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

Znaleziono wyników: 154

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zużycie ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Trend do zmniejszenia energochłonności budynków jest ze wszech miar korzystny. Budowane współcześnie budynki spełniają wymogi niskiego zużycia ciepła i energii do ogrzewania, ale można jeszcze znaleźć istniejące obiekty, w których wskaźnik zużycia energii końcowej i pierwotnej do ogrzewania wykracza daleko poza granice współczesnych standardów oszczędności energii. Są to np. szkoły w małych miejscowościach, budowane w latach 1950-1970, zakłady produkcyjne, nieliczne już obecnie budynki mieszkalne. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na dwa aspekty termomodernizacji: metodyki obliczenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i na aspekt opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
EN
The trend to reduce energy consumption by buildings is positive by all means. Buildings constructed today meet the requirements of low energy consumption, but you can still find existing buildings with the primary and final energy consumption indicator lying far beyond the contemporary limits. These are, for example, school in small towns, built in the 1950s-70s, industrial plants and few residential buildings. The aim of the article is to draw attention to two aspects of thermal modernization: the methodology of calculating of heat demand and the aspect of economic profitability of the thermal modernization project.
PL
Powszechnie wykorzystywane obecnie w Polsce dane dotyczące typowego roku meteorologicznego pochodzą z lat 1971-2000. W obliczu warunków meteorologicznych występujących w ostatnim dziesięcioleciu mogą one istotnie zawyżać obliczeniowe zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania budynków, dlatego konieczna jest ich aktualizacja.
PL
Wymagania prawne dla dostawców ciepła i jego odbiorców rosną wraz z wdrażaniem nowych rozwiązań, są także narzędziem służącym wprowadzaniu zasad zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko. Nowe ciepłomierze są również elementem systemów inteligentnych budynków i mają się przyczyniać nie tylko do zwiększenia komfortu, ale i obniżania kosztów eksploatacji.
PL
Artykuł omawia problematykę dotyczącą poprawy efektywności energetycznej systemów zaopatrzenia w ciepło. Zwrócono uwagę na konieczność podejmowania działań nie tylko w przypadku dużych obiektów i systemów, ale również pojedynczych budynków i kotłowni lokalnych. Monitoring pracy systemu zaopatrzenia w ciepło pozwala na diagnozowanie najsłabszych jego elementów i podejmowanie decyzji prowadzących do poprawy efektywności energetycznej. W przypadku kotłowni, w której prowadzono badania, wyniki takiego monitoringu przekonały do wyposażenia jej w dodatkowy układ automatycznej regulacji z algorytmem mającym na celu ograniczenie liczby cykli włączeń i wyłączeń palników. Ograniczenie liczby załączeń palników, podobnie jak w przypadku innych urządzeń spalinowych i elektrycznych, ma istotny wpływ na sprawność energetyczną całego układu. Dodatkowo zwiększa również trwałość urządzeń, a tym samym zmniejsza koszty serwisu i napraw. Najprostsze algorytmy sterowania, często stosowane w regulatorach instalowanych w jednostkach kotłowych, nie zapewniają jednak optymalizacji w tym zakresie. Zastosowane urządzenie zewnętrzne pozwoliło ograniczyć liczbę cyklów włączeń i wyłączeń palników przy zachowaniu jakości dostawy ciepła do instalacji ogrzewania i układu przygotowania c.w.u. W materiale zarekomendowano również inne sposoby poprawy efektywności energetycznej systemu zaopatrzenia w ciepło istniejących budynków wielorodzinnych.
EN
The article discusses issues related to improving the energy efficiency of heat supply systems. It draws attention to the need to take action not only for large objects and systems, but also for individual buildings and their boiler plants. Heat supply system monitoring allows for the diagnosis of the weakest elements and making decisions leading to the improvement of energy efficiency. In the case of the boiler room where the research was carried out, the results of such monitoring convinced to equip boilers with an additional automatic control system, with an algorithm limiting the number of burner switching cycles and shutdowns. Limiting the number of switching on the burners, as in the case of other combustion and electric devices, has a significant impact on the energy efficiency of the entire system. In addition, it also increases the durability of the devices, and thus reduces costs of servicing and repairs. The simplest control algorithms, often used in controllers installed in the boiler units, do not provide optimization in this respect. The external device used has allowed the number of burners on and off cycles to be limited while maintaining the quality of the heat supply to the heating installation and the heat treatment system.The material also presents other ways to improve the energy efficiency of the heat supply system in existing multi-family buildings.
PL
W artykule przedstawiono obecny stan implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie efektywności energetycznej z 2012 roku, w zakresie rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych, do przepisów prawnych poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Zdefiniowano warunki techniczne poprawnego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego podziału kosztów ciepła dostarczonego do budynku na poszczególne lokale. Podano kryteria wyboru budynków do analizy zależności wskazań podzielników służących do naliczania indywidualnych opłat od rzeczywistego zużycia ciepła na ogrzewanie. Dokonano wyboru budynków według podanych kryteriów oraz wyznaczono współczynniki korelacji i determinacji wspomnianych zależności dla budynków w pełni opomiarowanych oraz nie mających podzielników na grzejnikach łazienkowych. Na podstawie bogatego materiału statystycznego oceniono jakość podziału kosztów ogrzewania w zakresie spełnienia oczekiwań użytkowników dotyczących sprawiedliwych rozliczeń.
EN
The article presents the current state of implementation of the European Parliament Directive on energy efficiency from 2012, in the scope of settlement of heating costs in multidepartmental buildings, to the legal regulations of individual European Union Member States. Technical conditions have been defined for the correct and consistent with the rules of social coexistence of the division of heat costs delivered to the building for particular premises. The criteria for the selection of buildings for the analysis of dependence of allocators’ indications used for calculating individual charges on the actual consumption of heat for heating are given. The buildings were selected according to the given criteria and the coefficients of correlation and determination of the mentioned relationships were determined for fully measured buildings and not having dividers on bathroom radiators. On the basis of the rich statistical material, the quality of the division of heating costs in terms of meeting the expectations of users regarding fair settlements was assessed.
7
Content available remote Praktyczne przykłady wykorzystania energii odpadowej w zakładach
PL
W zakładach przemysłowych często występują procesy technologiczne, które zużywają duże ilości ciepła (przemysł odlewniczy, hartownie, mleczarnie, przemysł spożywczy, papiernie, przemysł meblarski). Ciepło to może być dostarczane w różnej formie (para, ciepło w wodzie gorącej, spaliny ze spalania paliw, olej termalny) i prawie zawsze w takich procesach występuje ciepło odpadowe.
PL
W Polsce upowszechniły się systemy rozliczeń opłat za ciepło na podstawie wskazań podzielników, które nieprawidłowo naliczają jego zużycie. Błędy rejestracji zużycia wraz z błędami w definiowaniu kosztów które można rozliczać na podstawie wskazań podzielników, przyczyniły się do powstawania dużych nieprawidłowości w rozliczeniach i niechęci do korzystania z podzielników. A to przynosi ogromne straty zarówno polskiej gospodarce, jak i indywidualnym użytkownikom. Dlatego do tematu trzeba wracać, prostując mankamenty i proponując rozwiązania.
PL
Z uwagi na zmieniające się temperatury powietrza zewnętrznego w okresie lata, przy których we wnętrzu odczuwalny jest dyskomfort cieplny, celowe jest stosowanie ogrzewania również o tej porze roku. Celem artykułu jest wykazanie, o ile wzrośnie zapotrzebowanie na energię w budynku przy stosowaniu ogrzewania latem przy temperaturach zewnętrznych poniżej 12 lub 15°C i z jakimi kosztami należy się liczyć. Do obliczeń analitycznych wykorzystano metodę miesięczną. Dla miesięcy letnich zaproponowano metodę obliczeniową, która odnosi się do obliczeń w oparciu o średnie wartości temperatur i natężenia promieniowania słonecznego dla przyjętych temperatur przełączania się regulatora poniżej temperatury 12 i 15°C. Dodatkowo wykorzystano wyniki pomiarów dla metody zużyciowej. Metoda obliczeniowa wykazała wzrost zużycia energii przy stosowaniu ogrzewania w okresie lata o ok. 5–6%, co potwierdziła metoda zużyciowa.
EN
Due to the changing outdoor air temperature during the summer months where thermal discomfort is felt, it is also advisable to use heating also during summer. The purpose of this article is to show how much energy needs in a building will increase when using heating in the summer time below outdoor temperatures below 12°C or 15°C, and therefore with what costs to count. The analysis uses monthly for analytical calculations. For the summer months, a calculation method is proposed which refers to the calculation based on the mean values of temperature and the intensity of the solar radiation for the assumed switching temperatures of the controller below the temperature of 12°C and 15°C. In addition, the measurement results for the wear method were used. The computational method revealed an increase in energy consumption of about 5–6% when using heating in the summer. The result has been confirmed by the consumption method.
10
Content available Sposób ograniczenia strat cieplnych bypassa
PL
Wraz z rozwojem nowych, suchych metod wypalania klinkieru w piecach z wielostopniowymi podgrzewaczami surowca, pojawiły się nowe problemy technologicznie związane z tworzeniem się narostów w wymiennikach ciepła. Narosty te powstają w wyniku obiegu składników lotnych: alkaliów, siarki i chloru. Istotnym źródłem składników lotnych (oprócz surowca i pyłu węglowego) są paliwa alternatywne. Obserwowany w ostatnich latach intensywny wzrost udziału paliw alternatywnych w procesie wypalania klinkieru spowodował konieczność ograniczenia obiegu składników lotnych w instalacji piecowej poprzez zastosowanie bypassa, polegającego na wyprowadzeniu w zależności od zawartości składników lotnych 3–20% części gazów poza piec, z pominięciem wymiennika ciepła. Każdy procent bocznikowanych gazów powoduje wzrost zużycia ciepła w procesie wypalania o ok. 20–25 kJ/kgkl. W związku z tym dąży się do ograniczenia wielkości bypassa. Efekty ekologiczne i ekonomiczne z wykorzystania paliw alternatywnych powodują, że udział tych paliw stale rośnie, co skutkuje wzrostem obiegu składników lotnych i tym samym istnieje konieczność zwiększenia wielkości bocznikowanych gazów. W artykule przedstawiono jeden ze sposobów ograniczenia strat cieplnych w procesie wypalania klinkieru wynikających z zastosowania bypassa, polegający na wykorzystaniu entalpii gazów bypassowych do produkcji energii elektrycznej.
EN
The development of new, dry methods of clinker production in furnaces with multistage raw material heaters has resulted in new technological problems related to accretions building up in the heat exchangers. Such accretions form because of the circulation of volatile components: alkali, sulphur and chlorine. Beside raw material and coal dust, a lot of volatile components come from alternative fuels. Recent years have seen a significant increase in the use of alternative fuels in the clinker burning process, which made it necessary to restrict the circulation of volatile components in the furnace system with a bypass, which depending on volatile component volume lets 3–20% of gases out of the furnace, bypassing the heat exchanger. Each percent of bypassed gases increases heat consumption in the burning process by approx. 20–25 kJ/kg clinker. As a result, the tendency is to limit the size of the bypass. Ecological and economic effects of using alternative fuels makes their production usage grow constantly. This, in turn, results in increased volatile component circulation and the ensuing need to increase the volume of bypassed gases. The article presents one of the ways to reduce thermal losses resulting from operation of a bypass system, involving the use of enthalpy of bypass gases to produce electricity.
PL
Wzrost średniej temperatury globalnej przekraczający 2°C zwiększa zagrożenia związane z niebezpiecznymi i nieprzewidywalnymi zmianami klimatyczno-środowiskowymi oraz zdecydowanie zwiększa koszty ich zapobiegania. Aby tego dokonać, zgodnie ze scenariuszem 2DS należałoby zredukować emisję o przeszło 50% w stosunku do obecnie istniejącej. Niebagatelną rolę odgrywa w tym przypadku ciepło.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań i analiz zużycia energii w wolnostojącej szklarni z ekranem termoizolacyjnym. Celem tych badań była analiza zmienności obciążenia cieplnego w szklarni z ruchomym ekranem termoizolacyjnym. Analizy wykonano w oparciu o pomiary parametrów klimatu, mikroklimatu szklarni, zużycia energii oraz parametrów opisujących funkcjonowanie wyposażenia technicznego szklarni. Według analiz średni miesięczny współczynnik obciążenia zawiera się w zakresie od 9% do 69%. Przedstawiono miesięczną i dobową strukturę zużycia energii w badanej szklarni z ekranem i bez ekranu. W analizach zmienności obciążenia cieplnego systemu grzewczego szklarni z ekranem termoizolacyjnym zaleca się korzystać z danych zużycia energii lub zapotrzebowania na ciepło.
EN
This paper presents results of investigation of the free-standing greenhouse with movable thermal screen inside. Energy consumption by the modern greenhouse object is analyzed, basing on the in-situ measurements. The aim of these investigation was analysis variability of heating load in greenhouse with thermal screen. The analysis was based on the registration of the external climate parameters, greenhouse microclimate, energy consumption and parameters describing the functioning of the technical equipment of greenhouse. The computations show that the mean monthly Load Factor is in the range from 9% in June to 69% in January. Shows the structure of energy consumption per month with regard to the functioning of the greenhouse with and without a thermal screen as well as its profile changes in cross daily. In analyzes of variability heating load in greenhouse with additional cover it is recommended to use the data about energy consumption or heat demand.
PL
W artykule opisano sposób wyznaczania liczby wymian powietrza wentylacyjnego z wykorzystaniem oryginalnej metody kilkukrotnego krótkiego pomiaru zużycia ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym z wentylacją naturalną.
EN
The article presents the definement of ventilation air exchange rate by using an original method of multiple short measurement of heat consumption in existing residential building with natural ventilation.
PL
W pracy przedstawiono porównanie analitycznych metod szacowania zużycia energii z zużyciem na różne potrzeby. Analizy przeprowadzono dla budynku wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego zlokalizowanego w Poznaniu. Obliczenia teoretyczne zweryfikowano poprzez pomiary zużycia ciepła, wody i energii elektrycznej w poszczególnych mieszkaniach. Zwrócono szczególną uwagę na wpływ sposobu użytkowania budynku przez mieszkańców.
EN
The paper presents a comparison of analytical methods for estimating the finale energy consumption for different needs. Analyses were performed for multi-family building, four-storey located in Poznań. Theoretical calculations were verified by measurements of consumption of heat, water and electricity by each apartment. Special attention was paid to the impact of usage of the building depends on the habits of the inhabitants.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody dwukrotnego krótkiego pomiaru do określenia wymaganej mocy źródła ciepła w istniejącym budynku. Wyznaczenie wymaganej mocy źródła ciepła przeprowadzono w odniesieniu do trzydziestoletniego budynku wielorodzinnego zasilanego w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej.
EN
The article presents the application of double brief measurement method for evaluating the required heat source power in existing residential building. Determination of the required power was performed for the thirty years old residential building powered by the district heating network.
PL
Jeszcze niedawno pojęcie efektywnego systemu ciepłowniczego nie było powszechnie ani znane, ani rozumiane, choć w jakimś stopniu zdefiniowane. Tymczasem w ostatnich latach można zauważyć zdecydowany zwrot, czego przykładem jest "Dyrektywa 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 w sprawie efektywności energetycznej", która powstała jako skutek, nie do końca pozytywnej, oceny dotychczasowych działań krajów UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Okazało się, że nowe kierunki poprawy efektywności energetycznej muszą opierać się w dużej mierze na "efektywnym wykorzystaniu efektywnie wytworzonego ciepła". Tak powstała idea "ucywilizowania" systemów ciepłowniczych i wskazania kierunków sprzyjających ich rozwojowi; pojęcie efektywnego systemu ciepłowniczego staje się kluczem do różnych metod rozwiązywania problemów związanych z poprawą efektywności energetycznej.
EN
Not so long ago the notion of "effective district heating system" was generally neither known nor understood, but in a sense defined. Meanwhile, in recent years a decisive shift in this regard can be seen. As a significant example, the Directive 2012/27 / EU on energy efficiency may be quoted, which was established as a result of not entirely positive assessment of current EU activities in improving energy efficiency. It turned out that new directions to improve energy efficiency should be based largely on "the efficient use of the heat generated efficiently." Hence, the idea aroused of "civilizing" of heating systems and identifying directions for them to foster their development. The concept of an "efficient heating system" becomes the key to many of the elements for solving problems related to energy efficiency improvements in many areas.
PL
W artykule omówiono model, przyjęte założenia oraz wyniki symulacji rocznego zużycia ciepła i kosztów ogrzewania budynku użytkowanego w sposób okresowy. Do analizy przyjęto model budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, zbudowany z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego TRNSYS 17. Wyniki symulacji wykazały, że niezależnie od akumulacyjności budynku, obniżanie temperatury wewnętrznej w okresie nieużytkowania zawsze powoduje zmniejszenie zużycia ciepła i zwiększenie wymaganej mocy zamówionej. Natomiast wartość obniżenia temperatury wewnętrznej, zapewniająca najmniejsze koszty ogrzewania zależy od wielu czynników: akumulacyjności budynku, struktury cen ciepła oraz czasu trwania przerwy w użytkowaniu. Dla budynku masywnego obniżenie temperatury wewnętrznej jest niewielkie (dla analizowanego budynku jest to 0-3K, zależnie od struktury cen i okresu na jaki jest zamówiona moc), natomiast dla budynku lekkiego obniżenie jest duże i w zasadzie ogranicza je zjawisko wykraplania wilgoci na powierzchni przegród.
EN
The article discusses a model, adopted assumptions and simulation of the annual heat consumption, including heating costs of the building that has been operated periodically. The building model that has been assumed for the analysis is Environmental Engineering Department of Warsaw University of Technology. The model was built by using the TRNSYS 17 simulation package. The simulation results have showed that regardless of the storage capacity of the building, the reduction of internal temperature in the period of non-use always entails reducing the heat consumption and increasing the required power ordered. However, the value of internal temperature decrease that provides the lowest cost of heating depends on many factors: thermal capacity of the building, variability of heat prices and duration of intermissions. The reduction of internal temperature in a massive building is small (for analysed building it is 0-3 K, depending on the price variability and the period for ordered power), while for light buildings the reduction is large and in fact is only limited by the phenomena of moisture condensation on the surface of the partitions.
PL
W ostatnich latach udało się znacząco ograniczyć zużycie ciepła w gospodarce komunalnej dzięki modernizacji systemów ciepłowniczych. Postawiono przede wszystkim na unowocześnienie lub wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków. Dzisiaj dostępne technologie pozwalają pójść jeszcze dalej w kierunku efektywnego gospodarowania ciepłem.
EN
This paper presents the selected results of examinations connected with a seasonal heat consumption (Q) and thermal power (q) for heating in educational buildings. The purpose of the analysis presented here was to examine the influence of possible occurrence and level of differences between the seasonal heat consumption (Q) and the seasonal heat demand (Qq) for heating, calculated on the basis of q values. A modification in the method for determination of Qq for room heating on the basis of available data on q was introduced. A linear function, describing the changes in (Qq – Q) depending on the changes in q values, which was applied for that purpose, made it possible to improve the consistency of obtained heat demand values in relation to measured consumption of heat for heating by 65.6%.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki analiz związanych z sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło (Q) i mocą szczytową (q) do ogrzewania budynków edukacyjnych. Celem tej analizy było ustalenie wystąpienia różnic pomiędzy sezonowym zużyciem ciepła (Q) a sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło (Qq) do ogrzewania, obliczonym na podstawie znanej wartości szczytowej mocy cieplnej q. Realizacja ww. analizy stanowiła podstawę do zaproponowania zmiany w metodzie obliczania wartości zapotrzebowania na ciepło Qq do ogrzewania pomieszczeń na podstawie dostępnych danych. Wykorzystanie tutaj funkcji liniowej opisującej zmiany (Qq – Q) w zależności od zmian wartości q umożliwia zmniejszenie rozbieżności pomiędzy obliczonymi wartościami zapotrzebowania na ciepło a zmierzonym zużyciem ciepła do ogrzewania o 65,6%.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.