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

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy use
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The study is aimed at solving the problem that has arisen in Ukraine in the field of household waste management, namely the generation, accumulation, storage, processing and disposal of waste. This issue is of particular importance for the population of each country, which is explained by the extremely negative impact of waste and landfields on the health and quality of life of the population, as well as the ecological situation of the respective territories. The purpose of the study is to improve the sorting, logistics and secondary use of solid household waste in Ukraine by adapting the waste management system in Ukraine to EU requirements. As a result of the research, it was confirmed that the volumes of waste generation are quite significant in different countries, their morphological composition varies depending on the level of economic development of countries, the level of application of advanced technologies, etc. The authors’ logically ordered scheme of domestic waste management in Ukraine showed a number of shortcomings: lack of deep separation of waste and practically no motivation to use solid waste for energy. As a result of the research, the authors suggested using eight containers for sorting household waste, which will become the basis for its further efficient use as a secondary resource. The authors proposed a system for improving the logistics chain of waste management, in particular, proposed vacuum transportation of sorted waste to processing lines, which will ensure the environmental friendliness of useful disposal processes. An analysis of the experience of the secondary use of solid waste in different countries showed the prevalence of energy utilization of waste, the current level of which in Ukraine is insignificant. In connection with the invasion of the Russian Federation in Ukraine, the volumes of waste generation of all types increased. There is an urgent need to use the bioenergy potential of waste in connection with the energy crisis caused by hostilities and fuel shortages. The concept of sustainable development of the field of solid waste management, which is based on economic, social, ecological and energy effects, with the interaction of which the phenomenon of synergy takes place, is substantiated.
PL
System świadectw charakterystyki energetycznej istnieje już od ponad dwudziestu lat, a w Polsce od niemal piętnastu. W ramach obliczania charakterystyki energetycznej wyznacza się wartości różnych rodzajów energii: użytkowej, końcowej, nieodnawialnej pierwotnej. W opublikowanym projekcie nowego rozporządzenia z metodyką obliczeń charakterystyki energetycznej pojawił się nowy rodzaj w klasyfikacji energii - energia dostarczona. W artykule przeprowadzono dyskusję zasadności wprowadzenia nowych rodzajów w klasyfikacji energii. W tym celu zestawiono i porównano ze sobą definicje rodzajów energii zawartych w obecnym rozporządzeniu oraz projekcie nowego rozporządzenia. Odniesiono się także do wymagań jakie zostały nałożone przez kolejne dyrektywy EPBD. Ostatecznie zaprezentowano przykład błędnych obliczeń w związku z niepełnymi formułami w aktualnej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej. Ostatecznie uznano, że zmiany w projekcie rozporządzenia podążają w dobrym kierunku i pozwolą nie tylko wyeliminować błędy w obowiązującej obecnie metodyce obliczeń, ale umożliwią również na wyznaczanie charakterystyki energetycznej budynków o dodatnim bilansie energetycznym.
EN
The energy performance certificate system has existed for over twenty years and in Poland for almost fifteen years. As part of calculating the energy performance, the values of various types of energy are determined: usable, final, and non-renewable primary. In the published draft of the new regulation with the methodology of energy performance calculations, new types of energy classification appeared delivered energy. In the article, it was decided to discuss the legitimacy of introducing a new classification of types of energy. For this purpose, the definitions of the types of energy contained in the current regulation and the draft of the new regulation were compiled and compared. Reference was also made to the requirements imposed by subsequent EPBD directives. Finally, an example of incorrect calculations due to incomplete formulas in the current methodology for determining energy performance was presented. Ultimately, it was decided that the changes in the draft regulation are going in the right direction and will not only eliminate errors in the current calculation methodology but will also allow for the future determination of the energy performance of buildings with a positive energy balance.
3
Content available remote Przemysłowe i energetyczne wykorzystanie roślin kukurydzy
PL
Kukurydza (Zea mays L.) należy do roślin uprawianych powszechnie na całym świecie. Dzięki szerokiej dostępności jest wszechstronnie użytkowanym gatunkiem. Stanowi cenne źródło surowca dla przemysłu spożywczego, spirytusowego i chemicznego oraz doskonałą paszę dla zwierząt. Dynamicznie rozwijającym się kierunkiem wykorzystania roślin kukurydzy jest również jej wykorzystanie na cele energetyczne. W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania roślin kukurydzy w aspekcie przemysłowym oraz na cele energetyczne.
EN
Maize (Zea mays L.) is a crop grown all over the world. Its availability makes it a widely used species. It is a predominant food raw material for human or animal consumption, used as a raw material for bioethanol production and in the chemical industry. Another dynamically developing direction of the use of maize is their use for energy purposes. The paper presents the possibilities of using maize plants in the industrial aspect intended for energy production.
EN
Households account for varying shares of total energy usage in countries, depending on the degree of industrialization. In order to design effective policy instruments and set appropriate levels for subsidies, knowing the attitudes and perceptions of users with respect to energy usage and energy saving is always the first step. In this article, the authors have first presented a comparative analysis and critique of selected recently-published surveys (2018) related to energy use in households, from around the world, before applying the sustainability-thinking paradigm to their own regional survey of close to 300 single-family households (detached houses and row houses) carried out in Karlstad (south-central Sweden), to obtain insights into user attitudes and preferences – categorised into the three dimensions of sustainability – when it comes to energy usage or decision-making with regard to retrofits or new energy-using / energy-saving installations in households. Each of the dimensions is characterised by three criteria which respondents have rated on a Likert’s scale of 0 to 4 (not important to very important). The findings from this survey will open up a new way of thinking about the heterogeniety of energy users (which needs to be respected), for decision-makers and energy-advisers, who could subsquently strengthen their interaction and communication with them.
PL
Gospodarstwa domowe w poszczególnych krajach mają różny udział w całkowitym zużyciu energii, w zależności od stopnia uprzemysłowienia. W celu zaprojektowania skutecznych instrumentów polityki i ustalenia odpowiednich poziomów dotacji, znajomość postaw i opinii użytkowników w odniesieniu do zużycia energii i oszczędzania energii jest zawsze pierwszym krokiem. W tym artykule autorzy najpierw przedstawili analizę porównawczą i krytykę wybranych niedawno opublikowanych badań (2018) związanych z zużyciem energii w gospodarstwach domowych z całego świata, a następnie zastosowali paradygmat myślenia o zrównoważonym rozwoju do własnych badań regionalnych odnoszących się do 300 domów jednorodzinnych (domy jednorodzinne i szeregowe) przeprowadzonych w Karlstad (południowo-środkowa Szwecja) w celu uzyskania wglądu w postawy i preferencje użytkowników – podzielone na trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – w kontekście zużycia energii lub podejmowania decyzji w odniesieniu do modernizacji lub montowania nowych instalacji wykorzystujących energię / energooszczędnych w gospodarstwach domowych. Każdy z wymiarów charakteryzuje się trzema kryteriami, które respondenci ocenili w skali Likerta od 0 do 4 (nieważne do bardzo ważnych). Wyniki tego badania otworzą nowy sposób myślenia o heterogeniczności użytkowników energii (co należy szanować) dla decydentów i doradców energetycznych, którzy mogliby następnie wzmocnić interakcje i komunikację z nimi.
PL
W artykule przedstawiono kierunki zagospodarowania odpadów odlewniczych, przede wszystkim zużytych piasków formierskich (SFS – Spent Foundry Sands) oraz pyłu po regeneracji mas odlewniczych. Ważnym aspektem ochrony środowiska w produkcji odlewniczej jest ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. Można to osiągnąć poprzez regenerację SFS. Dzięki temu powtórnie wykorzystuje się odpady, co zmniejsza koszty zakupu surowców i opłaty środowiskowe związane z ich składowaniem. Zużyte piaski formierskie, które nie nadają się do powtórnego wykorzystania w odlewniach, mogą być stosowane w innych dziedzinach przemysłu. SFS stosuje się najczęściej w drogownictwie i budownictwie oraz jako materiał inertny do wypełniania nieczynnych kopalni (Smoluchowska i Zgut 2005; Bany-Kowalska 2006). Ciekawym rozwiązaniem jest stosowanie SFS w ogrodnictwie i rolnictwie. W artykule przedstawiono zalety i wady takiego wykorzystania. Stwierdzono, że zużyte piaski formierskie mogą być przydatne do produkcji mieszanek glebowych dla wielu zastosowań rolniczych i ogrodniczych. Ze względu na możliwość zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi i związkami organicznymi takie stosowanie zaleca się dla tak zwanych green sands, czyli SFS ze spoiwami mineralnymi. Poza tym omówiono – proponowane przez niektórych badaczy – nowatorskie rozwiązanie energetycznego wykorzystania pyłów po regeneracji SFS ze spoiwami organicznymi. Okazuje się, że pyły z regeneracji zużytych piasków formierskich ze spoiwami organicznymi, ze względu na wysoki udział substancji organicznych, decydujących o ich wartości opałowej oraz krzemionki, mogą być wykorzystane jako paliwo alternatywne i surowiec w piecach cementowych.
EN
The article presents the directions of foundry waste management, mainly used for spent foundry sands (SFS) and dust after the reclamation of this waste. An important aspect of environmental protection in foundry production is the reduction of the amount of generated waste as a result of SFS regeneration. The advantage is the reuse of waste, which reduces the costs of raw materials purchase and environmental fees for landfilling. Non -recycled spent foundry sands can be used in other industries. SFS is most often used in road and construction industries as well as inert material in closed mines (Smoluchowska and Zgut 2005; Bany-Kowalska 2006). An interesting direction of using SFS is its application in gardening and agriculture. The article presents the advantages and disadvantages of such use. It was found that spent foundry sands can be useful for the production of soil mixtures for many agricultural and horticultural applications. Due to the possibility of environmental pollution with heavy metals and organic compounds, such an application is recommended for the so-called green sands, i.e. SFS with mineral binders. In addition, an innovative solution for the energy use of dusts after spent foundry sands reclamation with organic binders has been discussed and proposed by some researchers. It was shown that dust from reclaimed SFS with organic binders can be used as an alternative fuel and raw material in cement kilns, due to the high percentage of organic substances which determine their calorific value and silica.
EN
The efficiency of energy use is a relevant issue nowadays due to the exhaustion of fossil energy resources. The main consumer of thermal energy is residential and public buildings. One of the key indicators that characterize efficient energy use for heating purpose is the specific value per unit area and/or volume. Therefore, particular attention is paid to the methods for determining the energy need for heating, on the basis of which the values of specific energy efficiency indicators are calculated, to find out the possible level of energy saving in the building. The lack of building energy need adequate assessment in Ukraine leads to the fact that unlike the EU, it is impossible to determine the basis for comparing the current level of energy efficiency of the real estate sector and to establish realistic goals for its improvement in the long term perspective. Solving these problems, analyzing the actual data and obtaining data for energy consumption adjusted to standard conditions require the use of calculation methods and mathematical models for different purposes. This paper is devoted to the study of various methods application features used to determine energy need for heating, which there are a large number [1].
7
Content available Energy Recovery from Municipal and Other Waste
EN
The article summarizes possibilities of energy recovery from municipal and other waste. It describes the history of incineration and energy recovery from municipal waste in Czechoslovakia and then in the Czech Republic. The attention is paid to the three currently operated plants for energy recovery from municipal waste in the Czech Republic (ZEVO Malešice, SAKO Brno, TERMIZO Liberec, and ZEVO Chotíkov). The following are the characteristics of the planned plants for energy recovery from municipal waste in the Czech Republic. All these plants operate essentially based on grate boilers with fl ue gas treatment at the highest technical level. The article also lists other technologies, which can be used for energy recovery from municipal waste - these are gasifi cation and pyrolysis units. The final part of this contribution is devoted to the emission values of fl ue gases from pyrolysis plant.
PL
W artykule podsumowano możliwości odzysku energii z odpadów komunalnych i innych rodzajów odpadów. Opisano rozwój technologii spalania i odzysku energii z odpadów komunalnych w Czechosłowacji, a następnie w Czechach. Zwrócono uwagę na trzy obecnie eksploatowane instalacje do odzysku energii z odpadów komunalnych działające w Republice Czeskiej (ZEVO Malešice, SAKO Brno, TERMIZO Liberec i ZEVO Chotíkov). Przedstawiono charakterystykę planowanych instalacji do odzysku energii z odpadów komunalnych w Republice Czeskiej. Wszystkie zakłady działają zasadniczo w oparciu o kotły rusztowe z oczyszczaniem spalin na najwyższym poziomie technicznym. W artykule przedstawiono również inne technologie, które mogą być wykorzystane do odzysku energii z odpadów komunalnych – instalacje do zgazowania i pirolizy. Ostatnia część artkułu poświęcona jest analizie poziomu emisji gazów spalinowych z instalacji do pirolizy.
PL
Substancja pofermentacyjna (poferment, dygestat) to produkt uboczny powstający w biogazowniach rolniczych, w procesie beztlenowej fermentacji metanowej biomasy, w ilości 85–95% masy użytych substratów. Agrobiogazownia o mocy 1 MW wytwarza rocznie do 30 000 t pofermentu. Poferment jest najczęściej wykorzystywany jako nawóz, zawierający 2–3% azotu ogólnego. Ponieważ proces fermentacji przyczynia się do niszczenia patogenów, ich ilość w pofermencie jest zdecydowanie niższa niż w surowcu. Charakterystyka substancji pofermentacyjnej wskazuje, iż jest ona źródłem materii organicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania środowiska glebowego oraz zawiera zmineralizowane formy makro. i mikroelementów bezpośrednio przyswajalne przez rośliny. Zagęszczony poferment jest wykorzystywany jako paliwo, czy to bezpośrednio po wysuszeniu, czy granulacji (pelety i brykiety). Pelety z pofermentu posiadają wartość opałową ok. 15 MJ/kg, przy zawartości wilgoci 9,9%. Jednak otrzymanie peletu z osadu pofermentacyjnego, ze względu na duży balast wody, nie jest łatwe. Powstający w wyniku spalenia peletów popiół zawierający fosfor i potas może zostać wykorzystany w rolnictwie.
EN
The fermentation substance (digestate) is a by-product produced in agricultural biogas plants in the process of anaerobic methane fermentation of biomass in the amount of 85–95% of the mass of substrates used. 1 MW agro biogas plant generates up to 30,000 t of digestate per year. Digestate is most commonly used as fertilizer, containing 2–3% of total nitrogen. As the fermentation process contributes to the destruction of pathogens, their amount in the fermentation is considerably lower than in the raw material. The characteristics of the digestate indicate that it is the source of organic matter necessary for the proper functioning of the soil environment and contains mineralized forms of macro and micronutrients directly absorbed by the plants. Concentrated digestate is used as fuel, either directly after drying or after granulation (pellets and briquettes). The pellets from the post-fermentation have a calorific value of about 15 MJ/kg, with a moisture content of 9.9%. However, obtaining pellets from digestate sludge, due to large water ballast is not cheap. Ash from burned pellets containing phosphorus and potassium can be used in agriculture for fertilization.
PL
Wdrażanie praktycznych rozwiązań umożliwiających minimalizację kosztów procesu oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów jest procesem długotrwałym i trudnym. Zwykle prace tego typu rozpoczynają się od działań przygotowawczych, w ramach których wykonywana jest analiza danych eksploatacyjnych oczyszczalni i usuwane są podstawowe i widoczne problemy technologiczne. Artykuł prezentuje sprawozdanie z wstępnych prac optymalizacyjnych, poprzedzających kalibrację modelu matematycznego układu osadu czynnego i szeroko zakrojone badania optymalizacyjne na bazie tego modelu, przeprowadzonych w jednej z polskich oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości około 100 000 RLM. W ramach prowadzonych działań zidentyfikowano i rozwiązano szereg istotnych problemów oczyszczalni, takich jak: zakolmatowanie dyfuzorów, zbyt wysokie stężenie tlenu w komorach osadu czynnego, niewłaściwy algorytm rozliczania ilości odbieranych osadów czy niemiarodajność wyników badań laboratoryjnych.
EN
Implementation of practical solutions for minimizing costs of the wastewater treatment is a difficult and long process. Usually, these actions are preceded by preliminary work which consist of operational data analysis and recognition of basic technological problems. This paper presents the report of preliminary work performed before an activated sludge mathematical model calibration and intensive optimization works on one of Polish municipal WWTP with capacity about 100 000pe. During preliminary works, number of important issues were identified such as: aeration system diffusers fouling, extensive aeration of biological reactor, wrong method of disposal dewatered sludge mass estimation and frequent incorrect results of local laboratory analysis.
10
Content available remote Lenze BlueGreen Solutions
PL
Inteligentne koncepcje, które chronią środowisko i obniżają koszty. Niemal połowa wytwarzanej w UE energii elektrycznej zużywana jest przez przemysł. Z tego około dwie trzecie energii zużywają elektryczne napędy. Żadna część procesu produkcyjnego, zautomatyzowanego transportu materiałów czy infrastruktura fabryki nie jest w stanie funkcjonować bez napędów elektrycznych. W związku z wysokim udziałem w ogólnym zużyciu i szerokim spektrum wykorzystania – napędy elektryczne stanowią niezwykle skuteczną dźwignię, umożliwiającą podniesienie efektywności wykorzystania energii. Obniżenie o ponad 20% z wykorzystaniem inteligentnych koncepcji jest całkiem realne. Lepsze wykorzystanie energii jest równoznaczne ze zmniejszeniem uciążliwości dla środowiska naturalnego, oszczędnością źródeł energii i ze zmniejszeniem kosztów energii przy utrzymaniu dotychczasowej produkcji. W ten sposób takie same wyniki produkcyjne można osiągnąć, zużywając znacznie mniej energii.
11
Content available Municipal-waste-to-energy potential
EN
The article summarizes possibilities of energy recovery from municipal waste. It describes the history of incineration and energy recovery from municipal waste in Czechoslovakia and then in the Czech Republic. The attention is paid to the three currently operated plants for energy recovery from municipal waste in the Czech Republic (ZEVO Malešice, SAKO Brno and TERMIZO Liberec). The following are the characteristics of the planned plants for energy recovery from municipal waste in the Czech Republic. All these plants operate essentially based on grate boilers with flue gas treatment at the highest technical level. The article also lists other technologies which can be used for energy recovery from municipal waste – these are gasification and pyrolysis units and plasma technology. The conclusion of this contribution is devoted to the current and future situation in the area of energy recovery from municipal waste in the Czech Republic.
PL
Artykuł podsumowuje możliwości odzysku energii z odpadów komunalnych. Opisuje historię spalania oraz odzysku energii z odpadów komunalnych w Czechosłowacji oraz późniejszych Czechach. Zwrócono tu uwagę na trzy obecnie działające zakłady odzyskiwania energii w Czechach (ZEVO Malesive, SAKO Brno oraz TERMIZO Liberec). Następnie przedstawiono charakterystykę planowanych zakładów odzyskiwania energii z odpadów komunalnych w Czechach. Wszystkie te zakłady pracują bazując na kotłach rusztowych z obróbką gazów wylotowych na najwyższym możliwym poziomie technologicznym. Artykuł zestawia również inne technologie, które mogą być zastosowane do odzyskiwania energii z odpadów komunalnych – należy do nich gazyfikacja i piroliza oraz technologia plazmowa. Podsumowanie tej pracy jest poświęcone obecnej oraz przyszłej sytuacji w obszarze odzysku energii z odpadów komunalnych w Czechach.
12
PL
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne budynku pasywnego w Boruszowicach oraz niektóre wyniki. Budynek wybudowano w 2010 roku w technologii prefabrykowanej drewnianej. Badaniom poddano kształtowanie się mikroklimatu wewnętrznego, warunki cieplno-wilgotnościowe w przegrodach zewnętrznych oraz funkcjonowanie systemów aktywnych z uwzględnieniem zużycia energii. Badania mają na celu sprawdzenie funkcjonowania budynków energooszczędnych w polskich warunkach klimatycznych.
EN
The paper presents experimental study of a passive house located in Boruszowice and some chosen results. The building was constructed in 2010 using pre-fabricated, lightweight technology. The research includes shaping of inner climate, hygrothermal performance of thermal envelope and monitoring of active systems and their energy use. The aim of study is to examine performance of low energy buildings under polish climate conditions.
14
PL
Artykuł zawiera opis metody godzinowej obliczania zapotrzebowania energii do ogrzewania i chłodzenia. Wyniki zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia siedmiu budynków testowych uzyskane przy jej pomocy porównano z wynikami otrzymanymi z metody bilansowej, programu Audytor OZC oraz TRNSYS.
EN
The paper presents description of the hourly method used for calculation of required energy usage for heating and cooling. The comparison of results of calculation was done with TRNSYS, Audytor OZC, hourly and seasonal method for seven buildings.
PL
Istnieją trzy dyrektywy UE dotyczące ograniczenia zużycia energii i emisji CO2. Najważniejsza z nich, Dyrektywa Rady 93/76/EEC z 13 września 1993 r. (SAVE), obligowała państwa członkowskie do ograniczenia emisji CO2 przez opracowanie i wdrożenie programów w szeregu obszarów, wliczając instrumenty ekonomiczne dotyczące zarówno nowych, jak i istniejących budynków. We wszystkich państwach członkowskich praktykuje się wspieranie przez państwo, przez miękkie kredyty lub subsydia, wznoszenie nowych budynków energooszczędnych i modernizacji budynków istniejących. Podstawowym warunkiem uzyskania wsparcia jest ocena przedsięwzięcia przez doradcę energetycznego. Dodatkowo kontrolę przedsięwzięć sprawują banki. Regulacje przygotowane i formalnie wprowadzone w Polsce są zaprzeczeniem regulacji z UE. Z tego względu realne wdrożenie tych dyrektyw w Polsce nie wydaje się możliwe.
EN
There are three UE directives dealing with limitation of energy use and CO2 emissions. The most important of them Council Directive 93/76/EEC of 13 September 1993 (SAVE) obliged the Member States to limit CO2 by means of drawing up and implementing programs in several fields, including economic instruments concerning both new and existing houses. In all Member States is practiced the support by state, usually with soft credits or subsidies, the erection of new energy efficient buildings and modernization of existing buildings. The precondition of obtaining the support is evaluation of the enterprise by energy adviser. Regulations prepared and formally introduced in Poland are negation of regulations of UE. Therefore the real implementation those Directives in Poland seems impossible.
16
PL
Obecnie obowiązujące wymogi prawne sformułowane w Warunkach Technicznych z 2008 r. ograniczają wartość wskaźnika charakterystyki energetycznej budynku. Zależy on od współczynnika kształtu budynku oraz dodatków uwzględniających zużycie ciepłej wody użytkowej, energii chłodniczej oraz w przypadku budynków zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych również zależy od energii zużywanej przez system oświetlenia. Artykuł odpowiada między innymi na pytania: czy tak sformułowane wymagania są wewnętrznie zgodne? czy spełnienie wymagań można osiągnąć po zastosowaniu standardowych przedsięwzięć modernizacyjnych?
EN
The paper presents method suitable for definition of cost optimal standard for buildings in Poland. On the example of residential buildings it is shown that existing new requirements imposed by EPBD are less stringent that the old once - in power before EPBD implementation.
PL
Autor artykułu podjął próbę oceny obecnej efektywności wykorzystania energii elektrycznej w odniesieniu do PKB w Polsce w porównaniu z krajami starej Unii Europejskiej (UE-15) oraz wskazania elementów mających kluczowe znaczenie dla większej poprawy wykorzystania energii elektrycznej w Polsce. W tym celu - na podstawie oficjalnych danych statystycznych Eurostatu i GUS - obliczono i przeanalizowano odpowiednie wskaźniki wykorzystania energii elektrycznej dla Polski i średnie dla krajów UE-15.
EN
The article describes challenges facing energy policy of Poland and possible methods of improving energy efficiency till 2030. The current energy efficiency in Poland with relation to GNP is compared to similar indices in EU-15 countries (based on official Eurostat and GUS statistics) and key factors influencing energy efficiency in Poland are indicated.
PL
W artykule przedstawiono opis metody godzinowej obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia. Wyniki uzyskane za pomocą tej metody dla siedmiu budynków testowych porównano z wynikami otrzymanymi metodą bilansową, programu Audytor OZC oraz TRNSYS.
EN
The paper presents description of the hourly method used for calculation of required energy usage for heating and cooling. The comparison of results of calculation was done with TRNSYS, Audytor OZC, hourly and seasonal method for seven buildings.
19
Content available remote Projektowanie polioptymalnych budynków przyjaznych środowisku
PL
Artykuł stanowi prezentację wyników uzyskanych w ich pracy naukowej odwołującej się do metod działań zdefiniowanych w tytule. Przyczynkiem do analizy procesu są występujące zależności między sumą kosztów budowy obiektu a kosztami jego eksploatacji, które kształtują w nim poziom efektywności energetycznej rozłożonej w wieloletnim okresie użytkowania. Aby uzyskać polioptymalne rozwiązanie (najlepsze z najlepszych), należy odpowiednio sformułować zadanie decyzyjne, tj. optymalnie w projekcie zrównoważyć skumulowane najkorzystniejsze wskaźniki zużycia energii, emisji CO2 i kosztów konstrukcji. Można dokonać takich symulacji według tzw. metody optymalizacyjnej i rozwiązań numerycznych. Obie metody zostały scharakteryzowane w tekście.
EN
The impact of digital technologies on modern society is profound and growing, with broad influence on economic growth, energy efficiency, and productivity. There is a clear economic and national security imperative for the U.S. and other nations to understand the role that new digital technologies play in modern society, and to understand the Security, Quality, Reliability, and Ayailability (SQRA) needs of these important technologies. In order to measure the evolution and variety of digital equipment types and applications, and to quantify digital energy use, digital equipment, digital processes, and digital businesses, this article provides useful definitions of what constitutes "digital" in practical terms, such that the definitions can be applied in real-worid settings. With good definitions, trends and disruptions can be identified. Unambiguous classification also allow the development of systems and databases to better track changes and provide key indicators of the impact of a more digital society on the electric power system.
PL
Wpływ technologii cyfrowych na współczesne społeczeństwo jest znaczący i ciągle wzrasta, co daje się powszechnie zauważyć w takich dziedzinach jak wzrost gospodarczy, efektywne wykorzystanie energii i zwiększenie produktywności. Konieczne jest, ze względów ekonomicznych i dla bezpieczeństwa narodowego, by USA i inne kraje rozumiały role, jaką nowe technologie cyfrowe odgrywają we współczesnym społeczeństwie, i by rozumiały wymogi Bezpieczeństwa, Jakości, Niezawodności i Dyspozycyjności (ang. SQRA) tych ważnych technologii. W celach dokonywania pomiaru ewolucji i różnorodności typów sprzętu cyfrowego i jego zastosowania oraz w celu kwantyfikacji użytkowania energii cyfrowej, sprzętu cyfrowego, procesów cyfrowych i działalności opartej na technice cyfrowej, niniejszy artykuł podaje pożyteczne definicje pojęcia "cyfrowy" w praktyce, tak by je zastosować w realnych sytuacjach. Mając właściwe definicje, można rozpoznać trendy i awarie. Jednoznaczna klasyfikacja pozwala także na opracowanie systemów i baz danych dla lepszego śledzenia zmian i dostarczania kluczowych wskaźników wpływu cyfrowego społeczeństwa na system mocy elektrycznej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.