Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analiza energetyczno-ekonomiczna wykorzystania energii słonecznej
PL
Celem analizy energetyczno-ekonomicznej jest ocena efektywności wykorzystania energii słonecznej do ogrzewania ciepłej wody w instalacji z kolektorami cieczowymi. Polega ona, między innymi, na wyznaczaniu energii promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni kolektora o określonej lokalizacji i pochyleniu oraz zapotrzebowania na ciepło. W dłuższych okresach czasu (miesiąc, rok) potrzeby cieplne do ogrzewania ciepłej wody użytkowej są stałe, w odróżnieniu od zmiennego promieniowania słonecznego. Powoduje to pewną trudność w oszacowaniu efektów działania instalacji słonecznej, z uwagi na szereg parametrów określających pozycją Słońca pozwalających na wyznaczenie składowych promieniowania słonecznego. W artykule wykonano ocenę energetyczną działania instalacji ciepłej wody w budynku mieszkalnym z wykorzystaniem metody f-chart. Metoda ta pozwala na ocenę efektów działania instalacji na podstawie ogólnej charakterystyki kolektorów słonecznych i uśrednionych danych meteorologicznych. Wykonano analizę porównawczą dwóch instalacji, z kolektorami cieczowymi płaskimi i próżniowymi. Wyznaczono dla okresów miesięcznych, na podstawie oszacowanego udziału energii słonecznej w pokryciu potrzeb cieplnych podgrzania wody, średnią sprawności instalacji. W tym celu wykorzystano korelacje pomiędzy dwoma bezwymiarowymi zmiennymi X i Y. Analiza ekonomiczna instalacji słonecznej, po uwzględnieniu kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, daje pełny obraz oszczędności z tytułu wykorzystania promieniowania słonecznego. Wnioski z analizy wskazują czynniki, które mogą być brane pod uwagę przy wyborze rodzaju kolektorów słonecznych oraz w praktycznych rozwiązaniach instalacji słonecznych charakteryzujących się wysoką sprawnością cieplną.
EN
The purpose of this analysis is to evaluation of the efficiency of utilization solar energy to heat hot water in the solar thermal collectors installation. It involves, among other things, determining the energy volume of solar irradiation reaching to the solar collector surface and identify heat demand. In the longer periods of time (month, year) the heat consumption for heating hot water is constants, in contrary to changes of solar irradiance. This causes some difficulty in estimating the effects of the solar installation. The position of the Sun determines the number of parameters used to calculate the components solar radiation. In the study was made an energy evaluation of the solar installation in residential building using the method f-chart. It is based on a general characteristics of solar collectors and an averaged meteorological data. Comparative analysis of two installations with flat-plate solar collectors and evacuated tube collector has been made. Economic analysis of the solar system provides a complete picture of savings from utilization solar energy and indicates a solution, taking into account investment and operating costs. Conclusions of this analysis indicate the factors which may be taken into account when choosing the type of solar collectors and practical design solutions, solar installations with high thermal efficiency.
PL
W artykule przeprowadzono analizę energetyczną i ekonomiczną zastosowania odzysku ciepła ze spalin z rurowych promienników gazowych ogrzewających halę przemysłową dla dwóch wariantów zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. W pierwszym przypadku nie wykorzystano całej odzyskanej energii i należało jej część rozproszyć, co zaowocowało ujemnym współczynnikiem NPV przy okresie dwudziestoletnim, mimo ponad 50-proc. pokrycia zapotrzebowania na energię. Przy większym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę inwestycja stała się opłacalna, mimo niższego pokrycia zapotrzebowania przez energię odpadową. Należy dążyć do wykorzystania całej dostępnej energii odpadowej, np. do ogrzewania pomieszczeń biurowych czy w procesach technologicznych hali.
EN
In the article the energy and economic analysis of the heat recovery system application from the gas radiant heaters for industrial hall have been performed in two cases differ by the energy demand for the purposes of hot water preparation. In the first case not the whole recovered energy have been used and part of it had to be dispersed and it caused the negative value of NPV indicator after twenty years, in spite of the over 50% of the demand for hot water coverage. Bigger demand for hot water made the investment profitable, despite the lower demand coverage by waste energy. Therefore it is necessary to seek for the full use of the available energy, for example to heat the office spaces or use it for technology purposes.
PL
W artykule omówiono inwestycję zrealizowaną na terenie Polski północno-wschodniej, służącą zwiększeniu udziału niekonwencjonalnych źródeł ciepła w całkowitym bilansie produkcji ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przedstawiono podstawowe założenia i zastosowane rozwiązania technologiczne.
EN
The paper shows the investment that was realized in the north-eastern part of Poland. It aimed to increase the share of non-conventional sources of heat in the overall balance of heat production for hot water preparation. The paper presents the basic concepts and applied technology.
PL
W artykule przedstawiono aspekt ekonomiczny wykorzystania różnych źródeł ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (bez uwzględniania centralnego ogrzewania), w tym energii odnawialnej.
EN
In the article there was introduced economical aspect of DHW (domestic hot water) preparation with different heat sources (regardless central heating) including renewable energy.
PL
W artykule zostały zaprezentowane możliwości wykorzystania symulacji komputerowych opartych na obliczeniach CFD (Computational Fluid Dynamics) w celu doboru pojemności uśredniającej dla stabilizatorów w układach ciepłej wody przygotowywanej w węzłach ciepłowniczych. Za wymiennikami ciepłej wody może dojść do wahańń temperatury. Wskutek występujęcych wahań temperatury do odbiorców może dopływać woda o temperaturze niższej niż normatywna (min. 55 C) i co jest bezpośrednią przyczyną większego zużywania wody na potrzeby instalacji c.w. Zastosowanie stabilizatora o odpowiedniej pojemności uśredniającej niweluje wahania temperatury i pozwala na utrzymanie stałej wartości temperatury ciepłej wody. W dostępnej literaturze brak jest wytycznych dla projektowania pojemności uśredniającej w zależności od liczby mieszkańców w budynkach wielorodzinnych.
EN
This article presents possibilities of applying computer-aided simulations based on CFD (Computational Fluid Dynamics) calculations in order to select average capacity of stabilizers in systems preparing hot water in thermal centres. Temperature behind hot water exchangers may vary. As a result of temperature variations, customers may receive water of lower temperature than standard (min. 55°C) and more water needs to be used for hot water installation purposes. By applying a stabilizer of suitable averaging capacity temperature variations are levelled, which enables maintenance of hot water at constant temperature. Available literature does not provide guidelines for designing averaging capacities depending on a number of inhabitants in multi-family buildings.
PL
W artykule omówiono modelowanie przenikania ciepła w przegrodach budowlanych, przez które przechodzą przewody ciepłej wody użytkowej. Algorytm został oparty na metodzie brzegowych równań całkowych. W publikacji przedstawiono praktyczny przykład zastosowania metody, w którym obliczono pole temperatury oraz rozkład gęstości strumienia ciepła dla przewodu c.w.u. izolowanego termicznie oraz dla przewodu bez izolacji termicznej. W pracy wyznaczono błąd metody brzegowych równań całkowych. Do analiz opracowano oprogramowanie w języku Fortran.
EN
The paper presents the numerical simulation of heat transfer in walls with hot water installations using Boundary Element Method in two dimensional problem. The efficiency and the credibility of proposed algorithm were verified by numerical tests and were compared with thermogram. This algorithm can be used to project increase efficiency a hot water transport in system pipe. A numerical examples are presented. Computer programs are written in Fortran programming languages.
EN
Factors influencing Legionella bacteria growth, areas endangered with it, appearance in hot water installations. Legal basis for anti-bacterial protection. Effectiveness evaluation of most common methods of bacteria removal, i.e. thermal method, ultra-violet rays and chlorine dioxide. Obtained research results in regard to actual legal regulations and directives.
PL
Każdy kolektor słoneczny pracuje praktycznie cały czas w stanie nieustalonym. Energia użyteczna odbierana z kolektora jest funkcją nie tylko parametrow otoczenia (promieniowanie, temperatura) czy też chwilowego obciążenia, ale także w dużym stopniu zależy od pojemności cieplnej elementów konstrukcyjnych kolektora. Zwyczajowo zyski energetyczne kolektora słonecznego opisuje się jego charakterystyką cieplną uzależniającą energie użyteczną odbieraną z kolektora od promieniowania słonecznego padającego na kolektor oraz temperatury pracy kolektora. Charakterystyki takie są jednak słuszne jedynie dla stanów ustalonych, a więc w warunkach rzeczywistych zyski energetyczne kolektora mogą być mniejsze, niż wynika to z obliczeń statycznych. Z drugiej strony, informacje uzyskane z pomiarów parametrów pracy kolektora w stanie nieustalonym i ich odpowiednia obróbka, pozwalają na określenie charakterystyki statycznej kolektora. Przedstawiony referat omawia ob wymienione wyżej zagadnienia.
EN
Almost every solar collector is in transient state in majority of operation time. Useful energy provided by collector is strong function of ambient conditions (solar radiation intensity, ambient temperature), but also depends on instantaneously collector load and thermal capacities of collector elements. Usually the solar collector usefull heat gain rate is describing by collector thermal characteristic which relates collector output to the solar radiation and operating temperature. However, these characteristics are valid only for steady state. In real operating conditions collector heat gain rate can be far lower compared to the steady state calculations. On the other hand, steady state thermal characteristics can be determined from collector dynamic measurements. The both mentioned above problems are discussed in this paper.
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.