Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 13

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wykorzystanie ciepła odpadowego w procesie skojarzonego wytwarzania energii
PL
W pracy przedstawiono analizę możliwości zastosowania absorpcyjnych pomp ciepła (APC) do zwiększenia efektywności wykorzystania energii pierwotnej w bloku parowym elektrociepłowni zawodowej poprzez odzysk ciepła odpadowego z układu chłodzenia oleju. W analizowanym przykładzie zastosowanie APC służyło ograniczeniu liczby uruchomień szczytowych kotłów wodnych. Uzyskane wyniki potwierdziły, że istnieje możliwość wykorzystania ciepła odpadowego w okresie największego zapotrzebowania i tym samym możliwość opóźnienia lub nawet wyeliminowania konieczności uruchamiania szczytowego źródła ciepła.
EN
The paper shows the analysis of potential of absorption heat pump (APC) application to increase the efficiency of source energy conversion in the cogeneration power plant, by recuperation of waste heat from oil cooling system. In the presented case, the purpose of APC implementation was to eliminate the number of start up of pick hot water boilers. Obtained results showed that the waste heat may be utilised during the highest heat demand which may lead to delay or even avoiding the pick boiler start up, owing to absorption heat pump implementation.
PL
Idea domów autonomicznych zrodziła się w wyniku refleksji nad wpływem naszego sposobu życia na środowisko. Nasz Autonomiczny Dom Dostępny ma niemal zerowe zapotrzebowanie na energię ze źródeł nieodnawialnych, a małe nakłady na podniesienie standardu energetycznego gwarantują jego dostępność. W cz. 1 naszego cyklu przedstawiliśmy założenia projektowe domu, w którym ogród odgrywa ważną rolę, a w cz. 2 - przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. Teraz nadszedł czas na przeszklenia i wentylację.
EN
The idea of autonomous houses results from a reflection on the impact of our lifestyle on the environment. Our stand-alone house demands almost zero energy from non-renewable sources whereas small expenditures to upgrade the energy standard guarantee its availability. In part 1 of our series we presented the design assumptions of the house where the garden plays an important role, and in part 2 - we adopted structural and technological solutions. Now it's time for glazing and ventilation.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu do badania wymienników stosowanych do odzysku ciepła w układach wentylacji i klimatyzacji budynków. Składa się on z dwóch klimatyzowanych komór odtwarzających parametry atmosfery znajdującej się na zewnątrz budynku i wewnątrz oraz odpowiednich układów sterujących i pomiarowych. Służy do wyznaczania sprawności temperaturowej i wilgotnościowej rekuperatorów w różnych warunkach pracy oraz charakterystyk przepływowych i szczelności.
EN
The article presents the concept of the system for testing the recuperators used for recuperation of heat in the ventilation and air-conditioning systems of buildings. It consists of two air-conditioned chambers that recreate the parameters of the atmosphere in and out of the building and of relevant systems for control and measurement. It is used for estimation of the temperature and humidity efficiency of the recuperators in different work conditions and for calculation of the flow and tightness characteristics.
PL
W budynkach wysokich i wysokościowych pionowe klatki schodowe stanowią jedyną drogę ewakuacyjną w przypadku wystąpienia pożaru. W celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji z wyższych kondygnacji budynku stosowane są układy wentylacji pożarowej utrzymującej w drogach ewakuacyjnych odpowiednią atmosferę. W wyniku różnicy temperatur nawiewanego powietrza i konstrukcji klatki schodowej powstaje różnica ciśnienia powietrza pomiędzy górnymi, a dolnymi kondygnacjami tzw. ciąg kominowy utrudniający bezpieczną ewakuację w wyniku niekorzystnej migracji gazów pożarowych lub blokowania możliwości otwarcia drzwi wewnętrznych. Likwidacja ciągu kominowego wymaga stosowania kosztownych instalacji zdolnych do przetłaczania przez klatkę schodową dużych mas powietrza. W artykule wykazano związek między wysokością budynku i parametrami atmosferycznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi, a wartością różnicy ciśnienia w klatce schodowej oraz jej wpływ na bezpieczeństwo akcji ratowniczej. Przedstawiono sposób zmniejszenia ciągu kominowego przez zastosowanie odzysku ciepła w układzie wentylacji pożarowej. Założeniem zaproponowanej metody jest dążenie do wyrównania temperatur powietrza nawiewanego z zewnątrz i konstrukcji klatki schodowej, co w konsekwencji prowadzi do minimalizacji powstającej w takich warunkach różnicy ciśnień gdyż likwiduje przyczynę jej powstawania. Przedstawiono koncepcję wykorzystania odrębnej instalacji wentylacji mechanicznej, części instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej wyposażonych w układ odzysku ciepła o odpowiedniej wydajności do zniwelowania ciągu kominowego. Przedstawiono przykłady obliczeniowe wykazujące możliwość wyrównania ciśnień w klatce schodowej budynku o wysokości 120 m poprzez podgrzanie powietrza wprowadzanego do klatki schodowej przy pomocy powietrza usuwanego (rekuperacji) w wymiennikach o różnej sprawności. Wyspecyfikowano najważniejsze wymagania dotyczące układu odzysku ciepła, które musi on spełniać, by mógł być zastosowany w tego rodzaju rozwiązaniu. Wykazano za pomocą obliczeń, że metoda ta pozwala na zachowanie wymaganych przepisami bezpieczeństwa parametrów atmosfery pozwalających na bezpieczną ewakuację w warunkach pożaru.
EN
In tall building and skyscrapers the vertical staircases are the only evacuation way in case of the fire. To ensure safe evacuation from the higher floors of the building the special ventilation systems are used for maintaining of the proper atmosphere in the evacuation tract. At a result of the difference in temperatures between the fresh air and the staircase construction the difference between the pressures at the bottom and the top of the building occurs which causes so called chimney effect, which hinders safe evacuation by the strong draught of fire-produced gases and causing difficulties in opening the inner doors. The removal of the chimney effect requires the use of expensive plants for pushing the large amounts of air mass through the staircase. The article shows the relation between the height of the building and the parameters of the atmosphere indoors and outdoors and the value of the pressure in the staircase and its influence on the safety of the rescue mission. Also the method for decreasing of the chimney effect by use of the heat recuperation in the fire ventilation system is presented. The assumption for the proposed method is the aiming at the equalisation of temperatures of the fresh air and the construction of the staircase, which leads to the minimalisation of created difference in pressures, as it removes the cause of its generation. The concept of application of the separate system for mechanical ventilation, part of the ventilation of air-conditioning system equipped with the recuperation system of proper power to eliminate the chimney effect. The calculation examples are presented for the possibility of equalisation of the pressures in staircase of the 120m tall building by heating the air introduction into the staircase by means of the air removed from the staircase in the heat exchangers of different efficiency. The most important requirements were specifies for the heat recuperation system to make it sufficient to be applied in such a solution. It was shown by calculation, that the method allows keeping the law-enforced requirements for the parameters of the atmosphere that allows safe evacuation during the fire.
EN
The study presents the possibility of applying the Buckingham Π theorem to modeling high-pressure regenerative heat exchangers in changed conditions. A list of independent parameters on which the water temperature at the outlet of the heat exchanger depends was selected; and by means of the Buckingham Π theorem a functional relation between two dimensionless quantities, where there is no overall heat transfer coefficient, was obtained. The exact form of the function was determined on the basis of actual measurement data and a linear relation between two dimensionless quantities has been obtained. The correctness of the proposed relation was examined for two high-pressure regenerative exchangers for a 200MW power plant.
6
PL
Głównym tematem artykułu test badanie eksperyrnentalne wewnętrznego odzysku ciepła w urządzeniach klimatyzacyjnych pracujących w trybie CAV lub VAV oraz przedstawienie podstawowych parannetrów wewnętrznego odzysku ciepła dla warunków projektowo-obliczeniowych (okres Iata) Polski.
EN
The focus of the presentation is on experimental investigation of an internal heat recuperation in air-conditioning systems operating in C AV or YAW control mode and to present the basic technical parameters of internal heat recuperation used in climatic design conditions for Poland.
EN
The present work is devoted to the problem of utilization of the waste heat contained in the exhaust gases having the temperature of 350[degrees]C. Conversion of the waste heat into electricity using a power plant working with organic fluid cycles is considered. Three Organic Rankine Cycle (ORC) power plant solutions are analysed and compared: a solution with the basic, single thermodynamic conversion cycle, one with internal heat recuperation and one with external heat recuperation. It results from the analysis that it is the proper choice of the working fluid evaporation temperature that fundamentally affects the maximum of the ORC plant output power. Application of the internal heat recuperation in the plant basic cycle results in the output power increase of approx. 5%. Addition of the external heat recuperation to the plant basic cycle, in the form of a secondary supercritical ORC power cycle can rise the output power by approx. 2%.
PL
Każde przedsięwzięcie technologiczne, dotyczące także zagadnień odzyskiwania ciepła, związane jest z uzyskiwaniem pewnych korzyści technicznych i ekonomicznych, jak też z poniesieniem określonych kosztów (nakładów finansowych). Uzyskany efekt ekonomiczny jest wypadkową tych dwóch składowych wielkości, przy czym poniesione koszty obniżają jego ostateczny rezultat, a osiągnięte korzyści zwiększają.
EN
Every technological undertaking (including also heat recuperation) involves some technical/economic advantages and - also inevitable determined costs (financial expenditure). The cost - effectiveness achieved is a resultant of these two components where the costs deteriorate and the advantages improve the final result.
PL
Przedstawiono ocenę techniczną i ekonomiczną przeponowych wymienników płytowych oraz regeneracyjnych obrotowych, a dodatkowo - ze względu na bardzo wysoką sprawność odzyskiwania ciepła - podobną ocenę przedstawiono także dla wymiennika regeneracyjnego nieobrotowego.
EN
A technical and economic evaluation of membrane plate heat exchangers is presented. The evaluation also concerns regenerative rotary exchangers and, additionally, regenerative non-rotary exchangers due to their very high efficiency of heat recuperation.
PL
Z różnych powodów poszukiwanie nowych źródeł energii jest obecnie koniecznością. W artykule przedstawiono pomysł wykorzystania drenów do zainstalowania układu odbioru niskotemperaturowego ciepła zawartego w gruncie i wodach gruntowych. Może stanowić to alternatywę dla gruntowych poziomych wymienników ciepła, szczególnie wtedy, gdy na danym terenie wykonano drenowanie. Artykuł zawiera opis technicznych zagadnień związanych z budową i wykorzystaniem takich drenów. Przedstawiono problemy, jakie wiążą się z wykonaniem układu, jak również te, które wystąpić mogą podczas jego eksploatacji. Wykorzystanie w praktyce opisanej koncepcji uzależnione jest od warunków pracy drenu i zabezpieczenia jego funkcjonowania jako układu służącego do regulacji stosunków wodnych w wierzchnich warstwach gruntu. Przeprowadzona została dyskusja warunków pracy drenu oraz wymiany ciepła.
EN
New energy sources have to be searched for a number of reasons. An idea of using drains for installing a recuperation system of low-temperature heat of the ground and groundwaters is proposed in the paper. This can be an alternative for horizontal ground heat exchangers, especially when the area has been already drained. The paper consists of a description of technical issues connected with the construction and use of such drains. Problems related with making such a system to be encountered during exploitation, are presented in the paper. The applicability of the described concept depends on the operational conditions of the drain as a system regulating water relations in the top strata of the ground. The conditions of drainage and heat exchange are discussed in the paper.
EN
The objective of the project was to find out whether the composting process of municipal waste may be used as a low temperature heat source. It was determined that during high temperature phase of the process on average 930.5 kJ of heat is produced per kg of compost. The designed and made laboratory model was used for carrying out three stages of testing, boiling down to running the composting process with parallel heat recuperation from the process. Basing on the tests, the parameters having affecting the heat recuperation process effectiveness were determined, viz.: optimum initial temperature of cooling water should be approximately 30°C, the reduction of flow rate of the cooling water has advantageous impact on the increase of process efficiency, whereas the safe temperature lower limit for compost cooling should be higher than 52°C (which safeguards compost sanitary purity). It was also observed that in parallel to compost age heat recuperation process efficiency is declining.
PL
Celem pracy było określenie, czy proces kompostowania odpadów komunalnych może być niskotemperaturowym źródłem ciepła. Określono, że w trakcie wysokotemperaturowej fazy procesu powstaje średnio 930,5 kJ/kg kompostu. W zaprojektowanym i wykonanym modelu laboratoryjnym przeprowadzono trzy etapy badań, polegające na prowadzeniu procesu kompostowania z jednoczesnym odzyskiwaniem ciepła z procesu. Na podstawie badań określono parametry mające wpływ na efektywność procesu odzyskiwania ciepła; a mianowicie: optymalna początkowa temperatura wody chłodzącej powinna wynosić około 30°C, obniżanie strumienia przepływu wody chłodzącej wpływa korzystnie na wzrost efektywności procesu, natomiast bezpieczna temperatura, do której można schłodzić kompost nie powinna przekroczyć 52°C (co gwarantuje jego czystość pod względem sanitarnym). Zaobserwowano również, że wraz z wydłużaniem się wieku kompostu maleje efektywność procesu odzyskiwania ciepła.
EN
In order to select the most optimum parameters for running heat recuperation process from aerobic composting process, three testing stages were run involving the registration of the value of recuperated heat volume and the observation of cooling impact on composting process parameters. The values of thermal conductivity coefficient were measured as a function of compost temperature, density and age. The values ranged from 0.171 to 0.300 W/mK. The optimum parameters for process running were selected. Basing on them it was estimated how much heat will be possible to recuperate during the composting process on industrial scale using a battery of heat exchangers. For artificially aerated pile with the following dimensions: lower base 8 m, upper base 5 m, height 3.5 m, length 3 m; it will be possible to recuperate approximately 7.4 kW (from 1 m2 of heat exchanger surface - 774 W).
PL
W celu doboru optymalnych warunków prowadzenia procesu odzyskiwania ciepła z tlenowego kompostowania przeprowadzono trzy etapy badań polegające na rejestracji wartości strumienia odzyskiwanego ciepła wraz z obserwacją wpływu chłodzenia na parametry procesu kompostowania. Zmierzono wartości współczynnika przewodności cieplnej kompostu w zależności od jego temperatury, gęstości i wieku. Wartości wahały się w granicach: 0,171-0,300 W/mK. Dobrano optymalne warunki prowadzenia procesu. Dla nich oszacowano, ile ciepła można będzie odzyskiwać podczas kompostowania na skalę przemysłową przy zastosowaniu baterii wymienników. Dla sztucznie napowietrzanej pryzmy o wymiarach: podstawa dolna 8 m, podstawa górna 5 m, wysokość 3,5 m, długość 3 m; można będzie odzyskiwać około 7,4 kW (z 1 m2 powierzchni wymiennika 774 W).
PL
Omówiono znaczenie systemów energetycznych, w których wykorzystano wtórne ciepło powietrza z procesu wentylacji pomieszczeń inwentarskich. Oszczędności energii na ogrzewanie i wentylację w pomieszczeniach porodówki z prosiętami analizowano przy użyciu płytowych wymienników ciepła (44,6%), grawitacyjnych wymienników rurowych (61,8%) oraz pompy cieplnej typu powietrze-woda. Omówiono warunki wykorzystania rekuperacji ciepła z wymienników w aspekcie obniżenia zużycia energii niezbędnej do ogrzewania wychowalni prosiąt i zabezpieczania zewnętrznej konstrukcji budynku przed niszczeniem. Wykazano również pozytywny wpływ zastosowania opisanych systemów na ochronę środowiska. Poruszono również problem negatywnego wpływu zanieczyszczania powierzchni wymienników na skuteczność procesu rekuperacji ciepła i natężenia przepływu powietrza.
EN
Paper discussed the role of energetic system utilizing the secondary heat in air from ventilation of the livestock buildings. Obtained energy savings at heating and ventilation inside the farrowing room with piglets we-re investigated with the use of panel heat exchangers (44.6%), gravitational tubular heat exchangers (61,8%) and the air-water heat pump. Furthermore, the possibilities of utilizing heat recuperated in heat exchangers to reduce the consumption of energy necessary to heating the piglets' rearing room and protection of external building construction against depreciation, were considered. Positive influence of above mentioned energy recuperation systems on the environment protection was proved, too. Finally, the problem of heat recuperation efficiency and air flow intensity as negatively affected by the pollution of heat exchanger surfaces, was touched.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.