Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące pracy zasobnika ciepła w złożonym systemie grzewczym. Przeanalizowano dynamikę zasobnika ciepła, biorąc pod uwagę procesy wytwarzania ciepła w złożonej strukturze zasilania w ciepło. Jako systemy grzewcze doprowadzające ciepło do zasobnika ciepła przeanalizowano zintegrowany obieg ORC i pompę ciepła. Wykonano analizę CFD procesów konwekcyjnych zachodzących w zasobniku ciepła. Przedstawiono również badania eksperymentalne zasobnika ciepła podczas jego eksploatacji periodycznej oraz podczas procesu magazynowania ciepła.
PL
W pracy przedstawiono pasywną metodę mającą na celu ograniczenie zapotrzebowania na energię do celów klimatyzacji, której istotą jest zwiększenie bezwładności cieplnej struktury budynku przez zastosowanie materiałów zmiennofazowych PCM. Opisano różne metody wkomponowania materiałów PCM w różne elementy budynku. Przedstawiono również wyniki badań eksperymentalnych wybranych typów zasobników ciepła z PCM pokazujące wpływ zwiększonej bezwładności cieplnej struktury budynku na stabilizację temperatury wewnątrz pomieszczeń. W szczególności opisano badania zasobnika ciepła/chłodu zbudowanego z kompozytu gipsowego z dodatkiem PCM zintegrowanego z systemem wentylacji budynku.
EN
The paper presents a passive method aimed at limiting the energy demand for air-conditioning purposes, the essence of which is to increase the thermal inertia of the building structure by using phase change materials, PCM. Different methods of incorporation of PCMs into various building elements are described. The results of experimental research on selected types of heat storage units with PCM showing the effect of increased thermal inertia of the structure of the building on the stabilization of indoor temperature were also presented. In particular, the research describes a heat cold storage unit produced of a gypsum composite with the addition of PCM, integrated with the building ventilation system.
3
Content available remote Hybrydowa instalacja OZE do podgrzewania gazu w stacjach gazowych
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki pracy badawczej mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej stacji gazowych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do podgrzewania gazu. Przyjęto, że instalacja podgrzewania gazu będzie zasilana ciepłem z kolektorów słonecznych oraz ciepłem ze sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze-woda. Opracowano projekt koncepcyjny instalacji podgrzewania gazu zasilanej z powyższych źródeł ciepła i składającej się z płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła współpracującego z zasobnikiem ciepła. Wyniki obliczeń projektowych pokazują możliwość znaczącego obniżenia kosztów eksploatacji stacji gazowej.
XX
The paper presents the results of a research project aimed at increasing the energy efficiency of city gate stations by using renewable energy sources for gas preheating. It has been assumed that the heat for gas preheating will be supplied from the solar collectors and from the air-to-water heat pump. The conceptual design of the gas preheating system supplied from the above heat sources with shell-and-tube heat exchanger integrated with thermal energy storage tank has been investigated. The results of the design calculations show the possibility of a significant reduction of the operational costs of the city gate station.
PL
Niniejsza praca dotyczy uproszczonej optymalizacji pracy zasobnika ciepła welektrowni słonecznej z centralnym absorberem. Optymalizacja ta została dokona ze względu na aspekt energetyczny oraz ekonomiczny. Założono, iż analizowana elektrownia słoneczna zlokalizowana jest w południowo –wschodniej części Polski –Zamość. Wzorem do wykonania analizy była istniejąca elektrownia „wieżowa” Gemasolar. Elektrownia ta zlokalizowana jest w Hiszpanii, okolice Sevilli. Analiza energetyczna obejmuje obliczenia z uwagi na maksymalizację produkcji energii elektrycznej. Uzasadniaona rozbudowanie obiektu elektrowni słonecznej o zasobnik ciepła. Roczna sprawność energetyczna definiowana (3.2.10) jako iloraz sumy energii elektrycznej uzyskanej z promieniowania słonecznego i dodatkowej energii elektrycznej pochodzącej z zasobnika ciepła do energii pochodzącej z promieniowania słonecznego,dla pojedynczego zasobnika ciepła plasuje się na poziomie 42%. Zamontowanie kolejnych zasobników powoduje wzrost sprawności energetycznej. Takie założenia powodują, iż roczny przychód ze sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej dla pojedynczego zasobnika ciepła wynosi około 8800 tys. zł (tab.3.3.2). Optymalizacja pracy zasobnika ciepła ze względu na aspekt ekonomiczny (wykorzystanie zasobnika w szczycie zapotrzebowania) wskazuje, iż roczna sprawność energetyczna (definiowana jak wyżej)dla pojedynczego zasobnika ciepła wynosi 36%. Kolejne zasobniki ciepła nie powodują widocznego wzrostu sprawność energetycznej. Zauważono natomiast wzrost rocznego przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej o 80 000 zł.
EN
The work deals with a simplified optimization of a heat storage operation in a solar plant with a central absorber. This optimization was done due to the energy and economic aspects. It was assumed that the analyzed solar power plant is located in the South-eastern part of Poland-Zamość. The existing "Gemasolar" tower type solar power plant was the model for the analysis. This power plant is located in Spain, near Sevilla. Energy analysis includes the work of the heat storage whenever it is possible. It justifies the extension of the solar plant facility with a heat storage. The annual energy efficiency for such asolution is on the level of 42% for a single heat container. The installation of further trays increases the energy efficiency. Such assumptions cause that the profit from the sale of produced electricity for a single heat storage is about 8 800 thousand PLN. The optimization of heat storage operation due to the peak demand illustrates that the annual energy efficiency for a single heat storage is 36%. Subsequent heat storage tanks do not cause any visible increase in energy efficiency. However, an increase in profit from the sale of electricity by 80,000 PLN was noted.
EN
Over the past several decades, much attention has been given to the development of technologies utilizing solar energy to generate inexpensive and clean heat for heating purposes of buildings and even for electricity generation in the concentrating solar thermal power (CSTP) plants. However, unlike conventional heat generating technologies consuming coal, natural gas, and oil, heat produced by solar energy is intermittent because it is significantly affected by daily (day-night) and seasonal fluctuations in solar insolation. This fact issues a considerable challenge to the adoption of solar energy as one of the main renewable heat sources in the future. Therefore, along with the development of the different solar technologies, the heat storage technologies have also been the focus of attention. Use of the storage devices, able to accumulate heat, enables not only enhance the performance of the heating systems based on solar energy but also make them more reliable. This paper gives an overview of the various sensible heat storage technologies used in tandem with the fluctuating solar heat sources.
PL
Pomysł magazynowania ciepła jest tak stary jak nasz świat, tak więc już na wstępie artykułu należy sobie jasno powiedzieć, że ewolucji czy rewolucji to tutaj najzwyczajniej nie ma. Co innego jednak, jeśli chodzi o sposoby wykorzystania zbiorników magazynujących energię. W tym zakresie znacznie łatwiej wskazać tzw. kamienie milowe.
EN
This article focuses on the design of a 50MW thermo-solar power plant using parabolic trough technology to capture solar energy. The power plant will be located in the municipality of Sanlucar la Mayor, close to Seville (Spain). All aspects of the design of the power plant will be covered, ranging from the sizing of the features of the catchment field according to the area’s solar source, taking into consideration the choice of components, working flow and the required storage system. It will also analyse the power block and each of its stages and components, from the heat exchanger and turbine, to the refrigeration system and pump, considering the necessary electrical system.
PL
Jednym z podstawowych działań ograniczenia emisji ze źródeł spalania jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Takich, które nie powodują zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Takim źródłem może być energia słoneczna. W artykule opisano możliwość zaprojektowania elektrowni o mocy 50 MW, wykorzystującej technologię ogniw słonecznych wyłapujących energię promieniowania słonecznego. Projektowana elektrownia zlokalizowana będzie w okolicach Sanlucar la Mayor, w niewielkiej odległości od Sewilli w Hiszpanii. Omówiono problematykę związaną z kompleksowym zaprojektowaniem elektrowni, obejmującą dobór odpowiednich kolektorów słonecznych oraz zaprojektowanie ich rozmieszczenia w terenie. Przedstawiono poszczególne elementy składowe systemu takie, jak układ do produkcji pary do turbiny, rodzaj cieczy, układ z zasobnikiem ciepła itp.
PL
Opisano zagadnienia związane z magazynowaniem ciepła w zasobnikach wodnych w układach pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych, a także zagadnienia związane z alternatywnymi metodami magazynowania ciepła, np.: w materiałach PCM lub w gruncie. Przedstawiono zagadnienia dotyczące modelowania matematycznego zasobników ciepła w stanach ustalonych oraz nieustalonych. Podano wyniki i przykłady analityczne innych sposobów magazynowania ciepła.
EN
This paper describes issues related with heat storage in water tanks coupled with heat pumps and solar collectors. Alternative methods of heat storage, for example, with the use of Phase Change Materials (PCM) or the ground, are described as well. In the paper there are presented issues connected with mathematical modelling of heat storage units operating in steady or transient state. There are also featured results and analytical solution cases of other thermal energy storage methods.
9
Content available remote Wymiennikowy zasobnik ciepła w mikrokogeneracji
PL
Artykuł przedstawia wyniki eksperymentalne okresowego badania efektów pracy wolno stojącego wymiennika z wężownicą spiralną jako zasobnika ciepła w instalacji kogeneracji opartej na małej jednostce kogeneracyjnej GECC60A2N firmy AISIN. Zasobnik jako bufor ciepła ma zapewnić możliwość dostarczenia czynnika grzewczego do odbiorcy przy chwilowym poborze większym niż wydajność źródła ciepła. Czasowy okres badań instalacji mikrokogeneracji wyznaczało rozpoczęcie ładowania zasobnika, a zakończenie badań to włączenie zewnętrzne chłodzenia kogeneratora. Otrzymane wartości pomiarów mocy cieplnej kogeneratora zasilającego zasobnik w ciepło mają tendencję spadkową, dochodzącą do 60% początkowej mocy.
EN
This article presents the results of experimental periodic studies on the effect of work of a free-standing exchanger with a spiral coil as a heat storage tank in the cogeneration installation based on the small AISIN GECC60A2N cogeneration unit. The heat storage tank as a heat buffer is to deliver the heating medium during the temporary request greater than the heat source efficiency. Investigations of cogeneration were started at the moment of heat storage tank and it was finished at startup of external cooling of the cogenerator. The measurement values of thermal power of cogenerator feeding the heat accumulator tend to decrease to 60% of the initial power.
PL
W rozprawie zaprezentowano możliwości optymalizacji pracy elektrociepłowni wyposażonej w zasobnik ciepła. Obejmuje ona przegląd informacji o zasobnikach ciepła w dużych systemach ciepłowniczych w Polsce i Europie. Najistotniejszą częścią badań jest proces modelowania matematycznego pracy zbiornika w celu optymalnego prognozowania jego pracy. W ramach tego zagadnienia omówiono stosowane modele matematyczne obiegu wodno-parowego elektrociepłowni oraz zaproponowano własne, w tym również model warstwowy zbiornika ciepła. Praca zawiera spójny zestaw zależności pozwalających na optymalizację pracy elektrociepłowni wyposażonej w zbiornik ciepła. W części aplikacyjnej przedstawiono wyniki z systemu optymalnego prognozowania pracy zbiornika, który został zaprojektowany, uruchomiony i jest eksploatowany w jednej z największych polskich elektrociepłowni. Rozprawa stanowi kontynuację prac badawczych prowadzonych przez Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej nad modelowaniem rzeczywistych układów siłowni cieplnych do celów wsparcia eksploatacji. Jednym z głównych kierunków prowadzonych działań w Zakładzie były zagadnienia optymalizacyjne. Niniejsza praca poszerza wiedzę na temat badań dotyczących optymalizacji pracy zbiorników ciepła współpracujących z dużymi systemami ciepłowniczymi. Rozprawa powstała w wyniku realizacji, między innymi, grantu naukowego o takiej tematyce i stanowi podsumowanie doświadczeń autora zdobytych podczas implementacji systemu w rzeczywistym obiekcie.
EN
This work present selected information on the optimisation process for combined heat and power plants equipped with heat accumulators. It includes basic information regarding design and ways of cooperation of large heat accumulators with heating systems. The aim of the work is to present information concerning development of the accumulator model in order to optimally forecast its operation. Selected matters regarding modelling of the system supplying the heat accumulator, i.e. the CHP plant, are discussed as well. In the implementation part, the operation results of an optimal operation forecasting system, designed for, installed and operating in one of the largest CHP plants in Poland, are presented. The main focus in the work was given to development of models intended for implementation in the support systems for control room operators in a CHP plant. This work is a continuation of research performed in the Department of Power Engineering Machines at the Institute of Heat Engineering of Warsaw University of Technology on modelling of real power plant systems operation in order to enhance them. Optimization was one of the most significant parts of the conduced activities. The dissertation is an extension of the research scope with optimisation of heat accumulators working in large heating systems. The research results are, inter alia, the outcome of realization of a grant related to this topic and are a summary of the author's experience gathered during implementation of the system in an existing plant.
PL
Wykonano analizę energetyczną i ekonomiczną zastosowania zasobnika ciepła z przemianą fazową. Proponowany zasobnik ma być włączony w układ c.o. budynku jednorodzinnego ogrzewanego komikiem z płaszczem wodnym. Analizę wykonano dla dwóch różnych budynków (o jednakowej powierzchni) ale różnych zapotrzebowaniu na ciepło. Pierwszy budynek – tradycyjny o zapotrzebowaniu 107 kWh/(m2*rok) i drugi - ciepły o zapotrzebowaniu 60 kWh/(m2*rok). Uzyskane wyniki pokazują, że nawet w przypadku najmniejszego zasobnika (w odpowiednim wariancie) jego koszt (około 45 000 PLN) sprawi, że proponowane rozwiązanie jest w chwili obecnej opłacalne ekonomicznie.
EN
The study presents the energy and economic analysis concerning the use of heat storage tank with phase change. The tank proposed is to be included in the central heating system of a single-family building heated with the use of a fireplace with water jacket. The analysis has been carried out for two different buildings of the same surface area but with different heat demand. First – a traditional building – with demand of 107 kWh / (m2*year) and the second – with demand of 60 kWh / m2*year). The results show that even in the case of the smallest storage tank (according to respective variant) the cost amounts to about 45 000 PLN. It means that the proposed solution is now cost-effective.
EN
The article presents the preparation and implementation of advisory software for controlling the accumulator's operation which were realized by Warsaw University of Technology and Transition Technologies S.A. at the Siekierki CHP Plant. The operation principles of the advisory software for controlling the operation of the largest heat accumulator in Poland that is installed in the biggest and most complex, concerning the technological system, CHP plant were described. The heat accumulator as well as the technological system of the plant were presented. The software operation results altogether with its efficiency evaluation were presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wdrożenia systemu doradczego zrealizowanego przez Politechnikę Warszawską i Transition Technologies S.A. w Elektrociepłowni Siekierki. W artykule przedstawiono podstawowe założenia dotyczące budowy systemu w największej elektrociepłowni w Polsce. Praca zawiera opis technologiczny całej elektrociepłowni łącznie z zasobnikiem ciepła. W artykule przedstawiono przykładowe wyniki, jakie uzyskano wykorzystując rozważany system.
PL
W artykule opisano przeprowadzone badania w oparciu o symulację statyczną sieci ciepłowniczej. Celem było określenie wpływu rozproszonych zasobników ciepła na parametry pracy sieci ciepłowniczej dla różnych parametrów: pracy źródła ciepła, wielkości odbiorów ciepła oraz lokalizacji zasobników ciepła. Wyniki symulacji wskazują, że zasobniki ciepła mają istotny wpływ na efektywność pracy sieci ciepłowniczej. Redukują czas opóźnienia transportowego pomiędzy źródłem ciepła a odbiorcą jednocześnie minimalizując straty ciepła w procesie dystrybucji. Poprawność wyników otrzymanych na podstawie obliczeń symulacyjnych została potwierdzona poprzez porównanie z danymi pomiarowymi pochodzącymi z rzeczywistego systemu ciepłowniczego.
EN
In this paper investigations based on steady-state simulation of district heating network has been described. Main goal is to determine role of thermal energy storages (TES) in the system and their influence on parameters of work of heating network. Mathematical model of thermal energy storage has been formulated. The heating network has been described by set of non linear algebraic equations. Computer simulation of a district heating network for different parameters of supply, loads and different locations TESes has been carried out. Results of simulation have shown that capacity of thermal energy storages and their locations play very important role in the effectiveness of the network. Time delay of energy transportation between a power plant and heat exchanger stations has been decreased. At the same time heat losses in the system has been reduced. Correctness of the mathematical model of the district heating network has been verified using real input data.
PL
W artykule zaprezentowano nowe spojrzenie na możliwości współpracy zasobnika ciepła z systemem ciepłowniczymi. Przeniesiono instalację zasobnika poza układy hydrauliczny źródła, montując, co najmniej dwa zasobniki w wybranych punktach sieci ciepłowniczej, jakimi są pompownie sieciowe bądź sieci magistralne przechodzące przez obszar przemysłowy. Autor zaproponował nową nazwę: zasobniki ciepła rozproszone. Zadaniem zasobników ciepła rozproszonych jest stabilizacja obciążenia cieplnego sieci ciepłowniczej na średnim poziomie. Zadanie to jest realizowane w procesie ładowania zasobników w okresach małych odbiorów ciepła przez węzły ciepłownicze oraz rozładowywanie zasobników w czasie zwiększonego odbioru ciepła przez węzły. Efektem współpracy sieci ciepłowniczej z rozproszonymi zasobnikami ciepła jest reedukacja czasu opóźnienia transportowego i zmniejszenie strat ciepła.
EN
The paper presents a new look at the possibility of cooperation of a heat storage tank with a district heating system. The tank installation has been transferred out of the source hydraulic systems installing at least two tanks at selected points of the district heating network, such as pumping networks or main networks passing through an industrial area. Ther author has suggested a new name: the distributed heat storage tanks . The task of the distributed heat storage tanks is to stabilise the district heating heat load at a medium level. This is achieved in the process of loading the tanks during the periods of small heat usage in district heating substations and unload while increasing heat requirement. The effect of the district heating network cooperation with distributed heat storage tanks results in reduction of transport delay and heat loss
15
Content available remote Magazynowanie energii solarnej na przykładzie zasobnika z parafiną
PL
Podstawowym ograniczeniem pełnego wykorzystania energii solarnej, której zasoby są wystarczające do pełnego pokrycia potrzeb całej ludzkości, jest nierozwiązany dotychczas problem jej efektywnego i opłacalnego przechowywania. Jedną z możliwych, najwydajniejszych i niosących nadzieję na szybkie i praktyczne zastosowanie jest technologia wykorzystania materiałów zmiennofazowych. W przeciwieństwie do metod przechowywania ciepła jawnego, wykorzystanie ciepła utajonego zapewnia większą gęstość magazynowania przy niższej różnicy temperatur pomiędzy ciepłem dostarczanym a odbieranym. Obliczenia przeprowadzono na podstawie solarnego układu podgrzewania wody z wykorzystaniem zasobnika parafinowego. W yniki zaprezentowano na wykresach, przedstawiając spadek temperatury parafiny w funkcji czasu dla przeciętnego zużycia wody oraz wzrost temperatury zimnej wody zasilającej.
EN
Solar radiation is an inexhaustible, powerful, and ecologically clean source of energy, which is still inefficiently used. L atent heat storage is one of the most efficient ways of storing thermal energy. Unlike the sensible heat storage method, the latent heat storage method provides much higher storage density, with a smaller temperature difference between storing and releasing heat. The calculations have been conducted on the basis of solar water heating system with paraffin tank. The results have been shown on the diagrams providing the paraffin temperature fall versus time for the average water usage and the supplying cold water temperature raise.
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
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania nowoczesnego systemu komputerowego do optymalnego zarządzania pracą zasobnika ciepła. Miejskie sieci ciepłownicze coraz częściej wyposażane są w duże zasobniki akumulacyjne. Zastosowanie zaprojektowanego systemu umożliwia maksymalizację korzyści wynikających z optymalnego użycia zasobnika, takich jak wyrównanie obciążenia oraz maksymalizacja zysków z produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Analiza korzyści wynikających z zastosowania zasobnika ciepła została oparta na modelu elek-trociepłowni, w którym bazowano na wykorzystaniu zasobnika ciepła. W modelu zaproponowano podział zasobnika na kilka warstw (stref) z przyjętą stałą temperaturą wody, z założeniem możliwości jej określenia w poszczególnych strefach na podstawie zainstalowanych pomiarów. W pracy zilustrowany został proces użycia poszczególnych komponentów systemu, architektura kluczowych elementów składowych platformy oraz sposób prezentacji wyników działania rozwiązania.
EN
This paper describes an innovative computer system used to optimize work of CHP plant with a heat accumulator. Municipal heat networks are more often being equipped with large heat accumulators. Application of the designed system allows maximizing the benefits of optimal use of the tank, such as offsetting the burden and maximizing profits from the production of electricity and heat. Analysis of benefits from using a heat tank was dependant on a CHP model with a heat accumulator. The model proposed a division of the heat tank into layers with a constant water temperature. Moreover the article illustrates the process of using core system components, key elements architecture and the way the outcome of the solution is presented to the end user.
PL
W artykule omówiono problemy doboru mocy wymienników i pojemności zasobników ciepłej wody użytkowej w węzłach ciepła pracujących z priorytetem podgrzewania c.w.u Zaproponowano sposób określania tych elementów dla indywidualnych pośrednich węzłów ciepła.
EN
In the paper are discussed problems of choice of heat exchanger power and capacity of hot water storages in house substations, operating with priority of hot water preparation. T here was proposed a method of these elements selection for individual intermediate house substations.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zasobnika ciepła w celu zwiększenia przychodów z produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowni. W tym celu opracowano model matematyczny elektrociepłowni współpracujący z modelem akumulatora ciepła. Dla tak przyjętego układu przedstawiono możliwości wykorzystania zasobnika ciepła w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej w EC w ciągu doby w okresie szczytu przedpołudniowego (7:00-13:00) oraz w okresie szczytu popołudniowego (16:00-21:00). Analizy prowadzono dla typowych obciążeń reprezentujących wybrane tygodnie w sezonie grzewczym i letnim. Krótko przeanalizowano otrzymane wyniki współpracy akumulatora i elektrociepłowni.
EN
The analysis of cogeneration plant and the heat accumulator is the object of the present work. The analysis of their co-operation is based on comparison of the work of the CHP plant itself and EC dealing with the heat accumulator in the chosen seasons: summer and winter. Basic foundations of CHP mathematical model co-operating with the heat battery's model are clearly presented. Moreover, we show the possibility of using the heat accumulator in order to increase electric energy in EC (within24h) in culmination a.m period (7-13) and p.m top (16-21). Afterwards, we present briefly the results of the co-operation between CHP and the battery of warmth and we comment on the main conclusions.
PL
W sieciach ciepłowniczych gdzie nośnikiem ciepła 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 models 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.
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.