Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A novel system enhancing the performance of a combined cycle gas turbine has been proposed in the paper, based on the example of the thermal-electric power station currently under construction in Włocławek. Analysis shows that annual average electrical efficiency rises by 0.6% and that power output rises by up to 4%, depending on the ambient conditions. GE's GateCycle software was used in the modeling.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania ekspanderów gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w warunkach polskich. Omówiono rolę i lokalizację ekspanderów w systemie transportu gazu. Przedstawiono możliwe sposoby podgrzewu gazu przed ekspansją, zwłaszcza wariant z kotłem oraz silnikiem gazowym. Przeprowadzono wstępną analizę ekonomiczną dla przykładowego obiektu o mocy 530 kW, wpasowanego w podstawę obciążenia stacji gazowej. Wyniki analizy wskazują na możliwy do uzyskania czas zwrotu na poziomie 5 lat przy integracji z silnikiem gazowym oraz 11 lat przy współpracy z kotłem grzewczym. Wskazano także na pozostałe do rozwiązania przeszkody formalne we wdrożeniu technologii na rynek polski.
EN
The paper presents the possibility of installing natural gas expanders for the production of electricity within the Polish gas transmission system. The position of expanders in the entire gas transport process was indicated. Existing options for gas pre-heating were discussed, with focus on systems based on gas boilers and IC engines. A pre-feasibility study for a sample pressure reduction object supplied with a 530 kW gas expander was performed; the expander was designed to match baseload flow conditions. The case study shows that a pay-back time of 5 years is possible for a system with an IC engine, while a system with a gas boiler has a longer pay-back time of 11 years. Finally, formal problems that must be solved to allow the technology to enter the Polish market, were briefly discussed.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wytwarzania energii elektrycznej na stacjach redukcyjnych (SRP) w systemie gazowym. W tym celu można wykorzystać turboekspandery, pozwalające na wytworzenie energii przy obniżaniu ciśnienia gazu. Przedstawiono model termodynamiczny pracy jednostopniowego turboekspandera z klasycznym podgrzewem gazu. Zdefiniowano najważniejsze wskaźniki termodynamiczne i ekonomiczne pracy układu. Przeprowadzono obliczenia studyjne dla dwu różnych obiektów stacji gazowych w celu oceny jakości termodynamicznej i ekonomicznej układu w funkcji podstawowych parametrów projektowych, tj. temperatury podgrzewu gazu oraz sprawności wewnętrznej ekspandera.
EN
The paper presents the possibility of electricity generation at the pressure reduction stations (PRS) in the natural gas transmission and distribution system. This possibility may be realized using turboexpanders (expansion turbines) which generate electricity while reducing the gas pressure. A thermodynamic model of the turboexpander system was presented and the relevant thermoeconomic indicators were defined. Case studies for two different PRS were performed to analyze the thermodynamic quality and the economic feasibility of the turboexpander application for varying design parameters, i.e. the gas preheating temperature and the turboexpander isentropic efficiency.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości mieszania biogazu z gazem ziemnym wysokometanowym. Określono parametry gazu po procesie mieszania z uwzględnieniem limitów wymaganej jakości gazu sieciowego. Przeprowadzono analizę skali procesu z uwzględnieniem wielkości strumieni gazu przesyłanych systemem gazowym w Polsce. Przeprowadzono dyskusję wyników pracy i podano najważniejsze wnioski.
EN
This paper discusses the possibility of direct mixing of a cleaned but non-upgraded biogas with highmethane natural gas. Maximum allowable molar fractions of biogas were calculated with respect to normative requirements for three classes of natural gas and for two cases of biogas composition. The maximum fluxes of biogas supplied for mixing have been compared to fluxes of natural gas available within the Polish gas transport system. The most important conclusion from calculations is that mixing a small share (5–10%) of methane-lean biogas is acceptable within the quality limits of high-methane gas.
5
Content available remote Systemy gazowe państw Grupy Wyszehradzkiej
PL
Struktura organizacyjna i techniczna rynków i systemów gazowych w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Podstawowe podmioty rynku gazu. Sieć przesyłowa w krajach Wyszehradzkich. Różnice w nomenklaturze branżowej.
EN
Organizational and technical structure of gas markets and systems in Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary. Basic gas market subjects. Transmission network in the Vyshegrad Group states. Differences in branch naming.
PL
Przedstawiono sposób połączenia symulacji komputerowej sieci gazowej z pomiarowymi charakterystykami uszkodzeń gazociągów w celu wyznaczenia strumienia gazu wypływającego z sieci w wyniku uszkodzenia. Omówiono przyczyny uszkodzeń gazociągów, podstawy teoretyczne, analizy przepływu w gazociągach i otworach oraz podstawy symulacji sieci. Przedstawiono wyznaczone charakterystyki przepływowe modelowych uszkodzeń. Sposób wykorzystania charakterystyk pomiarowych w komputerowej symulacji sieci przedstawiono na przykładzie fragmentów sieci dystrybucyjnych.
EN
The method for combining the numerical gas network simulation with experimentally determined flow characteristics of pipeline ruptures is presented which enables calculation of gąs losses from damaged gas networks. Main causes of damages are discussed and the thermodynamics of gas flow through pipelines, nozzles and irregular openings as well as principles of gas network simulation are described. Flow characteristics of model pipeline damages determined experimentally are presented. The results of combining these results with network simulation are illustrated for sample fragments of distribution network.
PL
Omówiono zagadnienia związane z zastosowaniem zasobników ciepła w układach z gazowymi modułami kogeneracyjnymi. Przedstawiono bilans energii oraz uwarunkowania energetyczne pracy układu z zasobnikiem ciepła. Zaproponowano metodykę oceny efektywności energetycznej systemu. Podano zasady optymalizacji termodynamicznej i ekonomicznej doboru zasobnika. Przeprowadzono przykładową analizę doboru zasobnika w ramach projektu demonstracyjnego małej elektrociepłowni z silnikiem gazowym. Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 4 T10B 022 25 finansowanego ze środków Komitetu Badań Naukowych. Autorzy wyrażają podziękowania za dofinansowanie badań.
EN
The problems regarding the appliance of heat storage bins in systems utilising gas co-generating modules are described. The energy balance and energy requirements for the operation of a system with a heat storage bin are presented. The thermodynamic and economic optimisation principles of bin selection are also included. An example of bin selection analysis is given as part of a demonstrative design of a small thermal-electric power station with a gas engine.
PL
Przedstawiono i krótko omówiono podstawowe przyczyny powstawania strat bilansowych gazu w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym: straty wywołane organizacją inkasa, niezgodnościami pomiarowymi oraz fizyczną stratą gazu z systemu. Bliżej omówiono genezę i sposób rozliczania strat spowodowanych przez uszkodzenie gazociągu przez stronę trzecią.
EN
Reasons of generation of balance losses in a gas distribution company have been presented and briefly described. The main reasons are: organization of meter reading and billing, measurement discrepancies and physical gas losses from the system. The latter group divides further into: illegal gas uptake, leaks from corroded pipelines, normal O&M losses, and losses from a pipeline rupture caused by a third part, for which the way of calculation has been shown as well.
PL
W artykule przedstawiono perspektywy zwiększenia zużycia gazu ziemnego w Polsce. Przedstawiono obecną strukturę zużycia w Polsce wg grup odbiorców oraz na tle sytuacji w Europie. Omówiono strukturę cen gazu oraz wskazano warunki wzrostu jego zużycia w najbliższych latach. Omówiono aktualne i perspektywiczne technologie zużycia gazu: gazowe układy energetyczne (gazowo-parowe, z silnikami, z turbiną gazową), pompy ciepła i chłodziarki sprężarkowe i absorpcyjne, układy trójgeneracyjne, ogniwa paliwowe oraz perspektywy wykorzystania gazu sprężonego CNG do napędu pojazdów.
EN
The paper presents possibilities of increasing the natural gas consumption in Poland. The current structure of gas consumption in Poland, divided between consumers' groups, is presented compared with the situation in Europe. The structure of gas prices and conditions which must be fulfilled to increase the gas consumption in the incoming years are analysed. The current and the future gas-fired technologies such as gas energy systems (CC, gas engines and turbines), compressor and absorption heat pumps and chillers, tri-generation systems, fuel cells and CNG for natural gas vehicles (NGV) are briefly described.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe uwarunkowania stosowania technologii skojarzonej produkcji nośników energii w gazowych układach kogeneracyjnych (tzw. technologia CHP). Omówiono najczęściej stosowane rozwiązania techniczne układów CHP oraz miejsca ich zastosowań. Omówiono problematyką doboru urządzeń, konfiguracji i eksploatacji układu, a w tym możliwość stosowania zasobników ciepła. Omówiono również problematykę optymalizacji konfiguracji układów i opłacalności inwestycji. Podkreślono pozytywne efekty ekologiczne wynikające ze stosowania gazowych układów kogeneracyjnych.
EN
Technical, economic and ecological aspects of cogeneration based on gaseous fuels are presented in the paper. Typical solutions are shown together with their possible implementations. Problems of machinery selection, plant sizing and optimization are discussed. Finally, methodology and problems of economic analysis are presented as well as the viability of the cogeneration projects is estimated. The problems iscussed represent the research fields of the Division of Thermodynamics and Gas Energy at the Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology.
PL
W pracy przedstawiono model pracy zasobnika ciepła jako rozwiązania zwiększającego efektywność energetyczną i ekonomiczną małych układów skojarzonych. Zwrócono uwagę na konieczność analizy zjawisk cieplnych w zasobniku ciepła. Przedstawiono model numeryczny opisu tych zjawisk, w tym: podstawy teoretyczne modelu, warunki brzegowe i początkowe a także sposób uwzględnienia procesów lądowania i rozładowania zasobnika. Przedstawiono następnie uzyskiwane jako rozwiązanie pole temperatury w zasobniku. Omówiono możliwość zastosowania modelu do badania wpływu akumulacji ciepła na system skojarzonej produkcji energii.
EN
This paper presents heat storage as a solution for improving the energy and economical performance of CHP plants. It has been explained why an analysis of heat problems in a storage tank is necessary. Consecutively, a numerical heat transfer model and boundary and initial conditions for the problem have been presented. As a result, the temperature distribution in the storage tank as a function of time are shown in this paper in form of diagrams. The processes of charging and discharging the tank are implemented in the model as well. Finally, application possibilities of the model to investigate the influence of heat storage on the performance of CHP plants have been shortly described.
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.