Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CHP unit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article assesses the profitability of investment in low-power CHP systems in an agricultural holding. This assessment pertains to three CHP units, it is units powered by a Stirling engine, equipped with a microturbine, and powered by a piston internal combustion engine. The assessment is based on the assumption that all electric power and heat generated will be used by the agricultural holding for its own purposes. For comparison, the results of calculations, including the depreciation of investment in the CHP system, were compared with the costs of purchasing electric power and heat from external providers.
PL
W artykule przedstawiono ocenę opłacalności inwestycji w układy CHP małych mocy w gospodarstwie rolnym. Ocenie tej poddano trzy agregaty kogeneracyjne, tj. agregaty z silnikiem Stirlinga, z mikroturbiną oraz z tłokowym silnikiem spalinowym. Do oceny przyjęto założenie, że cała wytwarzana energia elektryczna i ciepło wykorzystywane będą na potrzeby własne gospodarstwa. Dla porównania wyniki obliczeń, w tym czas amortyzacji inwestycji w układ kogeneracyjny, zestawiono z kosztami zakupu energii elektrycznej i ciepła z zewnątrz
PL
W wielu procesach przemysłowych produktem ubocznym są gazy technologiczne o zróżnicowanej wartości opałowej. Do takich gazów należy między innymi gaz koksowniczy. Gazy te w zależności od potrzeb i możliwości wykorzystuje się w tych procesach, zmniejszając zużycie wysokokalorycznych paliw podstawowych. Zwiększa to sprawność energetyczną procesów przemysłowych. Nadwyżki gazów technologicznych można wykorzystać w sposób efektywny energetycznie. W artykule przedstawiono ocenę energetyczną układu kogeneracyjnego zasilanego gazem koksowniczym i wyposażonego w gazowy silnik tłokowy o mocy elektrycznej 2,9 MW oraz układu produkującego energię elektryczną, wyposażonego w kocioł i turbinę parową, o mocy elektrycznej 71 MW. Oceny energetycznej dokonano na podstawie opracowanych modeli obliczeniowych zawierających bilanse energii i substancji poszczególnych urządzeń i w oparciu o wybrane wskaźniki energetyczne, charakteryzujące efektywność produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Wyniki obliczeń przedstawiono w tablicach i na ich podstawie opracowano odpowiednie wnioski oraz dokonano krótkiego podsumowania.
EN
In many industrial processes the common by-products are flue gases with diverse low heating value. One of such by-products is coke-oven gas. These gases depending on the needs and possibilities are utilized directly in industrial units, lowering the consumption of standard high-calorie fuels which increases the efficiency of the actual industrial processes. The surplus of such by-products can be utilized in an energy-efficient way. The article presents an energy assessment of an exemplary CHP unit equipped with a gas piston engine with power of 2.9 MW powered with coke-oven gas and an exemplary unit equipped with steam boiler and steam turbine to produce electrical energy with power of 71 MW. The energy assessment has been conducted on the basis of a developed model which encompasses mass and energy balance equations formulated for the particular devices. Moreover, energy assessment indicators which characterize the efficiency of units to produce electrical energy and heat also have been calculated. Calculation results have been presented in enclosed tables. On the basis of obtained calculation results, appropriate conclusions have been formulated.
EN
Heat recovery steam generator (waste-heat boiler) constitutes a connection between open thermal cycle of a gas turbine and steam cycle in a gas-and-steam power or CHP unit. Connection of the both thermal cycles cause, that for measured fluxes of steam and flue gases and theirs thermodynamic parameters there is a possibility of calculation of thermal power of heat recovery steam generator basing on calculation of increase of steam enthalpy or decrease of the flue gases enthalpy. Because of inevitability errors of measurements, the thermal power calculated according to both ways is not equal. In order to remove incompatibility of both calculated thermal powers, the data reconciliation algorithm has been applied. Identification of an example gas-and-steam CHP unit and his measurements system have been carried out. From the data reconciliation method point of view a surplus of measurements information in the distributed control system has been found. Selected mass and energy balances for gas-and-steam unit, constituting at the same time a conditional equations in the data reconciliation algorithm has been formulated. Calculations of thermal power of heat recovery steam generator and its standard uncertainty in case of lack of surplus measurements information, and in case with data reconciliation have been carried out. For assessment of results of data reconciliation calculations an information entropy has been applied. The necessity of data reconciliation method to increase reliability and uncertainty of measurements data in calculations of parameters characterizing the thermal process has been demonstrated. Usefulness of use of an information entropy for global assessment of reliability improvement of measurements after data reconciliation calculations has been presented.
PL
W siłowni lub elektrociepłowni gazowo-parowej kocioł odzyskowy stanowi połączenie otwartego obiegu turbiny gazowej i obiegu parowego. Połączenie obydwu obiegów w kotle odzyskowym powoduje, że dla pomiarowo dostępnych strumieni czynników przepływających przez kocioł oraz ich parametrów termicznych istnieje możliwość obliczenia jego mocy cieplnej za pomocą przyrostu entalpii czynników od strony wodno-parowej kotła oraz spadku entalpii przepływających przez kocioł spalin. Z uwagi na nieuniknione błędy pomiarów obliczone według obu sposobów moce cieplne kotła nie będą sobie równe. W celu eliminacji niezgodności obliczonych mocy cieplnych zastosowano metodę uwiarygodnienia pomiarów za pomocą rachunku wyrównawczego. Przeprowadzono identyfikację układu cieplnego oraz systemu pomiarów eksploatacyjnych dla wybranej elektrociepłowni gazowo-parowej. Stwierdzono występowanie nadmiaru informacji pomiarowej dla kotła odzyskowego nie tylko w przypadku jego bilansu energii, lecz także w obiegach gazowym i parowym. Sformułowano wybrane bilanse substancji i energii dla układu cieplnego rozważanej elektrociepłowni gazowo-parowej, stanowiące jednocześnie układ równań warunków w procedurze uwiarygodnienia pomiarów. Przeprowadzono obliczenia mocy cieplnej kotła odzyskowego i jej niepewności standardowej dla przypadków występowania minimalnej informacji pomiarowej oraz z zastosowaniem metody uwiarygodnienia pomiarów. Do oceny wyników obliczeń uwiarygodnienia pomiarów zastosowano metodę z wykorzystaniem entropii informacji. Wykazano konieczność stosowania metod rachunku wyrównawczego dla uwiarygodnienia pomiarów służących do obliczeń osiągalnych parametrów procesu cieplnego. Pokazano przydatność wykorzystania entropii informacji do całościowej oceny poprawy wiarygodności pomiarów po zastosowaniu metody rachunku wyrównawczego.
EN
In recent years, we can observe the development of the thermal diagnosis and operating control systems based on measuring techniques and mathematical modelling of processes improvement. Evaluation of the actual operating state is insufficient to make an optimal operating decisions. Thus, information about the influence of the operating parameters. deviations from the reference state on indicators describing energy consumption of the process (for example specific heat consumption or specific energy consumption) is also necessary. The paper presents methods for generation the information about the influence of the steam-water cycle operating parameters on specific heat consumption in a turbine's cycle. A mathematical model of steam-water cycle for a CHP (Cogeneration - also Combined Heat and Power) unit is being worked out. Methods for calculation of operating deviations with the application of correction curves and a mathematical model are described. Exemplary calculation results are presented.
EN
Research oriented on identification of operating states variations with the application of mathematical models of thermal processes has been developed in the field of energy processes diagnostics. Simple models, characterised by short calculation time, are necessary for thermal diagnostics needs. Such models can be obtained using empirical modelling methods. Good results brings the construction of analytical model with auxiliary empirical built-in functions. The paper presents a mathematical model of a steam-water cycle containing mass and energy balances and semi-empirical models of steam expansion line in turbine as well as heat transfer in exchangers. A model of steam expansion line in a turbine is worked out with the application of a steam flow capacity equation and an internal efficiency of process equation for each group of stages for the analysed turbine. A model of a heat exchanger contains energy balance and the relation describing heat transfer in an exchanger, proposed by Beckman. Estimation of empirical equations coefficients was realised with the application of special and reliable measurements. Estimation criterion was a weighted relative sum of the remainder squares. There are exemplary calculations results presented in the final part of paper.
EN
Energetic and ecological aspects of biogas-fuelled CHP, particularly small scale CHP was discussed in the paper. The importance of legislative regulations (in particular, importance of Directive 2004/8/EC, called "CHP Directive) for applying such technologies was also shown. Then, the small scale cogeneration technologies using biomass as fuel are briefly presented and analyzed. The following solutions was discussed: CHP units with IC engines supplied with sewage biogas, CHP units with IC engines supplied with landfill gas (LFG), gasification integrated energy generation CHP technologies (both with engines and gas turbines), CHP units with biomass-fuelled Stirling engines (Bio-Stirling).
PL
W pracy przedstawiono energetyczne i ekologiczne aspekty stosowania układów skojarzonych zasilanych biopaliwami, ze szczególnym uwzględnieniem układów małej mocy. Pokazano znaczenie uregulowań prawnych (w tym tzw. Dyrektywy CHP) dla rozwoju kogeneracji. W dalszej części szczegółowo omówiono rozwiązania technologiczne małych układów skojarzonych napędzanych paliwami pochodzenia biologicznego. Zaprezentowano następujące rozwiązania: układy CHP z silnikami tłokowymi na biogaz z oczyszczalni ścieków, układy CHP z silnikami tłokowymi na gaz wysypiskowy (LFG), układy skojarzone ze zintegrowanym zgazowaniem biomasy (z silnikami i z turbiną gazową) oraz układy CHP z silnikiem Stirlinga zasilanym biomasą stałą.
7
Content available remote Availability of small combined heat and power unit FED on biogas
EN
The paper refers to the calculations of the availability of the CHP unit fed on biogas. In the paper the authors present the results of exploitation investigations of two small biogas CHP units working in the waste-water treatment plant in Rzeszów. Investigation period is from January 2002 to December 2003. On the basis of these results the availability of biogas CHP units has been calculated. The results have been compared with the values of availability of small cogeneration systems based on a combustion engine or gas turbine fed on the non-renewable energy source - natural gas. The histograms of disconnections time of biogas CHP units have been presented. The function of occurrence of a specified disconnections time has been obtained as a lognormal function.
8
Content available remote Doświadczenia z eksploatacji biogazowego zespołu ciepło- i prądotwórczego
PL
W pracy zaprezentowano nowy biogazowy zespół elektro-ciepłowniczy z silnikiem 8A20G zaprojektowany, wykonany i przebadany w latach 1996-1998 w ramach projektu celowego KBN zrealizowanego przez Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterownia Politechniki Częstochowskiej oraz Zakłady H. CEGIELSKI - Poznań S.A, który po zakończeniu realizacji projektu oddano do przemysłowej eksploatacji w Centralnej Oczyszczalni Ścieków PSW Warta w Częstochowie, wytwarzającej biogaz jako produkt uboczny fermentacji osadów ściekowych. W pracy przedstawiono także efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia, uwzględniającą doświadczenia zebrane w czasie eksploatacji zespołu.
EN
A new cogeneration set driven by the 8A20G biogas engine is presented in this paper. The unit was designed, manufactured and examined by the Institute of Internal Combustion Engines & Control Engineering and H. CEGIELSKI-Poznań S.A. during the period from 1996 to 1998 under the contract sponsored by The State Committee for Scientific Research (KBN) and H. CEGIELSKI-Poznań SA. Since performing the contract the cogeneration unit has been operating on biogas, which is the by-product of fermentation process in the central sewage treatment plant in Częstochowa (PSW WARTA). Economic advantages as well as selected operation experiences from the application of the unit at the sewage treatment plant are also presented in the paper.
PL
Przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną doboru układu CHP opartego na silniku spalinowym zasilanym biogazem. Układ CHP do produkcji ciepła i energii elektrycznej dobierano dla znanych śreniorocznych potrzeb cieplnych obiektów oczyszczalni ścieków oraz znanych miesięcznych ilości produkowanego biogazu i jego składu. Na podstawie bilansów energii układu skojarzonego dla oczyszczalni, określono roczny czas pracy tego układu i wyznaczono podstawowe wskaźniki ekonomiczne.
EN
The method of selection of CHP unit with reciprocating engine fueled by biogas has been presented. The results of both technical and economic analysis are discussed and the key points of selection procedure are proposed. Analyses were carried out for the cogeneration unit operated as a source of heat and electrical power for the sewage-treatment plant with known annual average energy demand and specified production of biogas and its composition. As the result, load of CHP unit was estimated and the economic return indexes were calculated and discussed.
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.