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

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heating network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule poruszono zagadnienie regulacji ciśnienia w systemie ciepłowniczym o zróżnicowanej wysokości położenia. Na przykładzie konfiguracji terenu jednego z miast Polski opracowano algorytm kształtowania ciśnienia w sieci ciepłowniczej przy zmieniającym się dynamicznie strumieniu objętości nośnika ciepła. Inne dane, oprócz konfiguracji terenu, są przyjęte przez autora. W systemie ciepłowniczym z węzłami wymiennikowymi wykres ciśnienia musi spełniać następujące warunki: utrzymanie niezbędnej dyspozycyjnej różnicy ciśnienia w miejscu włączeniu węzłów cieplnych, nieprzekroczenie ciśnienia nominalnego w przewodzie zasilającym i powrotnym sieci ciepłowniczej oraz zapewnienie minimalnego ciśnienia w przewodzie powrotnym. Artykuł przedstawia sposób regulacji ciśnienia jako funkcję układu automatycznej regulacji, przy założeniu minimum zużycia energii do pompowania nośnika ciepła.
EN
The article discusses the issue of pressure regulation in a heating system with different heights of location. Using the example of the terrain configuration of one of the Polish cities, an algorithm for shaping the pressure in the heating network with a dynamically changing volume flow of the heating medium was developed. Other data, apart from the terrain configuration, have been taken by the author. In a heating system with heat exchanger stations the pressure diagram must meet the following conditions: maintaining the necessary available pressure difference at the point of heat exchanger stations connection, not exceeding the nominal pressure in the supply and return pipes, and ensuring the minimum pressure in the return pipe. The article presents a method of pressure control as a function of the automatic regulation system, assuming a minimum energy consumption tor the heating medium pumping.
PL
W artykule przedstawiono przegląd systemów pomp ciepła w nowoczesnym ciepłownictwie wraz z ich oceną w krajowym zastosowaniu. Zaprezentowano nowoczesne metody wprowadzania pomp ciepła do systemów ciepłowniczych, wśród których można wyróżnić: systemy słoneczne, pompy ciepła zasilane energią elektryczną pochodzącą z hybrydowych kolektorów słonecznych PV/T, pompy ciepła wykorzystujące ciepło odpadowe, a także powietrzne pompy ciepła wspomagające podgrzewanie ciepłej wody w sezonie letnim.
EN
The article presents an overview of heat pump systems in modern heating, along with their assessment in domestic use. The article also presents modern methods of introducing heat pumps into heating systems, including: solar systems, photovoltaic heat pumps, heat pumps using waste heat, and air heat pumps supporting hot water heating in the summer season.
PL
W artykule przedstawiono główne problemy zastosowania układów sterowania i nadzoru sieci ciepłowniczych. Scharakteryzowano najczęściej spotykane układy sterowania i nadzoru. Przedstawiono techniczne i ekonomiczne uwarunkowania wdrożenia układów sterowania i nadzoru w ciepłownictwie.
EN
General problems of steering and control systems in district heating network are presented. Technical and economical conditions of these systems applications in district heating are given. The steering and control systems which they use very often in district heating are presented.
EN
The article presents methods for the location of leakages in heating pipelines. The advantages and disadvantages of each of the described methods are presented. The exploitation and modernization of the actual heating network in the city of up to 30,000 inhabitants over the space of 10 years have been characterized. The examined heating network was analyzed for the degree and categories of malfunctions occurring in the examined time space in the network and impact on the natural environment was determined. The article also examines the impact of various factors, such as the amount of make-up water, the amount of heat required to heat the supplementary carrier, the total cost of heat to replenish the carrier, networks total disruption and the amount of water exchange in the system and its impact on the natural environment. At the same time, an assessment of the impact of the modernization of the heating network combined with its munition to reduce the impact of these factors on environmental protection was made.
PL
W artykule przedstawiono metody lokalizacji nieszczelności rurociągów ciepłowniczych. Przedstawiono wady i zalety każdej z opisanych metod. Scharakteryzowano eksploatację i modernizację rzeczywistej sieci ciepłowniczej w mieście do 30 tysięcy mieszkańców na przestrzeni 10 lat. W badanej sieci ciepłowniczej przeanalizowano stopień i kategorie awarii występujących w badanej przestrzeni czasu w sieci oraz określono ich wpływ na środowisko naturalne. W artykule zbadano również oddziaływanie rożnych czynników, takich jak: ilość wody uzupełniającej, ilość ciepła do podgrzania nośnika na uzupełnienie, koszt łączny ciepła przeznaczony do uzupełnienia nośnika, zład łączny sieci oraz ilość wymian wody w systemie i jej wpływ na środowisko naturalne. Równolegle, podjęto ocenę wpływu modernizacji sieci ciepłowniczej, połączonej z jej uzbrojeniem, na zmniejszenie oddziaływania wymienionych czynników na ochronę środowiska.
PL
Laboratorium Badawcze Veolia Energia Warszawa S.A. od wielu lat prowadzi badania złączy preizolowanych wg akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji metodyki opartej na normie EN 489. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie, jak i dbałość o jakość materiałów preizolowanych stosowanych w Grupie Veolia, w tym w największym polskim przedsiębiorstwie ciepłowniczym – Veolia Energia Warszawa S.A. (dawniej SPEC), czujemy się zobowiązani do skomentowania zmian, jakie wprowadza obecna nowelizacja normy EN 489 i ich następstw dla producentów i użytkowników preizolowanych sieci ciepłowniczych.
PL
W artykule przedstawiono energetyczno-ekologiczną analizę 9 wariantów lokalnego systemu ciepłowniczego współpracującego z niskotemperaturowym geotermalnym źródłem energii. Dla zbiorowości budynków użyteczności publicznej stworzono koncepcję sieci ciepłowniczej, dla której rozważono trzy warianty źródeł ciepła: sprężarkową pompę ciepła, absorpcyjną pompę ciepła oraz jako wariant bazowy kondensacyjny kocioł gazowy. Analizę przeprowadzono dla trzech różnych wartości temperatury zasilania i powrotu sieci tj. 60/50°C, 50/40°C oraz 40/30°C. Określono straty egzergii, zapotrzebowanie na energię pierwotną oraz sprawność egzergetyczną. Analiza ekologiczna obejmowała analizę oddziaływania na środowisko rozpatrywanych źródeł ciepła w całym cyklu życia (analiza LCA). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono m.in., że najmniejszym oddziaływaniem na środowisko w całym cyklu życia charakteryzuje się sprężarkowa pompa ciepła współpracująca z lokalną siecią ciepłowniczą o temperaturze pracy 50/40°C i 40/30°C. Poprawę sprawności egzergetycznej systemu ze sprężarkową pompą ciepła, jak i zmniejszenie oddziaływania na środowisko w całym cyklu życia można osiągnąć przez zwiększenie sprawności oraz udziału źródeł energii odnawialnej w procesach wytwarzania energii elektrycznej.
EN
The paper presents an energetic and ecological analysis of 9 variants of a local heating system cooperating with a lowtemperature geothermal energy source. For the community of public buildings, the concept of a heating network was created, for which three variants of heat sources were considered: a compressor heat pump, an absorption heat pump and, as a base variant, a condensing gas boiler. The analysis was carried out for three different supply and return temperatures, i.e. 60/50°C, 50/40°C and 40/30°C. Exergy losses, primary energy demand and exergy efficiency were determined. The ecological analysis included an analysis of the environmental impact of the considered heat sources in the life cycle (LCA analysis). On the basis of the obtained results it was stated, among others, that the smallest impact on the environment in the whole life cycle is characterized by a compressor heat pump cooperating with the local heating network with operating temperatures of 50/40°C and 40/30°C. The improvement of the exergy efficiency of the compressor heat pump system as well as the reduction of the environmental impact throughout the life cycle can be achieved by increasing the efficiency and share of renewable energy sources in the electricity generation processes.
PL
Od systemów ciepłowniczych oczekuje się coraz wyższej efektywności energetycznej. Presja ta powoduje konieczność angażowania potężnych środków finansowych, ale jednocześnie może być szansą na wypracowanie przewagi konkurencyjnej względem innych sposobów zaopatrzenia w ciepło. Jednym ze sposobów na zwiększenie skutecznego wykorzystania energii pierwotnej przez systemy ciepłownicze jest ograniczenie strat ciepła związanych z przesyłem czynnika grzewczego. Wymiana sieci ciepłowniczych wykonanych w technologii tradycyjnej na komponenty preizolowane realizowana jest od wielu lat i przyczyniła się do ograniczenia strat ciepła oraz wzrostu niezawodności dostaw ciepła do odbiorców końcowych. Kolejnym postulowanym etapem modernizowania i unowocześniania systemów ciepłowniczych jest obniżanie temperatury nośnika ciepła. W artykule przedstawiono koncepcję tworzenia sieci niskotemperaturowych, z możliwością wykorzystania istniejącej infrastruktury. Dodatkową zaletą prezentowanych rozwiązań jest możliwość etapowania modernizacji oraz przygotowanie sieci przesyłowej do funkcjonowania w ramach systemu ciepłowniczego zgodnego z ideą ciepłownictwa IV generacji.
EN
Steady progress in improving energy efficiency is expected from district heating systems. It makes it necessary to engage powerful financial resources, but at the same time it may be a chance to develop a competitive advantage in relation to other ways of supplying heat. One of the ways to increase the effective use of primary energy by heating systems is reducing the heat losses associated with the transmission of the heating medium. Replacement of heating networks by a pre-insulated components has been carried out for many years and has helped reduce heat loss and increase the reliability of heat supply to end users. Another postulated phase modernization of heating systems is a decrease the temperature of the heat carrier. The article presents the concept of creating low-temperature networks with the possibility of using existing network infrastructure. An additional advantage of the presented solutions is the option of upgrading of the supply network for operating within the heating system consistent with the fourth generation district heating idea.
PL
Diagnostyka obiektów mostowych ma szczególne znaczenie w odniesieniu do przepraw sieci ciepłowniczej, gdzie stabilność konstrukcji nośnej jest głównym gwarantem bezawaryjnego transferu energii cieplnej przez rzekę. Jednym ze szczególnie wrażliwych elementów tego typu mostów jest nierównomierne przemieszczanie się ich elementów składowych spowodowane czynnikami eksploatacyjnymi i atmosferycznymi. W tym zakresie nieocenione wydają się okresowe pomiary geodezyjne przepraw mostowych dające obraz występujących na nich przemieszczeń. Artykuł obejmuje ocenę tachimetrycznych pomiarów przemieszczeń ciepłowniczej przeprawy mostowej, w oparciu o kilka serii obserwacji mostu wiszącego, zlokalizowanego w północno-wschodniej części Poznania. Pomiary poprzedzono wstępną analizą dokładności. Do oceny odkształceń mostu przyjęto 64 punkty kontrolowane, zlokalizowane parami na konstrukcji i odciągach oraz 3 punkty odniesienia znajdujące się poza badanym obiektem. Wykonano trzy serie pomiarowe i każdą z nich porównano z pomiarem odniesienia z 2010 roku. Wyniki analizy przedstawiono w postaci tabelarycznej, jako przemieszczenia poziome i pionowe od stanu bazowego. Wykazano, że uzyskane parametry dokładnościowe pozwalają na wiarygodną ocenę stanu geometrycznego tej klasy konstrukcji.
EN
Diagnostics of bridge structures are of particular importance with regard to heating network crossings, where the stability of the supporting structure is the main guarantor of failure-free thermal energy transfer across the river. One of the particularly sensitive elements of this type of bridges is the uneven movement of their components caused by operational and atmospheric factors. In this respect, periodic trigonometric surveys of bridges seem to be invaluable giving an image of the displacements occurring on them. The article focuses on the estimation of displacement surveys of the heating bridge crossing, based on several series of observations of the suspension bridge, located in the north-eastern part of Poznań. The measurements were preceded by a preliminary analysis of accuracy. To assess the deformation of the bridge, 64 natural controlled points were selected, located on both sides of the structure and supporting ropes, and 3 reference points located outside the tested object. Three measuring series were made and each was compared with the reference measurement from 2010. The results of the analysis are presented in tabular form as horizontal and vertical displacements from the base state. It was shown that the obtained accuracy parameters allow for a reliable assessment of the geometrical state of this class of construction.
PL
Rurociągi w sieciach ciepłowniczych kanałowych narażone są na działanie wielu czynników zewnętrznych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na ich trwałość. Z tego względu dochodzi do awarii rurociągów ciepłowniczych, w trakcie których wypływa duża ilość wody. Duża jej część trafia do kanałów ciepłowniczych i spływa nimi w miejsca nieraz bardzo oddalonego od faktycznej lokalizacji awarii. Z tego powodu izolacja na niektórych odcinkach sieci kanałowej może przez długi czas być zalana bądź pracować w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. W artykule zostały opisane wyniki eksperymentu mającego na celu sprawdzenie wpływu takich warunków na stan izolacji włóknistych spotykanych na rurociągach ciepłowniczych.
EN
District heating pipelines are exposed to many external factors that may adversely affect their durability. For this reason, district heating pipelines’ failures occur, during which large amounts of water are released. A large part of it goes to the district heating pipe ducts and flows into places that are often far removed from the actual failure. Because of this, the insulation on some sections of the ductwork can be flooded for a long time or work in high humidity conditions. The article describes the results of an experiment which purpose was to examine the impact of such conditions on the fibre insulation found on district heating pipelines.
PL
Dobór średnic rurociągów dla nowoprojektowanych i podlegających modernizacji sieci ciepłowniczych jest istotny, gdyż pozwala obniżyć koszty przesyłania ciepła w krajowych systemach ciepłowniczych. W celu wyznaczenia optymalnych średnich rurociągów sieci ciepłowniczej o złożonej strukturze rozgałęźno-pierścieniowej, opracowano wielostopniowy algorytm optymalizacyjny.
11
Content available remote Spektakularny przewiert pod Motławą w Gdańsku
PL
Budowa nowej sieci ciepłowniczej w Gdańsku wymagała zastosowania rozwiązań bezwykopowych. W połowie września ubiegłego roku rozpoczęły się prace wiertnicze, a miesiąc później przeprowadzono pionierską na skalę europejską instalację ośmiu stalowych rurociągów o średnicy 310 mm.
PL
Inteligentna Sieć Ciepłownicza to wdrażana obecnie inwestycja firmy Veolia Energia Warszawa S.A. W ramach projektu, Warszawska Sieć Ciepłownicza wyposażona zostanie w nowoczesną infrastrukturę, pozwalającą na monitorowanie i zintegrowane zarządzanie poszczególnymi jej elementami na odległość. Rozwiązania z zakresu telemetrii i telesterowania umożliwią zdalną kontrolę nad 3 przepompowniami i 79 komorami ciepłowniczymi oraz 2,5 tys. węzłów cieplnych. Inteligencja systemu polegać będzie na kompleksowym wsparciu procesu decyzyjnego w oparciu o dane historyczne i pozyskiwane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, w celu doboru najbardziej efektywnego scenariusza pracy sieci. Operator uzyska możliwości bardziej elastycznego reagowania na chwilowe zapotrzebowanie klientów na ciepło. Zapewni to oszczędność energii przy jednoczesnym zachowaniu pełnego komfortu cieplnego. Ograniczenie strat ciepła przez przenikanie pozwoli na zaoszczędzenie 123 TJ rocznie, przesunięcie zakupu ciepła na źródła o wyższej efektywności ekologicznej – 112 TJ. W efekcie zrealizowany zostanie cel ekologiczny projektu, jakim jest redukcja emisji dwutlenku węgla o co najmniej 14,5 tys. ton w skali roku. Projekt „Inteligentna Sieć Ciepłownicza” jest unikalny ze względu na kompleksowość i skalę. Warszawska Sieć Ciepłownicza to największy tego typu system w Unii Europejskiej – obejmuje 1800 km sieci i 19 tys. obiektów, pokrywając 80% zapotrzebowania stolicy. Choć pewne elementy „Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej” są już stosowane w innych miastach, to warszawska sieć, z uwagi na swoją złożoność, wymaga stworzenia pionierskiego systemu.
EN
Smart Heating Network it is a currently implemented investment of Veolia Energy Warszawa SA. In the frame of this project, Warsaw Smart Heating Network will be equipped with modern infrastructure, enabling monitoring and integrated management of each of its elements at a distance. Solutions with the scope of telemetry and telecontrol enable remote control of the 3 pumping stations, and 79 chambers of heating and 2.5 thousand heat substations. Intelligence of the system will be based on a comprehensive support of decision-making process based on historical data and harvested in near real-time, in order to select the most efficient scenario of the network. The operator will be have possibility of a more flexible response to instantaneous demand customer for heat. It will ensure saves energy while maintaining full comfort heat. Reduction of heat loss by penetration will allow save 123 TJ per year, shift purchase of heat for the source with a higher eco-efficiency – 112 TJ. As a result will be realized environmental objective of the project, which is to reduce carbon dioxide emissions by at least 14.5 thousand. tons per year. The project Smart Heating Network is unique because of the comprehensiveness and scale. Warsaw Smart Heating Network is the largest such system in the European Union – includes 1800 km of network and 19 thousand objects, covers 80 percent of the capital city demand. Though some elements of the Smart Heating Network are already used in other cities, the Warsaw network, due to its complexity, requires the creation of a pioneering scheme.
PL
Ponad 200 krajowych systemów ciepłowniczych o łącznej mocy przekraczającej 50 000 MW ma łączną długość sieci ciepłowniczych blisko 20 000 km. W wielu z tych systemów sieć ma złożoną strukturę rozgałęźno-pierścieniową. Realizacja takiej struktury sieci zwiększa pewność zasilania odbiorców, ale równocześnie zwiększa nakłady inwestycyjne na budowę sieci, a więc i koszty przesyłania ciepła. Modernizacja i unowocześnianie systemów ciepłowniczych w Polsce wskazuje między innymi na potrzebę racjonalizacji kosztów przesyłania ciepła, na które składają się koszty stałe od nakładów inwestycyjnych na sieć, armaturę i przepompownie sieciowe oraz eksploatacji i obsługi sieci, w tym koszty pompowania wody sieciowej i koszty strat ciepła. Jednym ze sposobów spełnienia tej potrzeby jest dobór optymalnej średnicy rurociągów sieci ciepłowniczej. W artykule [2] przedstawiono algorytm i wyniki optymalizacji prostych pojedynczych odcinków sieci ciepłowniczej. Taka optymalizacja ma szereg ograniczeń, m.in. nie pozwala uwzględnić w sposób właściwy zróżnicowanej wartości ciśnienia dyspozycyjnego, określającego dopuszczalne spadki ciśnienia w poszczególnych fragmentach sieci. W artykule [3] przedstawiono zagadnienie optymalizacji średnicy nominalnej DN rurociągów sieci cieplnej w układzie rozgałęźno-pierścieniowym w systemie ciepłowniczym zasilanym z elektrociepłowni. Zaprezentowano również opracowany algorytm optymalizacyjny i omówiono sposób jego działania na przykładowym fragmencie struktury sieci ciepłowniczej. Niniejszy artykuł jest kontynuacją problematyki poruszanej w [3] i zawiera wyniki dla kilku wybranych struktur sieci ciepłowniczej wraz z analizą wpływu średnicy odcinków pierścieniowych na wyniki optymalizacji.
EN
Over 200 Polish DH systems with total heat capacity of more than 50000 MW contains 20 000 kilometers of DH networks. Many of these systems have a complex structure like manifold-ring. Use of this network structure increases the reliability of the power supplies, but it also increases the cost of investment in the network, and therefore the cost of heat transport. Upgrading and modernization of DH systems in Poland shows the need for rationalization of the cost of heat transport, which include the fixed costs of investment in the network, costs of fittings and pumping stations and costs of operation and maintenance of the network, including network water pumping costs and the cost of heat losses. One of the ways of fullfilling this need is the selection of optimal pipelines diameter for heating network. The article [2] presents an algorithm and results of optimization of simple parts of DH systems. This optimization has a numerous limitations i.e. it does not allow to properly take into account the allowed pressure drops in particular networks fragments. The article [3] presents the problem of optimization of diameter of pipelines in the manifold-ring DH system. The optimization algorithm, the description of its operation is presented and the analysis of the results is performed for a particular variant of the DH system structure. This article is continuation of [3] and contains the results for a few selected DH system structures and the analysis of the impact of the diameter of the ring segments on optimization results.
PL
Przedstawiono wyniki prognozowania zapotrzebowania na moc dla części systemu ciepłowniczego. Wykorzystano opracowaną przez Autorów wcześniej metodę estymacji wielkości zapotrzebowania na moc cieplną na podstawie parametrów klimatu zewnętrznego. Dla wybranej magistrali ciepłowniczej MPEC S.A. Kraków, zaopatrującej odbiorców głównie w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, dokonano identyfikacji funkcji (nieliniowej) estymującej zapotrzebowanie na moc, przy użyciu części danych historycznych pochodzących z systemu monitoringu dla sezonu grzewczego 2005/2006. Ocena uwzględniała łączny wpływ analizowanych parametrów meteorologicznych jak również czasową zmienność potrzeb związanych z przygotowaniem ciepłej wody i technologią. Porównano wyniki predykcji zapotrzebowania na moc cieplną z wielkościami uzyskanymi na podstawie pomiarów. Stwierdzono dobrą zgodność dla typowych okresów pracy systemu ciepłowniczego.
EN
The paper presents results of prediction of power demand for part of heating system using outdoor climate parameters. It was applied own Authors method for estimation district heating power load, based on outdoor climate parameters. For one, chosen main pipeline of the of Krakow district heating systems, mainly covering heating needs, has been identified estimation function (non-linear) for determination heat needs using part of data collected by monitoring system in heating season 2005/2006. Evaluation was determined as a results of common influence of all climate parameters and was made according to time-depending needs of hot tap-water and technology. It was compered prediction results of power demand and measured data. It was realized good accuracy for typical period of heating system functionality.
PL
W Polsce systemy ciepłownicze pokrywają zapotrzebowanie na ciepło ponad 40% mieszkańców kraju. Łączna długość sieci wchodzących w ich skład to prawie 20 000 km, z czego 1700 km należy do największego w kraju systemu warszawskiego. Ciepłownictwo w naszym kraju, podobnie jak na całym kontynencie, będzie ulegać licznym modyfikacjom zmierzającym do poprawy stanu środowiska i efektywności energetycznej. Skala rozwoju systemów ciepłowniczych w Polsce wskazuje między innymi na potrzebę racjonalizacji kosztów przesyłania ciepła, na które składają się między innymi koszty stałe od nakładów inwestycyjnych na sieć i armaturę oraz eksploatacji i obsługi sieci, a także koszty pompowania i koszty strat ciepła. Jednym ze sposobów spełnienia tej potrzeby jest dobór optymalnej średnicy rur sieci ciepłowniczej. W artykule [2] przedstawiono algorytm i wyniki optymalizacji prostych pojedynczych odcinków sieci ciepłowniczej. Taka optymalizacja ma wiele ograniczeń, m.in. nie pozwala na uwzględnienie dopuszczalnych spadków ciśnienia w poszczególnych fragmentach sieci. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia optymalizacji nominalnych średnic DN rur sieci rozgałęźno-pierścieniowej w systemie ciepłowniczym zasilanym z elektrociepłowni. Zaprezentowano również proces optymalizacji, omówiono sposób jego wykorzystania i analizę wyników obliczeń wykonanych za pomocą algorytmu przykładowego wariantu fragmentu sieci ciepłowniczej.
EN
Existing district heating systems in Poland are covering the heat demand of over 40% of citizens. The total length of district heating networks is over 20 000 km with 1700 km belonging to the Warsaw DH system. Heating system in our country, as all over Europe, will be constantly modified to lower the ecological impact and to improve the energy efficiency. The scale of heating systems development in Poland shows that the rationalization of heat transport costs that are: fixed costs of investments on the network, fittings, and network operation; cost of pumping; cost of heat losses. One of the ways of fulfilling this need is to choose the optimal pipelines diameter for heating network. In article [2] is presented the algorithm and the results of optimization of simple singular parts of heating networks. This optimization has a numerous limitations i. e. it does not allow to properly take into account the allowed pressure drops in particular networks fragments. This article is presenting the topic of nominal diameter DN of heating network pipelines in the manifold-ring setting while being supplied by the CHP plant. The optimization algorithm, the description of its operation is presented and the analysis of the results is performed for a particular variant of the heating network structure.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
13990--13999, CD 6
PL
Dostawa ciepła do odbiorców w aglomeracji miejskiej jest ważnym aspektem funkcjonowania miasta. Ciepło jest „towarem”, którego produkcja, dostawa i dystrybucja wymaga spełnienia prawnych, technicznych, i społecznych uwarunkowań funkcjonowania aglomeracji miejskiej. Systemy dostaw energii należą do systemów infrastruktury krytycznej, której niezawodne działanie jest warunkiem właściwego funkcjonowania miasta. W pracy przedstawiono techniczne aspekty dostawy ciepła w ujęciu logistycznym. Wykorzystano systemowe podejście do zaopatrzenia odbiorców w ciepło. Na przykładzie miasta Rzeszowa przeanalizowano główne problemy dostawy ciepła, uwzględniając wielkość, strukturę i efektywność infrastruktury ciepłowniczej. Zaproponowano wskaźniki logistycznego łańcucha obrotu ciepłem, które świadczą o tempie rozwoju sieci ciepłowniczej, możliwościach i obciążeniu systemu, jak również mogą być wykorzystane jako istotny element przy typowaniu rurociągów do remontu, czy planowaniu inwestycji.
EN
Heat delivery for customers in urban agglomeration is an important aspect in the functioning of the city. The heat is a "commodity" which production, delivery and distribution requires taking into consideration the legal, technical, and social conditions of the of urban agglomeration functioning. Heat supply systems belong to critical infrastructure systems, in which the reliable operation is the main requirement of the proper functioning of the city. The technical aspects of heat supply in terms of logistics are presented in the paper. The systemic approach to heat supply for customers had been used. The main problems of heat supply, taking into account the size, structure and efficiency of the heating infrastructure in an example of the city of Rzeszow were analyzed. In this article, the indicators in the marketing chain logistics have been proposed. They provide the information about the rate of technical effectiveness of district heating network development and load capabilities of the system, and it may also be used as an important element in the pipelines repair selection or the investment planning.
PL
W artykule przedstawiono system działań prognozowania zapotrzebowania energii cieplnej sieci ciepłowniczej wodnej względem określonych warunków eksploatacyjnych. Wskazano ogólne działania tego prognozowania, a także sposób dekomponowania sieci ciepłowniczej na jej charakterystyczne elementy oraz określono wielkości charakteryzujące warunki eksploatacyjne dla tych elementów. Następnie wskazano na potrzebę wykonywania okresowych weryfikacji wartości określonych prognozowanych wielkości. Całość, tzn. działania odnoszące się do ww. prognozowania, określanie warunków eksploatacyjnych dla zdekomponowanych elementów sieci ciepłowniczej i okresowa weryfikacja wartości określonych wielkości prognozowanych, stanowi system działań ww. prognozowania.
EN
This paper presents the system of activities that aim at forecasting the demand for thermal energy of the heating distribution network with regard to its operational conditions. First, general aspects of these forecasting activities are identified, then the way of decomposing the heating network into its characteristic elements is viewed and quantities characterizing the operational conditions of these elements are determined. Finally, the need to verify periodically the determined values of the forecasted quantities is emphasized. All these activities related to forecasting, identification of the operational conditions for decomposed elements of the heating network and verification of the values of the forecasted quantities constitute the above mentioned system of forecasting activities.
PL
W artykule opisano zmiany jakim będzie podlegać rynek ciepła na przykładzie systemów ciepłowniczych Wrocławia i Opola do roku 2025. Kierunki rozwoju rynków ciepła są wnioskowane na podstawie zmian w otoczeniu międzynarodowym, następnie krajowym oraz z uwzględnieniem specyfiki obu miast. Autorzy przewidują, że implementacja prawa unijnego w Polsce spowoduje duże przeobrażenia na rynku odbiorców i źródeł ciepła polegające na zmniejszeniu się zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców oraz zwiększeniu optymalizacji systemów ciepłowniczych.
EN
This paper describes changes in domestic heating networks till 2025 on example of Wrocław and Opole. Conclusions concerning directions of heat market development are drawn from changes in international environment, then national, and the specificity of both cities. The authors predict that the implementation of EU law in Poland will lead to considerable transformations in the market and heat sources leading to reduction of heat demand by customers and increasing optimization of heating systems.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.