Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule za pomocą pochodnej cząstkowej, wyliczonej na podstawie wzoru jednostkowego kosztu produkcji ciepła w zapisie z czasem ciągłym, zaprezentowano jak wybrane parametry techniczno-ekonomiczne wpływają na koszty produkcji ciepła w elektrociepłowni gazowo-parowej dwupaliwowej w układzie równoległym z turbiną upustowokondensacyjną. Wpływ zmiennych cen paliw oraz powiązanych z nimi innych kosztów na koszty produkcji ciepła trudno analizować, w artykule pokazano jak modele matematyczne w zapisie z czasem ciągłym mogą w tym pomóc.
EN
The article presents, using a partial derivative, calculated on the basis of the formula for the unit cost of heat production in a continuous record, how the selected technical and economic parameters affect the costs of heat production in a dual-fuel gas-steam CHP plant in a parallel system with an extraction-condensing turbine. The impact of variable fuel prices and related other costs on the costs of heat production is difficult to analyze, the article shows how mathematical models in the notation over time can help in this.
PL
W artykule za pomocą modeli matematycznych z czasem ciągłym wykonano analizę relacji cenowych pomiędzy cenami paliw, ceną energii elektrycznej, ciepła oraz ceną pozwoleń na emisję CO2, dla układu gazowo-parowego dwupaliwowego z turbiną upustowo-kondensacyjną. Rezultaty obliczeń zaprezentowano na wykresach. Wykonane analizy umożliwiają dobór optymalnej mocy turbozespołu gazowego, tj. mocy gwarantującej najniższe koszty produkcji ciepła.
EN
In the article, using continuous mathematical models, an analysis of the price relations between fuel prices, the price of electricity, heat and the price of CO2 emission permits was carried out for a dual-fuel gas-steam system with a venting condensing turbine. The results of the calculations are presented in the charts. The performed analyzes allow selection of the optimal power of the gas turbine set, i.e. the power guaranteeing the lowest heat production costs.
PL
Ponad 200 krajowych systemów ciepłowniczych o łącznej mocy przekraczającej 50 000 MW ma łączną długość sieci ciepłowniczych blisko 20 000 km. W wielu z tych systemów sieć ma złożoną strukturę rozgałęźno-pierścieniową. Realizacja takiej struktury sieci zwiększa pewność zasilania odbiorców, ale równocześnie zwiększa nakłady inwestycyjne na budowę sieci, a więc i koszty przesyłania ciepła. Modernizacja i unowocześnianie systemów ciepłowniczych w Polsce wskazuje między innymi na potrzebę racjonalizacji kosztów przesyłania ciepła, na które składają się koszty stałe od nakładów inwestycyjnych na sieć, armaturę i przepompownie sieciowe oraz eksploatacji i obsługi sieci, w tym koszty pompowania wody sieciowej i koszty strat ciepła. Jednym ze sposobów spełnienia tej potrzeby jest dobór optymalnej średnicy rurociągów sieci ciepłowniczej. W artykule [2] przedstawiono algorytm i wyniki optymalizacji prostych pojedynczych odcinków sieci ciepłowniczej. Taka optymalizacja ma szereg ograniczeń, m.in. nie pozwala uwzględnić w sposób właściwy zróżnicowanej wartości ciśnienia dyspozycyjnego, określającego dopuszczalne spadki ciśnienia w poszczególnych fragmentach sieci. W artykule [3] przedstawiono zagadnienie optymalizacji średnicy nominalnej DN rurociągów sieci cieplnej w układzie rozgałęźno-pierścieniowym w systemie ciepłowniczym zasilanym z elektrociepłowni. Zaprezentowano również opracowany algorytm optymalizacyjny i omówiono sposób jego działania na przykładowym fragmencie struktury sieci ciepłowniczej. Niniejszy artykuł jest kontynuacją problematyki poruszanej w [3] i zawiera wyniki dla kilku wybranych struktur sieci ciepłowniczej wraz z analizą wpływu średnicy odcinków pierścieniowych na wyniki optymalizacji.
EN
Over 200 Polish DH systems with total heat capacity of more than 50000 MW contains 20 000 kilometers of DH networks. Many of these systems have a complex structure like manifold-ring. Use of this network structure increases the reliability of the power supplies, but it also increases the cost of investment in the network, and therefore the cost of heat transport. Upgrading and modernization of DH systems in Poland shows the need for rationalization of the cost of heat transport, which include the fixed costs of investment in the network, costs of fittings and pumping stations and costs of operation and maintenance of the network, including network water pumping costs and the cost of heat losses. One of the ways of fullfilling this need is the selection of optimal pipelines diameter for heating network. The article [2] presents an algorithm and results of optimization of simple parts of DH systems. This optimization has a numerous limitations i.e. it does not allow to properly take into account the allowed pressure drops in particular networks fragments. The article [3] presents the problem of optimization of diameter of pipelines in the manifold-ring DH system. The optimization algorithm, the description of its operation is presented and the analysis of the results is performed for a particular variant of the DH system structure. This article is continuation of [3] and contains the results for a few selected DH system structures and the analysis of the impact of the diameter of the ring segments on optimization results.
4
Content available remote Alternatywne systemy grzewcze
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analizy ekonomicznej zastosowania pomp ciepła na tle konwencjonalnych źródeł ciepła. Poza kosztami eksploatacyjnymi systemów, w analizie uwzględniono również koszty inwestycyjne oraz wpływ czasu na opłacalność inwestycji. Koszty ciepła oszacowano na przykładzie typowego domu jednorodzinnego, wybudowanego według aktualnych wymagań ochrony cieplnej budynków.
EN
The article presents the results of economic analysis of heat pumps use against conventional heat sources. In addition to operating costs of systems, the analysis also takes into account investment costs and the effect of time on the profitability of investment. Heat costs were estimated based on example of a typical single-family house, constructed according to current requirements of the buildings thermal protection.
6
Content available remote Energooszczędność hal basenowych
PL
Wzrastające ceny energii elektrycznej i ciepła zachęcają administratorów krytych pływalni do szukania oszczędności eksploatacyjnych w zakresie instalacji wentylacyjnej. Z drugiej strony administratorzy zobowiązani są do utrzymania komfortu użytkowania oraz bezpieczeństwa konstrukcji obiektu. Przy zastosowaniu układu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej bez odzysku ciepła, ciepło tracone jest bezpowrotnie wraz z usuwanym powietrzem. Przy zastosowaniu w krytej pływalni układu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła z centralą z asymetrycznym krzyżowym wymiennikiem ciepła można znacznie obniżyć koszty eksploatacji.
EN
Rising prices of electricity and heat encourage the public swimming pool’s administrators to look for savings in ventilation system’s operating costs. On the other hand, administrators are obliged to keep comfort and security of the buildings constructions. Using a mechanical ventilation system supply – return without heat recovery, heat is lost forever along with the exhaust air. When used in the indoor swimming pool mechanical ventilation system supply – return with heat recovery from the air conditioning unit with an asymmetric cross flow heat can significantly decrease maintain costs.
PL
W artykule, w sposób uproszczony, przeanalizowano obecne koszty ciepła wybranych typów pomp ciepła na tle konwencjonalnych źródeł ciepła z uwzględnieniem całkowitych sprawności poszczególnych systemów grzewczych. Koszty ciepła oszacowano na przykładzie typowego domu jednorodzinnego budowanego według aktualnych wymagań ochrony cieplnej budynków. Przeanalizowano koszty energii na cele ciepłej wody i ogrzewania pomieszczeń.
EN
In this article, in a simplified manner, current comparison of the heat pumps energy costs to the conventional heat sources has been made. The total efficiencies of various heating systems were included. Costs of heat energy were estimated based on an example of a typical, single-family house, constructed by the current requirements of buildings thermal protection regulations. Additionally costs of hot water and heating energy requirements were analyzed.
10
Content available remote Rozliczanie kosztów ciepła w małym budynku wielorodzinnym z kotłownią gazową
PL
Artykuł stanowi przyczynek do szerszej dyskusji na temat wiarygodności rozliczeń kosztów zużycia ciepła w budynkach mieszkalnych. Wskazano na trudności występujące w rozliczaniu indywidualnych kosztów zużycia ciepła wytwarzanego w kotłowni gazowej, w której nie ma zainstalowanych ciepłomierzy. Omówiono oryginalną metodę wyznaczania podziału kosztów paliwa na składniki odpowiadające zużyciu ciepła na centralne ogrzewanie i wytworzenie ciepłej wody. Podano zasadę obliczenia cen i opłat za ciepło zużyte w lokalach. Ukazano skutki stosowania nieprawidłowej procedury obliczeniowej.
EN
This paper is written as a contribution to a wider debate on credibility of account for heat consumption in multi-family buildings. Common problems in computing payments for consumption of heat by the individual flats, in case that a collective gas boiler room is not equipped with heat meters, are described. A novel calculation method for the gas cost allocation on components related to central heating and fabrication of hot tap water is analyzed in detail. A technique for assessment of price and payment for heat used by individual end-users is proposed. Additionally, results of application of frequently used inappropriate computational procedures are presented.
12
Content available remote Wskazanie podzielnika kosztów ogrzewania na przewymiarowanym grzejniku
PL
Istniejące instalacje centralnego ogrzewania w budownictwie wielorodzinnym w przeważającej części sezonu grzewczego pracują przy zdławionych strumieniach masy wody grzejnej. Problem ten ma szczególne znaczenie w przypadkach przewymiarowania mocy grzejnika, np. w wyniku ocieplenia powłoki budynku w procesie termomodernizacji bez wymiany grzejników. Zjawisko dławienia strumienia masy wody grzejnej powoduje zmianę pola temperatury powierzchni grzejnika, co wpływa na warunki funkcjonowania podzielnika kosztów.
EN
During most of the heating season the existing central heating installations in residential buildings work under reduced water mass flow. This problem is especially important when the heating power of a heater is oversized, e.g. as a result of thermomodernization of the building envelope without adjusting the heater size. Phenomenon of the mass flow reduction cause the change of the temperature on the heater surface, and thus it affects the conditions under which the heat cost allocator works.
13
Content available remote Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Aktualny stan prawny
PL
Na zasady rozliczania zależnych od zużycia kosztów centralnego ogrzewania i centralnie przygotowywanej ciepłej wody w budynkach wielolokalowych mają wpływ przepisy prawa cywilnego, przepisy metrologiczne, budowlane oraz przepisy Prawa energetycznego. Te dwie ostatnie kategorie przepisów mają liczne niedostatki utrudniające wprowadzenie poprawnych regulaminów rozliczeń. Unia Europejska zobowiązuje swoich członków do wspomagania ograniczenia zużycia energii w sektorze komunalno–bytowym.
EN
The rules of cost calculating for central heating and hot water systems in multi-family buildings are influenced on by civil code regulations, meteorological regulations, building rules and power engineering law. The two last categories of law have a lot of unclear matters, which makes difficult to introduce proper cost calculations regulations. European Union obligates its members to limit the consumption of energy in municipal and maintenance sector.
PL
W celu wyeliminowania niedokładności rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych powinny być podjęte wszelkie działania zmierzające do poprawy dokładności i wiarygodności stosowanych systemów rozliczeniowych. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości doskonalenia systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania z wykorzystaniem podzielników kosztów, przy uwzględnieniu rzeczywistych stanów eksploatacyjnych w instalacji centralnego ogrzewania.
EN
In order to eliminate inaccuracy of individual heating cost allocation in multifamily houses every action ought to be taken to improve the accuracy and credibility of heat cost allocation systems. This paper presents possibilities of heat cost allocation systems improvement, when the real conditions in the heating installations are taken into consideration.
PL
W celu wyeliminowania niedokładności rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych powinny być podjęte wszelkie działania zmierzające do poprawy dokładności i wiarygodności stosowanych systemów rozliczeniowych. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości doskonalenia systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania z wykorzystaniem podzielników kosztów, przy uwzględnieniu rzeczywistych stanów eksploatacyjnych w instalacji centralnego ogrzewania.
EN
In order to eliminate inaccuracy of individual heating cost allocation in multifamily houses every action ought to be taken to improve the accuracy and credibility of heat cost allocation systems. This paper presents possibilities of heat cost allocation systems improvement, when the real conditions in the heating installations are taken into consideration.
16
Content available remote Monitoring energii - wizualizacja zużycia energii w budynkach
PL
W Polsce w latach dziewięć dziesiątych, wzorując się na rozwiązaniach niemieckich, wprowadzono zasady inywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań. W Niemczech zasady takiego rozliczania obowiązują praktycznie już od 1981 r. Pierwotnie do rozliczania należności za ogrzewanie mieszkań stosowane były prawie wyłącznie cieczowe podzielniki kosztów ogrzewania działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego. Następował jednak sukcesywnie rozwój urządzeń pomiarowych. Z czasem podzielniki cieczowe zaczęto zastępować urządzeniami elektronicznymi. Jednakże dominującą metodą odczytu zużycia z tych urządzeń był i jest nadal odczyt bezpośredni wymagający okresowych wizyt pracow ników firmy rozliczeniowej. Dzięki rozwojowi zdalnej komunikacji stał się możli y także odczyt automatyczny, na przykład za pośrednictwem fal radiowych. W artykule przedstawiono system umożli wiający wizualizację zużycia ciepła na podstawie dostępnych na rynku podzielników elektronicznych z modułem radiowym. Zastosowanie tej nowej technologii wnosi nową jakość w dziedzinie nadzoru i zbierania danych o zużyciu ciepła.
EN
In Poland in the 90-ties, individual cost calculation rules concerning heat consumption for apartments were introduced, based on German solution. In Germany individual cost calculation rules are valid since 1981. Primary for cost calculation concerning heat consumption for apartments were mainly used liquid heating cost calculator, which functioning was based on diffusivity evaporation. However the development of measurement devices followed successively. Liquid cost calculators were replaced by electronic devices. However the main method for consumption readout was and still is direct readout, requiring periodical cost calculation company employees' visits. Thanks to remotely controlled communication system, automatic readout is also possible, by radio-waves. The system enabling visualization of heat consumption prepared based on accessible at market electronic cost calculators with radio module was presented in the article. Application of this new technology introduces new quality in supervision and heat consumption data collection.
PL
Artykuł zawiera analizę porównawczą kosztów pozyskiwania ciepła w oparciu o konwencjonalne i odnawialne źródła energii. Tradycyjne nośniki stanowiło drewno opałowe, węgiel kamienny, gaz ziemny, olej opałowy, energia elektryczna w taryfie nocnej oraz ciepło z MPEC. Wśród źródeł odnawialnych uwzględniono energię promieniowania słońca, energię wiatru i ciepło ziemi. W celu przeprowadzenia analizy przyjęto budynek mieszkalny o określonej powierzchni i wskaźnik rocznego zużycia energii. Koszt pozyskania ciepła wyznaczono w oparciu o nakłady inwestycyjne i eksploatacyjne. Analiza wykazała, że obecnie ciepło pozyskiwane ze źródeł odnawialnych jest droższe. Jednak zasoby paliw kopalnych się kurczą, a to powoduje stały wzrost cen. Można więc przypuszczać, że w najbliższej przyszłości koszt ciepła z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł prawdopodobnie się wyrówna.
EN
The article contains the comparative analysis of heat gaining costs on the basis of conventional and renewable energy sources. Traditional carriers were fuel wood, hard coal, natural gas, heating oil, electric energy at night tariff and heat from MPEC. Among the renewable sources, the energy of sun radiation, wind energy and heat of the earth were taken into account. In order to perform the analysis a residential building of particular area and index of yearly energy consumption were adopted. The cost of gaining heat was obtained on the basis of investment and exploitative outlays. The analysis revealed, that heat gained from renewable sources is more expensive. However, the resources of fossil fuels are decreasing, and this causes the increase of prices. One may therefore presume, that soon the cost of heat from conventional and renewable sources will probably equalize.
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.