szacowanie kosztów ich modernizacji. Nowością tego podejścia jest zaproponowanie wielowymiarowego oszacowania kosztu ryzyka przy podejmowaniu wstępnej decyzji modernizacyjnej. Zaproponowany model pozwala na szybką ocenę poziomu nakładów inwestycyjnych niezbędnych do podjęcia decyzji o etapie planowanej modernizacji elektrociepłowni. Dodatkowo na przykładzie typowych elektrociepłowni przemysłu chemicznego przeprowadzono uproszczoną analizę wpływu wzrostu parametrów pary na nakłady inwestycyjne. Wykorzystując techniki modelowania ekonometrycznego oraz zastosowania komputerowe wyprowadzono wzory umożliwiające zgrubne określenie zależności nakładów inwestycyjnych w elektrociepłowniach od parametrów pary i mocy elektrowni. Może to być przydatne dla decydentów w procesie racjonalnego planowania modernizacji przemysłowych elektrociepłowni.
PL
Energia elektryczna stanowi ważną pozycję w kosztach działalności każdego przedsiębiorstwa. Dlatego jej oszczędne zużycie oraz możliwość generacji dają szansę na znalezienie oszczędności i uzyskanie lepszej pozycji rynkowej. Generacja rozproszona pozwala nie tylko na ograniczenie kosztów, ale również zmniejszenie strat na przesyle oraz zwiększenie niezawodności. Wytwarzanie energii nabiera szczególnego znaczenia w przypadku przedsiębiorstw komunalnych, których koszty funkcjonowania przekładają się bezpośrednio na stawki opłat ponoszonych przez mieszkańców. Zwykle tego typu przedsiębiorstwa posiadają naturalne uwarunkowania, jak np. miejsce pod zabudowę odnawialnych źródeł energii. Rozwój OZE to nie tylko moda, ale przede wszystkim działanie w celu ograniczenia emisji i redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Oszczędność opłat za energię elektryczną można uzyskać przez jej wytwarzanie, ale także dzięki zastosowaniu inteligentnych rozwiązań w zakresie optymalizacji sterowania pracą głównych odbiorników energii elektrycznej. Wykorzystanie inteligentnych narzędzi staje się coraz bardziej powszechnie, a koszty poniesione na wdrożenie zwracają się w krótkim okresie. Tego typu środki pozwalają również na ograniczenie kosztów związanych z obsługą oraz na zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych procesów technologicznych. W artykule przedstawiono działania w zakresie wytwarzania i oszczędzania energii na przykładzie Wodociągów Miasta Krakowa SA.
EN
Electricity is an important item in the operating costs of every company. Therefore, its economical consumption and the possibilities of its own generation give the opportunity to reduce costs and gain a better market position. Distributed generation allows not only to reduce costs, but also to reduce transmission losses and increase reliability. Energy generation is of particular importance in the case of municipal enterprises, where their costs translate directly into the rates of fees borne by residents. Usually, this type of enterprises have natural conditions, such as a place for the development of renewable energy sources. Renewable energy sources are not only a fashion, but also a significant impact on reducing emissions and pollutants emitted into the atmosphere. Saving electricity fees is not only its generation, but also the use of intelligent solutions in the field of optimization of control of the operation of the main electricity consumers. The use of smart solutions is becoming more and more common, and the costs incurred for implementation are recouped in the short term. Such solutions also allow you to reduce the costs associated with service and ensure the safety of technological processes. The article presents activities in the field of energy generation and saving on the example of the Krakow Water PLC.
EN
Since 2012 Horus-Energia has been developing the technology for the hydrogen fuelled industrial gas engines. The first three units were commissioned in 2014 and, in 2019, reached the forty thousand running hours milestone. The success of the first hydrogen project encouraged Horus-Energia to focus on further developments and improvements of the technology. Several R&D projects have been carried out since 2016 and resulted in two granted patents, and another one is currently being processed. The recent development project focused on hydrogen-hydrocarbon blends is in its final stage. The technology being developed creates a solid base for many new solutions that will cover a wide range of fuels and applications. The paper reports the experience from 40,000 hours of operation of hydrogen-fuelled industrial gas engines and presents the developments carried out by Horus-Energia with its research partners as well as the future development paths for the technology.
PL
W artykule opisano zagadnienia efektywności technicznej i ekonomicznej budowy małych i średnich układów kogeneracji w miejskich systemach ciepłowniczych. Podano warunki właściwego doboru mocy cieplnej i elektrycznej agregatów prądotwórczych oraz zasobników ciepła. Na przykładzie jednej, zrealizowanej w Polsce inwestycji wskazano, że brak wnikliwej analizy warunków wejściowych może być przyczyną niezadowalających efektów technicznych i ekonomicznych, których skutkiem jest m.in. konieczność wyłączania urządzeń i wydłużony czas zwrotu nakładów inwestycyjnych.
EN
The article describes the issues of technical and economic effectiveness of the construction of small and medium-sized co-generation systems in municipal heating systems. The conditions for the proper selection of thermal and electrical power on power generators and heat storage tanks are given. By the example of one investment in Poland (completed) - it is indicated that the lack of a thorough analysis of the input conditions may be the cause of unsatisfactory technical and economic effects, which result in, among others, the need to turn off devices or payback period extension.
EN
To achieve high levels of municipal waste recovery through a system employing mechanical-biological waste processing technologies, effective management of the over-sieve fraction of mixed municipal waste (preRDF) is crucial. This preRDF cannot be landfilled due to its combustion heat exceeding 6 MJ/kg. Therefore, thermal treatment of waste and subsequent energy recovery become pivotal in the national waste management system, particularly amidst energy crises and fluctuating energy prices. Waste-derived energy can serve as a valuable renewable energy source. To ascertain the true efficiency of the plant in terms of energy, environmental impact, and economics, it is vital to organize the concepts of energy efficiency for thermal waste treatment plants. The energy efficiency of a waste gasification plant should be comprehensively assessed from three standpoints: energy efficiency of thermal waste treatment (i.e., energy efficiency index), energy efficiency of recovering chemical energy contained in waste (actual energy efficiency of the plant), and the efficiency of renewable energy production. A thermal waste processing plant qualifies as a renewable energy source, when it generates electricity and heat from the biodegradable fraction of waste. This article endeavours to determine the potential contribution of chemical energy from the biodegradable waste fraction, relying on preRDF fraction test results.
PL
W celu poprawy jakości powietrza w miastach oraz zmniejszania emisji CO2 przedsiębiorstwa zachęcane są do budowy układów kogeneracyjnych, czyli skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Budowa układów kogeneracyjnych jest zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju, ponieważ skojarzona produkcja energii i ciepła cechuje się bardzo wysoką sprawnością procesu dochodzącą do 90%. Do produkcji tych samych ilości ciepła i energii elektrycznej zużywa się mniej paliwa niż w przypadku produkcji rozdzielonej. Wytwarzanie energii w skojarzeniu pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie paliw i zmniejszenie globalnej emisji CO2. Polska, która jest największym producentem węgla w Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu układów kogeneracyjnych wykorzystujących gaz pochodzący ze złóż węgla kamiennego, może dzięki nim zmniejszyć emisję metanu do atmosfery, co ma szczególne znaczenie w przypadku wprowadzenia opłat emisyjnych od metanu. Opracowanie przedstawia wyniki analizy ukierunkowanej na identyfikację ryzyka występującego przy projektach budowy układów kogeneracyjnych małej mocy dla różnego rodzaju przedsiębiorstw. Autor rozdziela istniejące ryzyko ze względu na miejsce pochodzenia ryzyka (źródła zagrożeń) oraz przedstawia przesłanki do zainstalowania takiego układu. Na końcu autor przedstawia analizę SWOT oraz PEST budowy układów kogeneracyjnych małej mocy.
EN
In order to improve air quality in cities and reduce CO2 emissions, companies are encouraged to build cogeneration systems, i.e. the combined production of heat and power. The construction of cogeneration systems is in line with the idea of sustainable development, since the combined production of energy and heat is characterized by a very high process efficiency of up to 90%. Less fuel is used to produce the same amount of heat and electricity than in the case of separate production. Combined heat and power generation allows more efficient use of fuels and a reduction in global CO2 emissions. Poland, which is the largest coal producer in the European Union, thanks to the use of cogeneration systems using gas from coal deposits, can reduce methane emissions into the atmosphere, which is particularly important in the event of the introduction of emission fees on methane. The study presents the results of an analysis aimed at identifying the risks present in the construction projects of low-power cogeneration systems for various types of enterprises. The author separates the existing risks by the place of origin of the risk (sources of risks) and presents the rationale for installing such a system. Finally, the author presents a SWOT and PEST analysis of the construction of low-power cogeneration systems.
EN
Development prospects for high-efficiency cogeneration in Poland in a scope of the EU regulations fit for 55
PL
Paradygmat „taniego ciepła” stosowany nawet kosztem zdrowej kondycji ekonomicznej sektora jest szkodliwy dla egzystencji przedsiębiorstw oraz dalszego rozwoju w obecnej formule produkcji i świadczenia usług. Niestety z uwagi na zmiany behawioralne, klimatyczne, procesy termomodernizacyjne i konkurencje substytucyjną - widoczny jest sukcesywny spadek sprzedaży ciepła w większości lokalizacji przedsiębiorstw dostarczających ciepło systemowe. Nawet nowe przyłączenia tych zjawisk nie kompensują. Dlatego w nowym podejściu w ramach transformacji przychód należy rozpatrywać również w kontekście możliwości jego zwiększania nie ceną, ale rozszerzeniem działalności przy zachowaniu celów wynikających z zadań powierzonych jednostkom samorządu terytorialnego, czyli zapewnienia dostaw ciepła i energii elektrycznej.
20
Content available System elektroenergetyczny potrzebuje ciepłownictwa
PL
Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) będzie musiał stawiać czoła nowym wyzwaniom. Wśród nich są m. in. nieprzerwane dostawy energii do odbiorców z chwilą wycofywania najstarszych i najbardziej emisyjnych jednostek wytwórczych, ale także efektywne wykorzystanie zmiennych źródeł OZE.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.