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

Znaleziono wyników: 33

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The fuel and energy complex of Ukraine, like most developed countries of the world, is a complex system of material production incorporating a set of many subsystems that cover the extraction, conversion, distribution, storage and consumption of energy. Ukraine's gas transportation system has an extremely complex system, which consists of gas pipelines of various purposes and capacities, compressor stations, compressor shops, gas distribution stations and underground gas storage facilities. Compressor stations, allied with underground storage, ensure full pipeline use, reliability of work, modes of regulation of transit flows and maintenance of uninterrupted supply. Their co-employment is considered one of the most effective methods of increasing reserves for reliable gas supply and efficiency of gas sales in the country and abroad. The use of storage reduces the unevenness of seasonal consumption and enables timely delivery. This is justified by the fact that during the year, gas production is uneven, as is consumption. In winter, the amount of gas extracted does not provide the amount of gas consumed. Therefore, underground storage facilities are an integral part of the gas transmission system, which must function efficiently. The Ukrainian gas transportation system is part of the European energy system, despite the fact that the country itself is not yet a member of the EU. To research the issues of improving the efficiency of the system and underground storage facilities, it is necessary to analyse the parameters of their work and study the problems of reducing costs during storage and transportation. In the work on the basis of the analysis of the cyclic operation of the Dashavsky underground storage, the energy approach to an estimation of losses of gas at storage is offered. This will streamline and specify the general ideas and the level of irreversible losses of natural gas as an energy source and will increase the efficiency of operation of the underground gas storage as a whole. At the same time, taking into account the energy characteristics of natural gas when forecasting its losses during storage will significantly affect the organisation and optimisation of maintenance of storage equipment and, in particular, the compressor station.
PL
Kompleks paliwowo-energetyczny Ukrainy, podobnie jak w większości krajów rozwiniętych, jest złożonym systemem produkcji materiałów, zespołem wielu podsystemów, które obejmują wydobycie, konwersję, dystrybucję, magazynowanie i zużycie energii. System przesyłu gazu na Ukrainie ma niezwykle złożoną strukturę, składającą się z gazociągów o różnym przeznaczeniu i pojemności, tłoczni, stacji dystrybucji gazu i podziemnych magazynów gazu. Tłocznie zapewniają przepustowość rurociągów, niezawodność działania, tryby regulacji przepływów tranzytowych oraz nieprzerwane dostawy realizowane za pomocą podziemnych magazynów gazu. Ich wykorzy- stanie uważane jest za jedną z najskuteczniejszych metod zwiększania rezerw, zapewniających niezawodne dostawy gazu oraz efektywność sprzedaży gazu w kraju i za granicą. Zastosowanie magazynu zmniejsza nierówności sezonowego zużycia i zapewnia terminowość dostaw. Jest to uzasadnione nierównomiernym wydobyciem oraz zużyciem gazu w ciągu roku. Zimą ilość wytworzonego gazu nie odpowiada ilości zużytego gazu. Dlatego podziemne magazyny stanowią integralną część systemu przesyłowego gazu, która musi sprawnie funkcjonować. Ukraiński system przesyłu gazu jest częścią europejskiego systemu energetycznego, mimo że sam kraj nie jest członkiem UE. Aby zbadać zagadnienia poprawy wydajności systemu i podziemnych magazynów, konieczne jest przeanalizowanie parametrów ich pracy oraz zbadanie problemów redukcji kosztów podczas magazynowania i transportu. W artykule, na podstawie analizy cyklicznej pracy podziemnego magazynu Daszawa, zaproponowano energetyczne podejście do oceny strat gazu podczas magazynowania. Uprości to ogólne idee i doprecyzuje poziom nieodwracalnych strat gazu ziemnego jako źródła energii oraz zwiększy efektywność działania wszystkich podziemnych magazynów gazu. Jednocześnie uwzględnienie charakterystyk energetycznych gazu ziemnego przy prognozowaniu jego strat podczas magazynowania w znaczący sposób wpłynie na organizację i optymalizację obsługi urządzeń magazynowych, a w szczególności tłoczni.
EN
There are many IT tools available on the market that carry out various types of forecasts in the gas industry. Programming evolves with the availability and capability of computers. IT tools support the user in engineering calculations, but also present the obtained results in an interesting visualization, e.g. in the form of interactive charts. The software can support making business decisions, which, in turn, can be used as business intelligence. In the era of digitization, huge metadata of measurements are created, so conducting data analyzes in the energy sector is very common. Moreover, rapidly evolving artificial intelligence creates new opportunities. The article presents a sample analysis of calculations using RStudio, an integrated development environment for the R language, a programming language for statistical calculations and graphics. The aim of the article is to present the possibility of using R language software to make a forecast and to determine the quality of forecasts. The article aims to present the possibility of making forecasts based on mathematical models available in R packages and the possibilities offered by the forecasting platform to readers. The article presents the U.S. market and has a particular focus on Natural Gas Residential Consumption in Pennsylvania (publicly available data from the U.S. Energy Information Administration). This dataset represents the monthly consumption of natural gas between 2015 and 2020. Forecasts were presented over a span of 12 months.
PL
Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi informatycznych, które wykonują różnego rodzaju prognozy w gazownictwie. Programowanie ewoluuje wraz z dostępnością i możliwościami komputerów. Narzędzia informatyczne wspierają użytkownika w obliczeniach inżynierskich, ale także prezentują uzyskane wyniki w ciekawej wizualizacji, np. w postaci interaktywnych wykresów. Oprogramowanie może wspomagać podejmowanie decyzji biznesowych, które z kolei mogą służyć jako inteligencja biznesowa. W dobie cyfryzacji powstają ogromne metadane pomiarów, prowadzenie analiz danych w energetyce jest bardzo powszechne. Ponadto szybko rozwijająca się sztuczna inteligencja stwarza nowe możliwości. W artykule przedstawiono przykładową analizę obliczeń z wykorzystaniem RStudio, zintegrowanego środowiska programistycznego dla języka R, języka programowania do obliczeń statystycznych i grafiki. Ten język jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków programowania używanych do tego typu obliczeń. Dodatkową zaletą jest to, że R to bezpłatne środowisko programowe do obliczeń statystycznych i grafiki. Kompiluje się i działa na wielu różnych platformach UNIX, Windows i MacOS. Artykuł ma na celu przedstawienie czytelnikom możliwości tworzenia prognoz na podstawie modeli matematycznych dostępnych w pakietach R oraz możliwości, jakie daje platforma. Prezentuje funkcje zawarte w pakiecie, które z czasem są aktualizowane i pojawiają się nowe możliwości. Wynikiem badań są analizy wybranych modeli dostarczonych przez R. W artykule przedstawiono zużycie gazu ziemnego w budynkach mieszkalnych stanu Pensylwania. Zbiór ten przedstawia miesięczne zużycie gazu ziemnego w latach 2015–2020. Prognozy przedstawiono w horyzoncie 12 miesięcy.
PL
Problematyka wyznaczania współczynników jednoczesności zużycia gazu stanowi bardzo istotne zagadnienie w obliczeniach sieci i instalacji gazowych. Dobrane średnice poszczególnych odcinków rozdzielczej sieci gazowej oraz instalacji gazowej będą zależały głównie od wyznaczonej wartości maksymalnego natężenia przepływu gazu. Natomiast maksymalne natężenie przepływu gazu zależy przede wszystkim od przyjętego sposobu obliczania współczynników jednoczesności. W artykule omówiono metody obliczeń zapotrzebowania na gaz dla kotłów dwufunkcyjnych wykorzystujące współczynniki jednoczesności. Przedstawiono ponadto wyniki analizy wariantów obliczeń sieci gazowej dostarczającej gaz do szeregowego budynku mieszkalnego wyposażonego w kotły dwufunkcyjne.
EN
Determination coincidence factors of gas consumption is a very important issue in the calculation of networks and gas installations. Correctly design diameters of pipe sections of the gas distribution network and gas installation will mainly depend on the determined value of the maximum gas flow rate. The maximum gas flow rate, on the other hand, depends mainly on the method used to calculate the coincidence factors. The paper discusses the methods of calculating gas demand for combi boilers using coincidence factors. In addition, the results of the analysis of calculation options for the gas network supplying gas to a terraced residential building equipped with combi boilers are presented.
EN
As is well known, gas consumption and its prices depends on many factors including local factors, geopolitics, the development of the gas transport infrastructure (including liquefied natural gas), distribution and extraction costs – for example unconventional deposits (e.g. shale gas). The global gas market depends primarily on the economic relations between large gas producers and importers e.g. US-China, Middle East/US – Russia etc. (Olayele 2015). In individual countries, the price is also dependent on concluded contracts and delivery directions. Also it should be mentioned that the gas consumption depends on weather conditions, type of day of the year (holiday, business day, month) and economic situation (Kosowski et. al 2010). What impact has the appearance of the COVID-19 epidemic had on the European natural gas market? The analyzed research problem concerned, in particular, two areas: gas consumption and its prices, in selected European countries in the aspect of the spread of the COVID-19 epidemic with reference to historical data from 2016–2019. Seven European countries belonging to the European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) were selected, for which the highest inland consumption of natural gas by country was observed in the last year. The countries are presented in order or consumption: Germany, the United Kingdom, Italy, France, the Netherlands, Spain, Poland. The data has been downloaded from transmission system operators (TSOs) for each of these countries. Furthermore the article showed information about the dates of governments restrictions (lockdown), LNG contract volumes, injection/withdrawal volumes (storage).
PL
Jak wiadomo, zużycie gazu i jego ceny zależą od wielu czynników, w tym czynników lokalnych, geopolitycznych, rozwoju infrastruktury gazowej (w tym LNG), kosztów dystrybucji i wydobycia – np. ze złóż niekonwencjonalnych (np. gaz z łupków). Globalny rynek gazu zależy przede wszystkim od relacji gospodarczych między dużymi producentami gazu a importerami, np. USA–Chiny, Bliski Wschód / USA – Rosja itp. W poszczególnych krajach cena uzależniona jest również od zawartych umów i kierunków dostaw. Należy również wspomnieć, że zużycie gazu jest uzależnione od warunków pogodowych, typu dnia w roku (święto, dzień roboczy, miesiąc) oraz sytuacji gospodarczej. Jaki wpływ na europejski rynek gazu ziemnego ma zupełnie bezprecedensowa sytuacja – pojawienie się epidemii COVID-19? Analizowany problem badawczy dotyczył w szczególności dwóch obszarów: zużycia gazu i jego cen w wybranych krajach europejskich w aspekcie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w odniesieniu do danych historycznych z lat 2016–2019. Wytypowano siedem krajów europejskich należących do Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSOG), w przypadku których w ostatnim roku zaobserwowano najwyższe krajowe zużycie gazu ziemnego. W odpowiedniej kolejności są to: Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Holandia, Hiszpania, Polska. Dane zostały pobrane od operatorów systemów przesyłowych (OSP) dla każdego z tych krajów. Ponadto artykuł przedstawił informacje o terminach wprowadzonych ograniczeń rządowych (restrykcje), wolumenach kontraktów LNG, wielkościach zatłaczania / odbioru do podziemnych magazynów gazu.
PL
Działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej systemów zaopatrzenia w ciepło wymagają korzystania z coraz bardziej złożonych metod. Podstawowe sposoby zmniejszenia zużycia ciepła poprzez stosowanie lepszej izolacji cieplnej mają coraz bardziej ograniczone możliwości iwymagają stosunkowo dużych nakładów finansowych. Dobre efekty mogą być osiągane przez coraz lepsze dopasowanie rozwiązań technicznych, sposobów regulacji czy zasad eksploatacji źródła ciepła do warunków konkretnego obiektu zasilanego wciepło. Wymaga to jednak zarówno badań identyfikujących skuteczność takich metod, jak inarzędzi służących do opisu wybranych elementów systemu czy jego całości. Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych dla kotłowni gazowej zasilającej w ciepło grupę budynków mieszkalnych. Celem było zbudowanie modelu, który prognozowałby dla konkretnego dnia przedział czasowy, w którym występuje maksymalne zużycie gazu. Dysponując pomiarami zużycia gazu wkolejnych godzinach doby, zdecydowano się zbudować model prognostyczny wyznaczający tę część doby, w której takie maksimum wystąpi. W opracowanym modelu zdecydowano się zastosować procedurę lasów losowych (random forest). Do utworzenia modelu zastosowano pakiet mlr (Kassambara), w którym przeprowadzono również strojenie hiperparametrów modelu na bazie danych historycznych. W oparciu o odrębne dane dla innego okresu działania kotłowni przedstawiono wyniki oceny jego jakości. Uzyskano skuteczność niemal 44%. Strojenie modelu wpłynęło na poprawę jego zdolności predykcyjnych.
EN
The heat supply systems energy efficiency improvement requires the use of increasingly complex methods. The basic ways to reduce heat consumption is by using better thermal insulation, although they have more and more limited possibilities and need relatively large financial outlays. Good effects can be achieved by the better heat source adaptation to the conditions of aspecific facility supplied with heat. However, this requires research that identifies the effectiveness of such solutions as well as the tools used to describe selected elements of the system or its entirety. The article presents the results of tests carried out for agas boiler room supplying heat to agroup of residential buildings. The goal was to build amodel that would forecast the day range in which the maximum gas consumption occurs for agiven day. Having measurements of gas consumption in subsequent hours of the day, it was decided to build aforecasting model determining the part of the day in which such amaximum would occur. To create the model the random forest procedure was used along with the mlr (Kassambara) package. The model’s hyperparameters were tuned based on historical data. Based on data for another period of boilerroom operation, the results of the model’s quality assessment were presented. Close to 44% efficiency was achieved. Tuning the model improved its predictive ability.
PL
W ostatnich latach zauważa się wzrost znaczenia gazu ziemnego jako istotnego surowca dla światowej gospodarki. W Polsce w ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój rynku gazu, czemu towarzysz m.in.: systematyczny wzrost liczby odbiorców gazu oraz spadek liczby niezgazyfikowanych powiatów. W Polsce aż 35% dystrybuowanego gazu ziemnego zużywane jest przez odbiorców komunalnych. Znaczący udział zużycia gazu przez odbiorców prywatnych skłania do poznania wpływu uwarunkowań, które mają znaczenie na liczbę odbiorców gazu oraz ilość zużywanego paliwa gazowego. W artykule przedstawiono istotny czynnik wpływający na zużycie gazu i liczbę odbiorców tzw. poziomu rozwoju infrastruktury w podziale na powiaty. Zauważono, że liczba odbiorców mediów takich jak woda, kanalizacja czy energia elektryczna odgrywa kluczową rolę w rozwoju rynku gazu.
EN
In the last few years the importance of natural gas has been growing as an important raw material for the global economy. In Poland, dynamic development of the gas market has been observed in recent years, which is accompanied by, among others: a systematic increase in the number of gas consumers and a decrease in the number of unpolluted poviats. In addition, in Poland even 35% of distributed natural gas is consumed by municipal customers. This article presents an important factor affecting gas consumption and the number of recipients of so-called the level of infrastructure development divided into poviats. It was noted that the number of recipients of media such as water, sewage or electricity plays a key role in the market development.
EN
The proximity of the sea has a strategic importance for Poland’s security and economy. LNG (Liquefied Natural Gas) may play an important role in the Baltic Sea Region in the near future – it may create opportunities for dynamic international economic cooperation for Baltic countries. Access to the Baltic Sea enables sustainable development consisting of the comprehensive exploitation of the country’s maritime potential, i.e.: the broad development of the maritime economy. In this paper the authors have given an overview of the benefits of a LNG terminal located in Świnoujście. Building a facility is a strategic investment that requires the involvement of all stakeholders at the local, regional, and national level. In this paper the authors have presented general information on the collection and transmission of natural gas. The aspects of trends in the LNG market have been discussed. Market conditions in the world and in Europe, concerning the investment in the Świnoujście LNG terminal, have been described. The implementation of the strategy has been aimed at supporting the pursuit of long-term development agreements integrating the maritime sectors with the other related sectors. The directions of gas distribution arising from the rational use of the LNG terminal in Świnoujście have also been presented. In addition, the economic impact of the location of the LNG terminal in Świnoujście on the development of the gas market in Poland was analyzed.
EN
Paper presents metrological characteristics of diaphragm gas meters determined at air of density 1,2 kg/m3. Author describes formulas to recalculating starting flow rate, minimal and maximal flow rate from air of density 1,2kg/m 3 to measured gas. Figures illustrate recalculated metrological characteristics of gas meter G4 for natural gas. Author analyses selection of gas meter to flow rate range of natural gas receivers. The formula defines the quick-running of gas meter and his influence to selection of gas meter. Figures present annual heating degree days Sd(15°C) in 2011 and 2013 year for selected cities of Europe and Russian Federation. Author presents relationship between heating degree days and selection of gas meter cyclic volume.
PL
Omówiono charakterystyki metrologiczne gazomierzy miechowych wyznaczone dla powietrza o masie właściwej 1,2 kg/m3. Podano wzory do przeliczania progu rozruchu oraz minimalnego i maksymalnego obciążenia z powietrza o masie właściwej 1,2 kg/m3 na odmierzany gaz. Na rysunkach przedstawiono przeliczone charakterystyki dla gazomierza miechowego G4. Omówiono dobór wielkości gazomierzy do zakresu obciążeń opomiarowanych odbiorników gazu ziemnego. Zdefiniowano szybkobieżność gazomierza i omówiono wpływ objętości cyklicznej na dobór gazomierza. Na rysunkach przedstawiono liczbę stopniodni grzania Sd (1 5°C) w wybranych miastach Europy i Federacji Rosyjskiej w 2011 r. i 2013 r. oraz omówiono wpływ klimatu na zużycie gazu na ogrzewanie i dobór objętości cyklicznej gazomierzy.
PL
Na podstawie zgromadzonych danych takich jak: temperatura, siła wiatru oraz zużycie gazu w ciągu dnia na przestrzeni dwóch lat określono wpływ czynników atmosferycznych na konsumpcje gazu za pomocą regresji wielorakiej, funkcji potęgowych oraz funkcji użytkownika. Wyznaczono wpływ miesiąca oraz dnia (parametr sztuczny) na konsumpcje gazu. Zbudowano modele regresji liniowe, potęgowej oraz sztuczne sieci neuronowe służące do określania zużycia gazu. Starano się wyznaczyć jak najlepszy model regresji i porównywano go do modeli sieci neuronowych za pomocą MAPE (średni absolutny błąd procentowy).
EN
Based on the collected data, such as temperature, wind power and gas consumption during the day for over two years determine the effects of weathering on gas consumption by using multiple regression, power functions and user functions. We determine the impact of the month and day (artificial parameter) to consume gas. We build models of linear regression-in, power series and artificial neural networks for determining gas consumption. We are trying to determine how best regression model and compare it to the neural network models using MAPE (mean absolute percentage error).
10
Content available Modeling of gas consumption in the city
EN
Based on the data collected over a two year time period, which included temperature, wind speed and gas consumption during the day, the effects of weather factors on gas consumption in the city have been established with the use of multiple regression. The impact of a particular month, day (dummy variable) or holiday of a year on the gas consumption has also been determined. The models of linear regression and artificial neural networks have been constructed for determining the gas consumption. An attempt has been made to find the best regression models and compare them to the neural network models with the use of mean absolute percentage error (MAPE).
11
Content available Analysis of the methods for gas demand forecasting
EN
Natural gas is a very important and strategic resource. In the structure of the world’s primary energy, its share is currently approx. 25 and according to the forecasts it will continue to grow. In addition, the transition the large cities to gas as the main energy resource is an effective solution for reducing harmful emissions and improving air quality. The trend of increasing consumption of natural gas causes the complex technical issues, especially the need of accurate forecasting the gas demand, design the new distribution networks and modernization of the existing systems of gas supply. This article presents a review of existing methods for gas demand forecasting based on the gas engineering literature analysis and the approach for the forecasting of gas consumption based on the analysis of the gas consumption diagrams of gas station.
PL
Opracowanie nawiązuje do artykułu "Zamienność paliw gazowych (gazu ziemnego)" pióra Andrzeja Barczyńskiego i Mariusza Łaciaka, opublikowanego w Wiadomościach naftowych i gazowych (196)/2014 [8]. W artykule poruszono bardzo ważne a pomijane zazwyczaj zagadnienie uzupełniania dostaw gazu, których przerwanie a nawet tylko ograniczenie może być goźne dla bezpieczeństwa i generować znaczne straty. Autorzy podają kryteria zamienności gazów głównie dla odbiorców komunalnych, ale także, choć w koniecznym skrócie, dla odbiorców przemysłowych.
13
Content available remote Analysis of the gas infrastructure development
EN
In the article the analysis of gas infrastructure development has been presented made on the basis of data obtained from the Municipal Statistical Office during the network operation of gas system in the period 2006-2012. Also the results regarded gas infrastructure in provinces. An analysis of the gas lengths (up to 12306211 km) and number of gas connections (an increase of 662815) indicates that the gas network is constantly expanded. The calculation of a gas network lenght falling to the unit of the surface area allowed to obtain a detailed picture of the operational situation of the operational gas network. The indicator of the equipping degree with gas networks show a growing trend in the considered period. The length of the gas network falling per unit – provided for the past 7 years ranges from 19.90 to 22.00 km/100 km2 in villages and 34.10 to 37.60 km/100 km2 in the cities. Also the situation with indicator describing number of gas connections falling per 1 km of gas network is similar, in villages ranges from 12.4 to 12.8 no/km and in cities 25.7 to 26.8 no/km.
PL
W pracy przedstawiono analizę rozwoju infrastruktury gazowej przeprowadzoną na podstawie danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego podczas eksploatacji sieci gazowej w latach 2006-2012. Uzyskane wyniki odniesiono do systemów zaopatrzenia w gaz znajdujących się w poszczególnych województwach. Analiza długości gazu (wzrost do 12306211 km) i liczby połączeń gazowych (wzrost o 662.815) wskazuje, że sieć gazowa jest ciągle rozbudowywana. Wyznaczenie wskaźnika opisującego długość sieci gazowej przypadającej na jednostkę powierzchni pozwoliło na uzyskanie szczegółowego obrazu sytuacji eksploatacyjnej gazociągu. W badanym okresie wskaźniki stopnia wyposażenia w sieci gazowe wykazały tendencję wzrostową. Długość sieci gazowej przypadającej na jednostkę powierzchni w ciągu ostatnich 7 lat wynosiła od 19,90 do 22,00 km/100 km2 na wsi oraz od 34,10 do 37,60 km/100 km2 w miastach. Podobna sytuacja występuje w przypadku wskaźnika opisującego liczbę przyłączy gazowych przypadających na 1 km sieci gazowej – od 12,4 do 12,8 szt./km (wieś) oraz w miastach od 25,7 do 26,8 szt./km.
PL
Ochrona cieplna budynków i racjonalizacja zużycia mediów są bezpośrednio związane z oszczędnością energii, ale również z innymi aspektami. W artykule przedstawiono rzeczywiste rezultaty termomodernizacji na podstawie monitorowania jej efektów w czterech budynkach oświatowych. Analiza obejmuje zużycie wody, prądu, gazu i ciepła w tych budynkach. Zaobserwowano spadek zużycia mediów po termomodernizacji. Zanotowano znaczący spadek wskaźników zużycia mediów na jednego ucznia w ciągu roku w badanych szkołach.
EN
The thermal protection of buildings and rationalization of water consumption are directly related with energy savings but also with other aspects. The article presents the real results of the thermal modernization activity based on the monitoring of their effects in four educational buildings. The analysis includes water, electricity and energy consumption of these buildings. It was found that after thermal modernization the reduction of the consumption of water, electricity and gas has been noticed. The significant decrease in rates of consumption of media attributed to one student, the learner in a year, in the analyzed schools has been registered.
EN
The present state and tendencies of the natural gas market and gas storage in Europe areaddressed in this paper and compared to the situation in Poland. The European countries are presented in view of their natural gas production, import and export vs. consumption (total and per capita) and the consumer structure. The changing consumption level is assessed as a function of the consumer's structure and quantity of consumption. This has a direct influence on the demand for natural gas storage. The author also characterizes the gas storage market in Europe, accounting for the existing and planned investments, with special emphasis on storage capacity, injection and withdrawal capacity, and also types of storages. The characteristic was based on, among others, the consumption level, home production and import in particular countries.
EN
Indicators of gas consumption effectiveness for a flat and a detached house. Analysis of indicators of a building's energy effectiveness showing the possibility of diminishing energy consumption through modernization (additional heat-keeping layers on walls and ceilings, installing screens behind heaters, rational use of ventilation).
17
Content available remote Prognozowanie zużycia gazu ziemnego
18
Content available remote Wybrane problemy rozliczania zużycia gazu przez indywidualnych odbiorców
PL
Głównym celem projektu było opracowanie nowego systemu rozliczeń dla indywidualnych odbiorców gazu, w oparciu o równoczesne pomiary zużycia gazu oraz temperatury gazu i temperatury otoczenia gazomierza w chwili poboru gazu. Badania prowadzono przez 24 miesiące u 50 odbiorców gazu we wszystkich strefach klimatycznych Polski. Na podstawie otrzymanych wyników badań opracowano: - wzory na obliczanie współczynników korekcyjnych ciśnienia i temperatury gazu, dla czterech grup odbiorców, zdefiniowanych w zależności od struktury zużycia gazu i miejsca zainstalowania gazomierza, - sposób określania obszarów rozliczeniowych związanych z wysokością geodezyjną oraz wyznaczono wzór na określanie wartości ciśnienia atmosferycznego na tych obszarach, - wzór na rozliczeniową objętość gazu, rozumianą jako objętość żużytkowanego gazu odczytaną z liczydła gazomierza i przeliczoną do warunków normalnych przy użyciu współczynników korekcyjnych, uwzględniających absolutne ciśnienie gazu i temperaturę gazu w gazomierzu, - wzór na obliczanie wartości błędu rozliczeniowego po dokonaniu korekcji objętości gazu oraz wyliczono błędy rozliczeniowe u wszystkich analizowanych odbiorców gazu. Zaproponowany system rozliczeń wyeliminuje dotychczasowe błędy rozliczeniowe i powinien być możliwie szybko wprowadzony do praktycznego stosowania.
EN
The main goal of the project was to work out the new account system for domestic consumers, based on simultaneous measurement of gas consumption, gas temperatures and ambient temperature at the moment of gas consumption. The research was conducted during 24 months at the 50 gas consumers, located in the all climatic zones in Poland. On the basis of research the following results were worked out: - formula for calculation of correction factors for gas pressure and gas temperature for four consumers groups, defined depending on structure of gas consumption and installations place of gas meters; - method of determination of an accounting area which depends on geodesic height as well as a formula for calculation of atmospheric pressure value on those areas; - formula for accounting gas volume, understandable as gas volume indicated by gas meters and calculated to normal standard condition by correction factors, taking into consideration absolute gas pressure and gas temperature inside gas meters; - formula for calculation of accounting error value after gas volume correction and calculation of the accounts errors for all gas consumers who was tested. Proposed new accounting system should eliminate account errors, which has been occurring so far and should be introduce to practical application as soon as possible.
19
PL
Badaniami objęto dom jednorodzinny z okolic Nitry (Słowacja) o powierzchni mieszkalnej 138 m2 cechujący się dobrą izolacyjnością ścian. W budynku tym badano zużycie i koszty dwóch rodzajów paliwa (gazu i drewna) stosowanych do ogrzewania. Przy rocznym zapotrzebowaniu energii wynoszącym 94 000 MJ, spalanie drewna pozwala na uzyskanie oszczędności rzędu 35% wg cen gazu z roku 2003, zaś drewna z roku 2006.
EN
A single family home from the Nitra area (Slovakia) having the area of 138 sq.m. and good wall insulation was selected for research. The consumption and cost of two types of fuel (gas and wood) used for heating were tested in the building. At annual energy demand of 94,000 MJ, burning of wood resulted in savings of about 35%, based on gas prices from 2003 and wood prices from 2006.
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.