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

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszty ogrzewania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Idea wykorzystania podzielników do indywidualnego rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych zaczęła być realizowana w Polsce w połowie lat 90., przede wszystkim za sprawą regulacji zawartej w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych z 1994 roku. Od tego czasu w budowie podzielników i technice ich stosowania zaszły spore zmiany, które powinny zostać uwzględnione w aktualnych przepisach.
PL
Zgodnie z ostatnią nowelizacją przepisów dotyczących rozliczeń kosztów ogrzewania [1], [2], w przypadku zastosowania podzielników tych kosztów konieczne jest określenie maksymalnego i minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła do każdego lokalu. W artykule przedstawiono propozycję obliczania: maksymalnego zużycia ciepła przez lokal w budynku wielolokalowym, możliwego do dostarczenia do lokalu ze względu na techniczne uwarunkowania oraz minimalnego zużycia ciepła potrzebnego do ogrzania lokalu w celu utrzymania minimalnej dopuszczalnej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych (równej 16°C) w rzeczywistym sezonie grzewczym. Na podstawie tych wartości można obliczyć maksymalny i minimalny koszt zmienny zakupu ciepła w każdym lokalu odniesiony do m2 powierzchni. Aby prezentowana metoda mogła być stosowana na szeroką skalę w systemach rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania wymagane jest przyjęcie pewnych uproszczeń. Na podstawie obliczeń z zastosowaniem inżynierskiego programu obliczeniowego wykazano, jakie uproszczenia można zastosować, aby uniknąć dużych błędów w rozliczeniach.
EN
According to the recent changes in the regulations on settlements of individual heating costs [1], [2], in the case of using heat cost allocators it is necessary to determine the maximum and minimum variable cost of the purchase of heat for each apartment. The article presents a proposal for calculating: the maximum heat consumption by the flats in a multi-family building possible to be delivered to the premises due to technical conditions and the minimum heat consumption needed in the premises in order to maintain the minimum allowable internal temperature in the apartment (equal to 16°C) in the actual heating season. Based on these values it is possible to calculate the maximum and minimum variable cost of heat purchase in each apartment related to m2 of the area. Some simplifications must be adopted in order the presented method could be widely used in systems for settlement of individual heating costs. Based on the calculations with the use of the engineering calculation program it was shown which simplifications can be applied in order to avoid large errors in the settlements.
PL
Problem zastosowania właściwych współczynników wyrównawczych uwzględniających usytuowanie lokalu w bryle budynku istnieje w systemach podziału indywidualnych kosztów ogrzewania od lat 90. XX wieku, czyli od momentu wprowadzenia w Polsce takich systemów opartych na podzielnikach kosztów ogrzewania. Zgodnie z nowelizacją przepisów dotyczących rozliczeń kosztów ogrzewania [1], [2], w przypadku zastosowania podzielników kosztów ogrzewania lub ciepłomierzy lokalowych konieczne jest uwzględnianie w rozliczeniach dla każdego lokalu odpowiedniego współczynnika wyrównawczego zużycia ciepła. W artykule przedstawiono i porównano różne metody obliczania współczynników wyrównawczych. Na przykładzie budynku wielorodzinnego wykazano, która metoda obliczeń powinna być stosowana, aby spełnić aktualne wymagania prawne i uniknąć dużych błędów w rozliczeniach indywidualnych kosztów ogrzewania.
EN
The problem of using appropriate equalization coefficients taking into account the location of the premises in the body of the building has existed in systems of settlements of individual heating costs since the 1990s, i.e. from the moment of introducing such systems based on heat cost allocators in Poland. According to the amendment to the regulations on settlement of heating costs [1], [2], in the case of using heat cost allocators or local heat meters, it is necessary to include the equalization coefficients of heat consumption in the billing for each apartment. The article presents and compares various methods of calculating the equalization coefficients. The example of the multi-family building shows which calculation method should be used to meet the current legal requirements and avoid large errors in the settlement of individual heating costs.
PL
Podczas wielu działań inwestycyjnych i audytorskich dokonuje się porównań kosztów zużycia energii pochodzącej z różnych nośników. Koszty ogrzewania i ciepłej wody nadal mają duży wpływ na wydatki związane z eksploatacją domów i mieszkań. Wprowadzona kilka lat temu zmiana jednostki służącej do rozliczania kosztu zużywanego gazu, ze zł/m3 na zł/kWh, ułatwiła porównywanie cen różnych nośników energii. Cena gazu wyrażana w zł/kWh odnosi się jednak do ciepła spalania, a nie wartości opałowej. Jest to uzasadnione w przypadku kotłów kondensacyjnych, ale już niepozostałych kotłów opalanych gazem. Przy porównywaniu kosztów eksploatacji właściwe byłoby przyjęcie jako własności kalorycznej gazu jego wartości opałowej, a nie ciepła spalania, aby odbiorca płacił za taką ilość energii, jaką może w sposób klasyczny wykorzystać.
PL
Artykuł stanowi studium przypadku energooszczędnego budynku jednorodzinnego, dla którego dokonano wielowariantowej analizy zastosowania współczesnych źródeł energii. W rozważaniach przyjęto jako odniesienie ogrzewanie kotłem gazowym z tradycyjnymi grzejnikami płytowymi. Porównano je z alternatywnymi systemami grzewczymi, takimi jak: kocioł na paliwo stałe (ekogroszek, pelet), kocioł elektryczny, piece akumulacyjne, pompa ciepła typu powietrze/woda oraz pompa ciepła typu solanka/woda z ogrzewaniem wodnym podłogowym. Analizy przeprowadzono, korzystając z programu RETScreen.
EN
The article is a case study for an energy-efficient single-family building, for which a multivariate analysis of the use of modern energy sources has been carried out. A considered reference was heating with a gas boiler with traditional panel radiators. They were compared with alternative heating systems such as solid fuel boiler (eco-pea coal, pellets), electric boiler, storage stoves, air-to-water heat pump and brine-to-water heat pump with water floor heating. The analyzes were carried out in the RETScreen program.
6
EN
The assumptions used in the calculation methods for housing heating costs are described in this paper. The results of calculations are influenced by the values of coefficients related to the location of flats in a building. A technical contradiction, a reversed technical contradiction and a physical contradiction were formulated. Based on the indicated inventive principles, the calculation methods for individual heating costs were analysed.
PL
Różnice w kosztach eksploatacyjnych systemów ogrzewania w domu jednorodzinnym zbudowanym w standardzie WT 2017 i 2021 wynoszą od 23 do nawet 30%. Mniejsze koszty eksploatacyjne wiążą się z koniecznością poniesienia większych wydatków inwestycyjnych, wynikających z poprawienia izolacyjności przegród zewnętrznych do wymagań WT 2021, a nawet wyższych.
EN
The differences in the operating costs of heating systems in a house built in WT 2017 and 2021 standards range from 23 to even 30 percent. Smaller operating costs incur higher investment expenses due to the improvement of insulation and external partitions to meet the requirements of WT 2021 and even higher.
PL
Indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników stanowi od kilkunastu lat bardzo duży problem dla zarządców budynków wielolokalowych. W imię poprawy dokładności rejestracji zużycia, właściciele i użytkownicy lokali w budownictwie wielorodzinnym nie powinni ponosić kosztów dostosowania wewnętrznych instalacji grzewczych (w tym kosztów montażu podzielników elektronicznych).
EN
Choosing the right pipeline diameter is essential for both newly designed district heating (DH) networks and existing ones undergoing upgrades. A multi-stage optimization algorithm was developed for the purpose of selecting optimal diameters of pipelines in a DH network that has a complex layout including branches and rings. The DH network was represented as a set of graphs and then as matrices, which made hydraulic and heat-and-flow calculations possible for any network layout. The optimization algorithm was developed as a Visual Basic program consisting of 37 macros. The program considers hydraulic resistances, heat-balance equations, capital expenditure for DH pipelines of 32 to 1,100 mm in diameter, and the operating cost, including the costs of heat transmission losses and DH water pumping. Microsoft Excel’s Solver tool was used to solve the non-linear optimization algorithm with constraints. To provide an example of the program’s application, the paper includes calculations used to verify the correctness of selected diameters for part of an existing DH network in a large DH system in Poland.
PL
W artykule porównano nakłady inwestycyjne na instalację centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym w trzech wariantach: ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie grzejnikowe oraz układ mieszany. Analizę kosztów ogrzewania podłogowego przeprowadzono dla czterech wariantów, uwzględniając różne typy regulatorów temperatury, układu mieszającego i pompy obiegowej. Z kolei analizę kosztów ogrzewania grzejnikowego przeprowadzono dla zmiennej temperatury czynnika grzewczego. Oszacowano koszty eksploatacyjne ogrzewania budynku przy zastosowaniu kotła gazowego kondensacyjnego oraz gruntowej i powietrznej pompy ciepła.
EN
The article compares the capital expenditure of central heating in a single-family house in three variants: underfloor heating, radiator heating and mixed system. The analysis of underfloor heating costs was performed for four variants, taking into consideration various types of temperature regulators, mixing system and circulation pump. The analysis of radiator heating was performed for various temperature of heating medium. The operating costs of heating building were estimated for gas condensing boiler, ground and air heat pump.
PL
Z uwagi na zmieniające się temperatury powietrza zewnętrznego w okresie lata, przy których we wnętrzu odczuwalny jest dyskomfort cieplny, celowe jest stosowanie ogrzewania również o tej porze roku. Celem artykułu jest wykazanie, o ile wzrośnie zapotrzebowanie na energię w budynku przy stosowaniu ogrzewania latem przy temperaturach zewnętrznych poniżej 12 lub 15°C i z jakimi kosztami należy się liczyć. Do obliczeń analitycznych wykorzystano metodę miesięczną. Dla miesięcy letnich zaproponowano metodę obliczeniową, która odnosi się do obliczeń w oparciu o średnie wartości temperatur i natężenia promieniowania słonecznego dla przyjętych temperatur przełączania się regulatora poniżej temperatury 12 i 15°C. Dodatkowo wykorzystano wyniki pomiarów dla metody zużyciowej. Metoda obliczeniowa wykazała wzrost zużycia energii przy stosowaniu ogrzewania w okresie lata o ok. 5–6%, co potwierdziła metoda zużyciowa.
EN
Due to the changing outdoor air temperature during the summer months where thermal discomfort is felt, it is also advisable to use heating also during summer. The purpose of this article is to show how much energy needs in a building will increase when using heating in the summer time below outdoor temperatures below 12°C or 15°C, and therefore with what costs to count. The analysis uses monthly for analytical calculations. For the summer months, a calculation method is proposed which refers to the calculation based on the mean values of temperature and the intensity of the solar radiation for the assumed switching temperatures of the controller below the temperature of 12°C and 15°C. In addition, the measurement results for the wear method were used. The computational method revealed an increase in energy consumption of about 5–6% when using heating in the summer. The result has been confirmed by the consumption method.
12
Content available remote Modeling of warm-keeping process with hot air in steam turbines
EN
Steam turbines in conventional power plants have to deal with an increasing number of start-ups due to the high share of fluctuating power input in renewable power generation. As a result, the development of new methods for flexibility improvements - such as reductions in start-up time and the effects these start-ups have on turbine lifetime - have become increasingly important. In pursuit of this objective, General Electric has developed a concept for both the pre-warming and warm-keeping of a high-pressure (HP) / intermediate-pressure (IP) steam turbine with hot air: hot air is passed through the turbine while the turbine is rotated by the turning engine. Due to the high impact of transient flow phenomena on heat transfer during turbine warm-keeping operations, the reliable modeling of the time-dependent temperature distribution within thick-walled components is required as a tool for the optimization of these operations. Due to the extremely high computational effort required for conventional transient Conjugate Heat Transfer (CHT) simulations, alternative fast calculation approaches must be developed. The applied methodology for modeling warm-keeping turbine operations with hot air is presented in this paper. Furthermore, the key modeling steps have been analyzed. A fast transient CHT simulation approach called the Equalized Timescales (ET) method was developed to investigate heat transfer in the fluid and blades. Moreover, the setup of ET simulations was optimized with regard to accuracy and computing time. As a result, several operating points characterizing the turbine warm-keeping operational range were calculated for a single stage model. A sensitivity analysis regarding the heat transfer between fluids and solids was conducted to identify the most relevant surfaces. The ET method was then expanded to a numerical 3-stage turbine model in order to determine a HTC characteristic map for heat transfer in warm-keeping operations. This enables fast calculation of heat transfer rates and, consequently, computationally efficient determination of temperature distribution in warm-kept steam turbines. For comparison, the distribution of HTC was additionally calculated for one operating point of a 5-stage turbine model. Finally, the contact heat transfer in blade roots, which is believed to have a high impact on the temperature distribution of the rotor, was experimentally assessed in a test rig. The description of the test rig and the methodology of determination of the thermal contact resistance (TCR), as well as the impact of TCR on the temperature distribution in the rotor are presented.
PL
Na potrzeby artykułu przeprowadzono analizę zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną dla przykładowego domu jednorodzinnego. Zaprezentowano wpływ wyboru systemu wentylacji, w przypadku różnych konfiguracji centrali wentylacyjnej i źródła ciepła, na wskaźnik EU i EP budynku.
EN
For the purposes of this article the usable, final and primary energy demand analysis for an exemplary single-family building was performed. A significant influence of the ventilation air handling units configuration and the way of their exploitation for the usable and primary energy demand was described.
PL
W artykule przedstawiono wyniki dwuletnich badań eksploatacyjnych sześciu budynków wielorodzinnych. W budynku A oraz B źródłem ciepła była kotłownia gazowa, natomiast pozostałe budynki (budynek C, D, E, F) zasilane były z miejskiej sieci ciepłowniczej. W budynkach A, B, C oraz D zainstalowany był tradycyjny system ogrzewania i przygotowania c.w.u. z pomiarem zużycia ciepła na cele c.o. oraz zużycia wody zimnej i ciepłej przy każdym z mieszkań. Z kolei w budynkach E i F zainstalowane były mieszkaniowe węzły cieplne. Dla analizowanych obiektów określono sprawności systemu ogrzewania oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zwrócono uwagę na koszty eksploatacyjne związane ze zużyciem paliwa.
EN
In this article results of two-year exploitive research of 6 multi-family buildings. In two buildings (building A and building B) as the heat source gas boiler was used. However remaining buildings (building C, D, E, F) were supplied from the district heating network. In buildings A, B, C and D traditional heating and hot water preparation system was installed with the monitoring of the heat consumption for the heating purposes and hot water consumptions at every flat in the building. However in buildings E and F residential thermal stations were installed. For analysed buildings efficiency of heating system and hot water system were defined. The attention was paid on costs associated with fuel consumption.
PL
W Polsce coraz więcej użytkowników decyduje się na wspomaganie lub całkowitą zamianę paliw tradycyjnych na alternatywne do ogrzewania budynków. Wybierane są paliwa, które nie szkodzą środowisku i są tańsze w zakupie. Mowa tu o energii odnawialnej: słońce, woda, wiatr jak i przetworzonej energii słonecznej pobieranej przez rośliny czyli biomasie. Jest to nie tylko związane z wymogami dotyczącymi emisji gazów oraz pyłów, które są coraz bardziej zaostrzane, ale również ma na celu zastąpienie kopalnych źródeł energii pierwotnej, energią z niskoemisyjnych źródeł odnawialnych. Wśród najważniejszych czynników, które sprawiły, że sektor energetyczny w co raz większym stopniu interesuję się wykorzystaniem biomasy, jest możliwość szybkiego przystosowania technicznego i technologicznego instalacji węglowych do spalania i współspalania biomasy [9]. Ponadto z peletu uzyskuje się energię porównywalną z tą otrzymaną z gorszej jakości węgla, otrzymuje się zerowy bilans ditlenku węgla, oraz niższą emisję zanieczyszczeń w porównaniu z węglem [8]. Jednak ciągle pozostaje duża grupa osób paląca wyłącznie węglem. Nowoczesne automatyczne piece węglowe mogą osiągać sprawność spalania 80-90%, co sprawia, że przy relatywnie niskich cenach węgla w stosunku do innych paliw koszt ogrzewania tym rodzajem opału jest najniższy. Jednak osiągnięcie wysokiej sprawności wytwarzania ciepła jest możliwe tylko wtedy, gdy stosuje się węgiel dobrej jakości. Minusem spalania węgla jest ciemny, zanieczyszczający nasze środowisko dym, emisja pyłu i ditlenku siarki oraz powstawanie stałych produktów spalania tj. popiołu i żużla. Niniejszej publikacji porównano roczne koszty za zużyty pelet i węgiel w przypadku instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym.
EN
In Poland, more and more users decide to support or total replacement of traditional fuels with alternative ones. The fuels that do not have harmful impact to the environment and are cheaper compare to traditional ones were selected to calculation. Its all about renewable energy such as: sun, water, wind and processed solar energy absorbed by plants or biomass. This is not only related to the requirements for greenhouse gas and dust, which have restrictions, but also economic aspects. One can notice that the processed biomass pellets, chips or briquettes, obtained a lot of energy. This fuel is renewable, meaning that the carbon dioxide which is formed from the combustion process, absorb by plants in a given cycle, whereby a zero balance. But still a large group of people burn coal exclusively. Modern, automatic coal stoves can reach the combustion efficiency of 8090%, which makes for relatively low prices of coal in relation to other fuels cost in heating systems. To achieve high efficiency of heat generation is possible only with high coal quality. Disadvantage of coal combustion is smoke which affect to air as pollutant, and as well as dust emissions, particularly sulfur dioxide, ash and slag. In this publication, compared the annual consumption of two fuels, wood pellets and coal were compared to heat a single family house with a usable area of 150 m2. The analysis of selected circumstances results some proposals on the profitability of the coal stove replacement on pellet one in case of financial and ecological effect.
PL
Grzejniki zainstalowane w mieszkaniach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski” w Białymstoku nie są wyposażone w podzielniki kosztów zużycia ciepła do ogrzewania. Zarząd Spółdzielni określa stawki opłat, odnosząc je do 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Pomimo tego zużycie ciepła zmalało w ciągu 20 lat (1995-2014) o 47,5%. Efekty te uzyskano dzięki termoizolacji budynków oraz modernizacji instalacji i urządzeń cieplnych.
EN
Heaters installed in the flats of buildings, belonging to Piaski" Cooperative Housing in Bialystok, are not equipped with cost allocators for heat consumption. The Cooperative Management Board defines rates, referring them to 1m2 of the dwelling. Nevertheless, heat consumption has decreased in 20 years (1995-2014) by 47.5%. These effects are achieved through thermal insulation of buildings and the modernisation of installations and the equipment for heating.
PL
Na przykładzie projektu budynku jednorodzinnego poddano analizie cztery warianty standardu energetycznego budynku: WT 2014 i WT 2021 – spełniające wymagania szczegółowe Warunków Technicznych oraz NF40 i NF15 – spełniające ostrzejsze wymagania programu dopłat do budynków energooszczędnych NFOŚiGW. Obliczenia dla każdego z wariantów wykonano w odniesieniu do trzech najczęściej wykorzystywanych w przypadku budynków jednorodzinnych paliw: gazu ziemnego, biomasy, węgla kamiennego. Uzyskano 12 wariantów, dla których obliczono wartości EP(CO+W), koszt skumulowany w okresie 30 lat oraz minimalną emisję do atmosfery.
EN
In the article four options for building energy standard for a project of single-family building: WT 2014, WT 2021 (meets the specific requirements of Technical Conditions) and NF40, NF15 (meets stringent requirements subsidy scheme for energy efficient buildings NFOŚiGW) were analyzed. The calculations for each of these options have been made for the three most frequently used for single-family dwellings fuels: natural gas, biomass, coal. There were obtained 12 variants, for which the calculated value of EP(CO+W), the cumu-lative cost over 30 years and minimal emissions to the atmosphere were shown.
PL
Skrótowo opisano kryteria oceny rozliczania kosztów ogrzewania dla całego budynku wielolokalowego na podstawie wskazań elektronicznych podzielników. Warunkiem wykorzystania wspomnianych kryteriów jest posiadanie pełnej dokumentacji jednostki rozliczeniowej. Zaproponowano sposób oceny jakości rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie pojedynczego rachunku jednego z lokali. Podano warunki poprawnego rozliczania kosztów ogrzewania lokali. Wskazano na niektóre propozycje naprawy obecnie stosowanych metod rozliczania na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania w polskim budownictwie wielolokalowym.
EN
Briefly describes the criteria for assessing accounting of heating costs for the whole multi-family building based on indications electronic allocators . The condition for use of these criteria is to have a full accounting documentation unit of account . It proposed a method for assessing the quality of the heating cost accounting based on a single account of one of the units. Given the proper conditions for space heating cost accounting. It pointed out some proposals repair current methods of settling on the basis of indications heat cost allocators in the Polish multi-family building industry.
PL
Artykuł dotyczy rozliczeń należności za ogrzewanie i podejmuje kwestię wartości liczbowych współczynników oceny grzejników.
EN
Results of the settlements fees due for heating are presented. Coefficients of assessment of radiators are taken into account.
PL
W artykule przedstawiono rzeczywistą sytuację rozliczania kosztów ogrzewania w budynku mieszkalnym z lokalami usługowymi. Przeprowadzono analizę wpływu niedotrzymywania projektowanej temperatury wewnętrznej w jednym z lokali użytkowych na zużycie ciepła w lokalu sąsiadującym oraz analizę nieprawidłowości rozliczania kosztów ogrzewania w tym konkretnym przypadku.
EN
In this paper is presented the real situation of heating costs settlement in multi-apartment building with commercial premises. The effect of decreasing of the indoor air temperature in one of service premises on the heat consumption in premises neighbouring are carried out as well as the analysis of the irregularities of heating costs settlement in this specific case.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.