Zbadano wpływ prędkości wiatru, wilgotności względnej powietrza, wielkości opadów i temperatury na imisję zanieczyszczeń. Dane pomiarowe pochodziły z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie i dotyczyły stężeń takich gazów oraz pyłów, jak NO2, NOx, CO, PM10, PM2,5 oraz C6H6. Przyczyną tych zanieczyszczeń w głównej mierze było spalanie paliw kopalnych.
EN
Permanent monitoring of NOx, PhH, CO and particulate matter contents in air allowed for their correlation with meteorol. conditions (air temp. and humidity, atm. pptn., wind velocity and direction) in winter 2017/2018 and exploining reasons for huge air pollution in Cracow (PL).
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Przedstawiono proces kogeneracji jako technologię energetyczną polegającą na nowoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Omówiono podstawy teoretyczne procesu, elementy wchodzące w skład układów kogeneracyjnych, najważniejsze problemy projektowania tego typu układów oraz metody zagospodarowania wytwarzanej energii elektrycznej i ciepła. Wykazano, że kogeneracja jest technologią energetyczną pozwalającą bardzo efektywnie wykorzystać energię chemiczną zawartą w paliwach.
EN
Fundamentals of the electricity and heat cogeneration.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Idea energetyki prosumenckiej polega na połączeniu dwóch procesów w jednym obiekcie. Procesu konsumpcji i procesu produkcji energii. Przez konsumpcję energii rozumiemy w tym przypadku wykorzystanie wyprodukowanej energii przez samego producenta i ewentualnie uzupełnienie swoich potrzeb energetycznych pobieraniem energii z krajowego systemu elektroenergetycznego. Przez produkcję energii rozumiemy tutaj wytwarzanie energii w ilości przekraczającej potrzeby własne w celu sprzedaży do krajowego systemu elektroenergetycznego. Na szczególne zainteresowanie producentów zasługują technologie oparte na surowcach odnawialnych, ponieważ cena odkupywania energii pochodzącej z tych źródeł jest znacznie wyższa niż energii pochodzącej z surowców kopalnych. Przedstawiana praca zawiera charakterystyki technologii wytwarzania energii elektrycznej zarówno te już opracowane i dostępne oraz te które są na etapie badań z perspektywą na wdrożenie w bliżej nieokreślonej przyszłości.
EN
The idea of prosumer energy is a combination of two processes in one building. The process of energy consumption and production. In this case, energy consumption means the use of energy produced by its manufacturer, and possibly supplementing its energy needs by using energy from the national grid. Energy production means here producing it in excess of its own needs in order to sell it to the national electricity system. However, it’s the technologies based on renewable raw materials that deserve the producers’ particular attention, as the price of buying energy from these sources is much higher than the one derived from fossil fuels. Presented work shows the characteristics of electricity generating technologies, both those already developed and available and those that are in the research phase with the prospect of implementation in the unspecified future.
4
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki analizy procesu ogrzewania budynku przy współpracy pompy ciepła z wodnymi akumulatorami ciepła izolowanymi termicznie od otoczenia, które stanowiły dolne źródła ciepła dla pompy. Rozważono kilka wodnych akumulatorów ciepła. W pierwszym etapie rozważań akumulatory w kształcie sześcianu różniły się objętością wody (pojemnością cieplną) i współczynnikami przenikania ciepła przez ich ściany, ale każdy z nich zapewniał ilość ciepła potrzebną do ogrzania budynku. Natomiast w następnej części, rozważono wodne akumulatory ciepła o takim samym współczynniku przenikania ciepła przez ściany, ale różniące się pojemnością cieplną. Akumulator przejmował ciepło od absorberów słonecznych i gromadził to ciepło w okresie letnim. Przeprowadzona analiza wykazała, że w przypadku akumulatorów o dużej pojemności budynek może być ogrzewany w ciągu całego sezonu grzewczego bez udziału pompy ciepła, jedynie przy wykorzystaniu pompy obiegowej transportującej ciepło z akumulatora do ogrzewanego obiektu. Natomiast w przypadku akumulatorów o mniejszej pojemności jedynie w części sezonu grzewczego budynek może być ogrzewany w oparciu o wymianę ciepła pomiędzy akumulatorem a ogrzewanym budynkiem bez udziału pompy ciepła. W dalszej części sezonu grzewczego, gdy temperatura wody w akumulatorze obniży się, do ogrzewania włączona zostanie pompa ciepła dla której ten akumulator wodny byłby dolnym źródłem ciepła. Pozwoliłoby to osiągnąć bardzo wysoką średnioroczną wartość współczynnika wydajności pomp ciepła (COP).
EN
The paper presents the results of the building heating process analysis, in cooperation of a heat pump with water thermally insulated from the environment heat accumulators, which were lower heat source for the pump. Several water heat accumulators were considered. In the first stage, the cube-shaped batteries differed in the volume of water (heat capacity) and the heat transfer coefficients of the wall, but each of them provided the quantity of heat needed to heat the building. However, in the next section, water heat accumulators of the same heat transfer coefficient of the wall were considered, but with a different heat capacity. The battery took the heat from solar absorbers and collected it in the summer. The analysis showed that in the case of high-capacity batteries a building can be heated during the whole heating season without the heat pump, only by using the heat pump of the accumulator conveyor to the heated object. However, in the case of smaller capacity batteries with only part of the heating season, the building can be heated without the heat pump. In the remainder of the heating season, when the water temperature in the battery becomes low, the heat pump, for which the battery water would lower the heat source, will be activated. This would allow to achieve a very high average annual value of the heat pump performance coefficient (COP).
5
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
This article presents the results of a three-year study of local wind energy resources. The results were analyzed in espect to their compliance with the Weibull distribution model. The objective was to determine whether the actual distributions differ from the theoretical ones which are available in the IMGP studies. The potential for meeting electricity needs was determined on the basis of an assessment of local kinetic energy wind resources. This was based on producing wind energy for buildings that have no possibility of connecting to the grid. Several variants were considered in terms of demand for electricity at different buildings.
PL
W artykule przedstawiono wyniki trzyletnich badań lokalnych zasobów energii wiatru. Wyniki badań poddano analizie z punktu widzenia ich zgodności z rozkładem Weibulla. Analiza miała na celu określenie o ile rozkłady rzeczywiste różnią się od rozkładów teoretycznych dostępnych w opracowaniach IMGP. Na podstawie oceny lokalnych zasobów energii kinetycznej wiatru wskazano możliwości zaspakajania potrzeb na energię elektryczną w oparciu o energię wiatru w budynkach nie mających możliwości przyłączenia do sieci elektrycznej. Rozważono kilka wariantów budynku różniących się zapotrzebowaniem na energię elektryczną.
6
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Procesy rozpływu i rozpraszania energii w układach mechanicznych mają ogromne znaczenie praktyczne. Wykorzystywane są w urządzeniach do tłumienia drgań, zabezpieczania obiektów przed skutkami zderzeń, zabezpieczania obiektów przed skutkami uderzeń hydraulicznych i in. Przedstawiana praca zawiera wyniki badań rozpływu energii w trójniku pneumatycznym. Trójnik złożony był z trzech cylindrów o jednakowej średnicy. Energia była przekazywana do trójnika i odbierana z trójnika za pośrednictwem tłoków przesuwających się w cylindrach trójnika. Energia dostarczana była do trójnika za pośrednictwem siły działającej na jeden z tłoków i przekazywana była za pośrednictwem gazu wypełniającego trójnik do dwóch pozostałych znajdujących się w trójniku tłoków. Siła przekazująca do trójnika energię przykładana była do trójnika w sposób skokowy. Energia przejęta przez dwa tłoki odbierające energię przekazywana była za ich pośrednictwem do swobodnych mas stykających się z tłokami przed przejęciem przez tłoki energii. Miarą przejętej energii była wielkość energii kinetycznej uzyskanej przez masę od tłoka, z którym się stykała. Określono rozpływ energii pomiędzy dwa tłoki przejmujące energię w zależności od wielkości energii dopływającej do trójnika, wielkości mas przejmujących energię oraz wzajemnej proporcji mas przejmujących energię. Przedstawione wyniki badań mogą być wykorzystane m. in. do budowy zderzaków, w których część energii podczas zderzeń dwóch obiektów będzie przekazywana za pośrednictwem trójnika do obiektu trzeciego o odpowiednio dobranej masie.
7
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W budownictwie, zwłaszcza w budownictwie o małej intensywności zabudowy (osiedla domów jednorodzinnych, gospodarstwa rolne, schroniska, domki letniskowe), istnieje możliwość korzystania ze wszystkich źródeł energii, tak z tradycyjnych opartych na spalaniu, jak i nowoczesnych bazujących na odnawialnych źródłach energii. Patrząc na źródła energii z punktu widzenia użytkownika na czoło wysuwają się aspekty ekonomiczne pozyskiwania energii. Natomiast z punktu widzenia społecznego ważniejsze są aspekty ekologiczne. Przedstawiony referat zawiera analizę porównawczą tradycyjnych paliw i odnawialnych źródeł energii.
EN
Low-density developments (detached houses, farms, hostels, cottages) offer entire gamut of uses of both traditional fossil energy sources and modern renewable ones. From the consumer point of view the most important is the economical aspect, however from the social point of view the most important are the ecological issues. This paper presents a comparative analysis of fossil fuels and renewable energy.
8
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Funkcjonowanie współczesnych budynków, niezależnie od ich przeznaczenia, nie jest możliwe bez zaopatrywania ich w energię elektryczną. Aktualnie najbardziej dynamicznie rozwijają się technologie energetyczne oparte na korzystaniu z odnawialnych źródeł energii. Istnieje kilka technologii wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii. W przedstawionej pracy jako źródła energii rozważono: energię promieniowania słonecznego, energię kinetyczną wiatru, energię spadku wód powierzchniowych, ciepło wód głębinowych, odpady komunalne, biopaliwa wytwarzane z biomasy (biogaz, etanol, olej napędowy) i ogniwa paliwowe zasilane wodorem pozyskiwanym z rozkładu wody. Omówiono wady i zalety, możliwości i ograniczenia technologii energetycznych opartych o odnawialne źródła energii z punktu widzenia zastosowań w budownictwie.
EN
The functioning of modern buildings, their intended purpose, it is not possible without supplying them with electricity. Currently, most energy technologies based on the use of renewable energy sources. There are several electricity generation technologies based on renewable sources of energy. In this work, considered as an energy source: solar, wind kinetic energy, the energy of falling water, groundwater heat, municipal waste, biofuels produced from biomass (biogas, ethanol, diesel fuel) and hydrogen-powered fuel cells harvested from the decomposition of water. Discusses the advantages and disadvantages, possibilities and limitations of energy technologies based on renewable energy sources from the standpoint of building applications.
9
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Od 1973 roku, czyli od pierwszego kryzysu energetycznego, mieszkańcy Ziemi zaczęli żyć w poczuciu zagrożenia utratą dostępu do energii. Mówiono i pisano dużo o kończących się zasobach paliw kopalnych, zapowiadano też, że zanim osiągniemy dno w zasobach surowców energetycznych ich ceny będą tak wysokie, że przestaną być powszechnie dostępne. Odkrywanie nowych zasobów surowców energetycznych, energooszczędne technologie, odnawialne źródła energii znacznie to poczucie zagrożenia złagodziły. Dla odmiany w 1992 roku na konferencji w Rio de Janeiro wywołano nowe widmo grożące wyniszczeniem Ziemi i ludzkości. Jest nim dwutlenek węgla jako efekt procesów spalania. W przedstawionym referacie zestawiono ważniejsze czynniki przemawiające za i przeciw zagrożeniom związanym z emisją dwutlenku węgla do atmosfery. W rozważaniach uwzględniono m.in. charakterystyki absorpcji promieniowania w atmosferze w zależności od stężenia i temperatury dwutlenku węgla, zmiany stężenia dwutlenku węgla w atmosferze w krótszych i dłuższych przedziałach czasu, wahania poziomu wód oceanicznych i związek odchyleń temperatury od jej wartości średniej a aktywnością Słońca.
EN
Since the first energy crisis 1973 people started to worry about losing the access to energy sources. The public discussion about this issue raged at that time. It was said that even before the fossil fuel sources end up the prices rise to a level unreachable for an average consumer. That fear was eased by discoveries of new energy sources, energy saving technologies and renewable energy sources. In 1992 during the conference in Rio de Janeiro emerged a threat which was predicted to bring our planet to an end. Its CO2 that comes from burning of fossil fuels. This paper presents positive and negative arguments related to CO2 emission to the atmosphere. There are considered aspects like absorption of radiation in the atmosphere in correlation to concentration and temperature of CO2, changes in concentration of CO2 in longer or shorter time periods, vacillation of ocean surface level, relation between temperature changes from its the average and the sun activity.
W artykule zestawiono ważniejsze czynniki przemawiające za i przeciw zagrożeniom związanym z emisją dwutlenku węgla do atmosfery. W rozważaniach uwzględniono m.in. charakterystyki absorpcji promieniowania w atmosferze w zależności od stężenia i temperatury dwutlenku węgla, zmiany stężenia dwutlenku węgla w atmosferze w krótszych i dłuższych przedziałach czasu, wahania poziomu wód oceanicznych i związek odchyleń temperatury od jej wartości średniej a aktywnością Słońca.
EN
This paper presents positive and negative arguments related to CO2, emission to the atmosphere. There are considered aspects like absorption of radiation in the atmosphere in correlation to concentration and temperature of CO2 changes in concentration of CO2, in longer or shorter time periods, vacillation of ocean surface level, relation between temperature changes from its the average and the sun activity .
Przedstawiono dwa warianty autonomicznych systemów elektroenergetycznych dla budynków jednorodzinnych oparte na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. System pierwszy polega na fotoelektrycznej konwersji energii promieniowania słońca na energię elektryczna, natomiast system drugi na konwersji energii kinetycznej wiatru na energię elektryczną. Przedstawiono zależność mocy i powierzchni fotoogniw oraz przybliżoną moc elektrowni wiatrowej przy określonej prędkości wiatru, od dobowego zapotrzebowania na energię elektryczną, a także zależność pojemności akumulatorów energii elektrycznej do gromadzenia produkowanej energii przez system fotowoltaiczny lub turbinę wiatrową.
EN
The paper presents two variants of autonomic electroenergetic systems for detached houses based on the use of renewabie energy sources. The first system is based on the photoelectrical conversion of solar radiation energy into electrical energy, however the other system on the conversion of wind kinetic energy into electrical energy. The paper presents relationship power and area of photovoltaics and the approximate power of the wind turbine at a given wind speed, the daily demand for electricity, and relationship capacity of electrical energy accumulators for the collection of produced energy by photovoltaic system or wind turbine.
13
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Artykuł prezentuje wyniki badań eksperymentalnych pneumatyczno-mechanicznego przetwornika energii, który stwarza możliwość szybkiego przejmowania i przekształcania energii kinetycznej obiektów fizycznych w przypadku ich uderzenia o przeszkodę. Energia jest przekazywana do przetwornika poprzez pracę sił działających na pojazd lub jego elementy podczas zderzenia. Część przejmowanej przez przetwornik energii zamieniana jest za pośrednictwem tłoka na ciśnienie statyczne (praca sprężania) w cylindrze, część energii za pośrednictwem przekładni zębatej i sprzęgła jednokierunkowego zamieniania jest na energię ruchu obrotowego. W artykule pokazano schemat i zdjęcia przetwornika oraz wyniki badań przetwornika jako urządzenia zabezpieczającego obiekt fizyczny przed skutkami zderzenia z nieruchomą przeszkodą. Badania obejmowały przebieg sił uderzenia obiektu o przeszkodę za pośrednictwem przetwornika, przebieg przeciążenia, przebiegi drogi, prędkości i opóźnienia obiektu podczas tracenia prędkości.
EN
Dissipation of energy and control of the energy flow in the mechanical systems are the processes inseparable from braking and protecting against the effects of the collisions between physical objects having a large kinetic energy. The work presents the results of experimental investigation of a pneumatic mechanical converter of energy. The converter permits to take over quickly and convert kinetic energy of physical objects in the case of a stroke against an obstacle. A part of the energy taken over by the converter is turned by way of the piston into static pressure (compression) in the cylinder. Another part, by way of the toothed gear and the unidirectional clutch, is turned into rotation energy. The paper presents a scheme and photos of the converter as well as the results of examining the converter as a device protecting a physical object against the effects of a collision with an immobile obstacle. The investigation included the course of impact forces, when the object strikes against an obstacle, by way of the converter, the course of the overload, courses of mileage, speed and deceleration of the object during losing velocity.
14
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Artykuł przedstawia koncepcje budynków posiadających niezależne systemy energetyczne oparte na lokalnych, powszechnie dostępnych odnawialnych surowcach energetycznych. Rozważono urządzenia i technologie energetyczne wykorzystujące fototermiczną i fotowoltaiczną konwersję energii promieniowania słońca oraz konwersję energii kinetycznej wiatru w energię elektryczną. Uwzględniono różne powierzchnie użytkowe budynków i różne zapotrzebowanie na ciepło.
EN
The paper presents the concept of buildings with the independent energetic systems based on the local renewable energy resources universally available. The energetic devices and technologies using the photothermal and photovoltaic conversion of solar energy and the conversion of wind kinetic energy into electricity were considered. The various floorages of the buildings and the different demand for heat were taken into consideration.
Od 1973 roku, czyli od pierwszego kryzysu energetycznego, mieszkańcy Ziemi zaczęli żyć w poczuciu zagrożenia utratą dostępu do energii. Mówiono i pisano dużo o kończących się zasobach paliw kopalnych, zapowiadano też, że zanim osiągniemy dno w zasobach surowców energetycznych ich ceny będą tak wysokie, że przestaną być powszechnie dostępne. Odkrywanie nowych zasobów surowców energetycznych, energooszczędne technologie, odnawialne źródła energii znacznie to poczucie zagrożenia złagodziły. Dla odmiany w 1992 roku na konferencji w Rio de Janeiro wywołano nowe widmo grożące wyniszczeniem Ziemi i ludzkości. Jest nim dwutlenek węgla jako efekt procesów spalania. W przedstawionym referacie zestawiono ważniejsze czynniki przemawiające za i przeciw zagrożeniom związanym z emisją dwutlenku węgla do atmosfery. W rozważaniach uwzględniono m.in. charakterystyki absorpcji promieniowania w atmosferze w zależności od stężenia i temperatury dwutlenku węgla, zmiany stężenia dwutlenku węgla w atmosferze w krótszych i dłuższych przedziałach czasu, wahania poziomu wód oceanicznych i związek odchyleń temperatury od jej wartości średniej a aktywnością Słońca.
EN
Since the first energy crisis 1973 people started to worry about losing the access to energy sources. The public discussion about this issue raged at that time. It was said that even before the fossil fuel sources end up the prices rise to a level unreachable for an average consumer. That fear was eased by discoveries of new energy sources, energy saving technologies and renewable energy sources. In 1992 during the conference in Rio de Janeiro emerged a threat which was predicted to bring our planet to an end. Its CO2 that comes from burning of fossil fuels. This paper presents positive and negative arguments related to CO2 emission to the atmosphere. There are considered aspects like absorption of radiation in the atmosphere in correlation to concentration and temperature of CO2, changes in concentration of CO2 in longer or shorter time periods, vacillation of ocean surface level, relation between temperature changes from its the average and the sun activity.
The choice of constructional parameters for a d turbine designed to use specific local resources of wind kinetic energy in order to reach the required level of energy production with possibly low capital expenditures is not an easy task. The present study displays how the chosen constructional parameters and the parameters of wind turbine work and the local resources of wind kinetic energy influence the amount of the produced energy. It also presents how it is possible to affect the amount of capital expenditures necessary to build a turbine by choosing these parameters. The most important parameters were taken into account in the performed analyses, among those parameters influencing the amount of the energy production and the value of economic indicators: the diameter of the turbine runner, the height of the runner axle over the ground level, rated power of the turbine, the value of rated speed of wind. The presented method of the comparative analysis enabling the choice of the parameters for the wind turbine designed to perform specific tasks is universal and can be applied for all types of wind turbines intended to use any local wind resources.
PL
Dobór parametrów konstrukcyjnych oraz parametrów pracy turbiny wiatrowej do określonych lokalnych zasobów energii kinetycznej wiatru w celu osiągnięcia wymaganego poziomu produkcji energii przy możliwie niskich nakładach inwestycyjnych nie jest zadaniem łatwym. W przedstawionej pracy pokazano w jaki sposób wybrane parametry konstrukcyjne i parametry pracy turbiny wiatrowej oraz lokalne zasoby energii kinetycznej wiatru wpływają na wielkość produkowanej energii a następnie w jaki sposób można kształtować wielkość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do wybudowania turbiny poprzez dobór tych parametrów. W przeprowadzonych analizach spośród parametrów mających wpływ na wielkość produkcji energii i na wartość wskaźników ekonomicznych uwzględniono te najważniejsze: średnicę wirnika turbiny, wysokość osi wirnika nad poziomem gruntu, moc nominalną turbiny, wartość prędkości nominalnej wiatru to znaczy prędkości wiatru przy której turbina osiąga moc nominalną. Przedstawiona metoda analizy porównawczej umożliwiająca dobór parametrów projektowanej turbiny wiatrowej do wykonania określonych zadań jest uniwersalna i może mieć zastosowanie do wszystkich typów turbin wiatrowych przewidzianych do pracy przy dowolnych lokalnych zasobach wiatru.
Założeniem wyjściowym przy planowaniu budowy elektrowni wiatrowej jest zazwyczaj wielkość produkcji energii na przestrzeni jednego roku. O wielkości produkowanej energii decyduje kilka czynników. Podstawowym czynnikiem są lokalne zasoby energii kinetycznej wiatru, następnie parametry konstrukcyjne elektrowni oraz rzeźba i zagospodarowanie terenu. Tę samą ilość produkowanej energii można uzyskać przy różnej kombinacji wymienionych czynników, ale koszt inwestycji, a tym samym koszt jednostkowy wyprodukowanej energii może być różny. W pracy pokazano jak dobór wymienionych czynników wpływa na wielkość i koszt produkowanej energii oraz w jaki sposób można poszukiwać rozwiązania optymalnego z ekonomicznego punktu widzenia.
EN
The starting assumption in the planning of the construction of a wind turbine is typically the size of the production of energy in one year. The size of the energy produced is determined by several factors. The primary factor is the local kinetic energy of wind resources, then design parameters of power plants and sculpture and land use. The same amount of energy produced can be achieved with different combinations of these factors, but the cost of investment, and thus the cost per unit of energy produced can vary. The paper shows how these factors influence the choice of the size and cost of energy produced and how the optimal solution can be sought from an economic point of view.
19
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Przedstawiono uwarunkowania energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych w procesie spalania., takie jak: społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, składu odpadów, ich wartości opałowej. Podano również orientacyjne koszty budowy spalarni odpadów komunalnych i możliwe do wykorzystania źródła finansowania budowy tego typu obiektów.
EN
Conditions for the use of energy obtained from municipal waste incineration process are presented. The conditions include social, economic and environmental classification and waste composition, taking into account its calorific value. The paper gives also approximate construction cost of municipal waste incineration plant and possibly usable financial source for the construction of such facilities.
20
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Przedstawiono ocenę efektywności ekonomicznej inwestowania w elektrownię wiatrową, ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne o mocy zapewniającej całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz ciepło dla budynku o powierzchni 140 i zapotrzebowaniu na ciepło wynoszącym 100 kWh/(m2źrok), zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę.
EN
The paper presents an assessment of economic investment efficiency concerning a wind power plant, photovoltaic cells and solar power collectors. The total demand of 100 kWh a year for electricity and heat is provided for the building of 140 m2 and inhabited by a family of four persons.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.