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

Znaleziono wyników: 65

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
In the paper an economic, ecological and energy analysis of a home photovoltaic on grid installation was presented. The increase in ecological awareness of the Polish society contributes to the continuous growth of interest in green energy. However, many people haven’t been aware of the ecological, economic and energy benefits of photovoltaic installations yet, so the following analysis is made. The analysis concerns a photovoltaic installation with a capacity of 3.96 kWp located in Ościęciny near Włocławek. The photovoltaic installation consists of 11 monocrystalline panels with a power of 360 Wp, a 4 KTLM Sofar Solar inverter and other necessary components. The first part presents basic issues related to photovoltaic installations. Parameters related to the proper functioning of the photovoltaic installation were replaced. The analysis of the literature will help to understand the essence of the proper functioning of the photovoltaic installation. In the practical part, an analysis of a selected home photovoltaic installation was carried out. Based on the available data, it has been calculated that the installation will have a payback period of over 9 years. The photovoltaic installation will produce approximately 3 582.61 kWh of electricity and will contribute to the reduction of 70 tons of carbon dioxide during the entire operation.
PL
Nadrzędnym celem funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. W okresie letnim nasila się tendencja wzrostowa zapotrzebowania na energię elektryczną wywołana m.in. przez upowszechnienie klimatyzacji. W związku z tym należy spodziewać się utrzymania tendencji wzrostowej zapotrzebowania szczytowego w okresie letnim. Przykłady z lat 2015, 2016 czy 2018 wskazują, że KSE potrzebuje letniego źródła szczytowego, które będzie w stanie wytwarzać energię elektryczną niezależnie od sytuacji hydrologicznej. Fotowoltaika jest źródłem energii, które może pokryć zapotrzebowanie szczytowe w dni upalne. W niniejszym artykule pokrótce scharakteryzowano problem wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie letnim i posłużono się przykładami zdarzeń, które miały miejsce w ostatnich latach. Głównym wnioskiem jest postulat rozbudowy mocy fotowoltaicznych, którego celem będzie produkcja energii elektrycznej w dni upalne pokrywająca szczytowe obciążenie sytemu. Przedstawiono zalety i wady takiego rozwiązania. Niekorzystne warunki atmosferyczne ograniczają produkcję energii elektrycznej z farm wiatrowych czy bloków konwencjonalnych, a także zwiększają straty w przesyle, dlatego fotowoltaika jest pożądanym źródłem z punktu widzenia KSE. W artykule powołano się na przykłady z Czech iNiemiec, gdzie znaczna moc zainstalowana fotowoltaiki pozwala na stabilizowanie pracy systemu elektroenergetycznego w dni upalne. Wskazano także na wzrost roli fotowoltaiki w KSE, który jest zgodny z założeniami Projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.
EN
The overriding objective of the National Electric Power System (KSE) is to ensure the security of electricity supply. In summer, the upward trend in the demand for electric energy is caused by, among others, the proliferation of air conditioners. Therefore, the upward trend in summer’s on-peak demand is expected to be maintained. Examples from 2015, 2016 or 2018 indicate that National Electric Power System needs a summer’s on-peak source that will be able to produce electricity regardless of the hydrological conditions. Photovoltaics is a source of energy that can cover the peak demand during sweltering heat. This article briefly characterizes the problem of increasing demand for electricity in summer and uses examples that have taken place in recent years. The main conclusion is the postulate for the extension of photovoltaic power in the National Electric Power System, the purpose of which will be the production of electricity during sweltering heat, covering the peak load in the system. This article presented both the advantages and disadvantages of such a solution. Unfavorable weather conditions (high air temperature, low water level, lack of wind) limit the production of electricity from wind farms or conventional power plants, and also increase transmission losses, which is why photovoltaics is a desirable source from the National Electric Power System’s point of view. The article refers to examples from the Czech Republic and Germany, where a significant installed capacity of photovoltaics enables the stable operation of the power system during sweltering heat. It was also pointed out that the role of photovoltaics in the National Electric Power System is growing, which is consistent with the assumptions of the Polish Energy Policy Project until 2040.
EN
In the paper the latest power engineering technologies will be presented. Their goal is to save the environment by achieving requirements set in legal documents, such as the Paris Agreement adopted on COP 21, December 21, that replaces the expired in 2012 Kioto Protocol, the European Commission directives as well as the national normative documents. In order to achieve those requirements further efforts towards low emission economy of the EU need to be made.
PL
W referacie zostaną przedstawione najnowsze rozwiązania techniczne stosowane w nowoczesnej energetyce w celu ochrony klimatu i realizacji postanowień dokumentów, takich jak: porozumienie przyjęte na COP 21 w Paryżu w grudniu 2015 r., zastępujące wygasły w 2012 r. Protokół z Kioto, Dyrektywy przyjęte przez Komisję Europejską i zatwierdzone krajowe dokumenty normatywne. Realizacja celów zapisanych w tych dokumentach wiąże się z dalszymi wysiłkami na rzecz poprawy klimatu i dążenia do konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej w UE.
EN
Hybrid Renewable Energy Systems connected to the traditional power suppliers are an interesting technological solution in the field of energy engineering and the integration of renewable systems with other energy systems can significantly increase in energy reliability. In this paper, an analysis and optimization of the hybrid energy system, which uses photovoltaic modules and wind turbines components connected to the grid, is presented. The system components are optimized using two objectives criteria: economic and environmental. The optimization has been performed based on the experimental data acquired for the whole year. Results showed the optimal configuration for the hybrid system based on economical objective, that presents the best compromise between the number of components and total efficiency. This achieved the lowest cost of energy but with relatively high CO2 emissions, while environmental objective results with lower CO2 emissions and higher cost of energy and presents the best compromise between the number of components and system net present cost. It has been shown that a hybrid system can be optimized in such a way that CO2 emission is maximally reduced and – separately – in terms of reducing the cost. However, the study shows that these two criteria cannot be optimized at the same time. Reducing the system cost increase CO2 emission and enhancing ecological effect makes the system cost larger. However, depends on strategies, a balance between different optimization criteria can be found. Regardless of the strategy used economic criteria – which also indirect takes environmental aspects as a cost of penalties – should be considered as a major criterion of optimization while the other objectives including environmental objectives are less important.
PL
Energia elektryczna produkowana z dostępnej powszechnie energii odnawialnej ze względu na nieprzewidywalność wytwarzania ma często bardzo niską jakość. Rozwiązaniem tego problem mogą być układy hybrydowe, w których systemy bazujące na energii odnawialnej połączone zostają z tradycyjnymi systemami bazującymi na energii nieodnawialnej. Integracja takich układów może znacząco zwiększyć ich niezawodność energetyczną i poprawić jakość dostaw energii. W niniejszym artykule przedstawiono analizę oraz optymalizację hybrydowego systemu energetycznego wykorzystującego moduły fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe i podłączonego do sieci elektroenergetycznej. Komponenty systemu podlegają optymalizacji przy wykorzystaniu dwóch kryteriów optymalizacyjnych: ekonomicznego i środowiskowego. Optymalizacja została przeprowadzona w oparciu o wyniki pomiarów eksperymentalnych dla całego roku. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie optymalnej konfiguracji systemu hybrydowego, który stanowi najlepszy kompromis między liczbą komponentów a całkowitą jego wydajnością. Wykazano, że system hybrydowy można zoptymalizować w taki sposób, aby emisja CO2 była minimalna lub w taki sposób, aby całkowity koszty systemu NPC był minimalny. Przeprowadzone analizy pokazują jednak, że tych dwóch kryteriów nie można jednocześnie zoptymalizować. Zmniejszenie emisji CO2, a tym samym zwiększenie efektu ekologicznego sprawia, że system kosztuje znacznie więcej. Niezależnie od zastosowanej strategii kryterium ekonomiczne, które pośrednio uwzględnia aspekty środowiskowe (w postaci kar lub opłat środowiskowych), powinno być traktowane jako główne kryterium optymalizacji, natomiast inne kryteria, w tym środowiskowe, należy traktować jako drugorzędne.
PL
Produkcja energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych systematycznie rośnie. Coraz częściej uważa się, że w długiej perspektywie zastąpią one tradycyjne źródła energii, jakimi są paliwa kopalne oraz energetyka jądrowa. Celem artykułu jest identyfikacja czynników technicznych i ekonomicznych warunkujących rozwój produkcji energii elek-trycznej na bazie źródeł odnawialnych. Zwrócono uwagę na zasoby surowcowe (konwencjonalne i odnawialne), wady i zalety odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz wpływ polityki energetycznej państwa na rozwój produkcji energii na bazie tych źródeł.
EN
Electricity production based on renewable energy sources is growing steadily. It is more and more of ten believed that in the long run they will replace traditional energy sources, which are fossil fuels and nuclear power. The purpose of this article is to identify technical and economic factors influencing the development of electricity production based on renewable energy sources. The attention was drawn to natural resources (conventional and renewable), the advantages and disadvantages of renewable energy sources and the impact of national energy policy on the development of energy production based on these sources.
EN
Passive house, equipped with a heating system powered by heat pump which uses renewable energy sources, can be the perfect solution for achieving economic benefits, reducing emissions and becoming independent from conventional energy sources, which are depleting gradually. The purpose of this article is to analyze the operating costs of the heat pump in a passive building. Aim of this comparison is also to show the difference in operating costs of a brine to water heat pump with vertical ground exchanger and air to water heat pump. For this purpose, two types of heat generators were selected, and then the annual operating costs were estimated using the Audytor OZC and the Audytor EKO programs. In addition, investment costs in the heat generators were calculated, and the investment variants were compared using the NPV method.
PL
Dom pasywny wyposażony w system grzewczy zasilany pompą ciepła, która wykorzystuje odnawialne źródła energii, może okazać się idealnym rozwiązaniem, które pozwoli na osiągnięcie korzyści ekonomicznych, redukcję emisji spalin oraz uniezależnienie się od konwencjonalnych źródeł energii. Celem artykułu jest analiza kosztów eksploatacji pompy ciepła w budynku pasywnym, jak również określenie różnicy kosztów eksploatacji pompy ciepła solanka-woda z gruntowym wymiennikiem oraz pompy ciepła powietrze-woda eksploatowanej w trybie biwalentnym z niskotemperaturowym kotłem kondensacyjnym. W tym celu dobrano dwa warianty źródeł ciepła, a następnie za pomocą programów Audytor OZC oraz Audytor EKO oszacowano roczne koszty eksploatacyjne. Dodatkowo obliczono koszty inwestycyjne źródeła ciepła, a za pomocą metody NPV porównano oba warianty inwestycyjne.
PL
Artykuł prezentuje sformalizowaną strukturę procesu decyzyjnego we wnioskowaniu o stanie elektroenergetycznych sieci zakładów górniczych na podstawie parametrów energii elektrycznej. Zaprezentowano schemat procesu oraz opisano poszczególne jego elementy z ukierunkowaniem na zakłady górnicze kopalni rud miedzi w Zagłębiu Miedziowym. Wskazano również potencjalne korzyści wynikające ze stosowania takiego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania przyłączania nowych instalacji źródeł odnawialnych do sieci górniczych oraz poprawy bezpieczeństwa pracy górników.
EN
The article presents a decision-making process structure of electric power network conditions supported by power quality data. The process towards to mining plant of cooper ore in Zagłębie Miedziowe. The article points pross of such process to development of renewable sources of energy locations to mining plant network and improvement of safety of miners work.
PL
Artykuł prezentuje możliwość zastosowania analizy skupień w analizie danych jakości energii elektrycznej. Pierwsza cześć opisuje ogólnie metody aglomeracji danych oraz wskazuje miejsce analizy skupień w eksploracji danych. Druga część wykazuje cechy analizy skupień sprzyjające zastosowaniu w analizie danych jakości energii elektrycznej. Cześć trzecia to analiza przypadku zastosowania analizy skupień do wyłonienia zdarzeń napięciowych na podstawie posiadanych danych z stacji elektroenergetycznej wybranego zakładu górniczego zlokalizowanego w Zagłębiu Miedziowym. W artykule wyłonienie zdarzeń napięciowych polega na przeprowadzeniu analizy skupień z zastosowaniem algorytmu K-średnich, czego dokonuje się, dobierając odległości Czebyszewa przy zadanej liczby skupień.
EN
The article states that cluster analysis may be used to power quality analysis. First part presents generally the data mining and indicate the placement of cluster analysis in data mining techniques. Second part shows the property indicates of cluster analysis, which indicate the possibility of using it in power quality data analysis. Third part is a case study how to indicates the voltage events by clustering based on power quality data of mining plant in Zagłębie Miedziowe. The indication is made by using K-mean algorithm - Chebyshev distance with the selected number of cluster.
PL
Istnieją różne rozwiązania, dzięki którym można osiągnąć założony cel. W niniejszym opracowaniu rozważono 4 warianty, z których pierwszy obejmuje pełną termomodernizację budynków (ściany zewnętrzne, stropodachy, stolarka okienna w częściach wspólnych). W wariancie 2, oprócz rozwiązań zaproponowanych w wariancie 1, rozważono wymianę instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. Wariant 3 zawiera dodatkowo propozycję budowy nowej kotłowni gazowej. Ostatni wariant jest rozszerzeniem wariantu 3. Znajduje się w nim analiza wykorzystania kolektorów słonecznych na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. W celu przygotowania bilansu energetycznego efektów termomodernizacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zamodelowano budynki w programie Audytor OZC 6.5. Pro. Dodatkowo skorzystano z programu RETScreen 4, który pozwolił dobrać odpowiednią wielkość instalacji kolektorów słonecznych. Otrzymane wyniki zostały następnie zestawione i przeanalizowane. Głównym wnioskiem jaki otrzymano, jest bardzo korzystny wpływ termomodernizacji budynków na zmniejszenie ich zapotrzebowania na energię. W obiektach kilkudziesięcioletnich, wystarczy wykonać odpowiednią warstwę izolacji na przegrodach zewnętrznych aby zmniejszyć to zapotrzebowanie o 40-50%. W celu uzyskania większych efektów energetycznych, należy wykonać dodatkowe zadania modernizacyjne. Należy jednak pamiętać, że głęboka termomodernizacja, wykonana na grupie budynków, a nie na jednym obiekcie, jest najbardziej korzystnym ze wszystkich rozwiązań.
EN
This article examines the possibility of reducing energy consumption in a group of residential buildings on the example of existing complex of buildings from the 80s which is supplied from the local coal boiler house. They belong to housing cooperative. There are various solutions for reducing energy demand. This study examines four variants. The 1st, includes a full thermomodernization of buildings (external walls, roofs, windows in the common areas). The 2nd variant, in addition to the solutions proposed in variant 1, includes exchange of internal installations of central heating and domestic hot water systems (DHW). The 3rd variant includes 2nd variant and exchange of the old coal boiler for the new gas boiler. The last variant includes 3rd variant and installation of solar collectors for preparation of DHW. In order to analyze the energy consumption and effects of energy balance of the thermo-modernization with using renewable sources of energy, the buildings have been modeled in the Audytor OZC 6.5 Pro software. The installation of solar collectors has been selected by using RETScreen 4 software. The results were summarized and analyzed. The main conclusion which was observed is very positive impact of thermal insulation on the building energy demand. The same insulation, when it is made on buildings from the 80s and older, can reduce energy demand by 40-50%. In order to achieve greater energy effects, his necessary to perform additional tasks of modernization. The best solution is deep thermomodernization made on a group of buildings.
EN
Method of operation quality evaluation of electric network, comprising renewable sources of energy (RSE) is considered. Integral index that enables to evaluate the impact of RSE on energy losses and its quality as well as balance reliability in electric network is suggested. Mathematical model is constructed, taking into account the assumption that electric network with RSE may be in various operation modes, characterized by different technical economic indices. To determine the integral index of operation quality of electric network with RSE in all possible states tools of Markov processes theory and criterial method are used.
PL
Zobowiązania Polski wobec Unii Europejskiej objęte Dyrektywą 2009/77/WE w sprawie promowania stoso-wania energii ze źródeł odnawialnych, określającą wspólne ramy i obowiązkowe cele ogólne odnoszące się do całkowitego udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w krajach Unii Europejskiej do roku 2020, obligują Polskę do osiągnięcia wyznaczonych dla niej założeń. OZE to jeden z priorytetów polityki energetycz-no-klimatycznej UE, w której jednym z jej założeń jest 20% udział tych źródeł w końcowym zużyciu energii do 2020 r. Dla Polski cel ten jest trochę niższy - 15%. W Polsce obecnie największym źródłem wykorzystywanym do produkcji energii z OZE jest biomasa. Jest ona wykorzystywana przede wszystkim do produkcji energii cieplnej w obiektach charakteryzują-cych się małą i średnią mocą w generacji rozproszonej oraz do produkcji energii elektrycznej w kotłach węglowych elek-trowni dużej mocy w procesach współspalania. Polski Krajowy Plan Działania przewidywał wzrost produkcji energii z bio-masy, w szczególności wzrost produkcji ciepła, które średnio jest około trzykrotnie tańsze od energii elektrycznej pochodzą-cej z biomasy. KPD zakładał również, że w 2020 roku z biomasy będzie się wytwarzać aż 64 140 GWh energii, w tym 10 200 GWh energii elektrycznej i 53 940 GWh ciepła, co oznaczałoby wzrost produkcji energii o prawie 27%. W uchwalo-nej w dniu 20 lutego 2015 roku ustawie o OZE, jedną z podstawowych zmian wobec obecnie obowiązujących przepisów dot. wspierania OZE jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny, co będzie miało znaczący wpływ na dalszą realizację procesu współspalania w energetyce zawodowej.
EN
The obligations of Poland towards the European Union subject to Directive 2009/77/EC on promotion to use energy from renewable sources, specifying the common frames and compulsory general aims referring to the total contribution of energy coming from renewable sources in the final use of gross energy in the countries of the European Union up to 2020, oblige Poland to achieve the assumptions specified in it. Renewable sources of energy - RSE is one of the priorities of the energy and climate policy of the EU in which one of its assumptions is 20% of the contribution of these sources in the final use of energy up to 2020. For Poland this aim is a bit lower – 15%. Currently in Poland the biggest source used to generate energy from RSE is biomass. It is used, in the first place, to generate heat energy in structures of the low or medium capacity in the distributed generation and for generation of electricity in coal boilers of energy-generating plants of the big capacity in the co-combustion processes. The Polish National Action Plan envisaged a growth of energy production from biomass , in particular a growth of heat production which, on average, is about three-times cheaper than electricity coming from biomass. The National Action Plan also assumed that in 2020 up to 64 140 GWh of energy, including 10 200 GWH of electricity and 53 940 GWh of heat, is going to be generated from biomass, which would mean a growth of energy production by approximately 27%. In the Act on RSE passed on 20 February 2015 one of the basic changes in the currently binding regulations regarding the support of RSE is the replacement of the system of electricity certificates onto the auction system, which will have an impact on the implementation of the co-combustion process in the commercial power industry.
12
PL
Z wykonanych analiz wynika, że badana siłownia fotowoltaiczna w okresie od listopada do lutego wygenerowała 290 kWh energii elektrycznej co stanowi ok. 8% rocznej produkcji energii. Najwięcej energii (2,4MWh) zostało natomiast wytworzonej w okresie od kwietnia do sierpnia a jej udział stanowił aż 70% pozyskanej energii w okresie rocznym. W celu opracowania zależności wiążących wydajności poszczególnych systemów fotowoltaicznych (mono i polikrystalicznych oraz amorficznych) opracowano w programie Statistica modele regresyjne, dla których zmiennymi wejściowymi było natężenie promieniowania słonecznego oraz temperatura pracy paneli.
EN
From the studies conducted so that the test fitness photovoltaic period from November to February has generated 290 kWh of electricity which is approx. 8% of the annual energy production. Most energy (2,4MWh) were produced while in the period from April to August and its share made up 70% of the energy acquired during the year. In order to develop depending on the binding efficiency of each photovoltaic systems (mono and polycrystalline and amorphous) was developed in the program Statistica regression models for which the input variables was the intensity of solar radiation and the operating temperature of the panels.
PL
Pod pojęciem domu energooszczędnego rozumie się budynek ( w standardzie energetycznym NF-40, NF-15), który jest zasilany odnawialnymi źródłami energii i budowany w odpowiednim standardzie. Obecnie na polskim rynku można spotkać wiele firm które oferują swoim klientom budowę domów energooszczędnym a tym samym zapewniających pewien komfort (np. termiczny, akustyczny). W niniejszym artykule zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia związane z domami energooszczędnymi.
EN
A low-energy house is a building (following the NF-40 and NF-15 building energy standards) which is powered by renewable sources of energy and which follows the right construction standards. Nowadays there are a number of companies on the Polish market which offer to their clients low-energy houses which also safeguard certain comfort (e.g. thermal or acoustic). This article will present the basic issues related to low-energy houses.
14
PL
Unia Europejska w swojej polityce energetycznej zmierza w kierunku stałego rozwoju trzech ściśle połączonych ze sobą i równoważnych priorytetów: ochrony i poprawy konkurencyjności, bezpieczeństwa zaopatrzenia oraz stanu środowiska naturalnego. Szczególnym celem UE jest wyraźne zwiększenie wykorzystania odnawialnych nośników energii, w tym energii biomasy, co przyniesie korzyści w zakresie ochrony klimatu. Celem założonym w pracy jest określenie potencjału lokalnego wykorzystania biomasy jako paliwa. Zadanie to zrealizowano dzięki analizie kosztów, uwzgledniającej aktualne ceny transportu biomasy oraz przygotowania jej do produkcji energii.
EN
A special objective of the EU is the distinctive intensification of renewable energy carriers usage, including the biomass energy, which will benefit in the climate protection. Poland, to cope with established political aims and international obligations, must employ full potential of renewable energy national resources. The aim of this paper is to define the potential in utilization of the local biomass as fuel. The potential in the biomass in Poland is large however is dispersed over the country, because of this the production of the energy from the biomass is developing now on the level of small power plants. The future of the energy production of from the biomass is seen in the development of local heat and power plants so as individual boiler rooms, where the biggest obstacle on the way to use the biomass as the source of energy is purchase cost of the new heating boiler, or the modernization cost.
PL
Przedstawiono wyniki badań spalania różnych rodzajów biomasy (słoma, liście i ziarna kukurydzy, zrębki drzewne) w piecu reakcyjnym w zakresie temperatury od 50ºC do 600ºC. Wydzielone w trakcie procesu spalania produkty gazowe poddano analizie metodą spektrofotometryczną w podczerwieni (FTIR). Na podstawie zarejestrowanych pomiarów ustalono zakresy temperatury, w jakiej przebiegają reakcje chemiczne powodujące powstania gazów.
EN
This work presents the results of research of the combustion of the various types of biomass (straw, leaves and grains of maize, wood waste) in reaction furnace in the range of 50°C - 600°C. Gas products given off during combustion process were subjected to analysis using an infrared spectrophotometric method (FTIR). On the basis recorded measurements temperature ranges of chemical reactions leading generation of gases were determined.
PL
W artykule przedstawiono właściwości fizyko-chemiczne i analizę składu biokomponentów (estrów etylowych i etanolu) oraz właściwości trójkomponentowego paliwa o nazwie Bioxdiesel. Oceniono wpływ tego paliwa na własności użytkowe silników o ZS. Wykazano, że w aspekcie efektywności paliwa pochodzenia roślinnego i z odpadowych tłuszczów zwierzęcych mogą stanowić alternatywne paliwo do silników o ZS.
EN
The article presents the physico-chemical properties and analysis of biocomponents' composition (ethyl esters and ethanol) and properties of three-component fuel named Bioxdiesel. The influence of this fuel on utility properties of Diesel engines was evaluated. It has been shown that the fuels produced from plant and animal’s waste fats, in terms of the efficiency of the engines may provide an alternative fuel for Diesel engines.
PL
W artykule rozważono możliwości zastosowania inspirowanych biologicznie algorytmów poszukiwań w celu wyznaczania ekonomicznych planów produkcji energii elektrycznej w dobowym horyzoncie czasowym. W szczególności w artykule zaproponowano efektywny sposób kodowania poszukiwanych rozwiązań za pomocą ciągów binarnych. Podano także sposób wyznaczania wartości funkcji celu i oceny na jej podstawie jakości uzyskiwanych rozwiązań.
EN
In the paper we discuss the possibilities of implementation of biologically inspired computational techniques for searching of economic plans of electric energy production for 24-hours period. Particularly, in the paper we propose an effective coding system for solutions which is based on the binary strings. Moreover, we propose the way of calculation of fitness function, and we explain how the solutions can be validated.
PL
W artykule rozważono zagadnienia związane z wyznaczaniem ekonomicznych planów produkcji energii elektrycznej w sensie minimalizacji ilości paliwa spalonego w blokach energetycznych elektrowni cieplnych. W rozważaniach dodatkowo uwzględniono wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak elektrownie wodne, wiatrowe i solarne. W celu rozwiązania rozważanego problemu optymalizacyjnego zaproponowano wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego, dla którego przedstawiono sposób kodowania rozwiązań na materiale genetycznym osobników i zdefiniowano postać funkcji dopasowania.
EN
In the paper we discuss the issues related to economic planning of production of electrical energy in the sense of minimizing the amount of fuel burnt in thermal power-blocks. Moreover, we take intoaccount the renewable power sources such as hydro-power plants, and also wind and solar electrical power sources. We propose to use an evolutionary algorithm to solve this optimization problem. In the paper we present the coding mode of the solutions on the genetic material of individuals and we define the fitness function.
PL
W artykule rozważono możliwości praktycznej realizacji przesyłu bardzo dużych ilości energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach solarnych na bardzo duże odległości. Elektrownie solarne byłby rozmieszczone w trzech głównych obszarach położonych w pobliżu równika, skąd energia byłaby przesyłana do pozostałych obszarów Kuli Ziemskiej. Na wybranym przykładzie dokonano szczegółowej analizy zjawisk związanych z tak bardzo dalekimi przesyłami energii elektrycznej.
EN
In the paper we discuss the possibilities of practical realization of the transfer of very large amounts of electric energy on very long distances. The solar power plants are to be situated in the three main areas located near the equator and the electric energy should be transferred to the other areas of the Globe. We analyze on the selected example the phenomena related to such a very far transfer of electric energy.
20
Content available remote Hydropower generation on the Nysa Klodzka River
EN
Adopted in 2009, the Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources sets out the rules for how Poland is to achieve the 15% target of total primary energy from renewables by 2020. However, there are fears that the goals set out in this Directive may not be met. The share of Renewable Energy Sources (RES) in national energy consumption (150 TWh) is estimated at 8.6 TWh in 2009 and 12 TWh in 2011 (5.7 and 8% respectively). The level of RES in Poland until 2005 was approx. 7.2%. The analysis of RES technologies currently in use in Poland shows that in terms of the share in the total capacity, the 750 hydro-electric power plants which are currently in operation (with the overall capacity of almost 0.95 GW) are second only to wind power stations (2 GW). The authors have studied the Nysa Klodzka River in terms of possible locations for hydro-electric facilities. Eight locations have been identified where power plants might be constructed with installed capacities ranging from 319 to 1717 kW. The expected total annual electric power generation of these locations would stand at approx. 37.5 GWh.
PL
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych określa zasady dojścia przez Polskę w 2020 r. do 15% udziału tej energii w całej energii pierwotnej. Istnieją jednak obawy, czy uda się zrealizować cele zawarte w omawianej dyrektywie. Udział energii elektrycznej odnawialnej w krajowym zużyciu energii (150 TWh) wynosił: 8,6 TWh w 2009 roku (5,7%) oraz 12 TWh w 2011 roku (8%). Polska do roku 2005 miała mieć udział energii około 7,2%. Z analizy mocy technologii OZE w Polsce wynika, że elektrownie wodne są na drugim miejscu (wg kryterium zainstalowanej mocy), jest ich 750 (moc prawie 0,95 GW), na pierwszym miejscu są wiatraki - moc 2 GW. Autorzy przebadali rzekę Nysę Kłodzką pod kątem budowy elektrowni wodnych i stwierdzili, że istnieje na niej osiem lokalizacji, gdzie można by zbudować elektrownie o mocach zainstalowanych od 319 do 1717 kW. Sumaryczna (roczna) oczekiwana produkcja energii dla ww. lokalizacji wyniosłaby ok. 37,5 GWh.
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.