Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Solar photovoltaic (PV) and concentrated solar power (CSP) systems are the present worldwide trends in utilizing solar energy for electricity generation. Solar energy produced from photovoltaic cells (PV) is considered the main common technology used due to its low capital cost; however, the relatively low efficiency of PV cells has spotlighted development and research on thermal engine applications using concentrated solar power. The efficiency of concentrated solar power is greater than that of PV and considering the solar potential for Sudan. Therefore, this study has been performed in an attempt to draw attention to the utilization of CSP in Sudan since the share of CSP is insignificant in comparison with PV, besides the suitability of CSP applications to Sudan’s hot climate and the high solar energy resource, the study presents a design model of 1 MW parabolic trough collectors (PTC) using the Rankine cycle with thermal energy storage (TES) in Sudan, by adopting reference values of the Gurgaon PTC power plant in India. The design of a 1 MW Concentrated Solar thermal power plant using parabolic trough collectors (PTC) and thermal energy storage is proposed. The simulation was performed for a site receiving an annual direct normal irradiance (DNI) of 1915 kWh/m2, near Khartoum. The results showed that the plant can produce between nearly 0.6 to 1 MWh during the year, and around 0.9 MWh when it encompasses thermal energy storage with an average thermal efficiency of 24%. These results of the PTC Power plant encourage further investigation and the development of CSP technologies for electricity generation in Sudan.
PL
Systemy fotowoltaiczne (PV) i skoncentrowanej energii słonecznej (CSP) to obecne światowe trendy w wykorzystywaniu energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej. Energia słoneczna wytwarzana z ogniw fotowoltaicznych (PV) jest uważana za główną powszechnie stosowaną technologię ze względu na jej niski koszt kapitałowy, jednak stosunkowo niska wydajność ogniw fotowoltaicznych zwróciła uwagę na rozwój i badania nad zastosowaniami silników cieplnych wykorzystujących skoncentrowaną energię słoneczną. W warunkach posiadanego potencjału słonecznego Sudanu wydajność skoncentrowanej energii słonecznej jest większa niż PV. Dlatego niniejsze badanie zostało przeprowadzone w celu zwrócenia uwagi na wykorzystanie CSP w Sudanie, ponieważ udział CSP jest nieznaczny w porównaniu z PV, pomimo przydatności zastosowań CSP do gorącego klimatu Sudanu i wysokich zasobów energii słonecznej. W pracy przedstawiono projekt modelu parabolicznych kolektorów rynnowych (PTC) o mocy 1 MW z wykorzystaniem cyklu Rankine’a z magazynowaniem energii cieplnej (TES) w Sudanie, przyjmując wartości referencyjne elektrowni Gurgaon PTC w Indiach. Zaproponowano projekt elektrowni słonecznej o mocy 1 MW wykorzystującej paraboliczne kolektory rynnowe (PTC) i magazynowanie energii cieplnej. Symulacja została przeprowadzona dla miejsca zlokalizowanego koło Chartumu, o rocznym bezpośrednim napromieniowaniu normalnym (DNI) 1915 kWh/m2. Wyniki pokazały, że elektrownia może wyprodukować od prawie 0,6 do 1 MWh w ciągu roku i około 0,9 MWh, przy wykorzystaniu magazynowanie energii cieplnej ze średnią sprawnością cieplną 24%. Te wyniki elektrowni PTC zachęcają do dalszych badań i rozwoju technologii CSP do wytwarzania energii elektrycznej w Sudanie.
EN
The aim of this research was to model the performances of energy and exergy on a Trombe wall system to enable an adequate thermal comfort. The main equations for the heat transfer mechanisms were developed from energy balances on subcomponents of the Trombe wall with the specification of the applicable initial and boundary conditions. During the incorporation of the PCM on the Trombe wall, the microencapsulation approach was adopted for better energy conservation and elimination of leakage for several cycling of the PCM. The charging and discharging of the PCM were equally accommodated and incorporated in the simulation program. The results of the study show that an enhanced energy storage could be achieved from solar radiation using PCM-augmented system to achieve thermal comfort in building envelope. In addition, the results correspond with those obtained from comparative studies of concrete-based and fired-brick augmented PCM Trombe wall systems, even though a higher insolation was used in the previous study.
PL
W artykule przedstawiono potencjał ciepła odpadowego w tłoczniach gazu na przykładzie trzech obiektów. Na podstawie danych pomiarowych i znamionowych sporządzono charakterystyki generacji ciepła odpadowego. Następnie określono trzy potencjalne grupy odbiorców: odbiorca własny tłoczni, odbiorcy komunalni w pobliskich miejscowościach, hipotetyczny odbiorca przemysłowy. Dla tych odbiorców również sporządzono charakterystyki poboru. Przeprowadzono bilanse w układzie 8760 h/rok. Stwierdzony potencjał ponad 300 000 GJ ciepła odpadowego na Tłoczniach 1–3 może być zagospodarowany, przy czym najwyższy stopień zagospodarowania (65%) można uzyskać na Tłoczni 2 przy zasilaniu odbiorców komunalnych. Stopień pokrycia potrzeb cieplnych odbiorców waha się od 35 do 83%, co wynika z nieciągłej podaży ciepła odpadowego. Kierunkiem dalszych prac jest badanie możliwości akumulacji ciepła.
EN
Presented is a waste heat recovery potential in three natural gas compressor stations (CS). Waste thermal power profiles have been built basing on the available measurement and nominal data. Then the demand profiles have been determined for 3 potential groups of consumers: CS stations in-house demand, space heating demand from municipal consumers and a hypothetic demand from industrial consumers. Balances have been set in a ‘8760 h/year’ layout. The identified recoverable potential of the 1–3 CSs exceeds 300 000 GJ and the highest recovery rate of 65% can be achieved at the CS#2 in case when municipal consumers are considered. The consumers’ demand coverage ratio ranges from 35% to 83%, which results from a non-continuous waste heat generation. Therefore, further research is aimed at the waste heat thermal storage.
EN
Solar cooking finds a major application in rural areas of Uttarakhand, India, yet its utilization is still limited due to certain limitation such as intermittent nature of solar radiations. This drawback limits solar cooker in becoming a viable alternate solution of LPG and other pollution causing resources such as wood. In order to cater this problem a numerical analysis of box type solar cooker with storage is carried out. The energy stored in the storage material will keep the cooker warm up to the time when food is consumed. Charging and discharging time analysis is performed in with an aim to understand the effect of storage on solar cooker. Heating and cooling characteristic time are being evaluated and analysed with storage. Thermal performance of box type solar cooker is measured in terms of figures of merit according to BIS standards. The effect of storage has also been analysed in terms of charging and discharging time and first figure of merit of box type solar cooker.it has been observed that during discharging the heat is stored for more duration as compared to the charging time as discharge time is approx. 4-5 hours while charging time for the same amount of insolation is around 3-4 hours.
EN
The article presents the results of experimental research and a mathematical analysis of the energy efficiency of a PCM-modified transparent partition. The study was carried out during the summer season and heating season for 5 months under temperate climate conditions in Rzeszów (Poland). The solution under investigation allows for short-term storage of heat within a building window, owing to the high value of melting/freezing enthalpy of approx. 185 J/g, and the phase change material (PCM) applied. The research was conducted in parallel over two identical windows, with only one of them being modernised with a phase change thermal storage unit. The obtained results showed the possibility of improving the thermal balance of the window by 9.99%, and a more favourable adjustment of gains from solar radiation to the profile of heat demand of the adjacent room by 15.02%, compared to the reference window. The obtained results also allowed the numerical model describing the non-stationary heat exchange within the phase change material to be verified, using the solution of a Stefan problem. The obtained model was created using the equations of finite difference method in the Matlab environment. The verified model is highly compatible with empirical quantities, and constitutes a useful tool for simulating the distribution of heat storage in a PCM storage unit over time. This allows the heat gains resulting from the use of the tested storage units in the building windows to be estimated.
6
Content available remote Ogrzewanie zamarzającą wodą
PL
Tematem artykułu jest analiza techniczna wykorzystania ciepła krzepnięcia wody do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody oraz w lecie odmrażania lodu w zbiorniku do klimatyzacji pomieszczeń. Zbiornik wody, stanowiący jednocześnie zasobnik lodu zawiera dwa wymienniki ciepła: dolny wymiennik pompy ciepła i regeneracyjny wymiennik ciepła. Pompa ciepła może pobierać ciepło zamarzającej wody lub chłód z zasobnika lodu, jednym z wymienników ciepła w zbiorniku, aby dostarczyć ciepło do ogrzewania pomieszczeń w zimie lub chłód do klimatyzacji w lecie. Podczas procesu ochładzania woda, chłodzi się i zamarza, oddając ciepło jej ochładzania i krzepnięcia. Drugi wymiennik ciepła regeneracyjny zainstalowany w zbiorniku pozyskuje ciepło z kolektorów słonecznych bądź absorberów powietrzno-słonecznych. Do odmrażania lodu w zbiorniku wykorzystuje się również ciepło gruntu otaczającego zbiornik. W lecie zbiornik może stanowić źródło chłodu do klimatyzacji pomieszczeń lub magazynowania ciepła pobieranego z pomieszczeń w odwrotnym procesie pompy ciepła i dostarczać ciepło do odmrażania lodu w zbiorniku.
EN
The topic of this thesis is the analysis of an ice storage system in structural engineering. An ice storage is a water-filled cistern which contains two heat exchanger : heat pump and regenerative heat exchanger. If necessary, the heat pump draws heat or cold from the ice cream store from one of the heat exchangers in the tank to provide heat for heating the premises in the building cools and freezes. The regenerative heat exchanger acquires heat from solar collectors or solar-air absorbers. Defrosting the ice in the tank also uses the warmth of the soil surrounding the tank. In summer, the tank can be a source of cooling for room air conditioning, which can be realized by the reverse heat pump process.
PL
W artykule zamieszczono charakterystykę pracy układu skojarzonego złożonego z kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, jak również ilości pozyskanego w nim ciepła, która w porównaniu z potencjałem technicznym promieniowania słonecznego, szczególnie dla okresu letniego, jest znacznie zaniżona. Dla poprawy jakości pracy układu konieczne jest zintensyfikowanie odbioru ciepła w lecie przez długoterminowe magazynowanie ciepła. Przedstawiono różne sposoby akumulacji ciepła, w tym metody o zwiększonej gęstości energii np. termochemiczne magazynowanie. Zwrócono uwagę na ich wysokie koszty oraz potrzebę poszerzenia badań umożliwiających ich zastosowanie w funkcjonujących systemach.
EN
The article describes the operating characteristics of the combined system consisting of solar collectors and biomass boilers, as well as the amount of energy obtained in it, which compared with the technical potential of solar radiation, especially for the summer period, is significantly too low. In order to increase efficiency of the system is necessary to intensify heat removal in summer through long-term energy storage. Various heat accumulation methods are presented, including thermochemical storage with increased energy density. Attention was paid to high cost of this method and the need to broaden testing for applying it in real operating systems.
8
Content available remote Zastosowanie zawiesiny lodowej w klimatyzacji
PL
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania zawiesiny lodowej w technice klimatyzacyjnej. Zawiesina lodowa jest mieszaniną kryształków lodu i cieczy, którą jest najczęściej woda, lub woda z dodatkiem środka obniżającego jej temperaturę zamarzania. Wytwarzana jest w różnego typu generatorach, z których do najczęściej stosowanych należą mechaniczne generatory skrobakowe. Wykorzystanie zawiesiny lodowej jako nośnika ciepła w systemach klimatyzacyjnych, w stosunku do systemów z wodą lodową wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak: zmniejszenie ilości chłodziwa w układzie, zmniejszenie średnicy rurociągów, zmniejszenie wielkości wymienników ciepła (nawet o 50%), przy zachowaniu takich samych wydajności. Zastosowanie zawiesiny lodowej w klimatyzacji pozwala na obniżenie temperatury powietrza pierwotnego o 5,5 K, co umożliwia redukcję jego strumienia o ponad 40%. Dodatkowym efektem związanym z niższą temperaturą powietrza pierwotnego są lepsze warunki komfortu, dzięki obniżeniu wilgotności względnej powietrza z 60 do 35%. Te efekty mają wpływ na działanie układu regulacji, gdyż przy takim samym obciążeniu cieplnym obiektu możliwe są wyższe nastawy temperatury o około 1,5 K. Podstawową zaletą instalacji z zawiesiną lodową jest możliwość skojarzenia jej z systemem akumulacji ciepła. Pozwala to na ograniczenie szczytowej mocy urządzenia ziębniczego o 50-80%, redukcję o 80% napełnienia instalacji czynnikiem ziębniczym oraz wykorzystanie nocnych taryf energii elektrycznej i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych o 25-50%. Stosując zawiesinę lodową można kilkakrotnie zmniejszyć pojemność zbiornika akumulacyjnego. W pracy omówiono również przykładowe instalacje klimatyzacyjne z zawiesiną lodową kompleksu budynków i kopalni złota.
EN
The paper presents the possibility of using ice slurry in air conditioning. Ice slurry is a mixture of ice crystals and liquid, which is mostly water, or water with the addition of a freezing point lowering agent. It is produced in different types of generators, mostly in mechanical scraped generators. The benefits of using ice slurry as a coolant in air conditioning systems, when compared to systems fed witch ice-cold water, include reducing the amount of coolant in the system, reducing the diameter of the piping, reducing the size of the heat exchangers by up to 50%, while maintaining the same cooling capacity. The use of ice slurry in air conditioning makes it possible to lower primary air temperature by 5,5 K, which enables a reduction of its flux by more than 40%. An additional effect connected with the lower temperature of primary air is the improvement of comfort conditions, which results from reducing the relative humidity of air from 60 to 35%. These effects have an influence on the operation of the regulation system, since, with the same thermal load of a building, it is possible to set higher temperature by circa 1,5 K. The main advantage of ice slurry based installations is the ability to combine them with a thermal storage system. This makes it possible to reduce the peak power of the refrigeration appliance by 50-80%, as well as to reduce the refrigerant level in the installation by 80%, use night electricity tariffs and reduce operating costs by 25 - 50%. Using ice slurry also makes it possible to reduce storage tank capacity several times. The paper also looks at air conditioning systems with ice slurry in a building complex and a gold mine.
EN
The paper presents the results of optimizing the coefficient of the share of cogeneration expressed by an empirical formula dedicated to designers, which will allow to determine the optimal value of the share of cogeneration in contemporary cogeneration systems with the thermal storages feeding the district heating systems. This formula bases on the algorithm of the choice of the optimal coefficient of the share of cogeneration in district heating systems with the thermal storage, taking into account additional benefits concerning the promotion of high-efficiency cogeneration and the decrease of the cost of CO2 emission thanks to cogeneration. The approach presented in this paper may be applicable both in combined heat and power (CHP) plants with back-pressure turbines and extraction-condensing turbines.
PL
Prawidłowa identyfikacja międzyfazowej powierzchni wymiany ciepła w kamiennym akumulatorze ma istotne znaczenie w procesie opisu zjawiska przepływu ciepła pomiędzy złożem a powietrzem. Transfer tej formy energii zachodzi w akumulatorze podczas każdej z faz pracy tego urządzenia. Zaproponowana przez autorów nowa metodyka określania pola powierzchni kamieni bazuje na podziale jego formy utworzonej przy użyciu pianki montażowej, a następnie na identyfikowaniu powierzchni cząstkowych. Proces ten przebiega z wykorzystaniem specjalnie do tego celu wytworzonego systemu informatycznego, w którym przetwarzaniu podlegają obrazy cyfrowe uzyskane w trakcie skanowania plastrów - obiektów podziału. Zaproponowane narzędzie badawcze zostało następnie wykorzystane do identyfikacji pola powierzchni elementów złoża kamiennego akumulatora, które stanowił tłuczeń granitowy.
EN
The correct identification of the interface of the heat exchange in a rock bed thermal storage is significant for the process of describing the heat flow between the bed and air. The transfer of this form of energy goes on during each of the phases of the device's work. New methodology of the identification of the surface area of the stones, suggested by the authors, bases on the division of its mould created using a foam concrete and then on the identification of the partial areas. The procedure is carried out by means of the specially created computer system in which the digital pictures, taken during the division objects scan, are processed. The suggested research device was then used to identify the surface areas of the elements of the rock storage's bed which was granite break stone.
11
Content available remote Małe elektrociepłownie gazowe z zasobnikami ciepła i gazu. Część I
PL
W pierwszej części artykułu przedstawione są rozwiązania technologiczne hybrydowych procesów termodynamicznych z punktu widzenia możliwości technicznych oraz istniejących i przewidywanych regulacji na rynkach usług energetycznych. Takie podejście umożliwi zidentyfikowanie najlepszych dostępnych technologii uwzględniających magazynowanie energii w postaci dwóch jej nośników: ciepła i gazu. W drugiej części artykułu będzie zwrócona uwaga na efektywność ekonomiczną układów łączących cechy kogeneracji, rozwiązań gazowo-parowych oraz układów magazynowania energii.
EN
In the first part of the paper proposals of some technological solutions of hybrid thermodynamical processes are presented from points of view technical possibilities and existing and proposed regulations of energy services markets. This approach will enable to identify the best available technologies for energy storage in form of two energy carriers : heat and gas. Second part of presentation will be focused on the economical efficiency of the solutions combining ideas of CHP, CCGT and energy storage arrangements.
PL
W sieciach ciepłowniczych gdzie nośnikiem energii jest woda, często znajdują zastosowanie stalowe zbiorniki służące do magazynowania gorącej wody sieciowej zwane zasobnikami ciepła. Zasobniki ciepła pracują w wielu krajach Europy północnej i zachodniej, od kilku lat również w Polsce notuje się stopniowy wzrost zainteresowania akumulacją ciepła w elektrociepłowniach komunalnych. W artykule rozważono korzyści wynikające z możliwości produkcji dodatkowej ilości szczytowej energii elektrycznej oraz korzyści wynikające z możliwości wykorzystania zasobnika ciepła do wyrównywania obciążeń w systemie ciepłowniczym. Analizie poddano także wariant, kiedy efekty pracy mogą podlegać skumulowaniu. Omówione analizy nie ujmują wpływu innych zastosowań zasobników ciepła w elektrociepłowni, a którymi są m.in.: możliwość wyrównywania obciążenia ciepłowniczego i pokrywania szczytowego zapotrzebowania na ciepło czy zwiększenie pewności zasilania odbiorców ciepła. Mogą one dodatkowo przemawiać za dobudową do istniejących układów elektrociepłowni zasobników ciepła.
EN
In district heating and combined heat and power (CHP) systems it is sometimes optimal to install a device to store heat from one period of time to another. There are several possibilities depending on the structure of the system. Hot water storage tank can be used for decoupling the production of heat from the production of electricity (increasing the economic efficiency of CHP plant operation by maximization of electricity production in high tariff period) or shaving the heat peak loads of the system. This paper presents the results of optimisation calculations where two operating modes of hot water storage were analysed. The optimisation criterion (objective function) is maximisation of net present value over the whole tank operational period. The accumulator could can also contribute to maintain the proper pressure level in the network and serve as a back-up heat source in emergency cases.
13
PL
Liberalizacja rynku energii elektrycznej zwiększyło potrzebę elastyczności jednostek pracujących w skojarzeniu dla uzyskania większej ekonomiki zarówno przy zaspokajaniu potrzeb odbiorców ciepła jak i udziału w rynku energii elektrycznej. Wprowadzenie do układu ciepłowniczego bufora (wodnego zasobnika ciepła) między źródłem a siecią dystrybucji ciepła umożliwia dostosowanie pracy elektrociepłowni do potrzeb rynku energii elektrycznej. W artykule przedstawiono techniki magazynowania ciepła i chłodu, sprawność wytwarzania szczytowej energii elektrycznej w elektrociepłowniach z zasobnikami ciepła oraz ich eksploatacyjne opcje.
EN
The liberalization of electric market increased the necessity of elasticity of individual cogeneration units for obtainment of larger economics of both heat consumers as well participants of electricity market. The introduction to the heat/electricity generation processes of storage facilities enable the adaptation to specific operational conditions of heat and electricity demand. The techniques of storing the heat and cool, in connection with high efficiency of cogeneration regime enable in the same time generation of peak power, in more economic way.
PL
Jako podstawę doboru optymalnej mocy turbiny upustowo - kondensacyjnej dla elektrociepłowni komunalnej zaproponowano wykres uporządkowany zapotrzebowania ciepła dla odbiorców zasilanych z elektrociepłowni. Poszukiwaną wielkością (zmienną decyzyjną) jest czas trwania obciążenia nominalnego determinujący moc nominalną turbozespołu. Funkcję celu stanowi zysk wyrażony wielkością wartości bieżącej netto NPV inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni. Równoczesne zastosowanie w elektrociepłowni zasobnika ciepła w celu zwiększenia produkcji szczytowej energii elektrycznej powoduje zmianę położenia optimum oraz wpływa na zmianę efektywności ekonomicznej pracy elektrociepłowni. W artykule przedstawiono algorytm optymalizacji oraz przykład równoczesnego doboru optymalnej mocy turbiny upustowo - kondensacyjnej i optymalnej objętości zasobnika ciepła.
EN
Paper presents the results of the studies of evaluation of the nominal power rating of a steam turbine and a hot water storage tank volume for municipal CHP. Net Present Value (NPV) of an investment including the turbine and hot water tank was used as an objective function in the calculations. The algorithm of the simultaneous evaluation of the optimal power rating of the turbine and the volume of hot water tank was described. It has been proved that hot water tank operation influences an optimal turbine power rating and that final result is sensitive to electrical energy selling prices and to the fuel price as well.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań możliwości akumulacji ciepła przez kompozyt gipsowy z materiałem fazowo-zmiennym w postaci mieszaniny organicznych kwasów tłuszczowych.
EN
In the paper test results of thermal and structural properties of gypsum composite permeated with a phase chang materials are presented. These properties are of prime importance in the design of a latent heat thermal storage system.
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.