PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Gazowy kocioł kogeneracyjny – badania prototypu

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Cogeneration gas boiler – investigations of prototype
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań prototypowej parowej mikrosiłowni ORC zintegrowanej z kotłem gazowym. Jest to pierwsze w Polsce tego typu urządzenie w skali „domowej”, uhonorowane złotym medalem na targach Technicon Innowacje 2014. Pozwala realizować kogeneracyjną produkcję ciepła i energii elektrycznej w aspekcie pokrycia potrzeb indywidualnego gospodarstwa domowego. Domowy kocioł gazowy doposażony w układ realizujący obieg parowy z alkoholem etylowym jako czynnikiem roboczym zasługuje na miano kotła przyszłej generacji. Innowacyjność urządzenia wynika z integracji modułu ORC z konwencjonalnym kotłem gazowym, kompaktowości autorskich rozwiązań mikroturbiny parowej oraz parownika i skraplacza. W zamyśle twórców produkowana w mikrosiłowni energia elektryczna może być konsumowana w ramach potrzeb własnych użytkownika bądź sprzedawana do sieci elektroenergetycznej, dzięki czemu użytkownik instalacji stanie się prosumentem.
EN
In this paper the results of investigations conducted on the prototype of vapour driven micro-CHP unit integrated with a gas boiler are presented. Up to now, it is the only system in Poland for domestic applications, rewarded with gold medal on Technicon Innovation 2014 fair. This system enables cogeneration of heat and electric energy to cover an energy demand of household. House gas boiler, additionally equipped with a system of vapour cycle based on the ethanol can be treated as future generation boiler. The innovative character of this prototype is coming from the integration of CHP unit with a conventional gas boiler and small size of self-designed vapour microturbine, evaporator and condenser. The idea of such system is to produce electricity for household demand or for selling it to electric grid – in such situation the system user will became the prosumer.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
11--17
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., fot., rys., tab., wykr., wzory
Twórcy
autor
  • Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej
  • Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej
  • Politechnika Gdańska
Bibliografia
  • [1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, 2012/27/UE, 25 października 2012.
  • [2] Micro-CHP potential analysis, European level report, CODE2, 12.2014: http://www.code2-project.eu (kwiecień 2015).
  • [3] Ochodek T., Michalski M.: Mikrobiogazownia z ogniwem paliwowym typu SOFC do wysoko sprawnościowej produkcji energii elektrycznej i ciepła. Instal, Nr.3, 22-27, 2014.
  • [4] Przybyła G., Postrzednik S.: Badania silnika spalinowego ZI zasilanego gazem ziemnym do zastosowań w mikrokogeneracji. Instal, Nr.5, 14-19, 2014.
  • [5] Paska J.: Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
  • [6] Kłos M.: Generacja rozproszona w krajowym systemie elektroenergetycznym – korzyści i problemy, Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej – wybrane problemy i wyzwania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2012.
  • [7] Wajs J., Mikielewicz D.: Minikanałowy płaszczowo-rurowy wymiennika ciepła. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, No. 6-7, 255-259, 2010.
  • [8] Mikielewicz D., Wajs J., Mikielewicz J., Jaskolski M.: Methods of heat transfer intensification in application to mini and micro heat exchangers. 7th International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer, Palermo, 24-27 September 2012.
  • [9] Wajs J., Mikielewicz D., Mikielewicz J.: Sprężarka chłodnicza jako maszyna ekspansyjna w obiegu ORC mikrosiłowni. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, No. 3 (157), 2009.
  • [10] Wajs J., Mikielewicz D., Mikielewicz J.: Turbinka pneumatyczna jako maszyna ekspansyjna w obiegu mikrosiłowni ORC. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, No. 9 (163), 2009.
  • [11] Mikielewicz D., Mikielewicz J., Wajs J.: Experiences from operation of different expansion devices for application in domestic micro CHP. Archives of Thermodynamics, vol. 31, No. 4, 3-13, 2010.
  • [12] Materiały firmy DeDietrich.
  • [13] Wajs J., Mikielewicz D., Jakubowska B.: Koncepcja, obliczenia cieplno-przepływowe, opracowanie projektu technicznego i dokumentacji wykonawczej płaszczowo-rurowego skraplacza z rurkami o małej średnicy. IMP PAN, Gdańsk, 2014.
  • [14] Refprop v. 9.0, National Institute of Standards, 2010.
  • [15] Mikielewicz J., Mikielewicz D., Ihnatowicz E., Kaczmarczyk T., Wajs J., Matysko R., Bykuć S., Rybiński W.: Obiegi termodynamiczne ORC mikrosiłowni domowej. Wydawnictwa IMP PAN, Gdańsk, 2013.
  • [16] Mańkowski S.: Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1991.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-58975243-dec9-4872-8f82-dec37c0a1580
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.