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

Znaleziono wyników: 67

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule dokonano analizy techniczno-ekonomicznej instalacji prosumenckiej w domu jednorodzinnym, składającej się z kolektorów słonecznych, pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Zaproponowano metodykę doboru konkretnych rozwiązań technicznych, opartą na danych eksploatacyjnych oraz modelach matematycznych komponentów instalacji. Rozważono trzy warianty, zróżnicowane pod względem udziałów mocowych komponentów. Kalkulacji ekonomicznych dokonano z uwzględnieniem dostępnego programu dotacyjnego. Analiza pokazuje wpływ rozmiaru instalacji na okres zwrotu inwestycji.
EN
This paper presents a technical and economic analysis of a prosumer installation in a single-family house, consisting of solar collectors, a heat pump and a photovoltaic installation. A methodology was proposed for the selection of specific technical solutions, based on operational data and mathematical models of the installation components. Three variants were considered, differentiated by the power shares of the components. Economic calculations were made taking into account the available subsidy programme. The analysis shows the impact of installation size on the payback period.
2
Content available remote Projektowanie oraz bezpieczna eksploatacja mikroinstalacji fotowoltaicznych
PL
Rynek instalacji fotowoltaicznych (PV) w Polsce jest prężnie rozwijającym się sektorem energetyki odnawialnej, co ma przeciwdziałać zanieczyszczeniu klimatu i wspomóc gospodarkę w dążeniu do zwiększenia efektywności energetycznej [1-2]. Energia elektryczna wytworzona w energetyce odnawialnej we współpracy z elektrolizerami i ogniwami paliwowymi mogą stać się wkrótce tzw. zielonymi magazynami energii [3]. Według danych sporządzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) moc zainstalowana w fotowoltaikę w Polsce w 2021 r. wyniosła 7,6 GWp, a łączne obroty na rynku PV oszacowane zostały na 16,7 mld złotych [4]. Największy udział w przyroście zainstalowanej mocy mieli indywidualni prosumenci. Według prognoz IEO w najbliższych latach dynamika wzrostu instalacji PV utrzyma się dzięki zwiększeniu mocy w farmach PV poprzez budowę kolejnych instalacji. Inwestorów zainteresowanych budową mikroinstalacji PV oraz instalacji PV o większych mocach wciąż będzie przybywać, dlatego ważne jest, na co powinien zwrócić uwagę inwestor na etapie projektowania tych instalacji oraz ich użytkowania. W niniejszym artykule zostaną omówione poszczególne etapy tworzenia instalacji PV: od rozpoznania miejsca, doboru komponentów, projektowania i montażu, po rozruch i bezpieczną jej eksploatację. W pracy zostały omówione najczęściej pojawiające się problemy, które można spotkać w indywidualnych gospodarstwach domowych wyposażonych w panele PV oraz jakie skutki i konsekwencje mogą wywołać.
EN
The market of photovoltaic installations in Poland is a dynamically developing sector of renewable energy, which is to counteract climate pollution and help in the pursuit of increasing energy efficiency [1-2]. Renewable energy cooperating with modern hydrogen technologies will soon be an innovative energy storage [3]. According to data prepared by the Institute of Renewable Energy (IRE), the installed capacity of photovoltaics in Poland in 2021 amounted to 7.6 GW, and the total turnover on the PV market was estimated at PLN 16.7 billion [4]. Individual prosumers had the largest share in the increase in installed capacity. According to IRE forecasts, the growth dynamics of photovoltaic installations will continue in the coming years thanks to the increase in capacity in PV farms. There will be more and more investors interested in building micro-installations and installations with higher capacity, which is why it is important what the investor should pay attention to at the stage of designing the installation and its use. This article will discuss the various stages of creating an installation: from site recognition, selection of components, design and assembly, to commissioning and safe operation of the installation. The work discusses the most common problems that can be encountered in individual households equipped with photovoltaic panels and what effects and consequences they can cause.
PL
Artykuł przedstawia proces tworzenia oraz efekt końcowy, którym było opracowanie układu sterowania oraz algorytmu regulującego pracą systemu fotowoltaicznego (PV – od angielskiego słowa photovoltaics). W celu przeprowadzenia analizy wpływu warunków środowiskowych na blok fotowoltaiczny, została przygotowana wirtualizacja realnego obiektu oraz symulacje numeryczne.
EN
The article presents the process of creating and end results of development of the control system with steering algorithm. In order to analyze the influence of environmental conditions on the photovoltaic unit, the virtualization of a real object and numerical simulations were prepared.
PL
W artykule omówiono zasady doboru łańcucha paneli PV do współpracy z falownikiem. Podano przykład i dokonano obliczeń doboru falownika do współpracy z generatarem PV o mocy 1500 W.
EN
The article discusses the principles of selecting a chain of PV panels to work with an inverter. An example is given and calculations have been made to select an inverter to work with a 1500 W PV generator.
PL
W artykule przedstawiono wpływ źrodeł fotowoltaicznych na wybrane parametry charakteryzujące pracę sieci niskiego napięcia. Do analiz wybrano sieć kablową zasilającą odbiorców komunalno-bytowych, będącą częścią sieci testowej CIGRE. Symulacje wykonano przy wykorzystaniu programu OpenDSS, dla dwóch poziomów mocy zainstalowanej w prosumenckich mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Przeanalizowano wpływ generacji fotowoltaicznej na poziomy napięć, rozpływ prądow oraz straty energii.
EN
The article presents the influence of photovoltaic sources on selected parameters characterizing the operating conditions of a low voltage network. A cable network supplying residential consumers was chosen for the analyzes (the network is part of the CIGRE test network). The simulations were carried out by using the OpenDSS software, for two levels of installed capacity in photovoltaic micro-installations. The influence of photovoltaic generation on voltage levels, current flows, and energy losses was analyzed.
PL
Przedstawiono prototypowe rozwiązanie fotowoltaicznych drogowych (kolejowych) ekranów akustycznych, powstałe w ramach projektu CEFRABID, realizowanego w ramach europejskiego programu SOLAR-ERA.NET, w którym energia słoneczna pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych, stanowiących integralną część takiego ekranu, gromadzona jest w konwencjonalnych akumulatorach. Docelowo inną alternatywą dla przesyłania pozyskiwanej energii elektrycznej bezpośrednio do sieci są możliwości wykorzystania bardziej zaawansowanych wieikoskalowych magazynów energii, np. magazynów pneumatycznych. Proponowana jest możliwość ich hybrydowego powiązania z sekwestracją dwutlenku węgla pod ziemią.
EN
A prototype solution of photovoltaic road (rail) noise barriers was presented, created as part of the CEFRABID project, implemented under the European SOLAR-ERA.NET program, in which solar energy obtained from photovoltaic panels, which are an integral part of such a screen, is stored in conventional batteries. Ultimately, another alternative to transmitting the acquired electricity directly to the grid is the possibility of using more advanced large-scale energy storage, e.g. pneumatic storage. The possibility of their hybrid linkage with underground carbon dioxide sequestration is proposed.
PL
Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczqce małych instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych, którymi są najczęściej domy prywatne. Oprócz przepisów prawnych podane są informacje dotyczące doboru komponentów, takich jak falowniki iniezbędny sprzęt sieciowy. Omówiono także podstawy doboru mocy instalacji do zapotrzebowania budynku.
EN
The article contains basic information on small photovoltaic installations in residential buildings, which are usually private houses. In addition to legal regulations, information on the selection of components such as inverters and the necessary network equipment is provided. The basics of selecting the power of the installation to the demand in the building were also discussed.
8
Content available Fotowoltaika przyszłością energetyki
PL
W artykule nakreślono perspektywy dalszego rozwoju energetyki w skali świata, w tym najczystszej jej formy– energetyki słonecznej. Rozwój tzw. zielonej energetyki jest pilną koniecznością biorąc pod uwagę obecną skalę dewastacji środowiska naturalnego i wyczerpywanie się nieodnawialnych źródeł energii. To uzasadnia długi wstęp (Motywacja),w którym opisana jest obecna sytuacja w energetyce i skala zagrożeń wynikająca ze skażenia środowiska. Następnie omówione są dwa typy energetyki słonecznej, ich historia, zasady działania i, w przypadku fotowoltaiki, typy ogniw.
PL
Od ponad 30 lat można zaobserwować intensywne działania związane z zapobieganiem globalnemu ocieplaniu się klimatu. Dotyczą one m.in. wykorzystania energii odnawialnej, co wiąże się także z poszukiwaniami rozwiązań technicznych przeznaczonych dla tzw. małej energetyki odnawialnej, które w zamyśle mają wspierać komercyjne zastosowania na dużą skalę. W artykule przedstawiono definicję klimatu i efektu cieplarnianego oraz wielkość produkcji energii, w tym energii ze źródeł odnawialnych. Zaprezentowano także opracowane w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Zakładzie Elektrycznych Napędów Obrabiarkowych Instytutu Elektrotechniki w Warszawie rozwiązania urządzeń przeznaczonych dla małej energetyki wodnej oraz stację energii słonecznej i wiatrowej.
EN
Hydrogen-based power engineering has great potential for upgrading present and future structures of heat and electricity generation and for decarbonizing industrial technologies. The production of hydrogen and its optimal utilization in the economy and transport for the achievement of ecological and economic goals requires a wide discussion of many technological and operational – related issues as well as intensive scientific research. The introductory section of the paper indicates the main functions of hydrogen in the decarbonization of power energy generation and industrial processes, and discusses selected assumptions and conditions for the implementation of development scenarios outlined by the Hydrogen Council, 2017 and IEA, 2019. The first scenario assumes an 18% share of hydrogen in final energy consumption in 2050 and the elimination 6 Gt of carbon dioxide emissions per year. The second document was prepared in connection with the G20 summit in Japan. It presents the current state of hydrogen technology development and outlines the scenario of their development and significance, in particular until 2030. The second part of the paper presents a description of main hybrid Power-to-Power, Power-to-Gas and Power-to-Liquid technological structures with the electrolytic production of hydrogen from renewable sources. General technological diagrams of the use of water and carbon dioxide coelectrolysis in the production of fuels using F-T synthesis and the methanol production scheme are presented. Methods of integration of renewable energy with electrolytic hydrogen production technologies are indicated, and reliability indicators used in the selection of the principal modules of hybrid systems are discussed. A more detailed description is presented of the optimal method of obtaining a direct coupling of photovoltaic (PV) panels with electrolyzers.
PL
Technologie energetyki wodorowej mają duży potencjał dla unowocześnienia obecnych i przyszłych struktur wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i dla dekarbonizacji technologii przemysłowych. Wytwarzanie wodoru i jego optymalne wykorzystanie w gospodarce i transporcie dla osiągnięcia celów ekologicznych i ekonomicznych wymaga dyskusji wielu zagadnień technologicznych i eksploatacyjnych oraz intensywnych badań naukowych. W części wstępnej artykułu wskazano na główne funkcje wodoru w osiągnięciu dekarbonizacji energetyki i procesów przemysłowych oraz omówiono wybrane założenia i warunki realizacji scenariuszy rozwojowych Hydrogen Council, 2017 i IEA, 2019. Pierwszy scenariusz zakłada 18% udział wodoru w finalnym zużyciu energii w 2050 i eliminację 6 Gt emisji ditlenku wegla rocznie. Drugi dokument został przygotowany w związku ze szczytem G20 w Japonii. Przedstawia on współczesny stan rozwoju technologii wodorowych oraz nakreśla scenariusz ich rozwoju i znaczenia, w szczególności w perspektywie do 2030 r. W drugiej części artykułu przedstawiono charakterystykę głównych hybrydowych struktur technologicznych Power-to-Power, Power-to-Gas i Power-to-Liquid z elektrolitycznym wytwarzaniem wodoru ze źródeł odnawialnych . Przedstawiono schematy technologiczne wykorzystania koelektrolizy wody i ditlenku węgla w produkcji paliw z wykorzystaniem syntezy F-T i schemat produkcji metanolu. Wskazano na sposoby integracji odnawialnej energii napędowej z elektrolitycznymi technologiami wytwarzania wodoru i omówiono wskaźniki niezawodności wykorzystywane w doborze głównych modułów układów hybrydowych. Szczegółowiej przedstawiono optymalny sposób uzyskania bezpośredniego połączenia paneli ogniw fotowoltaicznych i elektrolizerów.
PL
Instalacje fotowoltaiczne, bez względu na ich wielkość, stanowią dość złożone układy elektryczne. Bardzo istotna jest rzetelna ocena jakości ich wykonania, jak i zachowanie akceptowalnych parametrów w trakcie eksploatacji. Zapewnienie tego jest możliwe jedynie poprzez solidne wykonywanie badań odbiorczych i eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono przyczyny, zakres i metody wykonywania badań instalacji fotowoltaicznych.
EN
Photovoltaic installations, regardless of their power, are quite complex electrical installations. Reliable assessment of quality of their structures and maintenance is very important. High quality and safety of installations may be guarantee only by way of satisfying execution of tests. This paper shows reason, range and techniques of tests.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki obliczeń dotyczących współpracy instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła. Rozważania dotyczą mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 2,7 kWp dedykowanej dla wybranego budynku jednorodzinnego. Na podstawie rachunków za energię elektryczną wyznaczono zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. W wybranym do obliczeń budynku zainstalowana jest pompa ciepła o mocy elektrycznej 1,8 kW oraz wyznaczonym na podstawie danych pomiarowych COP równym 4,9. Posiadając dane meteorologiczne średniej godzinowej temperatury zewnętrznej obliczono ilość energii jaka w danej godzinie roku niezbędna jest do zachowania komfortu temperaturowego w rozpatrywanym budynku. Wykorzystując dane techniczne pompy ciepła określono czas pracy pompy ciepła z jej nominalną mocą w kolejnych dniach roku. Zyski energetyczne z instalacji fotowoltaicznej określono wykorzystując dane meteorologiczne napromieniowania pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W skład rozważanego systemu fotowoltaicznego wchodzą moduły fotowoltaiczne oraz inwerter. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch różnych przypadków: w pierwszym pompa ciepła działa gdy temperatura zewnętrzna jest najniższa, w drugim praca pompy ciepła jest uzależniona od pracy systemu fotowoltaicznego. Uwzględniając aktualne przepisy prawne dotyczące wsparcia finansowego dla mikroinstalacji fotowoltaicznych określono korzyści jakie płyną ze współpracy instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła. Na zakończenie zaprezentowano wnioski z przeprowadzonych obliczeń.
EN
The paper presents results of analysis of cooperation of photovoltaic system with a heat pump. Considerations apply to photovoltaic microinstallations dedicated to a single family building. The power of the installation is 2.7 kWp. On a basis of the electricity bills, the need of energy for heating purposes has been determined. The building under consideration is equipped with a heat pump with power of 1.8 kW. COP of the heat pump is about 4.9. To calculate the amount of energy required at the given hour of the year, which is necessary to keep the inside room temperature constant, meteorological data of the average hourly outdoor temperature was used. Using the technical data of the heat pump, the heat pump's operating time was determined. Energy fields from photovoltaic installations was calculated using meteorological data of solar irradiation. The photovoltaic system is composed of photovoltaic modules and an inverter. Calculations were developed for two different cases. In a first case the heat pump works when the outside temperature is low. In a second case, the heat pump operation depends on the operation of the photovoltaic system. Taking into account the current legislation of financial support for the photovoltaic microinstallations, benefits of the photovoltaic solar systems have been calculated. The last chapter presents conclusions of the calculations.
PL
Popularyzacja i rozwój odnawialnych źródła energii są głównymi celami realizowanej obecnie europejskiej oraz polskiej polityki energetycznej. Wzrost liczby niskoemisyjnych instalacji, korzystających z alternatywnych nośników energii ma nie tylko zagwarantować zwiększenie poziomu dywersyfikacji źródeł energii, lecz również zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki temu możliwe będzie również zwiększenie konkurencyjności na rynku energii oraz efektywności energetycznej, a dodatkowo – ograniczenie szkodliwego oddziaływania sektora energetyki na stan środowiska przyrodniczego. Coraz większy popyt na energię elektryczną, jak i wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa przyczyniają się do rozwoju instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), w tym systemów fotowoltaicznych i siłowni wiatrowych. Jednakże przyłączanie alternatywnych jednostek wytwórczych do krajowego systemu elektroenergetycznego jest często procesem skomplikowanym, długotrwałym, narażonym na wiele utrudnień. Jedną z najczęściej spotykanych barier są niejasne zapisy prawne i administracyjne, które, także ze względu na swoją niestabilność, stawiają inwestorów z branży OZE w niepewnym położeniu. Brak odpowiednich instrumentów finansowych powoduje, że właściciele, zwłaszcza tych większych instalacji, muszą realizować swoje projekty wykorzystując własne nakłady pienięż- ne, co jest często czynnikiem zniechęcającym do inwestowania w tego rodzaju instalacje. Ponadto nienajlepszy stan techniczny majątku sieciowego oraz bariery urbanistyczne uniemożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa przesyłu energii elektrycznej zwłaszcza na duże odległości od Głównego Punktu Zasilającego (GPZ). W niniejszym artykule przybliżono problemy, z jakimi zmagają się polscy inwestorzy, chcący przyłączyć instalację OZE do systemu elektroenergetycznego. Analizę przeprowadzono na podstawie przyłączeń instalacji fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych do sieci energetycznej.
EN
The popularization and development of renewable energy sources is one of the main ongoing goals of the European Union and Poland’s Energy policy. Increasing the number of installations operating on the basis alternative energy sources not only guarantees to broaden the diversification of energy sources but it also can guarantee a high level of energy security. As a result, it may be possible to increase the market competition and growth of energetic efficiency. Additionally, it will restrain the harmful effects of the energy sector on the environment. The growing demand for electricity and increasing environmental awareness contribute to the development of installations using renewable energy sources, such as photovoltaic systems and wind turbines. However, connecting the alternative generation units to the national electric power system is often a long-term, complex process, exposed to many difficulties. One of the most common barriers are vague legal provisions and the instability of the Polish law, which put investors in an uncertain position. The lack of appropriate financial instruments, results in forcing owners, especially those who own large installation, to accomplish their projects based totally on their own resources, without subsidies. This is one of the largest factors discouraging investing in such systems. The poor technical condition of the network and other difficulties of an urban nature purposes of impede ensuring the safety of energy transmission especially to a long distance from the GPZ source. The present article deals with the problems faced by Polish investors, who wish to connect their renewable energy source installation to the main power system. The research is based on the connection analysis of photovoltaic and wind power to the electricity grid.
PL
Rozwój energetyki słonecznej związany jest z powstawaniem coraz to nowych konstrukcji maksymalizującej wykorzystanie promieniowania słonecznego. Jednym z kierunków jest wysokotemperaturowa konwersja promieniowania na ciepło. Wtedy, z termodynamicznego punktu widzenia otwierają się nam możliwości np. na generację energii elektrycznej. Konwersja wysokotemperaturowa wymaga jednak koncentracji promieniowania słonecznego. Sposobów koncentracji jest wiele, jednak w artykule skupiono się na koncentracji w układzie pole heliostatów- wieża słoneczna. System taki ma szereg zalet w porównaniu do pojedynczych układów koncentrujących, m.in. możliwe jest budowanie pojedynczej elektrowni. Zasadniczym elementem jest tutaj heliostat. Artykuł definiuje pojęcie heliostatu, przedstawia zasadę jego działania oraz przeznaczenie w helioelektrowniach typu wieżowego. Dokonany został podział urządzeń na podgrupy w zależności od technologii w nich zastosowanych. Zaprezentowane zostały poszczególne elementy budowy heliostatów oraz czynniki, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na ich typ, wielkość oraz cenę. Przedstawiono problematykę rentowności przed jaką stoi dziś rynek helioelektrowni oraz stopień istotności jaki stanowi pole heliostatów dla budżetu całej inwestycji. Wymieniono szczegółowe parametry jakie winny spełniać tego typu urządzenia, z wyodrębnieniem trzech grup: wymagania operacyjne, optyczne oraz wytrzymałościowe. Zaprezentowano szczegółowo trzy przykładowe, znacząco różniące co do zasady działania oraz skali, rozwiązania i sparametryzowano je w formie tabelarycznej.
EN
The development of a solar energy is associated with the development of new technologies, which maximize the utilization of the solar radiation. One direction is the solar radiation-heat conversion in the high temperature environment. From a thermodynamic point of view, this open new opportunities for power generation. The conversion, however, requires high concentration ratio of the solar radiation. There are many concentration techniques, but this article focuses on concentration on the top of the solar tower due to reflection from the heliostats’ field. Such a system has several advantages in comparison to the small scale concertation systems. Mainly one high capacity power generation unit can be constructed. One of the main part of such system is heliostats’ field. Article defines the concept of heliostat and presents the principles of its operation and its assignment in the Central Receiver Concentrating Solar Power (CR CSP). Different types of heliostats have been investigated and categorized. Factors that directly or indirectly affect the type, size and price of heliostats’ parts have been described. The article presents a problem of the profitability of CR CSP and its relation with CAPEX of the heliostats’ field. Detailed heliostats’ requirements which must be fulfilled have been listed. Those have been divided into three groups: operational, optical and mechanical. Three significantly different by scale and type of operation examples of heliostats have been presented and parametrized in tabular form.
PL
W artykule przedstawiono dwa modele stratyfikacji ciepła w zasobnikach ciepła słonecznych instalacji grzewczych. Oba modele zostały opisane oraz przy ich wykorzystaniu symulowano działanie instalacji kolektorów słonecznych pokrywających zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Symulacja numeryczna wymaga również zamodelowania pracy kolektora słonecznego oraz wyznaczenia napromieniowania słonecznego, elementy te zostały również krótko opisane. Wyniki symulacji porównano, w celu zobrazowania różnic pomiędzy modelami. Przedstawiono wnioski dotyczące stosowania opisanych modeli oraz ich wpływu na otrzymywane wyniki symulacji.
EN
The paper presents two models of thermal stratification in storage tanks in solar heating systems. Both models are described and used to simulate an operation of solar systems providing the heat demand for domestic hot water. Numerical simulation also requires the solar collector and solar radiation models, these elements are also briefly described. Simulation results have been compared to illustrate differences between models. At the end of the article recommendations for the application of described models and their impact on the simulation results are presented.
PL
W pracy przedstawiono sposób generacji energii elektrycznej w oparciu o fotonowo wzmocnioną termoemisję elektronową (ang. photon-enhanced thermionic emission - PETE), w której do przetwarzania energii promieniowania słonecznego w elektryczną wykorzystuje się zjawiska fotowoltaiczne i termoemisji elektronowj. Zaletą rozwiązania jest relatywnie wysoka sprawność energetyczna względem klasycznych metod wytwarzania energii elektrycznej, w tym, konwersji fotowoltaicznej (PV). W pracy przedstawiono podstawy działania PETE, obecny stan badań oraz dokonano analizy porównawczej konwersji PV i PETE.
EN
The article presents new method generation of electricity by the use conversion of solar radiation. This method is the Photon-enhanced Thermionic emission - PETE, which converts solar energy into heat energy and then into electricity. The advantage of this solution is to avoid losses in relation to photovoltaic conversion (PV), resulting from the excessive heating energy converter. Presents the basics of PETE and the current state of research on this phenomenon in the world. In addition, a comparative analysis of PV conversion and PETE.
20
PL
Rynek odnawialnych źródeł energii z każdym dniem coraz bardziej się rozwija. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrasta, przy czym zasoby konwencjonalnych i zarazem nieodnawialnych źródeł energii (paliw kopalnych) ulegają zubożeniu. Alternatywą dla nich są odnawialne źródła energii (OZE), których rezerwy uzupełniane są w naturalnych procesach ekosystemu, co stanowi o ich niewyczerpalności. Zmiany legislacyjne w Polsce dotyczące OZE spowodowały duże zainteresowanie małymi instalacjami fotowoltaicznymi w wyniku czego dotychczasowy konsument zmienia się w prosumenta energii elektrycznej. Rozwój rynku odnawialnych źródeł energii stawia przed projektantami ciągłe wyzwania, ponieważ projektowanie instalacji fotowoltaicznych o wysokiej wydajności dla istniejących budynków, przy uwzględnieniu występujących lokalnych warunków oraz architektury budowli, jest niezwykle trudne. Uzysk energetyczny systemu słonecznego zależy od wielu czynników, jednym z najważniejszych jest wartość nasłonecznienia zależna od lokalizacji (szerokości geograficznej), a także orientacja projektowanego systemu względem kierunku azymutu. Narzędziem wspomagającym i usprawniającym projektowanie instalacji PV (Photovoltaics) jest oprogramowanie DDS-CAD, pozwalające przeprowadzić symulację uzysków energii elektrycznej. Wyniki otrzymanych symulacji umożliwiają w krótkim czasie porównanie wielu wirtualnych modeli instalacji pod kątem wydajności, a co za tym idzie wybranie najkorzystniejszego wariantu dla istniejącej orientacji geograficznej. W niniejszej pracy poddane zostały analizie rezultaty symulacji wirtualnych modeli instalacji fotowoltaicznych pod względem liczby generatorów fotowoltaicznych oraz wielkości uzysku energii elektrycznej przy założeniu wykorzystania całej powierzchni dachu oraz uwzględnieniu zmiany kąta usytuowania modułów PV względem okapu połaci dachowej i kierunku azymutu.
EN
The market of a renewable energy sources is still developing. Electricity demand is increasing and fossil fuels are being depleted. The alternative for them are renewable energy sources, their reserves are replenished in the natural ecosystem processes, which proves the fact of their being unexhausted. Legislative changes in Poland caused a big interest in small photovoltaic installations, and consequently the energy consumer may become electricity prosumer. Market development of renewable energy sources challenges designers continuously because designing the high efficiency photovoltaic systems for existing buildings, taking into account local conditions and existing buildings architecture, is extremely difficult. The yield of solar energy system depends on many factors. One of the most important is the value of solar radiation depending on the location (geographical latitude), as well as the orientation of the designed system with respect to the azimuth. Supportive and labor-saving computer software for design PV systems is DDS-CAD, which allows to simulate electricity yield. The results of simulation allows for quick comparison of various virtual models of installations taking into account their efficiency and quick select of the most advantageous variant according to geographical orientation. In this paper, the results of virtual simulation models of photovoltaic systems in terms of the number of PV generators and the size of the energy yield have been analyzed. The analysis was conducted assuming the use of wholesurface roof and taking into account changes in the angle of PV modules placement in relation to the eaves of the roof slope and azimuth direction.
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.