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

Znaleziono wyników: 436

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat pump
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
1
Content available remote Efektywna współpraca: pompy ciepła i fotowoltaika
PL
W artykule przeanalizowano, jak można zoptymalizować współpracę dwóch zaawansowanych systemów: pomp ciepła i fotowoltaiki oraz korzyści płynące z ich implementacji, a także przedstawiono dostępne dotacje, które mogą wesprzeć finansowanie tego rodzaju przedsięwzięć.
EN
The article analyses how to optimize the cooperation of two advanced systems: heat pumps and photovoltaics and the benefits of their implementation. It also presents available subsidies that can support the financing of this type of projects.
PL
W artykule przedstawiono analizę trzech wariantów zaopatrzenia w energię budynku pasywnego. Pierwszy wariant to grzejniki niskotemperaturowe z kotłem gazowym kondensacyjnym, drugi wariant to ogrzewanie podłogowe z powietrzną pompą ciepła, a trzeci wariant to również ogrzewanie podłogowe, lecz z gruntową pompą ciepła. W artykule podano ogólny opis budynków pasywnych, charakterystykę analizowanego budynku, a także narzędzi obliczeniowych, których użyto do wykonania obliczeń. Obliczono wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną w każdym z analizowanych wariantów zaopatrzenia w energię. W dalszej części artykułu obliczone wskaźniki poddano analizie, a także porównano je w celu wyznaczenia najkorzystniejszego rozwiązania dla analizowanego budynku. Dodatkowo przeanalizowano koszty inwestycyjne oraz koszty dostawy energii w każdym z wariantów i obliczono współczynnik SPBT. Najkorzystniejszym systemem ogrzewania analizowanego budynku okazał się wariant pierwszy.
EN
The article presents an analysis of three variants for the energy supply of a passive house. The first variant is low-temperature radiators with a condensing gas boiler, the second variant is underfloor heating with an air-source heat pump, and the third variant is also underfloor heating, but with a ground-source heat pump. The article includes a general description of passive buildings, the characteristics of the analyzed building, as well as the calculation tools that were used to perform the calculations. For each of the variants, the indices of annual demand for usable energy, final energy and non-renewable primary energy were calculated. In the remainder of the article, the calculated indices are analyzed, and a comparison is made as to which variant is most beneficial for the analyzed building. In addition, the investment and energy supply costs for each variant were analyzed and the SPBT coefficient was calculated. The most favorable heating system for the analyzed building turned out to be the first variant.
PL
Po wielu miesiącach trudnych negocjacji 11 marca obecnego roku weszło w życie Rozporządzenie 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające Rozporządzenie (UE) nr 517/2014. Jest to trzecie Rozporządzenie dotyczące F-gazów, które wprowadza wiele istotnych zmian dla całej branży chłodniczej, klimatyzacyjnej oraz pomp ciepła.
PL
Wybór odpowiedniej pompy ciepła średniej czy dużej mocy to początek drogi do zapewnienia efektywnego systemu ogrzewania i chłodzenia w budynkach wielorodzinnych. Po dokonaniu doboru i konfiguracji urządzeń nadchodzi czas na praktyczne kroki w kolejnym etapie inwestycji – precyzyjne wdrożenie pompy ciepła do istniejącej infrastruktury budynku i instalacji hydraulicznej.
PL
Gruntowe pompy ciepła cieszą się coraz większą popularnością na rynku, choć wiele firm instalacyjnych obawia się tej technologii. W porównaniu do urządzeń typu powietrze/woda, jednostki solanka/woda (woda/woda) wymagają wykonania dodatkowych prac ziemnych, a także uzyskania pozwoleń na wykonanie instalacji dolnego źródła ciepła. W niniejszym artykule omówione zostaną teoretyczne aspekty wykonawstwa instalacji gruntowych pomp ciepła oraz praktyczne doświadczenia ze zrealizowanych inwestycji.
PL
Wdrażanie pomp ciepła w domach prywatnych i wielorodzinnych stanowi jedynie część rewolucji energetycznej, której celem jest osiągnięcie ambitnych celów dotyczących ochrony klimatu. Wprowadzenie pompy ciepła do obiektów komercyjnych i przemysłowych nie tylko przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale także generuje oszczędności ekonomiczne. Pomimo tego, że istnieje jeszcze dużo barier do pokonania, zidentyfikowanie i wykorzystanie potencjału pomp ciepła stanowi kluczowy krok w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej.
PL
Inżynierowie i technicy chłodnictwa, często nie zdając sobie z tego sprawy, w praktyce zawodowej mają na co dzień do czynienia z efektem Joule'a-Thomsona. Ta niezwykła zasada fizyki, odkryta przez Jamesa Joulea i Williama Thomsona, znana także jako efekt przepływu izentropowego, odgrywa ważną rolę w procesach chłodzenia i rozprężania gazów. Zrozumienie tego efektu jest kluczowe dla doskonalenia i projektowania nowoczesnych systemów chłodniczych, a jego zastosowania mają znaczący wpływ na różnorodne dziedziny, od przemysłu spożywczego po medycynę.
PL
Rok 2024 to kolejny rok zmian w funkcjonowaniu ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze (PPCP), wspierającego termomodernizację i wdrażanie efektywnych źródeł ciepła, w tym pomp ciepła. Tym razem te zmiany to odpowiedź na pogarszającą się jakość montowanych urządzeń. Ponadto, pojawiły się także zapowiedzi uruchomienia programu Mój Prąd 6.0 i specjalnego programu dotyczącego mikroinstalacji wiatrowych.
PL
Firmy oferujące swoje usługi w zakresie instalowania pomp ciepła oraz klimatyzatorów, a następnie ich serwisowania, bywają całkowicie do tego zadania nieprzygotowane. Pseudoinstalatorzy nie zwracają uwagi na szczegóły, co często wywołuje reakcje łańcuchowe w pracy instalacji, prowadząc do kosztownych awarii urządzeń. Na dowód tego w artykule przybliżone zostało kilka przypadków, które swój epilog znalazły w sądzie.
EN
The paper presents the design of a heat exchanger immersed in a water-ice reservoir and the determination of its heat capacity as a lower heat source for the heat pump. This is an innovative solution, the first project on this scale in Poland. Heat absorption from the water-ice tank took place in three stages: from water at a temperature range of 20oC to 0 oC, from the water-ice phase change at 0oC, and from ice at a temperature range of 0oC to 10oC. The CFD (Computational Fluid Dynamics) analysis of a heat exchanger performance was performed. It required simulation of water natural convection, water-ice phase change, and heat transfer from the ground. The heat flux absorbed in the designed exchanger was calculated based on the current glycol temperature and the implemented COP (Coefficient of Performance) characteristic of the heat pump. This was done via the user-defined function (UDF) available in Ansys FLUENT. The compiled internal software subroutine was defined based on the DEFINE_ADJUST macro. Moreover, the thermal resistance of ice forming on the pipes was included. The numerical analysis indicated that 66097 kWh of heat would be absorbed from the reservoir in 500 hours of exploitation. The volume fraction of water at the end of the simulation was equal to 26.7% and the volume fraction of ice was equal to 73.3%. The CFD simulation confirmed the heat capacity value of the water-ice storage tank which fulfilled the design requirements.
PL
Ambitny cel neutralności klimatycznej, który Unia Europejska chce osiągnąć do roku 2050, wymaga działań w kolejnych sektorach gospodarki. Obecnie więcej energii od przemysłu zużywają gospodarstwa domowe i je czekają największe zmiany. Plany ograniczania emisji, oszczędzania energii i zwiększania udziału energii odnawialnej na skutek wybuchu wojny na Ukrainie jeszcze przyśpieszają. W artykule omówiono plany Unii i ich wdrażanie w Polsce. W nadchodzących latach powinniśmy odchodzić od paliw kopalnych. W obszarze ogrzewania pomieszczeń naczelne hasła dekarbonizacji, elektryfikacji i wzrostu efektywności idealnie spełnia pompa ciepła. Urządzenie to charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością a czynniki nań wpływające szeroko opisano w niniejszej pracy. W realiach Polski, wadą pomp ciepła jest konieczność zasilania energią elektryczną, która jak wiemy, w dużej części pochodzi ze spalania węgla. Drugim potencjalnym zagrożeniem jest błyskawiczny rozwój rynku i szybki wzrost liczby instalowanych urządzeń. Dla wielu inwestorów indywidualnych wybór systemu grzewczego związany jest z aspektami ekonomicznymi - kosztami wynikającymi z budowy i eksploatacji instalacji. W pracy przedstawiono zmiany cen gazu i energii elektrycznej w Polsce i Unii Europejskiej. W chwili obecnej koszty eksploatacji instalacji grzewczej z pompą ciepła, w stosunku do innych źródeł, są bardzo konkurencyjne. Jednak koszty inwestycyjne są jednymi z najwyższych. Aby przekonać nabywców do tej technologii rządzący stosują dwie metody. Pierwsza - zachęty – poprzez różnego rodzaju dotacje do pomp ciepła, druga – podniesienia kosztu paliw kopalnych poprzez objęcie gospodarstw domowych systemem handlu prawami do emisji.
EN
The ambitious goal of climate neutrality, which the European Union wants to achieve by 2050, requires action in other sectors of the economy. Currently, households consume more energy than industry and are facing the biggest changes. Plans to reduce emissions, save energy and increase the share of renewable energy due to the outbreak of war in Ukraine are accelerating even more. The article discusses the plans of the European Union and their implementation in Poland. We should be moving away from fossil fuels in the coming years. In the area of space heating, the main slogans of decarbonisation, electrification and efficiency increase are perfectly met by a heat pump. This device is characterized by a very high efficiency and the factors affecting it are extensively described in this work. In the realities of Poland, the disadvantage of heat pumps is the need to supply electricity, which, as we know, largely comes from burning coal. The second potential threat is the rapid development of the market and the quick increase in the number of installed devices. For many individual investors, the selection of a heating system is related to economic aspects - costs resulting from the construction and operation of the installation. The paper presents changes in gas and electricity prices in Poland and the European Union. At pre sent, the operating costs of a heating installation with a heat pump, compared to other sources, are very competitive. However, the investment costs are among the highest. To convince buyers to this technology, the rulers use two methods. The first - incentives - through various types of subsidies for heat pumps, the second — increasing the cost of fossil fuels by including households in the emissions trading system.
12
Content available remote Research of roof solar power plant in hot water supply installations
EN
Hot water supply system is controlled by a microprocessor system based on neural network that allows utilizing solar panels capacity at a maximum level in the most efficient way, to calculate and adjust in real-time mode amount of consumed hot water, take into consideration weather forecast for the next day and to utilize reduced tariffs for feeding heat pump during night-time in winter. Proposed system operates using renewable energy and does not pollute the atmosphere. Economic calculations prove the cost-effectiveness of the unit.
PL
System zaopatrzenia w ciepłą wodę jest sterowany przez system mikroprocesorowy oparty na sieci neuronowej, który pozwala na maksymalne wykorzystanie mocy paneli słonecznych w najbardziej efektywny sposób, obliczanie i regulowanie w czasie rzeczywistym ilości zużywanej ciepłej wody, uwzględnienie prognozy pogody na następny dzień oraz korzystać z taryf ulgowych do zasilania pompy ciepła w porze nocnej w okresie zimowym. Proponowany system działa z wykorzystaniem energii odnawialnej i nie zanieczyszcza atmosfery. Obliczenia ekonomiczne dowodzą opłacalności urządzenia.
PL
Poważnym wyzwaniem naszego wieku jest globalne zapewnienie rozwoju zrównoważonego we wszystkich dziedzinach życia. Rozwój zrównoważony (sustainability) jest problemem egzystencjonalnym „być albo nie być” naszej planety, stąd konieczność wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, ale przede wszystkim jest to problem finansowy, zarówno w skali makroekonomicznej jak też dotykającym każdego człowieka. Gwałtownie rosnące ceny energii są jednym z kluczowych aspektów budowania obiektów energooszczędnych lub samowystarczalnych energetycznie. Coraz powszechniejsze stają się instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła, których celem jest redukcja kosztów użytkowania obiektu oraz czynny udział w tworzeniu samowystarczalnej energetycznie gospodarki. Celem niniejszego artykułu jest analiza kosztów użytkowania wybranego obiektu budowlanego w przypadku zastosowania fotowoltaiki wraz z technologią pompy ciepła oraz porównanie ich z kosztami korzystania z innej formy ogrzewania. Do kalkulacji przyjęto średnie wartości cen w bieżącym roku oraz zasady rozliczeniowe funkcjonujące od stycznia 2022 r. Kalkulację przeprowadzono na konkretnym ośrodku, o powierzchni 620 m2.
EN
The serious challenge of our century is to ensure sustainable development globally in all areas of life. Sustainability is an existential problem „to be or not to be” of our planet, hence the need to use renewable energy sources, but above all it is a financial problem, both on a macroeconomic scale and affecting every human being. Rapidly rising energy prices are one of the key aspects of building energy-saving or energy self-sufficient buildings. Photovoltaic installations and heat pumps are becoming more and more common, the purpose of which is to reduce the costs of using the facility and actively participate in creating an energy self-sufficient economy. The purpose of this article is to analyze the costs of using a selected building in the case of using photovoltaics with heat pump technology and comparing them with the costs of using another form of heating. The average price values in the current year and the settlement rules applicable from January 2022 were used for the calculation. The calculation was carried out for a specific resort with an area of 620 m2.
14
Content available remote Sposoby ograniczania przegrzewania budynku szkoły w standardzie pasywnym
PL
Instalacja pompy ciepła wraz z wymiennikami gruntowymi korzystnie kształtuje komfort cieplny w pomieszczeniach latem. W artykule sprawdzono, czy zastosowanie w szkole w standardzie pasywnym w Budzowie modyfikacji przyjętych tam rozwiązań konstrukcyjnych i lokalizacyjnych mogłoby wystarczająco ograniczyć przegrzewanie obiektu latem, eliminując w ten sposób potrzebę stosowania systemów chłodzenia. Stosując analizy symulacyjne, w programie Design Builder, rozpatrywano warunki, jakie powstają w przypadku różnych modyfikacji systemów osłon zewnętrznych i wewnętrznych zastosowanych w szkole. Analizie poddano także różne możliwości orientacji wybranej klasy względem stron świata. Dokonano obrotu modelu budynku szkoły, odpowiednio o 90°, 180° i 270°. Symulacje przeprowadzono w okresie dwumiesięcznym, tj. 01.05 - 31.06. Zaprezentowane w artykule wyniki wykazały, iż system wentylacji mechanicznej skutecznie ogranicza przegrzewanie pomieszczeń latem jedynie w połączeniu ze źródłem chłodu w formie gruntowego wymiennika ciepła i pompy ciepła. Pozostałe sugerowane modyfikacje budynku nie są tak efektywne jak chłodzenie gruntowe. W celu obiektywnej oceny warunków komfortu, w artykule zaproponowano odmienny i bardzo prosty sposób szacowania miary dyskomfortu, związanej z przegrzewaniem.
EN
Heat pumps together with ground heat exchangers favorably shape thermal comfort in summer. This study examines whether the use of modifications to the construction and location solutions adopted in a passive standard school building in Budzów could sufficiently reduce overheating in summer, thus eliminating the need for building services. Through simulation in Design Builder, the conditions that arise for various modifications of the exterior and interior insulation systems used in the school were considered. Also analyzed were various possibilities for the orientation of the selected classroom in relation to the cardinal directions. Rotations of the school building model by 90°, 180° and 270° respectively, were done. Simulations were carried out for the two-month period between May 1 and June 31. The results presented showed that the mechanical ventilation system, in combination with a source of cooling in the form of a ground heat exchanger and heat pump, can effectively reduce discomfort in summer on its own. The other suggested modifications to the building, were not as effective as ground cooling. In order to objectively assess comfort conditions, this study proposes a different and very simple way of estimating the measure of discomfort associated with overheating.
EN
In order to further increase the energy efficiency of the experimental building, field experiments were conducted to maintain the proper thermal regime of its premises when using a heat pump heating system. The paper presents the results of experimental studies of the operating parameters of the heat pump heat supply system of an energy-efficient building of the Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine. The given analysis of the energy efficiency of the operation of the "soil-water" type heat pump in the nominal mode with the maximum load showed a high value of the energy conversion coefficient.
PL
Polska energetyka zmaga się dziś z ekotransformacją, która stanowi ogromne wyzwanie, ale jest konieczna ze względu na zmiany klimatyczne. Następuje szereg zmian zmierzających do budowy, modernizacji i wdrażania nowoczesnych rozwiązań pozyskiwania, produkcji i przesyłu energii cieplnej i elektrycznej. Zmiany obecne są w rolnictwie, transporcie, budownictwie oraz przemyśle.
PL
Sektor ciepłowniczy stoi przed wyzwaniami związanymi z transformacją w obszarze źródeł wytwarzania. Regulacje prawne i dynamicznie zmieniające się ceny nośników energii skłaniają do inwestowania w nowe rozwiązania. W artykule przedstawiono technologie decydujące o efektywności systemu ciepłowniczego – jednym z warunków uzyskania dotacji na rozwój, a także analizę ekonomiczną jako podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
EN
The district heating sector is presently facing the challenges associated with the transformation of energy generation sources. Legal regulations and dynamically changing prices of energy carriers encourage investment in new solutions. The article presents technologies decisive for efficiency of district heating systems, which is one of the conditions to obtain subsidies for development, and also provides economic analysis as the basis for investment decisions.
PL
W artykule przedstawiono ideę sezonowego magazynowania ciepła w systemach ciepłowniczych. Dokonano przeglądu potencjalnych technologii długoterminowego magazynowania ciepła wraz z opisem przykładowych instalacji. Skupiono się na magazynach typu PTES współpracujących z kolektorami słonecznymi. Przedstawiono także autorski model układu ciepłowniczego wyposażonego w sezonowy magazyn ciepła, opracowany w programie TRNSYS.
EN
The article presents the concept of seasonal thermal energy storage in district heating systems. A review of potential long-term heat storage technologies is included and some examples of installations are described. The focus is on the technology of pit thermal energy storage (PTES) systems integrated with solar collectors. Moreover, the original model of a district heating system equipped with seasonal thermal energy storage developed using TRNSYS software is presented.
PL
Nowe budynki, zgodne z aktualnymi przepisami w zakresie efektywności energetycznej, są predysponowane do osiągania stosunkowo wysokiego stopnia samowystarczalności energetycznej. W UE przygotowywane są regulacje zmierzające do tego, by budynki zużywały jak najwięcej energii odnawialnej wyprodukowanej na miejscu. Umożliwi to osiąganie bardzo niskich kosztów eksploatacyjnych i realizację polityki suwerenności oraz samowystarczalności energetycznej państw, a także wpisuje się w globalne cele zrównoważonego rozwoju.
EN
Renewable energy sources (RESs) are used more and more frequently as energy sources for heating and domestic hot water (DHW). However, there are many factors influencing energy efficiency, thus also ecological benefits. Before making a decision on what kind of RES is useful and reliable, a comprehensive analysis should be conducted, taking into account technical, financial and ecological factors. This paper discusses different variants of energy sources that could be applied in a kindergarten building to prepare hot water in place of existing solutions (district heating system, DHS). An air heat pump (AHP) with photovoltaic panels (PV) was considered the most reliable energy source in the analysed building in terms of economic and environmental considerations. The simple payback time (SPBT) for this investment was estimated to be 14.55 years. This solution causes the lowest CO2 emissions. Another system with solar collectors supplying hot water preparation in the heat centre can also be recommended. The simple payback time in this case was slightly higher (14.94 years), and a decrease in CO2 emissions was observed compared to the actual conditions.
PL
Odnawialne źródła ciepła są coraz częściej wykorzystywane do zasilania systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Na ich efektywność energetyczną, a co za tym idzie także korzyści ekologiczne jakie niesie ich zastosowanie, wpływa jednak wiele czynników. Przed podjęciem decyzji, jaki rodzaj OZE jest w danym przypadku użyteczny i uzasadniony, należy przeprowadzić kompleksową analizę pod kątem uwarunkowań technicznych, finansowych i ekologicznych. W artykule omówiono różne warianty zastosowania OZE w budynku przedszkola. Za najbardziej odpowiednie pod względem ekonomicznym i środowiskowym uznano powierzchną pompę ciepła z panelami PV. Okres zwrotu tej inwestycji wynosi 14.55 lat. Rozwiązanie to skutkuje najniższą emisję CO2. Można również polecić system z kolektorami słonecznymi wspomagającymi przygotowanie ciepłej wody w węźle cieplnym. Prosty czas zwrotu inwestycji w tym przypadku wyniósł 14.94 lat i zaobserwowano spadek emisji CO2 w porównaniu do stanu istniejącego.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.