Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Geothermal Power Plants in Poland and Worldwide
EN
The important and expected way of using geothermal energy stored both in vapor and in hot underground water is using it to generate electricity. This is due to the convenient way of distribution and conversion of electrical current into other useful forms of energy. Currently, geothermal power plants are operating in 24 countries, based on different technical solution. These solutions are based on parameters of the obtained geothermal heat carrier. The state of geothermal electro energetic systems in the world, operational principals and possibilities of building geothermal power plants in Poland are characterized below.
PL
Ważnym i oczekiwanym sposobem wykorzystania energii geotermalnej zawartej zarówno w parze, jak i w przegrzanej (gorącej) wodzie pozyskiwanej z wnętrza Ziemi, jest jej użycie do wytwarzania energii elektrycznej. Wynika to przede wszystkim z dogodnego sposobu dystrybucji i przemianie prądu elektrycznego na inne użyteczne formy energii. Aktualnie elektrownie geotermalne działają w 24 krajach, pracując w oparciu o różne rozwiązania techniczne, wynikające z parametrów pozyskiwanego geotermalnego nośnika ciepła. Poniżej scharakteryzowano stan elektroenergetyki geotermalnej na świecie oraz omówiono zasady działania elektrowni geotermalnych, a także możliwości budowy tego typu instalacji w Polsce.
2
Content available remote Zastosowanie siłowni ORC w instalacji regazyfikacji LNG
PL
W artykule zamieszczono analizę pracy siłowni ORC zasilanej z niskotemperaturowego źródła ciepła, w której skraplacz czynnika roboczego po ekspansji w turbinie jest chłodzony cieczą o ultra-niskiej temperaturze. Do tego celu wykorzystano proces regazyfikacji ciekłego gazu ziemnego (LNG), który odbierając ciepło kondensacji od czynnika roboczego, ogrzewa się i odparowuje (ulega regazyfikacji). W pracy przedstawiono i omówiono schemat instalacji i jej przeznaczenie oraz podano wyniki obliczeń, będące podstawą oceny efektywności pracy (moc, sprawność).
EN
In the paper presented is the analysis of operation of ORC installation heated by means of the lowtemperature heat source, in which condenser of the working fluid is cooled by the liquid having ultra-low temperature. For that purpose the process of re-gasification of liquid natural gas (LNG) has been considered. In the process the heat of condensation of the working fluid in ORC is taken up by the natural gas which subsequently evaporates (undergoes re-gasification). In the paper presented and discussed is the schematic of such installation, its application as well as presented are the results of calculations which formed the basis for the subsequent effectiveness analysis in terms of power and efficiency.
EN
In the paper presented have been the results of the analysis of effectiveness of operation of binary power plant consisting of combined two Clausius-Rankine cycles, namely the binary cycle with water as a working fluid in the upper cycle and organic substance as a working fluid in the lower cycle, as well as a single fluid component power plant operating also in line with the C-R cycle for superheated steam, with water as a working fluid. The influence of the parameters of superheated steam in the upper cycle has been assessed as well as the type of working fluid in the lower cycle. The results of calculations have been referred to the single-cycle classical steam power plant operating at the same parameters of superheated steam and the same mass flow rate of water circulating in both cycles. On the basis of accomplished analysis it has been shown that the binary power plant shows a greater power with respect to the reference power plant.
4
Content available remote Ocena pracy pionowego geotermicznego wymiennika ciepła
PL
W artykule przeanalizowano wpływ istotnych parametrów pracy geotermicznego wymiennika ciepła GWC, właściwości fizykochemiczne gruntu oraz czas ciągłej eksploatacji złoża na pracę Pionowego Geotermicznego Wymiennika Ciepła (PGWC). Powodem podjęcia tej tematyki jest fakt występowania na terenie Polski ponad 1100 głębokich otworów, które mogą być zaadaptowane i wykorzystane do budowy PGWC.
EN
In this paper is presented a work analysis of the Vertical Geothermal Heat Exchanger (VGHE): influence of the physical properties of ground, geometry of VGHE, temperature of injected water and time of exploitation of the ground.
PL
W przypadku elektrowni geotermalnych pracujących według tzw. niskotemperaturowego obiegu Clausiusa-Rankine'a spotykane w literaturze informacje dotyczą na ogół podstawowego rozwiązania siłowni obejmującej podgrzewacz, parowacz (czasami przegrzewacz), turbinę z generatorem, skraplacz i ewentualnie - w zależności od parametrów wody geotermalnej - wymiennik geotermalny. Brak jest natomiast publikacji i bliższych analiz, w których byłyby przedstawione działania, mające na celu poprawę efektywności pracy tych instalacji lub ich dostosowanie do określonych warunków geotermalnych. W związku z tym, w niniejszej pracy autorzy podali i omówili wyniki badań analitycznych geotermalnej ciepłowni ORC współpracującej z turbiną gazową. Rozpatrywana siłownia, poza wykorzystaniem energii wody geotermalnej, jest dodatkowo zasilana energią spalin doprowadzonych z zespołu turbiny. Otrzymane wyniki stanowią podstawę sformułowania oceny proponowanych rozwiązań geotermalnej elektrowni ORC.
EN
Presented in literature results of investigations regard usually assessment of basic design of geothermal power plant consisting of a pre-heater, evaporator, super-heater, turbine driving the electricity generator, condenser and, in accordance to the properties of geothermal water, a geothermal heat exchanger. There is a lack however of analysis regarding installation where actions to improve the effectiveness of operation have been applied. In this paper presented have been results of analysis and assessment of geothermal power plant cooperating with gas turbine. The ORC power plant is supplying heat from additional external source, that is from gas turbine. Such type of power station consists of cycle operating using low-boiling point fluids. Obtained results form basis for assessment and formulation of final conclusions with respect to suggested solutions of geothermal power plant.
PL
Na podstawie przeprowadzonej analizy wybranych substancji niskowrzących, np. związków organicznych, mogących stanowić czynnik obiegowy w tzw. siłowni niskotemperaturowej, omówiono wpływ ich właściwości termofizycznych na wielkość uzyskiwanej mocy, a tym samym przydatność do zastosowania w siłowni nisko-temperaturowej. Obieg niskotemperaturowej siłowni parowej jest układem zamkniętym i kontakt czynnika obiegowego ze środowiskiem jest możliwy tylko w przypadku awarii.
EN
Discussed is the influence of low-boiling substances thermophysical properties, basing on analysis of some selected ones e.g. organic compounds that can be circulation agents in the so-called low-temperature power plants, on the output power and, thereby, their applicability in such type of power plants. Circulation agent works in a low-temperature steam power plant in a closed cycle and its contact with the surrounding environment is possible only as a result of a system failure.
PL
Przeanalizowano wpływ temperatury parowania w środkowym i dolnym obiegu siłowni trinarnej na moc i sprawność całej siłowni. W górnym obiegu takiej siłowni czynnikiem obiegowym jest woda, natomiast w środkowym i dolnym czynnik niskowrzący. Obliczenia wykonano dla trzech temperatur skraplania w górnym obiegu oraz trzech temperatur skraplania w środkowym obiegu. Dodatkowo rozpatrzono cztery czynniki niskowrzące: Izobutan i R236fa (w obiegu środkowym) oraz R227ea i RC318 (w obiegu dolnym) jako czynniki obiegowe. Otrzymane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi dla siłowni pierwotnej z wodą jako czynnikiem obiegowym, działającej w takim samym zakresie temperaturowym.
EN
In this work was analysed influence of vaporization temperatures in the middle and in the bottom cycle of power plant with three cycles on power and efficiency of the power plant. In upper cycle this power plant as the working medium is used water, whereas in the middle and in the bottom cycle, is used low-boiling point fluid. Calculations were made for three condensation temperatures in the upper cycle and for three condensation temperatures in the middle cycle. Additionally, four low-boiling point fluids were concidered: isobutane and R236fa (in the middle cycle) and R227ea, RC318 (in the bottom cycle) as working medium. Obtained results were compared with results obtaining for basic power plant with water as a working medium, working in the same temperature range.
PL
W pracy omówiono koncepcję budowy ciepłowni i elektrociepłowni zasilanych ciepłem pozyskiwanym z wnętrza ziemi za pomocą wymiennika geotermicznego. Każda z rozpatrywanych instalacji składa się z dwóch współpracujących ze sobą systemów, to jest systemu pozyskiwania energii geotermicznej w postaci podziemnego zamkniętego geotermicznego wymiennika ciepła (PZGWC) oraz systemu wykorzystania pozyskanej energii geotermicznej w ciepłowni / elektrociepłowni wykorzystującej niskotemperaturowy obieg Clausiusa-Rankinea, w którym jako czynnik obiegowy zastosowano organiczne substancje robocze o niskiej temperaturze wrzenia. Dla założonych danych dotyczących PZGWC, takich jak: jego wymiary, strumień przepływającej cieczy, zastępczy współczynnik przekazywania ciepła, głębokość położenia poziomej części wymiennika, z którą wiąże się temperatura otaczających skał, wykonano obliczenia pozwalające ustalić temperaturę cieczy na dopływie do analizowanych instalacji wykorzystywania energii. Następnie, stosując odpowiednie modele ciepłowni i elektrociepłowni oraz przyjmując niezbędne założenia dotyczące tych układów i warunków ich pracy, wykonano obliczenia pozwalające ocenić stopień wykorzystywania energii geotermicznej w każdym z nich.
EN
In the paper a concept of construction of a heat and heat-power plant supplied with heat from a geothermal heat exchanger has been presented. Considered system consists of two cooperating systems, i.e. a system of acquisition of geothermal energy in the form of a closed-loop underground heat exchanger and a system for utilization of geothermal energy such as a heat or heat-power plant operating according to low-temperature Clausius-Rankine cycle, where a substance with reduced boiling temperature has been used. Calculations have been accomplished for assumed data about the heat exchanger such as its dimensions, flow rate of circulating liquid, overall heat transfer coefficient, depth of the location of the horizontal part of the exchanger, which is related to temperature of surrounding rocks, which subsequently enabled determination of working fluid temperature leaving the exchanger and supplying the power plant. On that basis, using the appropriate analytical model and taking up indispensable assumptions about the system and conditions of its operation, determined was the amount of energy possible to be produced in the analysed plants.
PL
W pracy przedstawiono analizę możliwości zastosowania niskotemperaturowego obiegu siłowni parowej z czynnikiem organicznym do obniżania temperatury różnego rodzaju urządzeń technicznych wymagających chłodzenia. Podano założenia odnośnie parametrów pracy obiegu, a przede wszystkim kryteria doboru czynnika roboczego, którego właściwości mają zasadniczy wpływ na efektywność pracy proponowanego rozwiązania.
EN
The suitability of the low-temperature cycle of a vapour power plant based on an organic fluid for cooling technical equipment that requires cooling during operation. The assumed working parameters of the cycle, and mainly the criteria for selecting the organic working fluid, whose properties have a major impact on the operating effectiveness of the solution was proposed.
PL
W pracy przedstawiono techniki przetwarzania energii zawartej w wodzie geotermalnej na prąd elektryczny. Omówiono zarówno technologie bezpośrednie jak i techniki pośredniej konwersji ciepła na pracę oraz podstawy termodynamiki tych procesów. Szczególny nacisk położono na systemy, które mogłyby znaleźć zastosowanie w Polsce, czyli systemy oparte na obiegu porównawczym Clausiusa-Rankine'a z organicznym czynnikiem roboczym. Podano także sposoby poprawy efektywności zamiany ciepła na pracę przy wykorzystaniu niskotemperaturowych wód termalnych.
EN
The paper describes methods of geothermal heat conversion into electric current. Technology of direct vaporizatino of geothermal water and methods with additional working fluid in the cycle have been performed. System base on Rankine cycle with organic working fluid has been depicted especially. Methods of improving effectivenes of geothermal power plant also have been indicated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń, które umożliwiły przeprowadzenie oceny przyrostu stopnia wykorzystania energii geotermalnej w przypadku zastąpienia siłowni jednoobiegowej siłownią binarną pracującą w porównywalnych warunkach, to jest przy doprowadzaniu ciepła z takiego samego źródła górnego oraz przy odprowadzaniu ciepła przy takiej samej temperaturze skraplania. W analizie przyjęto identyczne strumienie wody krążącej w siłowni jednoobiegowej i w obiegu górnym siłowni binarnej, co jest równoznaczne z doprowadzaniem w obu przypadkach takiego samego strumienia ciepła ze źródła górnego. Energia geotermalna wykorzystywana jest do podgrzewania wody w siłowni jednoobiegowej oraz czynnika organicznego w obiegu dolnym siłowni binarnej (w zakresie takich samych temperatur). W pracy przedstawiono opisy działania siłowni jednoobiegowej oraz binarnej wraz z algorytmami ich obliczeń. Wyniki obliczeń obrazujące wpływ istotnych czynników na sprawność, moc oraz stopień zagospodarowania energii geotermalnej przedstawiono w formie wykresów, które stanowią podstawę do przeprowadzenia analizy problemu i sformułowania wniosków.
EN
The paper presents a mathematical model of a power plant two variants: a water steam power plant using fossil fuel and geothermal energy and a binary power plant with water and organic substance as working media, powered with fossil fuel and co-powered with geothermal energy. Power and efficiency calculations for a binary power plant have been performed, and the results have been compared with power and efficiency values obtained for a conventional power plant with water as working medium. The calculations have been made with an assumption of a constant value of heat flux from fossil fuel and maintaining comparable working conditions of the power plan in all the variants considered.
PL
Monografia zawiera autorskie wyniki prac związanych z problematyką cieplno-przepływową obiektów do nurkowania głębinowego. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały rozważania związane między innymi z obliczeniami i modelowaniem procesów cieplnych, awaryjną dekompresją hiperbarycznych obiektów nurkowych, badaniami eksperymentalnymi konwekcyjnej wymiany ciepła, analizą komfortu cieplnego w warunkach normo- i hiperbarycznych. Pracę podzielono na 8 rozdziałów i uzupełniono bibliografią, przy czym każdy z rozdziałów poświęcony jest określonej tematyce. Rozdział 1 (wstęp) stanowi wprowadzenie w tematykę pracy, podaje przyczyny jej podjęcia oraz określa cel i zakres ujętych w niej problemów. W rozdziale 2 przedstawione są ogólne informacje na temat nurkowania głębinowego, zasad jego prowadzenia, zagrożeń, jakie niesie dla człowieka oraz kierunków rozwoju. W zakresie wynikającym z tematyki monografii, w rozdziale tym omówiono urządzenia wspomagające proces nurkowania, a mianowicie komory dekompresyjne i dzwony nurkowe. Rozdział 3 poświęcony jest ogólnym zasadom prowadzenia obliczeń cieplnych komory symulacyjnej, zapewniającej osiąganie warunków termicznych i ciśnieniowych właściwych dla dużych głębokości i umożliwiającej w warunkach lądowych prowadzenie szkoleń nurków oraz wykonywanie stosownych eksperymentów. Szczególną uwagę poświęcono tutaj zagadnieniom obliczeń bilansowych umożliwiających określenie potrzeb energetycznych komory symulacyjnej, w tym obliczeniom instalacji zapewniających odpowiednie warunki pobytu nurków. Rozdział 4 poświęcony jest modelowaniu matematycznemu zmian pól temperatury w wybranych obiektach hiperbarycznych, wywołanych wstrzymaniem dopływu energii elektrycznej (ciepła), co w efekcie prowadzi do stopniowego obniżenia temperatury wnętrza i stanowi zagrożenie zdrowia i życia znajdujących się wewnątrz nurków. W pracy przedstawiono model obliczeniowy do określania zmian temperatury w przedziale dekompresyjnym i leczniczym dwuprzedziałowej komory dekompresyjnej, bazujący na matematycznym opisie procesu nieustalonej wymiany ciepła w odniesieniu do dwóch przestrzeni o skończonych pojemnościach cieplnych. Ponadto przedstawiono uniwersalne modele obliczeniowe umożliwiające określanie temperatury w dzwonie nurkowym w funkcji czasu, w tym model dotyczący oddziaływania na dzwon dwóch ośrodków o różnych temperaturach. Uzyskane zależności pozwalają określić temperaturę wewnątrz obiektu z uwzględnieniem wpływu różnych czynników oraz umożliwiają określenie czasu trwania procesu wychładzania wnętrza dla dowolnie wybranych temperatur obu ośrodków. W rozdziale 5 omówiono możliwości oceny bezpieczeństwa nurków przy awaryjnym powstaniu nieszczelności, powodującym niekontrolowaną dekompresję obiektu. Analizę zagadnienia przeprowadzono na przykładzie dwuprzedziałowej komory hiperbarycznej. Przedstawiony model obliczeniowy umożliwia określenie maksymalnego czasu niezbędnego do podjęcia i zrealizowania przedsięwzięć umożliwiających, w przypadku wystąpienia awarii, stworzenie warunków do jej usunięcia lub do przeprowadzenia ewakuacji ludzi do odpowiednio przygotowanego obiektu ratunkowego. Związane jest to między innymi z określeniem bezpiecznego czasu dekompresji oraz ustaleniem wielkości gwarantowanego czasu pokrycia ubytków z posiadanych odpowiednich zapasów mieszanki oddechowej. Rozdział 6 poświęcony jest problematyce konwekcyjnej wymiany ciepła w wybranych modelach wymienników i stanowi podsumowanie doświadczalnych badań zjawiska, przebiegającego w warunkach hiperbarycznych. Wcześniejsze analizy niektórych procesów wymiany ciepła, realizowanych w warunkach wysokich ciśnień, wykazywały wzrost intensywności ich przebiegu, towarzyszący wzrostowi ciśnienia, czego powodem jest nakładanie się konwekcji swobodnej na wymuszoną. Zasadniczym celem prac autora było zbadanie procesu konwekcyjnej wymiany ciepła w wymienniku o określonej konfiguracji geometrycznej i podjęcie próby wyjaśnienia jej przebiegu w warunkach wysokich ciśnień, zwłaszcza pod kątem występowania konwekcji mieszanej. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat wymiany ciepła przy przepływie wokół walca. Na tym tle wyeksponowano wyniki badań własnych autora, zrealizowanych na unikatowym stanowisku badawczym, a dotyczących konwekcji mieszanej w warunkach ustalonego przepływu płynu przy opływie walca w różnych układach geometrycznych. Podane propozycje opisu wymiany ciepła oraz uzyskane korelacje obliczeniowe stanowią autorski wkład o charakterze poznawczym i aplikacyjnym. W rozdziale 7 przedstawiono uniwersalny model obliczeniowy określania komfortu cieplnego w warunkach hiper- i normobarycznych wraz z analizą wpływu parametrów termodynamicznych na warunki komfortu. Wykorzystano tutaj interesujący sposób podejścia przy ustalaniu równania komfortu cieplnego, polegający na rozwiązaniu równania przewodnictwa w układach współrzędnych: walcowym i prostokątnym dla ustalonego jednokierunkowego przewodzenia ciepła, przy odpowiednich warunkach brzegowych i z uwzględnieniem promieniowania. Zastosowane rozwiązanie pozwala na nieco inny sposób podejścia przy obliczaniu i analizie wpływu parametrów fizycznych na warunki komfortu cieplnego w warunkach normo i hiperbarycznych, z zastosowaniem innych niż dotychczas wykresów. Dostępna literatura tematu nie podaje tego typu zależności i uwarunkowań. W rozdziale 8 zawarto podsumowanie końcowe prowadzonych prac wraz z podaniem wypływających z nich wniosków. W stanowiącym rozdział 9 wykazie bibliograficznym wymieniono 286 pozycji literatury, wykorzystanej i cytowanej w monografii. Reasumując, monografia obejmuje wyniki badań własnych, zarówno teoretycznych jak i eksperymentalnych, uzyskane w zakresie nieustalonej wymiany ciepła w obiektach do nurkowania głębinowego, awaryjnego wypływu mieszanek przez nieszczelności, zapewnienia komfortu cieplnego w warunkach wysokich ciśnień oraz wymiany ciepła w warunkach hiperbarycznych na drodze konwekcji. Zawarte w niej informacje, opinie oraz poglądy autora mogą stanowić przyczynek do podjęcia szerokiego programu dalszych badań. Natomiast opracowane modele obliczeniowe, przedstawione korelacje oraz interpretacja uzyskanych wyników stanowią wkład autorski o charakterze poznawczym i aplikacyjnym.
EN
In the paper presented have been the results of author's own investigations into heat transfer and modeling of thermal-hydraulic processes in the devices for deep diving. In following chapters presented have been the results of theoretical considerations and experimental investigations supplemented by the state-of-the-art summary of heat transfer during flows past cylinder which considere also high pressures and the thermal comfort relations for normal and hyperbaric conditions. The content of the work has been topically divided into 8 chapters supplemented by the bibliography. In chapter 1 presented is the introduction into problems considered in the monograph. Presented are the underlying reasons for commencement of the work and presented are the objectives and scope of work required to reach the targets. In chapter 2 presented have been general information on the topic of deep diving, principles of its realisation, hazards faced by the divers and the prospective directions for its development. In the scope of work resulting from the encompassed activities presented also have been the devices accompanying the diving process, namely diving bells and decompression chambers. Chapter 3 is devoted to general principles of conducting thermal calculations in the case of simulation chamber, securing reaching thermal and pressure conditions adequate for large depths and enabling conducting of educational courses for divers as well as performing relevant experiments on the shore. A particular attention has been devoted to the problems of balance calculations enabling determination of energetical requirements of the training chamber, including calculations of installations reassuring safety and adequate conditions of underwater residing of divers. Chapter 4 is devoted to mathematical modelling of temperature field changes in selected hyperbaric objects. The excess pressure is sustained in these devices by ceasing the supply of electricity (heat), which in effect leads to a gradual reduction of inner temperature and forms the health and life threat to divers present inside. In the work presented has been a calculation model for determination of temperature changes both in the decompression and medical treatment compartments of a two-compartment decompression chamber based on the mathematical model describing non-stationary heat transfer in two spaces with finite thermal capacities. Additionally presented have been universal calculation models enabling determination of temperature inside the diving bell in function of time, where the mathematical model of the diving bell refers to interaction of both media having different temperatures. Obtained relations enable determination of temperature inside the object with account of the influence of different factors and enable determination of the time of cooling down of the inside for arbitrarily selected temperatures of both media. In chapter 5 discussed have been possibilities of the assessment of the divers safety during emergency appearance of leaks, which may lead to uncontrolled decompression of the object. Analysis of the problem has been conducted on the basis ot a two-compartment hyperbaric chamber. Presented calculation model enables determination of maximum time indispensable for reaction to the problem and realization of procedures enabling, in the case of emergency, removal of the problem or evacuation of people to a safe rescue object. That is related primarily to determination of a safe time for decompression and determination of the extent of safe time for reconstitution of the deficiencies from the stored resources of a breathing mixture. Chapter 6 is devoted to a problematics of convective heat transfer and forms an attempt to experimental analysis of the phenomenon in selected models of heat exchangers under conditions of elevated pressures. Earlier analysis of selected processes of heat transfer under conditions of high pressures indicated the increase of their intensity with increasing pressure. The reason for that phenomenon is superposition of free convection on forced convection, i.e. presence of so called mixed convection. The principal objective of author's activities were investigations into the process of convective heat transfer and an attempt to explain its course under conditions of high pressure, mainly as a result of mixed convection. In the work presented has been an extensive analysis of the actual state of the art. regarding the heat transfer during the flow past a cylinder. In this light exposed have been the results of author's own investigations realized on a unique research rig regarding mixed convection under conditions of a steady state flow of fluid past the cylinder under different geometries. Presented suggestion of description of heat transfer together with obtained correlations form author's original contribution of fundamental and practical character. In chapter 7 presented has been a universal calculation model for determination of a thermal comfort under elevated and normal pressures together with the analysis of the influence of thermodynamical parameters on the comfort conditions. In such approach utilized have been new ideas in determination of thermal comfort relation based on solution of a steady state one-dimensional heat conduction equation utilizing the boundary conditions and incorporating radiation. Applied solutions enabled somewhat different glance on calculation and analysis of the influence of physical parameters on the conditions of comfort under conditions of normal and elevated pressures with application of different than up to date charts. Available literature of the topic does not present such type of relations and reasoning. In chapter 8 presented has been a summary of conducted works together with resulting conclusions. In the bibliography, forming chapter 9, presented have been 286 items of surveyed literature in the course of preparation of the monograph. Summarising, the monograph encompasses the results of author's own investigations both theoretical and experimental in the area of non-stationary heat transfer in devices for deep diving, emergency outflow of mixtures through leaks, assurance of thermal comfort under conditions of high pressures and heat transfer under hyperbaric conditions and presence of mixed convection. Information contained in the work and author's opinions can contribute to undertaking a further wider range of research activity. On the other hand, developed calculation models, presented correlation and interpretation of obtained results form an individual contribution of fundamental and practical character.
PL
Omówiono podstawowe koncepcje pozyskiwania i wykorzystywania wód geotermalnych do celów energetycznych oraz przedstawiono rozwiązania geotermalnych instalacji ciepłowniczych. Ponadto scharakteryzowano wpływ parametrów wody sieciowej i geotermalnej na ilość pozyskiwanego ciepła geotermalnego, a także znaczenie stosowania instalacji niskotem-peraiw owych odbioru ciepła i ich oddziaływanie na ilość pozyskiwanej energii, w tym korzyści wynikające z łączenia instalacji wysoko- i niskotemperaturowych. Na tym tle scharakteryzowano funkcjonujące w Polsce ciepłownie geotermalne, podając ich podstawowe parametry i przeznaczenie. Przedstawiono planowane w przyszłości przedsięwzięcia zmierzające do uruchomienia kolejnych instalacji geotermalnych. Osobną część pracy stanowi omówienie możliwości wykorzystania energii geotermalnej do produkcji energii elektrycznej. W literaturze przedmiotu można znaleźć dużą ilość informacji na temat wykorzystania wód geotermalnych o wysokiej entalpii do wytwarzania energii elektrycznej, przy czym najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest system jednoczynnikowy z bezpośrednim odparowaniem wody geotermalnej zasilającej turbinę. Jednak większość tak eksploatowanych elektrowni geotermalnych wykorzystuje wody o temperaturze powyżej 130°C. Tymczasem w Polsce temperatura wód geotermalnych przekracza 120°C tylko w bardzo głębokich odwiertach, a w istniejących ciepłowniach geotermalnych wynosi maksymalnie 86°C. Z tego też względu energia wód geotermalnych w Polsce może być wykorzystywana albo do wspomagania pracy klasycznych elektrowni i elektrociepłowni zasilanych paliwami konwencjonalnymi, albo jako zasadnicze źródło ciepła w elektrowniach geotermalnych bazujących na tzw. niskotemperaturowym obiegu Clausiusa-Rankine'a. Jako ilustrację tych możliwości przedstawiono koncepcję wykorzystania wód geotermalnych do wspomagania pracy dwóch klasycznych elektrociepłowni opalanych paliwem stałym. Ponadto zaprezentowano wyniki prowadzonych prac, mających na celu ocenę możliwości wykorzystania energii geotermalnej wód o średniej i wysokiej entalpii do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach z tzw. organicznym obiegiem Clausiusa--Rankine'a. W pracy omówiono zasadę działania obiegów niskotemperaturowych oraz podano przykładowe wyniki obliczeń i możliwości praktycznego ich zastosowania. Omówiono również perspektywy dalszego rozwoju tej dziedziny energetyki w Polsce.
EN
Until the mid nineties of the past century geothermal waters were utilised in Poland primarily in balneology. Their practical implementation in the power sector started with commissioning in 1993 of a demonstration geothermal installation in Banska near Zakopane. Presently in Poland there are in operation six installations based on resources of hot water with temperatures ranging from 17 to 86°C. In the majority of cases these waters are exploited by means of geothermal doublets. That means that extracted to the surface water, following the removal of heat from it, is subsequently pumped back to the bed. In two cases cooled water is used for drinking purposes. In the paper, a fundamental concept of acquisition and utilization of geothermal water for power production purposes is discussed as well as adequate designs of thermal installations are presented. Additionally, it has been characterized the influence of parameters of geothe-mal water and network water on the amount of acquired geothermal heat as well as importance of application of low-temperature installations including the benefits stemming from combination of high and low temperature installations. In that light, operating in Poland geothermal heat stations have been characterized by presenting their parameters and destination. Investments underway and planned in future have been discussed. A separate part of work is description of the possibilities of utilization of geothermal energy for production of electricity. In literature can be found a number of information on utilization of geothermal waters with high enthalpy for production of electricity, where most often encountered solution is a single component system with a direct evaporation of geothermal water supplying the turbine. However, majority of operated in such way geothermal power stations utilizes water with temperatures exceeding 130°C. In Poland temperature of geothermal water exceeds 120°C only in very deep boreholes and in geothermal heat stations it reaches 86°C at maximum. For that reason energy of geothermal waters can be used in Poland only in supporting operation of classical power plants and heat and power plants, or as a principal heat source in geothermal power plants based on so called low temperature Clausius-Rankine cycle. As an illustration of these possibilities in the paper a concept of utilization of geothermal waters for aiding operation of two classical heat and power stations on solid fuel has been presented. Additionally, there have been presented the results of activities carried out at the moment aimed at utilization of energy from geothermal waters with medium and high temperature for production of electricity in power stations and heat and power stations with a so called organic Clausius-Rankine cycle. In the paper, the principle of operation of low-temperature cycles as well as sample results of calculations and possibilities for their practical implementation have been presented. Perspectives of further development of that branch of power sector in Poland has been also discussed.
EN
In the paper presented have been the results of the analysis of effectiveness of operation of binary power station supplied by a flowrate of geothermal water in the amount of 100 m3/h and temperature ranging from 80 to 100 C, i.e. water available in Poland. Analysis has been applied to the possibility of application of various low-boiling point liquids with respect to a most effective utilization of geothermal energy. In the assessment of operation of the binary power station utilised have been quantities characteristic to the Clausius-Rankine cycle.
17
Content available remote Energia geotermalna - potencjał, systemy pozyskiwania, możliwości wykorzystania
PL
W 2004 roku we wrześniowym numerze 9 (243) czasopisma INSTAL w artykule pt. „Instalacje ciepłownicze wykorzystujące energię geotermalną w Polsce” przedstawiono podstawowe informacje na temat zasobów energii geotermalnej w Polsce, a także omówiono istniejące i funkcjonujące w kraju instalacje wykorzystujące tę energię. W niniejszym artykule zostały przedstawione ogólne zasady wykorzystania energii wód termalnych do celów grzewczych. W publikacji omówiono podstawowe systemy pozyskiwania energii geotermalnej, scharakteryzowano sposób oceny ilości energii możliwej do uzyskania, a także podano ogólne zasady praktycznego jej wykorzystania.
EN
In 2004 in September issue of INSTAL 9(243). in the article “District heating systems exploiting geothermal energy in Poland” the basic information concerning the resources of geothermal energy in Poland were presented The existing and functioning systems in our country, which use this energy were also presented. In present article the general rules of exploring the thermal waters energy for heating purposes were showed. The basic systems of gaining the geothermal energy were discussed in present paper. The way of assessment the amount of energy possible to receive and general rules of its practical usage were discussed.
EN
In the paper the development of wind farms in Europe and Poland has been shown, pointing the fact that the assessment has been made on the basis of data regarding installed power in recent years, with particular focus on the years 2001-2002. With regard to the territory of Poland presented has been data regarding the wind farms commissioned in the years 1991-2002, showing their distribution around Poland. Presented have also been the prognosis of the increase of wind energy utilization in the scale of the entire country.
EN
An interesting project in Poland in the area of implementation of heat pumps for heating purposes was modernisation of heating installations of selected dwellings administrated by army. Actions taken encompassed a pilot project of installation of hear pumps to replace existing coal fired boilers. The present work describes die scope and the way in which modernisation of 22 objects took place as well as it presents general conclusions stemming from the one year period of their exploitation.
20
Content available remote Instalacje ciepłownicze wykorzystujące energię geotermalną w Polsce
PL
Stopniowe wyczerpywanie zasobów paliw kopalnych, szkodliwe dla środowiska produkty ich spalania, o także rosnące zapotrzebowanie na energię to najważniejsze przesłanki sprzyjające rozwojowi odnawialnych źródeł energii w całym świecie. W Polsce rozwojowi energetyki odnawialnej sprzyjają dodatkowo: konieczność dotrzymania umów międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz spełnienie wymagań Unii Europejskiej, której członkiem Polska została w ostatnim czasie. Wg istniejących szacunków, Polska dysponuje znacznym potencjałem energii odnawialnych, zdolnym pokryć dużą część zapotrzebowania kraju na energię, a największe zasoby związane są z energią geotermalną. Pomimo znacznego potencjału energetycznego wód geotermalnych dopiero w ostatnim dziesięcioleciu rozpoczęła się techniczna eksploatacja ich złóż. Do tego czasu wody geotermalne wykorzystywane były przede wszystkim w balneologii i rekreacji. W latach 1993-2002 zbudowano i uruchomiono w Polsce pięć instalacji ciepłowniczych bazujących na energii wód geotermalnych, a budowa kolejnych obiektów jest planowana.
EN
The progressive exhausting of mineral fuels resources, their combustion products harmful for environment and increasing requirement for energy are the most important reasons for renewable energy sources development all over the world. In Poland the additional reason for renewable energy development is: the necessity of adheres the international agreements concerning natural environment protection and fulfilling the European Union requirements, which member Poland became recently. According to existing estimation Poland has considerable renewable energy potential, capable of covering the big part of country’s energy requirement and the biggest resources are connected with geothermal energy. In spite of considerable energetic potential of geothermal waters, only in last ten years the technical mining of these deposits began. Till that time the geothermal waters were used mainly in balneology and recreation. Between years 1993 - 2002 five district heating systems based on the energy from geothermal waters were built and started, the building of the following objects is planned.
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.