Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł dotyczy efektywności energetycznej klimatyzowanego budynku wielorodzinnego oraz wpływu, jaki wywiera on na środowisko w całym cyklu życia. Do określenia efektywności energetycznej rozpatrywanego budynku, wykorzystano dedykowany program Audytor OZC 6.8 Pro. We wspominanym programie wykonano analizę energetyczną obiektu, na podstawie, której wskazano źródła największych strat ciepła oraz zaproponowano działania mające na celu obniżenie energochłonności budynku. Dodatkowo w artykule przedstawiono możliwości, jakie daje wbudowane do programu Audytor OZC 6.8 Pro narzędzie świadectw charakterystyki energetycznej. Wykorzystując świadectwa charakterystyki energetycznej porównano bowiem dwa systemy techniczne –system trójgeneracyjny (zwany również skojarzonym) i rozdzielony, gdzie wszystkie wymagane produkty są wytwarzane w osobnych urządzeniach. Na podstawie otrzymanych wyników wykazano wpływ wytwarzania energii za pośrednictwem trójgeneracji oraz gospodarki rozdzielonej na wielkości wskaźników charakterystyki energetycznej budynku tj. 1) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), 2) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową (EK), 3)wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP), 4)jednostkowa wielkość emisji dwutlenku węgla (ECO2). Uwzględniono również ocenę pełnego cyklu życia analizowanego budynku wykonując model i obliczenia w programie SimaPro. W artykule zaproponowano zastosowanie analizy LCA wzbogaconej o wskaźniki energetyczne, jako metody wspomagającej wybór najlepszych rozwiązań budowlanych, przyjaznych dla człowieka oraz bezpiecznych dla środowiska naturalnego.
EN
This article concerns the energy efficiency of an air-conditioned multi-family building and the impact it has on the environment throughout the whole life cycle. The dedicated software, which is Auditor OZC 6.8 Pro, was used to calculate the energy efficiency of the building in question. In the mentioned software, energy analysis of the facility was carried out, based on which the sources of the most significant heat losses were indicated. Moreover, activities aimed at reducing the energy consumption of the building were proposed. Additionally, energy performance certificate is described and presented as one of the embedded possibilities offered by the Audit OZC 6.8 Pro program. Using the energy performance certificates, two technical systems were compared to a trigeneration system (also called as a combined system) and separated system, where all essential products are produced individually. On the basis of the obtained results, the effect of energy production on the size of indicators of the energy performance of a building through trigeneration and the separated economy was demonstrated. The following indicators were calculated: 1) indicator of the annual demand for usable energy (EU), 2) an indicator of the annual energy demand for final energy (EK), 3)indicator of the annual demandfor non-renewable primary energy (EP), 4) unit emission of carbon dioxide (ECO2). Finally, the assessment of the full life cycle of the analyzed building was performed. The environmental impact in full life cycle was carried out in SimaPro software. The use of LCA analysis with energy indicators was proposed as a method supporting the selection of the best construction solutions as friendly to humans and safe for the natural environment.
2
Content available Analiza termodynamiczna układu trigeneracyjnego
PL
W poniższej pracy wykonano analizę pracy układu trigeneracyjnego, którego działanie napędzane jest przez gazowy silnik tłokowy. Paliwem doprowadzanym do silnika jest gaz o określonej wartości opałowej.Zaproponowany system produkuje energię elektryczną dodatkowo pobierane jest ciepło z chłodzenia silnika oraz spalin wylotowych, które następnie zamieniane jest na ciepło grzejne oraz chłód o określonych parametrach.Analizowane są różne scenariusze pracy układu tak, aby spełnić określone zapotrzebowanie na energię elektryczną, ciepło grzejne oraz chłód. Scenariusze różnią się priorytetami wytwarzania nośników energii. Pierwsza koncepcja pokrycia zapotrzebowania podzielona została na dwa scenariusze jednakże priorytetem produkcji układu według tej koncepcjijest energia elektryczna. Drugi ze scenariuszy zakłada nadrzędność zaspokojenia zapotrzebowania u odbiorcy na ciepło grzejne oraz chłód. Każda z koncepcji posiada wady i zalety. Ostateczna decyzja, według którego scenariusza powinien pracować układ zależy od indywidualnego podejścia i powinna zostać rozszerzona o specjalistyczną analizę techniczną oraz ekonomiczną. W pracy ukazano również przewagę termodynamiczną układu trigeneracyjnego nad układem kogeneracyjnym.
EN
The article describes analysis of the trigeneration system, which is driven by gas internal combustion engine. The fuel is gas with known Lower Calorific Value.The system produces electricity, and the heat from the cooling of the engine and exhaust gases. Heat is converted into heat and cooling with suitable parameters. In the article have been analysed different scenarios, in which trigenreration system try to satisfy the demand for the eletricity, heat and cooling:-in the first scenario priority is production of the electrcity (this scenario was divided into two solutions A and B),-in the second scenario priority is production of the heat and cooling. Both scenarios have some advantages and disadvantages. The final decision, which the scenario system should works, depends on an individual approach and should be extended to specialized technical and economic analysis.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej współpracy strumienicowego układu chłodniczego z obiegiem ORC w warunkach trigeneracji. Rozpatrzono trzy konfiguracje spięcia obiegu chłodniczego z obiegiem ORC, w których analizuje się różne ujęcia odbioru ciepła do produkcji chłodu. Do analiz przyjęto, że obieg ORC pracuje z czynnikiem MDM, natomiast w obiegu chłodniczym czynnikiem roboczym jest R134a. W analizie oceniono zmianę sprawności układu ORC w zależności od konfiguracji wpięcia w obieg ORC strumienicowego układu chłodniczego oraz wyznaczono podstawowe parametry robocze obu układów.
EN
The results of the theormodynamic analysis of operations of ejection refrigeration system in ORC (Organic Rankine Cycle) based tri-generation system is presented. Three possible configurations of waste heat transport from ORC system to refrigeration system are analysed. It is assumed that MDM is applied as a working substance in ORC system and R-134a is applied in ejection refrigeration system. The effect of the system configuration on ORC system efficiency and possible operations parameters are analysed.
PL
W artykule przedstawiono ogólną informację o Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA i Spółce Energetycznej „Jastrzębie" SA jako inwestorach układów kogeneracji i trójgeneracji, w których źródło zasilania stanowią silniki gazowe pracujące na bazie metanu z odmetanowania kopalń. Podano informację dotyczącą zasobów, ujęcia i kierunków wykorzystania mieszanek metanowych ujmowanych odmetanowaniem. Przedstawiono układy energetyczne z silnikami gazowymi w kopalniach „Pniówek", „Krupiński", „Borynia" i „Budryk". Omówiono rolę układów energetycznych pracujących w oparciu o silniki gazowe, zasilających kopalnie w energię elektryczną, ciepło i „chłód". Podkreślono aspekt ekologiczny.
EN
The article presents general information about Jastrzębie Coal Company and „Jastrzębie" Power Generation Co., as investors in cogeneration and trigeneration systems in which the power generation sources consist in gas engines operating on the basis of methane coming from methane drainage. The information was provided on resources, capture and use of methane mixtures being captured by drainage systems from the mines. The power generation systems based on gas engines in „Pniówek", „Krupinski", „Borynia" and „Budryk" mines were presented. The role of the power generation systems based on gas engines, which supply the electric energy, heat and „cold" to the mines was discussed. The environmental aspect was also highlighted.
PL
Nadrzędnym celem w procesie projektowania instalacji opartej o układy ORC (Organic Rankine Cycle) i systemy trigeneracyjne jest uzyskanie możliwie najwyższej sprawności lub maksymalnej mocy układu. Jednak naturalną barierą wdrażania nowych, często kosztownych, technologii są przesłanki natury ekonomicznej. Niedoceniany również bywa w takich przypadkach efekt ekologiczny ewentualnej modernizacji. Niniejsza praca przedstawia systemowe podejście do problemu uzyskania optymalnej sprawności układów ORC, przy uwzględnieniu jako kryterium zarówno: sprawności termodynamicznej, ekologicznego wpływu czynnika termodynamicznego na środowisko, jak również kryteriów doboru rodzaju czynnika z punktu widzenia jego ceny i temperaturowych warunków pracy.
EN
A primary objective in designing installations based on ORC (Organic Rankine Cycle) and Trigeneration Systems is to maximize the installation's work efficiency. On the other hand, ecological factors are commonly considered a natural barrier in introducing new, often very expensive technologies. Ecological effect of a potential modernization is in this case very frequently underestimated. The following paper shows a global approach into the problem of achieving maximum efficiency of ORC system, taking into consideration the thermodynamic efficiency, ecological impact of the working medium on the environment and the criteria of choosing the right medium, based on its cost and work conditions.
PL
W artykule przedstawiono ideę trójgeneracji oraz opisano miejsca gdzie można instalować tego typu urządzenia. Przedstawiono funkcjonujące w Polsce uregulowania prawne wspierające wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Scharakteryzowano przykładowy układ trójgeneracyjny i przeprowadzono obliczenia bilansowe dla tego układu, zakładając różne tryby jego pracy, jak również porównano opłacalność układu w stosunku do gospodarki rozdzielonej. Obliczenia efektywności ekonomicznej przykładowego układu trójgeneracyjnego prowadzono w dwóch wariantach: bez uwzględnienia oraz z uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia. Przedstawiono wyniki tych analiz oraz wnioski końcowe.
EN
In the article presented trigeneration idea and described places where we can set up that type of unit. Legal settlements supporting the production of electric energy and warm in the high-performance cogeneration which function in Poland were introduced. The example trigeneration system was characterized and the balance calculations were conducted to this system assuming different modes of his work and compare cost effectiveness of trigeneration system in relation to divided economy. The calculations economic efficiency the exemplary trigeneration system without regard and with regard of receipts from the certificates of origin were conducted. Results of this analysis and final conclusions are in the end of this article.
PL
W niniejszej pracy dokonano wybiórczego przeglądu dotychczasowych rozwiązań technicznych wytwarzania wody lodowej w zcentralizowanym i rozproszonym systemie trójgeneracji. Najpierw uwypuklono przyczyny, które przemawiają za rozwojem skojarzonej produkcji ciepła, energii elektrycznej i chłodu dla potrzeb klimatyzacji, a następnie – zalety i wady poszczególnych systemów trójgeneracyjnych. Zasadniczą część pracy poświęcono prezentacji i zwięzłej analizie wybranych rozwiązan technologicznych.
EN
This paper presents a review of some hitherto existing engineering solutions of ice water production in both centralized and decentralized systems of tri-generation. In the first place, the attention has been paid on reasons for which associated cold production for aircondition purposes can be treated as the manner of the solution of many very important problems. The following considerations are devoted to presentation of both advantages and disadvantages of individual tri-generation systems. The basic part of the work is intended to describe choosen technological solutions.
8
Content available remote Production of ice water in a tri-generation centralized system
EN
This work presents the evaluation of technological potential of a heat and power station and definition of possibilities within the scope of administration with energy media required for operation of a one-stage bromium-lithium generator of ice water. It includes technical characteristics and structure of the flow-thermal system taking into consideration the installation of a condensation turbine and the review of values of thermal-hydraulic parameters of the technological system. Suggested were three variants of rational matching of values of thermal-hydraulic parameters to suit individual media by an absorptive cooling device. These variants refer to centralized production of ice water in a tri-generation system within frames of different methods of co-operation of an absorptive cooler with the existing circulation system of low-pressure steam and hot water.
PL
Jednym ze sposobów zwiększenia efektywności energetycznej i ekonomicznej małej elektrociepłowni jest praca w układzie trójgeneracyjnym, w którym tradycyjny układ skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej rozszerzonyjest o instalację wytwarzania chłodu. W artykule przedstawiono opis techniczny i charakterystykę agregatu/zespołu SG + AAC (silnik gazowy + agregat absorpcyjny) oraz jego schemat technologiczny. Podano osiągi i ograniczenia silnika gazowego (SG). Określono zapotrzebowanie na ciepło, chłód oraz energię elektryczną przykładowego odbiorcy. Oszacowano nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne oraz określono warunki techniczne i ekonomiczne, w których uzyskuje się dodatnią efektywność ekonomiczną układu trójgeneracyjnego (NPV, koszt chłodu).
EN
One of the possibilities of increase of energy and economic efficiency of a small combined heat and power plant is its operation in trigeneration system, in which the conventional system of cogeneration heat and electric power production is widened by a cooling production system. Technical description and characteristics of the set of gas engine plus absorption unit as well as its technological diagram is presented. Performances and limitations of the gas engine are given. Needs for heat, cooling and electric power of a user are described. Total capital and operating costs are estimated and technical and economic conditions for the positive economic efficiency of the trigeneration system are evaluated.
PL
D!a gazowego silnika tłokowego o mocy ok. 1 MWe przewidywanego do pracy w układzie trójgeneracyjnym dokonano analizy pod kątem uzyskania możliwie najwyższej temperatury czynnika grzejnego Tg. Określono wpływ mocy (wielkości) silnika gazowego na wysokość Tg, mającej istotny wpływ wydajność chłodniczą agregatów AAC a tym samym na wysokość nakładów inwestycyjnych. Przedstawiono opis techniczny i charakterystykę agregatu/zespołu SG + AAC (silnik gazowy + agregat absorpcyjny) oraz jego schemat technologiczny. Podano osiągi i ograniczenia silnika gazowego (SG). Określono zapotrzebowanie na ciepło, chłód oraz energię elektryczną przykładowego odbiorcy produktów układu trójgeneracyjnego. Oszacowano nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne oraz określono wartość kryterium oceny efektywności ekonomicznej układu trójgeneracyjnego (NPV, koszt chłodu).
EN
There some problems of using small and medium power gas engines in the trigeneration systems were concerned. Investment expenditure and operating costs were evaluated and the criterion of estimation the economical efficiency of trigeneration system (NPV, cost of cold) was defined. There was proved that for obtain good economical effect at least piece electrical energy should be sold with higher price than the price, which is offered by the operator of the electro-energetic 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.