PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Ocena energochłonności cyklu istnienia lądowej elektrowni wiatrowej typu Vestas V100

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Evaluation of energy consumption in life cycle of land wind turbine type Vestas V100
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obecnie obserwuje się systematyczny wzrost zużycia energii wynikający z rozwoju gospodarczego państw azjatyckich. Wytwarzanie energii z OZE mogą w znacznym stopniu zaspokoić część wciąż rosnącego zapotrzebowania, a przy tym energia produkowana jest tania i ekologicznie „czysta". Pozyskanie energii z nośników energii odnawialnej, w tym procesorów wiatrowych obciążone jest jednak pewnymi nakładami energetycznymi, które należy uwzględnić przy ocenie efektywności produkcji energii. W pracy przedstawiono wyniki badań energochłonności cyklu istnienia turbiny wiatrowej typu Vestas VI00 wraz z ich interpretacją. Do oceny wykorzystano narzędzia komputerowego wspomagania badań oceny cyklu życia: program Sima Pro i SolidWorks Sustainability oraz metodę CED, CML i IPCC określające wielkość całkowitego zużycia energii w jednym cyklu istnienia elektrowni wiatrowej.
EN
Today, there is a systematic increase in energy consumption resulting from the economic development of Asian countries. Production of energy from renewable sources can significantly meet part of the still growing demand, and energy produced is cheap and environmentally "clean". Obtaining energy from renewable energy sources, including wind processors, however, it is burdened with some energy expenditure that should be considered when evaluating the efficiency of energy production. The paper presents the results of life-cycle energy consumption of the wind turbine type Vestas V100 with their interpretation. For the evaluation used computer-aided tools of life cycle assessment studies: program Sima Pro and SolidWorks Sustainability and the method of CED, CML and IPCC, specifying the amount of total energy consumption in a life cycle of a wind power plant.
Czasopismo
Rocznik
Strony
149--152
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Technologiczno -Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Koło Naukowe Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, 85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7
  • Uniwersytet Technologiczno -Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Koło Naukowe Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, 85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7
autor
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, 85-084 Bydgoszcz, ul. Mazowiecka 28
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Zakład Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska, 85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7
Bibliografia
  • 1. Andersson K., Eide M.H., Lundquist U., Mattsson B.: The feasibility of including sustainability in LCA for product development, Journal of Cleaner Production, no. 6.
  • 2. Berg, N. W., Dulith, C. E. i Huppes, G.: Environ-mental Life Cycle Assessment of Products. Beginning LCA. NOH, 1995.
  • 3. Bowea, M. i Powell, J.: Alternative scenarios to meet the demands of sustainable waste management. Journal of Environmental Management. 2006, vol. 79.
  • 4. Goedkoop, M. i Spriensma, R.: The Eco-indicator 99. A Damage Oriented Approach for LCIA. The Hague : Ministry VROM, 1995.
  • 5. Jabłoński, W. i Wnuk, J.: Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej i Polski. Efektywne zarządzanie inwestycjami - studia przypadków. Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, 2004.
  • 6. Kłos, Z.: Środowiskowa ocena maszyn i urządzeń. Poznań: Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej, 1998.
  • 7. Krawiec, F.: Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy. Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2010.
  • 8. Księżopolski, K. M., Prózińska, K. M. i Sulowska, A. E.: Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji. Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2013.
  • 9. Lewandowski, W. M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2006.
  • 10. Popkiewicz, M. 2014.: Węgiel czy energia odnawialna - co lepsze? (część 1). [Online] www.chronmy-klimat.pl., 25 09 2014. [Dostęp: 01 07 2015.] http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/ener-getyka/wegiel-czy-energia-odnawialna-co-lep-sze-czesc-1.
  • 11. solidworks.com. [Online] [Dostęp: 30 06 2015.] http: / /www. solidworks.com/sw/products/simulation/solidworks-sustainabiliry.htm.
  • 12. Tytko, R.: Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej . Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2013.
  • 13. Ulgiati, S., Raugei, M. i Bargigli, S.: Overcoming the in adequacy of single-criterion approaches to Life Cycle Assessment. Ecological Modelling. 2006, Tom vol. 190.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c2ffafa8-27a4-4757-bd06-488893946dc9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.