Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono obecną sytuację rynkową układów kogeneracyjnych małych mocy z silnikami Stirlinga. Analizie poddano układy kogeneracyjne, które jeszcze kilka lat temu były dostępne na rynku. Obecnie większość z tych układów została wycofana z rynku. Ponadto w pracy omówiono jedyny obecnie dostępny układ kogeneracyjny z silnikiem Stirlinga C9G oraz perspektywy wykorzystania technologii silników Stirlinga w układach kogeneracyjnych małych mocy.
EN
The article presents the current market situation of micro cogeneration systems based on Stirling engines. Cogeneration systems which were available on the market a few years ago have been analyzed. Currently, most of these systems have been withdrawn from the market. In addition, the article discusses the only currently available cogeneration system with a Stirling C9G engine and the perspectives of using Stirling engine technology in micro cogeneration systems.
2
Content available Prototype of the domestic CHP ORC energy system
EN
The Institute of Fluid-Flow Machinery (IMP PAN) in Gdansk pursues its own research in fields such as technologies that use renewable energy sources efficiently, including in particular the small-scale combined heat and power (CHP) systems. This article discusses the design concepts for the prototype of small CHP ORC (organic Rankine cycle) energy system, developed under the research project. The source of heat is a boiler designed for biomass combustion. Electricity was generated using specially designed oil-free vapour micro-turbine. The turbo-generator has compact structure and hermetical casing thanks to the use of gas bearings lubricated by working medium. All energy system components are controlled and continuously monitored by a coherent automation and control system. The article also discusses selected experimental results conducted under laboratory conditions. Thermal-flow tests were presented that allow for an assessment of the operation of energy system components. Additionally, energy performance results of the turbo-generator were given including power obtained at various cycle parameters. The achieved results have shown that the developed energy system operated in accordance with design solutions. Electricity derived from the energy system prototype was around 2 kW, with boiler’s thermal power of 25 kW. The research has also confirmed that this system can be used in a domestic environment.
PL
Rozwój cywilizacyjny wiąże się z nieustannym wzrostem zapotrzebowania na energię, co skutkuje intensyfikacją zużycia paliw kopalnych oraz rosnącym zanieczyszczeniem środowiska. Dążąc do ograniczenia tych negatywnych efektów, poszukuje się zarówno nowych źródeł energii, jak również nowych zastosowań istniejących technologii. Jednym z takich działań jest wykorzystanie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w skali „mikro", a zatem umożliwiającej wykorzystanie zalet kogeneracji, między innymi w budownictwie mieszkaniowym. W artykule przeanalizowano efektywność ekonomiczno-ekologiczną zastosowania układu kogeneracyjnego w budynku mieszkalnym. Mimo stosunkowo wysokich nakładów inwestycyjnych oraz kosztów serwisowania, zastosowanie kogeneracji w skali mikro, może pozwolić na osiągnięcie korzystnego efektu zarówno ekologicznego, jak i ekonomicznego. Wydaje się, iż obecnie głównymi barierami rozwoju mikrokogeneracji jest brak świadomości korzyści wynikających z jej wykorzystania oraz utrudnienia natury prawnej.
EN
Development of civilization is associated with a constant increase of the energy demand that results in an intensification of fossil fuels consumption and an increasing environmental pollution. In order to reduce these negative effects, new energy sources as well as new applications for existing technologies are sough. One of such measures is the use of combined heat and power generation in a "micro" scale thus enabling the use of the advantages of cogeneration, among others, in residential buildings. The article examines the economic and ecological efficiency of the use of cogeneration in a residential building. Despite the relatively high investment and maintenance costs, the use of micro-cogeneration can help to achieve a beneficial ecological and economical effect. It seems that currently the main barriers to cogeneration developmenl are the lack of awareness of the benefits of its use, and legal impediments.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej układów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła bazujących na procesie zgazowania biomasy. Analizę oparto o wyniki badań prowadzonych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu nad innowacyjnym generatorem zgazowania GazEla. Wyniki tych badań dowodzą możliwości prowadzenia efektywnej produkcji gazu o jakości predysponującej go do wykorzystania w silniku tłokowym lub nawet turbinie gazowej. Celem analiz, dla których wyniki zaprezentowano w niniejszym artykule było porównanie układów integrujących układ produkcji gazu procesowego opartego na wykorzystaniu generatora GazEla właśnie z silnikiem tłokowym oraz turbiną gazową. Porównania dwóch układów dokonano na podstawie uzyskiwanych wartości wskaźników NPV. Dodatkowo analizie poddano wpływ zmiany otoczenia ekonomicznego uzmienniając ceny sprzedaży energii elektrycznej, ciepła oraz ceny certyfikatów nadawanych energii elektrycznej produkowanej w oparciu o biomasę oraz w tzw. wysokosprawnym układzie kogeneracyjnym.
EN
This paper presents the results of an economic analysis of the combined heat and power plants, based on a biomass gasification process. The analysis is based on the results of the research conducted at the Institute for Chemical Processing of Coal in Zabrze on the innovative gasifier GazEla. The results of the research demonstrate the possibility of the effective production of gas with the quality enabling for its use in a piston engine or even in a gas turbine. The purpose of the analysis, the results of which are presented in this paper, was to compare the systems that integrate the process gas production based on the use of the generator GazEla with a piston engine and a gas turbine. A comparison of the two systems was based on the obtained values of NPV indicator. In addition, the impact of changes in the economic environment by changing a break-even price of electricity, heat and prices of certificate given for electricity produced from biomass and so-called high-efficiency cogeneration system was analyzed.
PL
Energetyka polska znajduje się w przededniu wielkiej przebudowy swoich mocy wytwórczych. Przyjęte kierunki unijnej i krajowej polityki energetycznej zmierzają m.in. do poprawy efektywności energetycznej, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfi kacji mocy wytwórczych oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energii [1]. Z uwagi na prognozowany dalszy wzrost zużycia energii końcowej w Polsce w perspektywie następnych dwudziestu lat (w przypadku energii elektrycznej jest to wzrost o ponad 50% ze 140 TWh rocznie dzisiaj do 220 TWh w roku 2030), niezbędny jest też istotny wzrost mocy wytwórczych w kraju. Dodatkowo większa część dzisiejszych mocy wytwórczych energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach węglowych będzie musiała zostać wycofana (jednostki przestarzałe i wysokoemisyjne), lub odstawiona do głębokiej modernizacji.
PL
Zadaniem rynku w ogóle jest efektywna, ciągła alokacja zasobów. Regulacja w energetyce ma natomiast zapewnić ochronę rynku sieciowych nośników energii przed dominującą pozycją monopolistów sieciowych. Jakość regulacji można rozpoznać po tym, na ile rynek zapewnia pokrycie popytu na sieciowe nośniki energii, a jednocześnie stymuluje rzeczywistą alokację zasobów, w tym strukturę inwestycji. Z przeglądu przypadków na świecie w ostatnich latach wynika, że regulacja może być groźniejsza od monopolu. W Polsce ryzyka regulacyjne, polityki energetycznej oraz państwowego nadzoru właścicielskiego w energetyce osiągnęły poziom uniemożliwiający racjonalne inwestowanie, czyli efektywną alokację zasobów (zbyt wysokie bariery regulacyjne w stosunku do barier charakterystycznych dla rynku konkurencyjnego uniemożliwiają wykorzystanie osiągalnego postępu technologicznego i ekonomicznego).
EN
An effective, continuous resource allocation is in general a task of the market. Regulatory activity in the power industry however is to assure protection of the market energy carriers transmitted in grids against the dominant position of grid monopolists. Quality of the regulatory activity can be recognised by that, how much the market assures meeting the demand for the energy carriers in the grids, and simultaneously stimulates real allocation of the resources, including an investment structure. From the review of accidents in the world in last years arises, that regulatory activity can be more dangerous the a monopoly. In Poland risks of the regulatory activity, energy policy and state ownership supervision reach a level enabling rational investments, so effective resource allocation (too high regulatory barriers in relation to the barriers characteristic for competitive market make impossible use of achievable development in technology and economy).
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.