Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule podjęto próbę określenia wpływu wykorzystania ciepła przemiany fazowej parafiny w próżniowo-rurowym kolektorze słonecznym na parametry pracy instalacji ciepłej wody użytkowej. Wyznaczono temperaturę wody w zasobniku ciepłej wody oraz udział energii promieniowania słonecznego w jej przygotowaniu w ciągu typowego roku meteorologicznego miasta Częstochowy. Zastosowanie metody akumulacji ciepła z wykorzystaniem parafiny (temperatura onset topnienia 51,24 °C) w kolektorze próżniowo-rurowym umożliwiło wieczorem uwalnianie ciepła zmagazynowanego w parafinie, tj. w czasie gdy natężenie promieniowania słonecznego było niewystarczające do bezpośredniego podgrzania wody. W efekcie tego, odnotowano podgrzanie wody w zasobniku w okresie największego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową we wszystkich charakterystycznych okresach typowego roku meteorologicznego. Wyższa temperatura w zasobniku cieplej wody użytkowej, zasilanym przez kolektor próżniowo-rurowy z parafiną, spowodowała zwiększenie rocznego udziału energii promieniowania słonecznego w instalacji ciepłej wody użytkowej o 20,5%, w porównaniu z klasycznym próżniowo-rurowym kolektorem słonecznym bez parafiny.
EN
The article presents the influence of latent heat of paraffin in an evacuated tube solar collector on the operation parameters of domestic hot water installation. The water temperature in the domestic hot water tank and the share of solar energy in the preparation of domestic hot water were determined during a typical meteorological year for the city of Czestochowa. An application of latent heat storage (paraffin with melting point of 51.24 °C) in the evacuated tube solar collector allowed the delayed release of heat in the evening, when the intensity of solar radiation was insufficient. As a result, there was an increase in the obtained water temperature in the domestic hot water tank during the greatest demand for hot water in all characteristic periods of a typical meteorological year. Higher temperature in the domestic hot water tank supplied by the evacuated tube collector with storage resulted in an increase in the annual solar fraction in the domestic hot water system by 20.5% compared with the reference evacuated tube collector without storage.
EN
The aim of this paper was the assessment of spatial and temporal complementarity of wind and solar resources based on selected locations in Poland. More specifically, we asked the following questions: a) does the spatial distribution of photovoltaic systems and wind farms own the property of smoothing the energy generation curve? b) is it possible as a result of renewable energy sources distribution over several locations to decrease instances of outliers in terms of energy production? c) to what extent depending on time step exists complementarity of sun and wind energy?. Conducted calculations were based on daily measurements of wind speed and insolation for the period 1984-2004 which were acquired from Institute of Meteorology and Water Management (IMGW) and www.soda-is.com. Obtained results are encouraging since the positive impact of spatial distribution on smoothing the energy generation curve was observed. From the power system point of view an expedient correlation between available wind and solar radiation in yearly time scale exists in analyzed locations.
PL
Celem przeprowadzonych badań było zbadanie czasowej oraz przestrzennej komplementarności energii promieniowania słonecznego oraz wiatru w wybranych lokalizacjach na terenie Polski. W pracy podjęto się odpowiedzi na następujące pytania: a) czy dystrybucja przestrzenna instalacji fotowoltaicznych oraz parków wiatrowych prowadzi do wygładzenia krzywej uzysku energii elektrycznej? b) czy jest możliwym by na skutek rozmieszczenia źródeł energii na kilka lokalizacji zminimalizować występowanie skrajnych wartości uzyskiwanego wolumenu energii c) w zależności od kroku czasowego, jak kształtuje się komplementarność zasobów wiatru oraz energii promieniowania słonecznego. Przeprowadzone analizy operały się na szeregach czasowych średniej dobowej prędkości wiatru oraz sumie nasłonecznienia, które obejmowały lata 1984-2004 i zostały pozyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy oraz platformy www.soda-is.com. Uzyskane wyniki są zachęcające, ponieważ wykazano istnienie pozytywnego wpływu dystrybucji przestrzennej na wygładzenie krzywej uzysku energii. Co więcej zaobserwowano istnienie silnej ujemnej korelacji pomiędzy zasobami energii wiatru i promieniowania słonecznego w ujęciu rocznym.
PL
Ogniwa fotowoltaiczne mają tę właściwość, że im wyższa jest ich temperatura tym niższą osiągają sprawność. Jednym z rozwiązań tego problemu jest zastosowanie modułów fotowoltaicznych zintegrowanych z kolektorami słonecznymi – PV/T (ang. photovoltaic/thermal), które pozwalają na odbiór ciepła od ogniw fotowoltaicznych i utrzymanie ich stosunkowo wysokiej sprawności. Dzięki zastosowaniu modułów PV/T oprócz energii elektrycznej uzyskuje się również ciepło użyteczne (słoneczna kogeneracja). W artykule opisano szczegółowo zaproponowany model matematyczny rozważanej instalacji. Rozważana była mikroinstalacja PV/T działająca na potrzeby domu jednorodzinnego. Założono, że wytwarzana energia elektryczna służy do zaspokojenia potrzeb własnych, a nadwyżka jest przekazywana do sieci elektroenergetycznej. Przyjęto, że ciepło użyteczne uzyskane z rozważanej instalacji jest wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej. W ostatniej części artykułu opisano przeprowadzoną analizę ekonomiczną. Analiza uwzględnia kilka wariantów dotyczących m.in. różnego rodzaju bilansowania energii (ang. net metering), dotacji oraz taryf gwarantowanych.
EN
One of the most important problem associated with photovoltaic conversion is that most of the absorbed solar energy is converted to heat, which raises temperature of the photovoltaic cells. Efficiency of the photovoltaic cells decreases when the temperature increases. There are considered different solutions of this problem inter alia photovoltaic/thermal modules, which can generate electricity and heat simultaneously (solar cogeneration). In the article the mathematical model of the PV/T installation is described. Micro-installation PV/T was considered for a single family house and surplus of the electricity is transferred to the grid. It has been assumed that useful heat from the installation under consideration is used to prepare domestic hot water. The last part of the paper describes the economic analysis. The analysis takes into account several options concerning, inter alia, various types of net metering, subsidies and guaranteed tariffs.
PL
Artykuł dotyczy mikrogeneratora czyli urządzenia pozyskującego zarówno energię słońca, wiatru jak i prądów konwekcyjnych, którą następnie przetwarza na energię elektryczną. Moc mikrogeneratora wynosi poniżej 100 watów. Z założenia może być on wykorzystywany do zasilania akumulatorów, dedykowanych urządzeń (monitoringu), oświetlenia awaryjnego i wielu innych.
EN
Described is a microgenerator – a device acquiring energy from sunlight, wind and convection currents and converting it into electric energy. The capacity of such microgenerator is below 100 watts and it can by definition be used to recharge batteries, feed dedicated devices (monitoring) or emergency lighting and for many more applications.
PL
Przeszklenia w budownictwie jednorodzinnym energooszczędnym pełnią istotną funkcję w kształtowaniu bilansu energetycznego budynku. Przez przeszklenia zachodzi strata ciepła przez przenikanie. Dzięki przeszkleniom zachodzi również uzysk energii cieplnej z promieniowania słonecznego. Nadmierny uzysk energii cieplnej w okresie letnim może doprowadzać do przegrzewania się pomieszczeń i jest zjawiskiem niepożądanym. Ściany budynków energooszczędnych charakteryzują się dodatkowo dość niskim współczynnikiem przenikania ciepła, co utrudnia odprowadzanie nadmiaru zysków słonecznych z pomieszczeń. Ekspozycja warstw akumulacyjnych na promieniowanie słoneczne w okresie letnim jest również zjawiskiem niekorzystnym. Warstwy akumulacyjne oddają uzyskane ciepło z parogodzinnym przesunięciem w czasie i ich niekorzystne usytuowanie może doprowadzić do przegrzewania się pomieszczeń. Niezbędny staje się system wentylacji pomieszczeń, który usuwa nadmiar ciepła. Nadmierne zyski słoneczne powodują konieczność intensywniejszej pracy instalacji wentylacji sprzyjając zwiększeniu energochłonności budynku. Z tego powodu odpowiednie umieszczenie przeszkleń w bryle budynku, ich wielkość, orientacja względem stron świata oraz parametry stosowanego szkła są niezwykle istotne w kształtowaniu struktury budynku energooszczędnego. Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego „g” określa, w jakim stopniu energia promieniowania słonecznego przenika przez szybę do wnętrza. Większa wartość współczynnika oznacza, że zyski energetyczne są wyższe. Zyski z promieniowania słonecznego w okresie zimowym są korzystne i przyczyniają się do poprawy bilansu energetycznego budynku. Ukształtowanie struktury budynku jednorodzinnego energooszczędnego powinno umożliwiać zatem zyski z promieniowania słonecznego w okresie zimowym oraz w okresach przejściowych, a zapobiegać ich powstawaniu w okresie letnim.
EN
Glazing in energy-efficient single-family housing play a significant role in shaping the energy balance of a building. Heat loss through windows occurs due to transmission. There also occurs heat gain from solar radiation through glazing. Excessive heat gain in the summer can lead to overheating of rooms and is undesirable. The walls of energy-efficient buildings are additionally characterised by a fairly low heat transfer coefficient, making it difficult to discharge excess solar heat from the rooms. The exposure of accumulation layers to solar radiation in the summer is another negative phenomenon. Accumulation layers release the gained heat with a few hours’ time lag and their unfavourable position may result in overheating of rooms. Ventilation system which removes excess heat becomes necessary. Excessive solar gains necessitate a more intensive work of the ventilation system, which is conducive to increasing the energy consumption of the building. For this reason, proper placement of glazing in the body of a building, their size, orientation towards cardinal points and parameters of the used glass are extremely important in shaping the structure of an energy-efficient building. The total solar energy transmittance factor (g-value) determines the extent to which solar radiation enters the interior through the glass. A higher value of the coefficient means that energy gains are higher. Solar heat gains in the winter are beneficial and contribute to improving the energy balance of a building. Therefore, shaping the structure of an energy-efficient single-family house should allow for the solar gains in the winter and during the transitional periods, but prevent their occurrence in the summer.
PL
Obowiązująca od października 2014 r. metodyka obliczeń charakterystyki energetycznej budynków zawiera szereg odwołań do norm przedmiotowych. W pierwszej części artykułu (RI 12/2014) przedstawiono zagadnienia związane z obliczaniem strat ciepła przez przenikanie i wentylację. Część druga poświęcona jest słonecznym zyskom ciepła. W artykule przedstawiono sposób obliczeń zysków od nasłonecznienia w odniesieniu do normy PN-EN ISO 13790 oraz dostępnych danych o elementach klimatu w typowym roku meteorologicznym. Wskazano też konieczność określenia na gruncie krajowym składowych zacienienia oraz elementów klimatu niezbędnych do wyznaczania słonecznych zysków ciepła.
EN
A new methodology for the calculation of the energy performance of buildings is applied from October 2014. In the first part of the article (RI 12/2014) there are presented the issues related to the calculation of heat loss through transmission and ventilation. The second part is dedicated to the solar heat gains. The paper presents a method of calculation of solar gains according to the Polish Standard PN-EN ISO 13790 and the available data of the climate elements of a typical meteorological year. The necessary need of shading components and additional climate elements identify for solar gain calculation at national ground is indicated.
PL
W artykule wykazano potrzebę magazynowania ciepła niskotemperaturowego powstałego w wyniku konwersji promieniowania słonecznego w systemie rozproszonym, w cyklu dobowym i sezonowym. Zaprezentowano wyniki badań wstępnych rozkładu temperatury w parafinie. Wyznaczono krzywe temperaturowe parafiny w różnych punktach pomiarowych w funkcji czasu podczas procesów ładowania i rozładowania cylindrycznego zasobnika ogrzewanego płaszczem wodnym.
EN
The article showed the need for low-temperature heat thermal energy storage resulting from the conversion of solar radiation in a distributed system, the a daily and seasonal cycle. The results of preliminary studies of the temperature distribution in paraffin was presented. Paraffins curves of temperature at various points of measurement were determined as a function of time during the charging and discharging processes of the cylindrical tank heated by surrounding water.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania energooszczędne stosowane w systemach klimatyzacyjnych. Zaprezentowano systemy wykorzystujące pośrednie i bezpośrednie wymienniki wyparne, stosujące pompy ciepła oraz wykorzystujące energię promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne).
9
Content available remote Materiały zmiennofazowe : właściwości, klasyfikacja, zalety i wady
PL
Energia promieniowania słonecznego jest najbardziej atrakcyjną, z punktu widzenia środowiska, energią odnawialną. Wykorzystanie jej nie powoduje żadnych efektów ubocznych ani emisji szkodliwych substancji. Nie następuje zubożenie jej zasobów naturalnych. Energia promieniowania słonecznego jest energią łatwo dostępną, ale charakteryzującą się małą gęstością strumienia i dużą stochastycznością. Wśród problemów praktycznego wykorzystania tej energii jest konieczność zapewnienia możliwości gromadzenia nadmiaru ciepła w okresie dużego napromieniowania słonecznego, aby mogło być ono łatwo wykorzystywane w nocy lub innych okresach chłodnych. Podobne problemy występują w systemach odzysku ciepła odpadowego, w których dostępność ciepła i okresy użytkowania są różne. Gromadzenie ciepła z energii słonecznej może być również stosowane w większości budynków, w których koszty ogrzewania i energii elektrycznej są znaczące, co pozwoli na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynków. Jedną z potencjalnych technik magazynowania energii słonecznej jest zastosowanie materiałów zmiennofazowych PCM (phase change materials). Zgromadzono informacje na temat wymogów dotyczących stosowania tej technologii, klasyfikacji materiałów, ich dostępności, problemów i możliwych rozwiązań w budynkach.
EN
A review, with 56 refs., of inorg. and org. phase change materials used for solar energy storage.
PL
Przeanalizowano możliwość wykorzystania energii słonecznej do podgrzania c.w.u. Obiektem badań był WSS im. NMP w Częstochowie. Przedstawiono wyniki badań instalacji kolektorów słonecznych będących wyposażeniem szpitala. Instalacja ta wspomaga przygotowanie c.w.u. Badania dotyczyły wpływu zmienności promieniowania słonecznego, w ciągu roku i doby, na sprawność instalacji.
EN
The possibility of using solar energy for heating of usable hot water (uhw) has been analysed. The object under test was Our Lady Specialist Hospital in Częstochowa. The results of investigations of solar installations in the hospital have been presented. The installation supports the preparation of uhw. The investigations concerned the influence of solar variability during the year and day on installation efficiency.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania do celów chłodzenia systemu klimatyzacji z wykorzystaniem adsorpcyjnego urządzenia chłodzącego zasilanego energią promieniowania słonecznego. Przedstawiony został podział systemów klimatyzacji słonecznej oraz udogodnienia płynące z zastosowania układów adsorpcyjnych na tle układów wykorzystujących urządzenia sprężarkowe.
EN
The article presents the potential use of an adsorption cooling unit provided for cooling an air conditioning system, and supplied by solar radiation energy. Classification of solar air-conditioning systems and the benefits arising from the application of adsorption systems are presented as compared with the compressor- based systems.
PL
Przetwarzanie promieniowania słonecznego w energię elektryczną jest systematycznie udoskonalane, ale wciąż jeszcze daleko nam do granic możliwości. W 2009 r. wytwarzano ogniwa fotowoltaiczne o sprawności w granicach 15-18%. Jednak już w latach 2025-2030 sprawność ma wzrosnąć do ok. 50%.
PL
Systemy fotowoltaiczne (PV) stanowią proekologiczną alternatywę dla konwencjonalnych źródeł zasilania. Układy te, przetwarzające energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju dzięki stałemu technologicznemu postepowi i znaczącej redukcji kosztów.
PL
Wykorzystanie energii słonecznej do bezpośredniego przetwarzania na energię elektryczną jest niezwykle interesującym zadaniem ze względu na ochronę środowiska oraz powszechną dostępność energii słonecznej.
PL
Instalacje wykorzystujące energię słoneczną cieplną stają się w Polsce bardzo popularne, czyli przestają być dobrem luksusowym. Dotychczas w kraju zainstalowano ponad 0,5 mln m2 kolektorów słonecznych. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem dla przemysłu energetyki słonecznej oraz rosnącego grona krajowych producentów instalacji słonecznych.
PL
W artykule rozważono możliwości wykorzystania do celów grzewczych podstawowych źródeł energii odnawialnej: ener­gię promieniowania słonecznego (konwersja Ibtotermiczna oraz fotoelektryczna) i energię wiatru. Obliczono koszt wy­twarzania 1 kWh energii elektrycznej w źródłach o różnych mocach i pracujących przy różnych lokalnych zasobach ener­gii wiatru oraz różnych systemów fotowoltaicznych, a także koszt 1 kWh ciepła uzyskiwanego z różnych kolektorów. Następnie, porównano koszty pozyskiwania ciepła ze źródeł odnawialnych oraz ciepła wytwarzanego w źródłach kon­wencjonalnych ze spalania węgla, oleju, drewna oraz gazu ziemnego.
EN
The possibility of using the main renewable energy sources for heating purposes are discussed in the paper. They include solar radiation energy (photothermal and photoeleetrie con-version) and wind energy. The lkWh of eleetrie energy in the sources with various powers has been calculated taking into account various local wind energy resources and photovoltaic systems. The cost of 1 kWh of heat for different collectors has also been determined. Next, the costs of heat cxtraction from renewable sources and conventional sources (coal, oil, timber and natural gas) are compared.
PL
W artykule omówiono wpływ wybranych czynników na proces projekto­wania odpowiedniego układu pozyskiwania energii oraz możliwości realizacji obiektów wykorzystujących energię promieniowania słonecznego. Przedstawiono przykłady skojarzonych układów pozyskiwania cieplej wody i wytwarzania ciepła pochodzącego z energii słonecznej. Pokazano istniejące instalacje kolektorów cieplnych działające zarówno w dużych obiektach jak i w domach jednorodzinnych. Omówiono ponadto sposoby modelowania i symulacji przydatne do projektowania układów zintegrowanych ze śródłami odnawialnymi. Przedstawiono przykłady obliczeń modelowych uzyskanych za pomocą programów komputerowych TRNSED, ESOP, WUFI oraz stosując algorytmy opracowane metodą zastępczej sieci cieplnej. Pokazano korzyści i wady stosowania tych programów. W końcowej części artykułu skupiono się na sposobach tworzenia i realizowania strategii optymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla regionu lubelskiego. Stwierdzono, że region ten wystarczająco zasobny jest pod względem dostępności energii promieniowania słonecznego.
EN
The paper defines and describes factors that should be considered by designers of integra­ted energy supply systems that incorporate solar systems in particular. In the first point, the author establishes the hierarchy of criteria to apply at subsequent phases of the decision processes carried out when renewable energy systems are to be used. To do this, she takes the advantage of the following case studies: a solar hot water system in an elderly house and an integrated system of steam boilers, heat recovery from a cooling system in connection with solar heating in a food production plant. The images of thermal collectors in experimental objects, i.e.: the educational center and the small detached house are presented. Then, the paper indicates the necessity of energy simulations prior to: taking up the decisions of localization and to final verification of the project. Moreover, the examples of simulation results derived from different software such as TRNSED, ESOP and from the method called equivalent thermal network are presented. The advantages and disadvantages of this software are described. The third chapter is focused on forms of promotion that can be applied to positively stimulate the sustainable development of the use of rene­wable sources in the central eastern region of Poland. It is also explained why this region is predestinated for solar energy use. The most important legislative documents for renewa­ble energy applications are listed.
18
PL
W referacie opisano warunki dostepności energii promieniowania słonecznego, ze szczególnym uwzględnieniem warunków krajowych, w tym napromieniowania różnie usytuawanych powierzchni. Określono i wyszczególniono możliwości stosowania różnych rozwiązań instalacyjnych, jak i rozwiązań obudowy budynku.
EN
The paper describes the availability of solar energy, with focus on Polish conditions. The irradiation of surfaces with different inclination and orientation is well as solar passive systems and solar architecture in Poland are presented.
PL
W referacie zaprezentowano pracownię pyranometryczną uruchomioną na terenie Katedry Podstaw Inżynierii Produkcji w Warszawie. Przedstawiono możliwości badawcze stanowiska oraz porównanie napromienienia płaszczyzny nadążającej za pozycją Słońca z napromienieniem płaszczyzny bazowej - poziomej.
EN
The paper presents Pyranometers Station. It has worked since may 2005 in Department of Fundamental Engineering, Warsaw Ariculture University (SGGW).The solar irradiance researching possibilities are desribed. The comprision of solar radiation on moving - the sun tracking surface and hrizontal (based) surface are discussed.
PL
Przedstawiono metodę teoretyczną badania kolektorów słonecznych, bazującą na procedurze Exodus. Model cieplny kolektora energii promieniowania słonecznego zastąpiono modelem probabilistycznym rozchodzenia się cząstek błądzących. Modelowanie zjawisk cieplnych, zachodzących podczas pracy kolektora słonecznego w stanie ustalonym w nawiązaniu do teorii błądzenia przypadkowego, pozwoliło na sporządzenie odpowiednich charakterystyk cieplnych kolektora o znaczeniu praktycznym. Uzyskane, na drodze symulacji komputerowych, wyniki obliczeń stanowiły podstawę do przeprowadzenia oceny efektywności energetycznej kolektorów. Określono wpływ parametrów meteorologicznych i eksploatacyjnych na sprawność termiczną badanych kolektorów słonecznych. Krzywe sprawności poszczególnych kolektorów, przedstawione w funkcji temperatury zredukowanej, porównano z przebiegami podanymi przez producentów kolektorów słonecznych. Zbadano wpływ natężenia promieniowania słonecznego oraz temperatury czynnika roboczego na wlocie kolektora na przyrost temperatury wody. Stwierdzono, że istotny wpływ na uzyskiwane efekty energetyczne pracy kolektorów mają współczynnik transmisyjno-absorpcyjny, natężenie promieniowania słonecznego, temperatura otoczenia. Wnioski wynikające z analizy mogą być przydatne przy projektowaniu płaskich kolektorów słonecznych oraz mogą stanowić podstawę oceny efektywności energetycznej systemów słonecznych dla polskich warunków klimatycznych.
EN
The paper presents a theoretical method for a solar collector function analysis, using the Exodus procedure. Processes of a complex heat exchange are described on the assumption that a solar collector makes up a three--omogeneous-elements system: a glass cover, an absorber plate and a working fluid. A thermal model of a solar energy collector was substituted by a probabilistic model of random walk particle moving. A mathematical description of the model was formulated on the basis of the analogy between the conduction differential equation and the equation describing wandering particle movement. The probabilistic model of the collector's thermal performance makes it possible to perform a detailed analysis of the steady state of a flat plate collector. The computations results of the thermal resistances and the temperature field distribution in the cross section of a flat plate solar collector on the basis of the simulation programme Thermal_Resistances.PAS was obtained. The Exodus procedure allows to take into account of stochastic character of external parameters. The results of computations are a basis for the energetic efficiency evaluation of the collectors. A comparative analysis of the thermal efficiency for three selected flat plate solar collectors was presented. The influence of weather parameters (a solar radiation intensity, ambient temperature) and exploitation parameters (a working fluid volume flow, a temperature for working medium inflowing to the collector) on solar collectors thermal efficiency was analysed. The influence of a medium volume flow on its thermal resistance was determined. The influence of a solar radiation intensity and temperature for medium inflowing to the collector on the water temperature increase in solar collectors was presented. A relationship between the thermal loss coefficient and the ambient temperature was shown. Thermal efficiency curves as a function of reduced temperature were compared with collector performance characteristics from the producers. It was found that a transmittance-absorbance properties, solar radiation intensity and ambient temperature have a significant influence on the energetic effects of collector’s functioning. Solar collector performance characteristics have a practical significance. The conclusions resulting from the analysis can be useful for flat plate solar energy collectors' designers and can help to evaluate the effectiveness of solar systems in Polish climatic conditions. A theoretical collectors testing method enables a comparison of a thermal properties of solar collectors of various constructions.
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.