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

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Energy Supply Security Valuation in Industrial Plant
EN
Energy supply security in industrial plant management – as regards the procurement method and reliability of supplies required for production processes – is one of many important issues. The plant size, available financial resources, process complexity, energy carriers types and parameters required by process equipment, requirements for ensuring the security of energy carriers supply – they all matter when choosing a methodology for determining the approach to ensuring energy carriers supplies. The paper presents a concept of an approach to security valuation, including assessment of costs of losses due to interruptions in energy supply. The authors present a proposal of using incurred losses’ details for the evaluation of investment in the development of infrastructure and sources that increase industrial plants’ operational security.
PL
Bezpieczeństwo energetyczne w obszarze zarządzania zakładem przemysłowym – dotyczące sposobu zaopatrywania oraz poziomu wymaganej niezawodności dostaw koniecznych do realizowania procesów produkcyjnych – jest jednym z wielu istotnych zagadnień. Wielkość zakładu, środki finansowe, którymi dysponuje, stopień skomplikowania realizowanych w zakładzie technologii, rodzaj zapotrzebowanych przez urządzenia technologiczne czynników energetycznych i ich parametrów, wymagania dotyczące zapew- nienia bezpieczeństwa dostaw czynników energetycznych – wszystkie one mają znaczenie, gdy wybiera się metodykę określenia sposobów podejścia do zapewnienia dostaw czynników energetycznych. W artykule przedstawiono koncepcję podejścia do warto- ściowania bezpieczeństwa, w tym oceny kosztów strat z tytułu powstania przerw w dostawie energii. Autorzy przedstawili propo- zycję wykorzystania informacji o poziomie ponoszonych strat do oceny poziomu inwestowania w rozwój infrastruktury i źródeł zwiększających bezpieczeństwo funkcjonowania zakładów przemysłowych.
PL
Zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw czynników energetycznych celem pokrycia potrzeb, wynikających z zapotrzebowania przez maszyny i urządzenia technologiczne, dotyczą obszarów zaopatrywania zakładu w czynniki energetyczne oraz poziomu wymaganej niezawodności dostaw czynników energetycznych do realizowanych w zakładzie procesów produkcyjnych. W artykule przedstawiono koncepcję podejścia do wartościowania bezpieczeństwa, w tym oceny kosztów strat z tytułu powstania przerw w dostawie energii. Przedstawiono przykładowe krzywe kosztów strat wyznaczone dla jednego z zakładów przemysłowych. Poza wyznaczeniem tego typu charakterystyk autorzy przedstawili propozycję wykorzystania tych informacji do oceny poziomu inwestowania w rozwój infrastruktury i źródeł zwiększających bezpieczeństwo funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych.
EN
Security of energy supply for industrial plant is a key element of its operation and implementation of production processes. An appropriate level of security need to be sufficient to cover needs arising from the demand for machinery and technological equipment. The article presents the method of security evaluation, including the assessment of the cost of economic losses due to occurrence of power interruption. Examples of cost curves of economic losses determined for one of the industrial plants are presented. Besides the appointment of this type of characteristics the authors put forward a proposal to use this information to assess the expected level of investment in infrastructure and resources to increase security of the industrial enterprises. Such analyzes should be performed based on the guidelines for the economic losses interval break time, sensitivity of the implemented technology on the economic losses that may arise during power outages and cost curves of losses due to sudden interruptions in the supply of energy carries.
PL
Wykazano, między innymi, że zabudowa układu quatrogeneracyjnego z wykorzystaniem silnika gazowego, należy do inwestycji o średnim okresie zwrotu wynoszącym 8 lat, co uzasadnia jego ­zainstalowanie. Inwestowanie w zabudowę układu poligeneracyjnego o wysokim ­stopniu skojarzenia, mimo wyższego kosztu inwestycyjnego związanego z jego zabudową, jest przedsięwzięciem podnoszącym znacznie jego efektywność energetyczną, co może ułatwić otrzymanie dofinansowania w ramach istniejących systemów wsparcia dla tego rodzaju inwestycji. Z uwagi na fakt, że obecne regulacje prawne nie wymagają uzyskiwania i przedstawiania do umorzenia przez prezesa URE świadectw pochodzenia energii z kogeneracji, do wyliczania efektywności inwestycji nie wzięto pod uwagę tych świadectw. Z chwilą ewentualnego przywrócenia takiego rozwiązania, czas zwrotu inwestycji znacznie się skróci. Obecnie jedynie źródła zasilane biogazem lub gazem z koksowni bądź z odgazowania kopalń, do rozliczania efektywności inwestycji mogą brać pod uwagę dochody osiągnięte z funkcjonujących świadectw ze źródeł odnawialnych i tzw. świadectw „fioletowych”. Należy zauważyć, że do przeprowadzonej analizy nie wzięto pod uwagę zysków, jakie mogą być generowane przez ewentualne uzyskanie certyfikatów efektywności energetycznej. Efektywność inwestycji może być zwiększona, po uzyskaniu dotacji z funduszu europejskiego w ramach programów pomocowych. Zabudowa układu poligeneracyjnego w zakładzie zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców wrażliwych na ciągłość dostaw energii elektrycznej oraz zwiększa elastyczność w zakresie gospodarki energią elektryczną i ciepłem. W przypadku zaistnienia przerwy w dostawach energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora, posiadanie zespołu poligeneracyjnego umożliwia utworzenie „wyspy”, pozwalającej na zasilanie urządzeń wymagających ciągłości zasilania, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia zakładowego.
EN
It is proved that, among the others, the building of a quattrogeneration system including a gas engine belongs to investments of an average rate of return equal 8 years that justifies its installing. Investing into construction of a polygeneration system with the high level of cogeneration, regardless the bigger investment cost connected with its building, is an undertaking significantly raising its energy efficiency that can in turn make it easier to obtain subsidies in the frames of the existing support systems for this kind of investments. Due to the fact that with the present legal regulations you do not need to obtain and then present for redemption by the ERO President of the certificates of origin for electricity produced in cogeneration, those certificates are not taken into account in the process of an investment efficiency calculation. But, if such solution should come again into force, the investment payback period would be significantly reduced. For the time being only the generation sources fed by biogas or a coke gas or a gas coming from degassing of mines can take into account, for the purpose of an investment efficiency settlement, the revenues achieved from the functioning renewable sources’ certificates and the so-called “violet” certificates. It is worth mentioning that, for the needs of the carried out analysis, the profits that can be generated by possible obtaining of energy efficiency certificates were not taken into account. The investment efficiency can be increased after receiving subsidies from a European fund in the frames of aid schemes. The building of a polygeneration system in a power utility increases the electric power supply safety for consumers sensitive to power interrruptions and intensifies elasticity of electric energy and heat economy management. So, in case of interruption in electric power supply from a distribution network belonging to a local operator, being in a possession of the polygeneration unit enables creation of an “island” allowing to feed appliances needing continuous power supply with the aim to ensure safety of the staff and the company property.
4
Content available remote Modelowanie sieci wielonośnikowych w zastosowaniach do obliczeń rozpływowych
PL
Możliwości wykorzystania w gospodarowaniu energią różnych jej nośników prowadzą do potrzeby modelowania układów wielonośnikowych. Układy takie znajdują zastosowanie w zakładach przemysłowych o rozwiniętej infrastrukturze i technologiach oraz w lokalnych systemach odbiorczych. Podejście wielonośnikowe zwiększa możliwości optymalizacji pokrycia zapotrzebowania i bezpieczeństwo funkcjonowania. W artykule przedstawiono propozycję opisu matematycznego modelu prezentującego sieciowy układ wielonośnikowy. W układzie tym wyróżniono struktury na podobieństwo struktur sieci elektroenergetycznych. Przyjęty sposób opisu tych układów może zostać zastosowany do racjonalizacji wykorzystania energii.
EN
The possibility of use in energy management of various media lead to modeling multicarriers systems. Such systems are used in industrial plants with developed infrastructure and technologies as well as in local power systems. This approach increases the possibility of a multi-optimization of covering demand and operational security. This article describes a mathematical description of the model presenting multienergy network system. In this system highlights the network structure similar to the structures of power grids. This way of description of these systems can be used to rationalize the end-use of energy.
PL
W artykule przedstawiono powody, dla których zastosowanie układów kogeneracyjnych w przemyśle energochłonnym znajduje uzasadnienie. Wskazano też na oszczędności ekonomiczne, towarzyszące aplikacji tych układów oraz na mechanizmy promowania kogeneracji.
EN
Reasons for application of cogeneration systems in the energy intensive industry are justified in the following article. What is more, it was not only shown the savings of economy that accompany with these systems and mechanisms but also the promotion of the cogeneration.
PL
W artykule przedstawiono przykładowe konfiguracje rozbudowanych układów kogeneracyjnych. Zastosowane w nich rozwiązania umożliwiają optymalizację ich pracy i podniesienie sprawności ogólnej układu.
EN
The article presents the examples of configurations of extended cogeneration systems. The applied solutions enable the work optimization and the improvement of general system efficiency.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.