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

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  farmy wiatrowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodologie wyznaczania charakterystyk instalacji składającej się z farmy wiatrowej i fotowoltaicznej. Do ich wyznaczenia zaproponowano wykorzystanie charakterystyk bezwymiarowych obu farm. Wyznaczono wskaźniki wykorzystania mocy dla różnych okresów czasowych zarówno dla pojedynczych działających farm jak i zintegrowanej instalacji. Zwrócono uwagę na możliwość współpracy obu farm z uwzględnieniem ich dolin wytwórczych. Wykazano, że w zintegrowanej instalacji odnawialnej spadek udziału mocy farmy wiatrowej może przyczynić się do zwiększenia stabilności generacji energii.
EN
This paper presents methodologies for determining the characteristics of an installation cons isting of a wind farm and a photovoltaic farm. For their determination, it is proposed to use the dimensionless characteristics of both farms. Utilisation factors were determined for different time periods for both the individual farms in operation and the integrated installation. Attention was drawn to the possibility of cooperation between the two farms, taking into account their generation valleys. lt was shown that in an integrated renewable installation, a decrease in the share of wind farm capacity can contribute to an increase in the stability of power generation.
PL
Zatwierdzona 2 lutego 2021 r. Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040) zakłada duży wzrost udziału energii pochodzącej z OZE we wszystkich sektorach gospodarki. Zgodnie z prognozą w 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto powinien wynieść co najmniej 23%. Projekt PEP2040 zakłada rozwój energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej, co wpłynie na wzrost zainstalowanej mocy elektrowni wiatrowych do około 8–11 GW oraz fotowoltaicznych do około 10–16 GW. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Rynek Elektryczny sumaryczna moc zainstalowanych OZE w Polsce na koniec sierpnia 2022 r. osiągnęła 20,9 GW. Należy podkreślić, że sumaryczna moc zainstalowana w całej polskiej energetyce (OZE i konwencjonalna) w sierpniu 2022 r. wynosiła 59 GW. Spośród elektrowni OZE największy udział miała fotowoltaika (11 GW), co stanowiło 19,2% ogółu zainstalowanych mocy. Natomiast sumaryczna moc elektrowni wiatrowych wynosiła 7,7 GW (13,3%). W publikacji podkreślono również, że w 2022 r. moc zainstalowanej fotowoltaiki wzrosła w porównaniu z rokiem 2021 o 84%, a elektrowni wiatrowych – o 12,7%. Powodem szybkiego rozwoju OZE jest duży wzrost ceny konwencjonalnych nośników energii (paliwa kopalne), który wpłynął na wzrost ceny energii elektrycznej. W czerwcu 2022 r. cena kontraktów na dostawy energii elektrycznej wynosiła około 884,68 PLN/MWh. Dla porównania cena referencyjna energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach wiatrowych, na podstawie wyników aukcji przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z grudnia 2021 r., wyniosła 250 PLN/MWh. Niestety produkcja prądu przez elektrownię wiatrową zależy od siły wiatru i cechuje się bardzo dużą zmiennością, często zmienia się z godziny na godzinę. Przykładowo w nocy elektrownie mogą pracować z mocą ponad 5 GW, a po południu wykorzystanie ich mocy będzie poniżej 1 GW. W związku z tym, że produkcja energii z OZE jest wysoce niestabilna, to jej nadwyżki powinny zostać zmagazynowane. Głównym celem publikacji jest określenie ilości wodoru, jaka może zostać wyprodukowana z nadwyżek energii pochodzących z elektrowni wiatrowej.
EN
The Energy Policy of Poland until 2040 (EPP2040) approved on 2 February 2021 assumes a significant increase in the share of RES energy in all sectors of the economy. According to the prognosis, in 2030 the share of RES in gross final energy consumption should amount to at least 23%. The EPP2040 assumes that the development of wind and photovoltaic energy, will increase the installed capacity to approx. 8–11 GW (wind) and 10–16 GW (photovoltaic). According to the data published by the Rynek Elektryczny, the total installed capacity of RES in Poland reached 20.9 GW at the end of August 2022. It should be noted that the total installed capacity of the entire Polish energy sector (RES and conventional) in August 2022 was 59 GW. Among power plants classified as RES, the largest share was held by photovoltaics (11 GW), which accounted for 19.2% of the total installed capacity. The total capacity of wind farms was 7.7 GW (13.3%). The publication also emphasizes that in 2022, the installed capacity of photovoltaics, compared to 2021, increased by 84%, and wind farms by 12.7%. The rapid development of RES can be attributed a large increase in the price of conventional energy carriers (fossil fuels), which led to a rise in electricity prices. In June 2022, the price of electricity supply contracts was approximately PLN 884.68/MWh. For comparison, the reference price of electricity produced in wind farms, based on the results of the auction conducted by the President of the Energy Regulatory Office in December 2021, was PLN 250/MWh. Unfortunately, electricity production from wind farms depends on wind strength and characterized by high variability, often changing from hour to hour. For example, at night wind farms can operate with a capacity of over 5 GW, but in the afternoon their capacity utilization may be below 1 GW. As energy production from RES is highly unstable, its surpluses should be stored. The main purpose of this publication is to determine the amount of hydrogen that can be produced from surplus energy from a wind farm.
3
Content available remote Fundamenty zielonej energii : posadowienie elektrowni wiatrowych
PL
Z tekstu dowiesz się: jakie korzyści daje budowa farm wiatrowych, jakie rozwiązania fundamentowe na lądzie i w wodzie można zastosować przy budowie fundamentów infrastruktury elektrowni wiatrowych, czy możliwe jest zastosowanie betonu o obniżonej emisyjności do wykonania infrastruktury OZE.
4
Content available remote Wykorzystanie dronów w inspekcjach morskich farm wiatrowych OFFSHORE
PL
Wraz ze wzrostem globalnych inwestycji w morską energetykę wiatrową i szybkim wdrażaniem technologii wiatrowych w niebezpiecznych środowiskach głębokowodnych, inspekcja eksploatacyjna turbin wiatrowych i związanej z nimi infrastruktury odgrywa ważną rolę w bezpiecznej i wydajnej eksploatacji morskich farm wiatrowych. W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i zdalnie pilotowanych bezzałogowych statków powietrznych (RPA) powszechnie określanych jako „drony”, do zdalnej inspekcji infrastruktury z zakresu OZE (odnawialnych źródeł energii) tj. farm fotowoltaicznych oraz lądowych farm wiatrowych. Drony posiadają znaczący potencjał, aby zmniejszyć nie tylko liczbę operacji lotniczych (zaangażowania statków powietrznych i załóg lotniczych) oraz transportu personelu dokonującego przeglądy i naprawy morskich turbin wiatrowych, ale także ilość ciężkiego sprzętu transportowanego do wykonywania niebezpiecznych prac kontrolnych. Zaangażowanie BSP skraca również czas przestoju elektrowni potrzebny do wykrycia usterek i zebrania informacji diagnostycznych z całej farmy wiatrowej. Korzyści z technologii inspekcji w branży morskiej energetyki wiatrowej opartej na dronach, potwierdzają dotychczasowe testy, a perspektywa rozwoju energetyki morskiej zachęca do dalszych prac z wykorzystaniem BSP. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż każda nieprzewidziana awaria systemu dronowego podczas jego misji może spowodować przerwanie prac kontrolnych (podczas inspekcji), a tym samym ograniczenie energii elektrycznej generowanej przez turbiny wiatrowe. W artykule przedstawiono potencjał dronów w procesie inspekcji farm wiatrowych, w tym morskich, przedstawiono przykładowe modele BSP używane do inspekcji, wskazano sposoby prowadzenia kontroli z użyciem dronów oraz zwrócono uwagę na znaczące obniżenie kosztów procesu eksploatacji morskich farm wiatrowych wskutek ograniczenia wykorzystania lotnictwa załogowego (śmigłowców i załóg lotniczych) oraz eliminacji ryzyka związanego z zaangażowaniem personelu do wykonywania inspekcji elektrowni wiatrowych na morzu. Wskazano również na potencjał bezzałogowych platform pływających w ramach współpracy z BSP w procesie dokonywania inspekcji morskich farm wiatrowych.
EN
With the increase in global investments in offshore wind energy and the rapid implementation of wind technologies in hazardous deep water environments, operational inspection of wind turbines and related infrastructure plays an important role in the safe and efficient operation of offshore wind farms. In recent years, much attention has been paid to the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) and remotely piloted unmanned aerial vehicles (RPAs) commonly referred to as "drones" for remote inspection of renewable energy infrastructure, i.e. photovoltaic farms and onshore wind farms. Drones have significant potential also in in offshore wind energy. Inspection with drones allows for to reduce not only the number of flight operations (involvement of aircraft and flight crews) and the transport of personnel carrying out the maintenance and repair of offshore wind turbines. With drones is possible carry the equipment transported for hazardous inspection work. The involvement of UAVs also reduces the plant downtime needed to detect faults and collect diagnostic information from the entire wind farm. The benefits of inspection technology in the offshore wind energy industry based on drones are confirmed by the previous tests, and the prospect of offshore energy development encourages further work with the use of UAVs. At the same time, it should be borne in mind that any unexpected failure of the drone system during its mission may interrupt control works (during inspections), and thus reduce the electricity generated by wind turbines. The article presents the potential of drones in the process of inspecting wind farms, including offshore wind farms, presents examples of UAV models used for inspections, indicates methods of conducting inspections with the use of drones and highlights a significant reduction in the costs of the operation of offshore wind farms as a result of limiting the use of manned aviation (helicopters and flight crews) and the elimination of the risk associated with the involvement of personnel to perform inspections of wind farms at sea. The potential of unmanned floating platforms as part of cooperation with UAV in the process of inspecting offshore wind farms was also indicated.
PL
W artykule omówiono w skrócie działania jakie podjęto w związku z dostosowaniem krajowej energetyki do pracy w warunkach ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wobec możliwych problemów w instalacji wystarczającej mocy OZE dyskutuje się potrzebę budowy energetyki jądrowej.
EN
The article briefly discusses the measures that have been taken to adapt the national power industry to work in conditions of reduced greenhouse gas emissions. In view of possible problems in installing sufficient RES capacity, the need for nuclear power generation is discussed.
PL
W artykule przedstawiono ocenę potencjału wytwórczego farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Analiza rocznego cyklu pracy farm obejmuje określenie rocznej produkcji energii oraz ilości energii, która zostanie przekazana do instalacji produkcji wodoru. Skupiono się na okresach mniejszego zapotrzebowania na energię elektryczną w systemie elektroenergetycznym, w których występuje nadprodukcja energii z OZE. W przypadku farmy wiatrowej w ciągu doby występuję dolina dzienna zapotrzebowania na energię elektryczną w godzinach od 10:00-14:00 oraz dolina nocna od 22:00-6:00, w przypadku farmy fotowoltaicznej tylko dolina dzienna od 10:00-14:00. W artykule skupiono się na analizie dolin dziennych obu farm. Nadprodukcja energii w tych okresach będzie wykorzystana do produkcji wodoru w generatorze.
EN
The article presents an assessment of the generation potential of renewable energy sources in a wind farm and a photovoltaic farm. An analysis of the annual work cycle of the farms was carried out, including the determination of the annual energy production and the amount of energy that will be transferred to the hydrogen production installation. The focus was on periods of lower demand for electricity, in which there is an overproduction of energy from RES. In the case of a wind farm we have a day valley operation from 10:00 a.m. to 2:00 p.m. and a night valley from 10:00 p.m. to 6:00 p.m., in the case of a photo-voltaic farm only with a day valley from 10:00 a.m. to 2:00 p.m. The article focuses on the analysis of the day valleys of both farms. The overproduction of energy during these periods will be used to produce hydrogen in the generator.
PL
Jak najlepiej wykorzystać energię odnawialną wytwarzaną w morskich farmach wiatrowych do produkcji wodoru? Istnieją różne koncepcje zasilania elektrolizerów.
PL
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele kwestii wpływa na umiejscowienie zakładu energetycznego. Mogłoby się wydawać, że w przypadku farm wiatrowych jest to o wiele prostsze - mamy wiatr, więc to dobre położenie. Nic bardziej mylnego. Istnieje znaczna liczba czynników, które mają ogromny wpływ na potwierdzenie rentowności potencjalnej farmy wiatrowej zlokalizowanej na wybranym obszarze.
EN
The cooperation of wind farms with the power system requires that they meet the requirements related to reactive power management. In practice, it concerns both generation and production of this power in accordance with the requirements of network operators and EU Regulation 2016/631. The regulatory capacity of wind turbine generators is not sufficient to meet these requirements, in particular for farms connected to the power system via a 110 kV cable line with a length of several dozen kilometers. It is required to use various additional devices – fixed or variable shunt reactor, capacitor batteries, static VAR compensators (SVC). In the article, a compensation quality indicator was defined, by means of which it is possible to assess and select the optimal set of devices supporting the farm’s generation and reactive power consumption capabilities. Due to the application of multicriteria optimization, this indicator unifies both the technical effectiveness of individual systems and the economies of their use.
EN
The construction and installation of high-power wind farms triggers a number of problems related to the compensation of HV cable lines exporting power from a wind farm, and to the choice of compensation devices. The article describes problems that occur when wind farms are connected to the power system with a 110 kV line, characterizes the devices determining the reactive power balance. Two reactive power compensation systems FSR and STATCOM were also analyzed for minimizing the costs of compensation systems.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy oceny potencjału wytwórczego farmy wiatrowej o mocy zainstalowanej 90 MW. Przeprowadzona została analiza rocznego cyklu pracy farmy, obejmująca określenie rocznej produkcji energii, średniorocznej wartości mocy. Zaprezentowane zostały również wyniki dotyczące mocy średniej uzyskiwanej w poszczególnych godzinach doby oraz miesiącach roku, które obrazują zmienność generacji mocy w cyklu dobowym oraz rocznym. Pozwoliły one stwierdzić występowanie dogodnych warunków produkcyjnych w okresie jesienno-zimowym. W artykule określono także współczynnik wykorzystania mocy znamionowej farmy, który w analizowanym roku wyniósł około 23,2% obrazując tym samym, iż wykorzystanie jej zdolności wytwórczych jest stosunkowo niskie. Wyznaczona została roczna produkcja energii na poziomie niemal 183 GWh. Zważywszy na niestabilny charakter pracy tego rodzaju źródeł odnawialnych określono ilość energii wytwarzanej w trakcie doliny nocnej, co obrazuje potencjał jej zagospodarowania przykładowo w ramach technologii magazynowania energii.
EN
This article is devoted to the analysis of the production potential of 90 MW wind farm. Conducted analysis of farm annual work cycle which includes determination of annual energy production and average annual power. Furthermore, results showing the differentiation of average power in specific months for annual cycle and hours for daily cycle. The conclusions of calculated values lead to the statement that better conditions occurs during autumn and winter period. In this article, the Capacity Factor (CF) was also determined for analyzed wind farm and its average annual value reached 23,2%, which allows to state that us-age of full production capacity in the annual cycle is at relatively low level. Calculated energy production from the wind farm is nearly 183 GWh. Considering the unstable work potential and power fluctuations of such renewable energy source, the amount of energy production during night valley was also determined to show the potential for its usage, i.e. in the energy storage technologies.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z szeroko pojętym rozwojem energetyki wiatrowej. Omówiono stan rozwoju energetyki na świecie, przeanalizowano prognozy rozwoju energetyki na najbliższe lata i w tym kontekście dosyć szczegółowo omówiono zagadnienia związane z rozwojem energetyki wiatrowej. Na podstawie dostępnych badań przybliżono także zagadnienia związane z czynnikami wpływającymi na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ich oddziaływaniem na środowisko naturalne. Praca nie ma charakteru polemiki z przywołanymi w jej treści wynikami badań zespołów naukowych, jednakże autorzy zamieścili odniesienia do takowych polemik. Praca nie podejmuje także zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy systemu elektroenergetycznego. Stwierdzono, że elektrownie wiatrowe przyczyniają się do lokalnego wzrostu temperatury w miejscu ich zainstalowania, a także do wzrostu opadów. Charakter tego zjawiska (pozytywny, negatywny) w kontekście globalnego ocieplenia jest na razie przedmiotem badań wielu uczonych. Oddziaływanie źródeł odnawialnych jest znacząco mniejsze niż źródeł konwencjonalnych.
EN
Presented are the issues related to the widely understood development of wind energy industry. Discussed is the current state of the world power generation development, analysed are energy industry development forecasts for the coming years and in this context the issues related to the wind energy development are discussed in quite some detail. On the basis of available studies, outlined are also issues related to factors influencing the development of RES and their impact on climate. The paper is not a polemic with research results of the cited scientific teams, but references to such polemics are included. Also, the paper does not address issues related to the safety of the power system operation. On the basis of the research cited in the article it can be concluded that wind farms contribute to the increase of both local temperature and rainfalls. The nature of this phenomenon (positive, negative) in the context of global warming is currently the subject of research conducted by many scientists, however it can be said with certainty that the impact of RES on the climate is significantly smaller than that of fossil fuels.
PL
W artykule przedstawiono metodę typowania źródeł do wygaszenia, w celu likwidacji przeciążeń linii elektroenergetycznych. Dla rozpatrywanego fragmentu sieci 110 kV określono liczbę „fikcyjnych” źródeł (z uzyskanymi warunkami przyłączenia lub zakresami ekspertyz) do likwidacji, celem umożliwienia przyłączenia jednego z nich, w założonym z góry węźle. Obliczenia wykazały skuteczność jednej z metod optymalizacji heurystycznej w rozwiązywaniu problemów elektroenergetyki. Wskazano również na celowość prowadzenia takich analiz, aby urealnić plany związane z przyłączaniem źródeł OZE i wyeliminować projekty nierokujące.
EN
The article presents a method of selecting sources for liquidation in order to eliminate overloading of power lines. For the fragment of the 110 kV network under consideration, the number of "fictitious" sources (with connection conditions or expert ranges) was determined for liquidation in order to be able to connect one of them in a predetermined node. The calculations show the effectiveness of one of the heuristic optimization methods in solving electrical power problems. The study also indicates the desirability of conducting such analyses in order to make real-world plans related to connecting renewable energy sources and eliminate ill-promising projects.
14
Content available remote Niestabilność prawa w sektorze odnawialnych źródeł energii i jej skutki
EN
The article presents legislative procedures concerning the renewable energy sources sector. Preparation and adoption of the act on renewable energy sources lasted 5 years, which had a negative impact on investment processes in this area. Legislative regulations have been changed many times, an example of which is the so-called the distance law, that is the Act on Wind Farm Investment. The author points out that the introduction of sudden legislative changes that unexpectedly worsen the legal and economic situation of investors, violating the stability and transparency of the legal system, may be the basis for awarding multi-million-dollar compensations.
16
Content available Optimal Control of Wind Power Generation
EN
Power system control is a complex task, which is strongly related to the number and kind of generating units as well as to the applied technologies, such as conventional coal fired power plants or wind and photovoltaic farms. Fast development of wind generation that is considered as unstable generation sets new strong requirements concerning remote control and data hubs cooperating with SCADA systems. Considering specific nature of the wind power generation, the authors analyze the problem of optimal control for wind power generation in farms located over a selected remote-controlled part of the Operator grid under advantageous wind conditions. This article presents an original stepwise method for tracing power flows that makes possible to eliminate current (power) overloading of power grid branches. Its core idea is to consider the discussed problem as an optimization task.
PL
Rozwój energetyki odnawialnej wysuwa na pierwszy plan problem z utrzymaniem odpowiedniego poziomu rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). W artykule skoncentrowano się na pokazaniu zależności pomiędzy wybranymi kosztami prowadzenia jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD) a rozwojem energetyki wiatrowej. Sprawdzono jak wprowadzenie redukcji mocy w farmach wiatrowych (FW) przy różnych granicznych poziomach wpłynie na koszty rozruchów elektrowni konwencjonalnych.
EN
The development of renewable generation raise a question of electric power reserves in Polish national grid. The article is focused on showing the correlations between selected costs of conventional power units and the development of wind generation. The effect of ancillary services of wind farms on electrical power start-up costs was presented.
EN
European energy system is undergoing a deep transition to low-emission energy sources, mainly wind farms. This transition is caused mostly by energy politics of European Union (EU) and its goals in the topic of renewable energy. European wind energy is dominated by Germany that produces half of total wind energy in EU. The aim of this article is to present support systems for wind farms existing in Germany in the context of introducing in Poland the Act of 20 May 2016 on Wind Energy Investments limiting onshore wind farms localization and Act of 22 June 2016 introducing changes to the Act on Renewable Energy Sources (RES) and some other acts. It is postulated to make amendments of acts regulating RES while considering German solutions.
PL
System energetyczny w Europie przechodzi głęboką transformację w kierunku niskoemisyjnych źródeł energii, głównie farm wiatrowych. Rozwój ten w dużej mierze spowodowany jest polityką energetyczną Unii Europejskiej (UE) i jej celami w zakresie energii odnawialnej. W kategorii energii wiatrowej prym wiodą Niemcy, których farmy wiatrowe produkują połowę całkowitej energii wiatrowej UE. Celem artykułu jest przedstawienie systemów wsparcia rozwoju farm wiatrowych na przykładzie Niemiec i w kontekście wprowadzenia w Polsce ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ograniczającej lokalizację farm wiatrowych na lądzie oraz ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), a także niektórych innych ustaw. Postuluje się zmianę ustaw regulujących OZE i wprowadzenie w Polsce systemów wsparcia na wzór niemiecki.
PL
Moc zainstalowana oraz produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii od kilkunastu lat systematycznie w Polsce wzrasta. Należy spodziewać się, że tendencja ta w najbliższych latach zostanie utrzymana. Dość dużym zainteresowaniem cieszą się źródła wiatrowe oraz źródła fotowoltaiczne, co sprawia, że przy znacznych ich mocach zainstalowanych konieczne staje się badanie wpływu tych źródeł na system elektroenergetyczny. W artykule przedstawiono analizę wpływu farmy fotowoltaicznej i farmy wiatrowej na poziom strat mocy czynnej i biernej w systemie elektroenergetycznym. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu DIgSILENT PowerFactory.
EN
The rated power and the production of energy from renewable energy sources for several years steadily increases in Poland. It is expected that this trend will be continued in the coming years. Wind and photovoltaic sources are very popular and in consequence it becomes necessary to study the impact of these sources on the power system. The article presents an analysis of the impact of photovoltaic farm and wind farm on the level of loss of active and reactive power in the power system. Calculations were performed with the use of DIgSILENT PowerFactory software.
PL
Analiza parametrów środowiskowych (wiatr, fala, poziom wody, prądy) występujących na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej. Porównanie wyników modelowania numerycznego poszczególnych parametrów przy zastosowaniu modeli numerycznych HIRLAM, REMO, WAM i HIROMB z wartościami zmierzonymi w obszarze południowego Bałtyku. Dobra zgodność wielkości obliczonych i zmierzonych. Możliwość traktowania wyników uzyskanych z modelowania jako charakteryzujące obciążenia środowiskowe oddziałujące na konstrukcje wsporcze morskich turbin wiatrowych.
EN
An analysis of wind, wave, sea level, and current loads occurring in selected regions of the Polish maritime areas of the Baltic Sea. Comparison between wave, wind, current and sea-level data modelled using HIRLAM, REMO, WAM, and HIROMB models and measured in-situ in the South Baltic Sea. A reasonable agreement between data modelled and measured in-situ. Possibility of using of the modelled data as potential hydrodynamic (waves, currents, water-level) and wind impacts on offshore wind farms.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.