Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przeprowadzono symulację pracy elektrociepłowni z wyporowym zasobnikiem gorącej wody sieciowej w czasie sezonu ogrzewniczego. Określono przyrost przychodów ze sprzedaży dodatkowej, wyprodukowanej dzięki działaniu zasobnika energii elektrycznej szczytowej. Analiza ekonomiczno-finansowa wykazała zysk możliwy do osiągnięcia po zrealizowaniu inwestycji.
EN
A heat storage tank enables the CHP plant to produce power in the periods with high electrical selling prices and to unload the stored heat in the periods of low electrical energy selling prices. By simulating a CPH production during the heating period for the whole range of ambient temperatures all relevant energies were calculated as well as the economical consequences. Obtained results of the economical calculations and the values of NPV, IRR and the SPBT indicate that installing the heat accumulator can be profitable.
PL
W artykule przedstawiono innowacyjną metodę wygładzania wahań strumienia ciepła, wykorzystującą przemianę fazową materiału wypełniającego akumulator ciepła. Badania przeprowadzono na instalacji pilotażowej, której głównym elementem był akumulator ciepła o pojemności cieplnej 500 MJ. Jako materiał zmiennofazowy wykorzystano sól „hitec” o składzie: 53% KNO3, 40% NaNO2 i 7% NaNO3. Akumulator zasilany był parą wodną o stałej temperaturze i zmiennym strumieniu masy, natomiast po stronie wtórnej chłodzony był wodą o stałym strumieniu masy. Do sterowania instalacją zastosowano tradycyjne układy wykorzystujące regulatory PI oraz sztuczną sieć neuronową. Na podstawie analizy otrzymanych wyników pomiarów stwierdzono, że praca akumulatora ciepła w obszarze przemiany fazowej wygładza wahania strumienia ciepła. Przeprowadzone testy pokazały również, że lepszą jakość sterowania uzyskuje się poprzez zastosowanie sztucznych sieci neuronowych.
EN
The paper presents an innovative method of a heat storage with phase change material to smoothing a heat flux fluctuations. Measurement results were obtained at a pilot scale heat storage installation. The main device of the installation was a heat storage unit with a thermal capacity of 500 MJ, filled with a mixture of “hitec” salt with the composition of 53% potassium nitrate KNO 3 , 40% sodium nitrite NaNO 2 and 7% sodium nitrate NaNO 3 . The heat storage unit was powered by vapor at a constant temperature of 200C and a variable mass flow up to 2000 kg/h, and cooled by water with a constant mass flow equal to 1750 kg/h. It has been shown that heat storage unit working in phase transition region smoothed heat flux fluctuations. The heat storage installation was controlled by traditional control systems based on PI controllers and an artificial neural network. Tests have shown that better control quality were obtained when using the neural networks.
PL
Alternatywą dla akumulacji energii w cieple jawnym (woda) jest akumulacja ciepła w przemianie fazowej. Rozwiązanie to polega na wykorzystaniu zjawiska przemiany fazowej ciało stałe – ciecz, którego entalpia (ciepło utajone) jest znacznie większa niż ciepło jawne. Kolejną zaletą są szerokie możliwości pod względem temperatury pracy akumulatora ograniczone jedynie właściwościami materiału zmiennofazowego. Technologia akumulacji ciepła w przemianie fazowej nie jest jednak wolna od wad. Podstawową wadą jest niska przewodność cieplna wielu materiałów zmiennofazowych, wynosząca np. 0,2 W/m.K dla parafin i 0,5 – 0,7 W/m.K dla soli nieorganicznych. Analiza procesu wymiany ciepła pomiędzy płynem dostarczającym ciepło, materiałem zmiennofazowym oraz płynem odbierającym ciepło umożliwia dobór konstrukcji akumulatora zapewniającej odpowiednio skuteczny transport ciepła. W ramach przedstawionej pracy przeprowadzono symulacje cieplno – przepływowe dla wybranego wariantu konstrukcji akumulatora z materiałem PCM (Phase Change Material).
EN
An alternative for energy storage in sensible heat (water) is the heat storage in phase change. This solution takes advantage of the solid – liquid phase change process, which is characterized by significantly larger enthalpy comparing to sensible heat. Another advantage of heat storage in phase change is the accumulator operation temperature range, limited only by phase change material properties. However, latent heat storage technology has several drawbacks. The main limitation is the low thermal conductivity of most phase change materials, which ranges from 0.2 W/m.K in case of paraffins up to 0.5 – 0.7 W/m.K for inorganic salts. The analysis of heat transfer between the hot fluid and the phase change material as well as between the phase change material and cold fluid allows to adjust the construction of the heat accumulator in order to ensure efficient heat transport. Within presented study, the heat transfer for a selected geometry variant of heat accumulator was investigated using computational fluid dynamics simulations.
EN
The work concerns determining the energy performance of the heat storage device based on the phase change material for the solar dish Stirling unit. Experimental studies were performed with the heat storage material, made of the eutectic metal alloy Mg-51%Zn. The energy characteristics are determined by mathematical analysis of the experimental data and simulation of the process of cooling the heat storage.
PL
Przedstawiono wynik szacunkowej analizy ekonomicznej opłacalności zastosowania akumulacji ciepła w sieci ciepłowniczej współpracującej ze źródłem ciepła z turbinami upustowo-kondensacyjnymi. W zamieszczonych przykładach wzrost stopy zysku wynosi od 4,5 do 7%. Z cytowanej literatury wynika, że w przypadku turbin przeciwprężnych wzrost stopy zysku wynosi 11-14%.
EN
The article shows, that storage of heat in district heating distribution network can improve economic effectiveness of combined heat and power (CHP) generation with condensing turbine. Presented case studies gave rate of profit 4.5¸7%. Storage of heat in network requires low-cost installation, which shows quick repayment of capital costs.
6
Content available remote Zbiorniki akumulujące ciepło w systemach pozyskiwania energii słonecznej
100%
PL
W artykule omówiono czynniki warunkujące uzyskanie pożądanego rozkładu temperatury w zbiornikach akumulujących ciepło, przedstawiono przykładowe rozwiązania konstrukcyjne.
EN
Factors influence the proper stratification in the storage tanks. Selected constructional solutions of hot water storage tanks in solar installations.
7
Content available remote Wybrane zagadnienia magazynowania ciepła - przegląd stosowanych materiałów
100%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań cieczy niskokrzepnącej eksploatowanej w instalacji chłodniczej. Oceniono zmiany właściwości fizykochemicznych cieczy na bazie glikolu propylenowego, istotnych do prawidłowej pracy układu chłodniczego. Przedstawiono również wyniki badań uzyskane za pomocą techniki spektrometrii w podczerwieni. Widoczne są na nich zmiany składu chemicznego cieczy niskokrzepnącej w trakcie eksploatacji.
EN
The article shows test results for a coolant used in a cooling system. Changes in physical and chemical properties of the coolant based on propylene glycol are assessed. They are critical for proper operation of a refrigerating system. The results obtained by means of the FTIR spectroscopy method are presented. The changes in chemical composition of the coolant during its exploitation are visible.
8
100%
EN
The paper presents the methodology of designing a system for accumulating waste heat from industrial processes. The research aimed to analyse the fluid’s movement in the heat accumulator to unify the temperature field in the volume of water constituting the heat buffer. Using the computer program Ansys Fluent, a series of computational fluid dynamics simulations of the process of charging the heat storage with water at 60◦C, 70◦C, and 80◦C was carried out. The selected temperatures correspond to the temperature range of unmanaged waste heat. In the presented solution, heat storage is loaded with water from the cooling systems of industrial equipment to store excess heat and use it at a later time. The results of numerical calculations were used to analyse the velocity and temperature fields in the selected structure of the modular heat storage. A novelty in the presented solution is the use of smaller modular heat storage units that allow any configuration of the heat storage system. This solution makes it possible to create heat storage with the required heat capacity.
EN
Phase-change materials (PCMs) have been the subject of numerous studies for many years thanks to their ability to accumulate heat from phase transitions. This group of materials is different to conventional groups, such as metals, polymers or ceramics. A PCM can be any material with specific parameters, such as the temperature of the phase transition suitable for the application, high enthalpy of the transition, easy product availability or a relatively low price. Applications for this type of material are numerous – from construction, where they are used to collect heat for cooling and heating buildings, through water heating, collecting heat from solar panels, creating smart textiles for athletes and people working in changing weather conditions, to planned applications in food packaging to keep food at the right temperature for longer. Corrosion issues with common PCM salts used in a medium temperature range (150–250°C) induced the development of chemically nonaggressive materials. Due to its high availability, satisfactory melting point for use in heat accumulators and relatively low price, polyamide 6 was used in a series of tests. Polymers are not a popular material for PCM due to their low melting enthalpy and fast degradation. Static temperature exposure tests were run and the first cooling curves were examined to determine whether polyamide 6 is a suitable PCM for this application. The results obtained so far are optimistic, but further tests will be required to determine the performance of the material during repeated charging and discharging cycles of the heat accumulator (heating and cooling of the polymer).
PL
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne oraz symulacje pracy akumulatora ciepła wypełnionego materiałem zmiennofazowym (PCM) w skali laboratoryjnej. Badania obejmowały testy ładowania i rozładowywania akumulatora oraz symulacje numeryczne reprezentujące wymienione procesy. Na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzono walidację modelu numerycznego akumulatora. Symulacje numeryczne umożliwiły dokonanie szczegółowej analizy procesów cieplno-przepływowych zachodzących podczas pracy akumulatora. Otrzymane wyniki pozwoliły na wyznaczenie czasu ładowania i rozładowywania, wizualizację rozkładu temperatury w PCM, określenie spadku temperatury pomiędzy wlotem i wylotem akumulatora, a także obliczenie strumienia ciepła przekazywanego do PCM.
EN
The paper presents combined computational and experimental study of a laboratory-scale heat storage unit with phase change material (PCM). The study involved laboratory tests of charging and discharging process of the heat storage unit, as well as the numerical simulations representing aforementioned processes. This approach allowed to validate the numerical model with respect to experimental results as well as to analyze the thermal and flow processes during the heat storage unit operation. The laboratory-scale heat storage unit was tested by the use of an original laboratory installation, described in the article. The aim of the laboratory tests was to perform charging and discharging of the heat storage unit using air stream. Numerical model of the laboratory heat storage unit was created and verified with reference to experimental results. Obtained results allowed to determine the charging and discharging time, temperature distribution in the PCM material, temperature drop at inlet/outlet of the heat storage unit as well as thermal power during charging and discharging.
PL
Celem artykułu jest omówienie wpływu akumulatora zintegrowanego z cyklem parowym bloku energetycznego na sposób jego działania. Omówiono wpływ techniczny oraz ekonomiczny. Poruszono również aspekty dotyczące zmian zachodzących na rynku międzynarodowym w zakresie sposobu wytwarzania energii elektrycznej oraz źródeł energii.
EN
The aim of the article is to discuss the impact of the heat accumulator integrated with steam cycle unit on its work. Technical and economical impact was discussed. Aspects concerning changes taking place on the international market in terms of how electricity is generated and its energy sources were also addressed.
EN
The effective utilization of waste heat it is great challenge for highly efficient co-generation based on biogas. The possibility for highly efficient co-generation using biogas is analyzed. The system generating 500 kWe and 700 kWh, where main heat receiver would be village or small city region with central heating system and heat storage system is considered. Both home heating and hot water supply is discussed.
PL
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne stabilności termodynamicznej dwóch rodzajów materiałów zmiennofazowych (wosku pszczelego i octanu sodu) z grupy PCM (Phase Change Material). W substancjach tych ciepło przemiany fazowej (ciepło krzepnięcia) może być efektywnie wykorzystywane do akumulowania energii na przykład ze źródeł odnawialnych. Współpraca tych akumulatorów ze źródłami ciepła przyczynić się może do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, a co za tym idzie do oszczędności energii i ochrony naturalnego środowiska przez zmniejszenie emisji szkodliwych związków powstających w procesie spalania paliw. Ponadto przyczyni się także do stabilizacji pracy układów energetycznych oraz uzyskania określonych korzyści ekonomicznych. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano właściwości termodynamiczne wosków i hydratów. W dalszej części przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących stabilności właściwości cieplnych wosku pszczelego i octanu sodu, jako akumulatorów ciepła, podczas cyklicznych procesów podgrzewania i chłodzenia. Z badań wynika, że wosk pszczeli w porównaniu do octanu sodu jest w pełni substancją stabilną termodynamicznie i spełnia warunki do wykorzystania jej w akumulatorach ciepła.
EN
This paper discusses findings of experimental research on thermodynamic stability of two types of Phase Change Materials (PCM) (beeswax and sodium acetate). The phase change heat (solidification heat) stored in these substances may be used effectively to accumulate energy e.g. from renewables. The joint opera-tion of these heat accumulators with heat sources may contribute to the reduction of fossil fuel consumption and consequently to energy saving and protection of natural environment though the reduction of hazardous compounds generated during fuel combustion. Additionally it will also stabilize the operation of energy systems and obtain certain economic benefits. The first part of paper characterizes thermodynamic properties of waxes and hydrates. Further parts present the results of experimental research on stability of thermal properties of beeswax and sodium acetate as heat accumulators during cyclical heating and cooling processes. The research showed that beeswax compared to sodium acetate is a substance with full thermodynamic stability and complies with requirements necessary to fulfill to be used in heat accumulators.
EN
This article is about the systems which storage and heat the ground in to the outdoor sports ground and it describes the main elements of this systems. Furthermore in this article are results of two days measurements. One result is measured in warm day second result is measured in cold day.
EN
The article presents a numerical model of the concrete heat accumulator for solar heating systems. Model uses control volume finite element method with an explicit solution method for time integration. The use of an explicit method is an essential advantage in the simulation of time-dependent changes in temperature of the air at the accumulator inlet. The study compares the results of numerical model calculations of the accumulator heating with experimental measurements and with computational fluid dynamics modeling. The comparison shows a good correlation between the results of calculation using the model and the results of measurements.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania nowoczesnego systemu komputerowego do optymalnego zarządzania pracą zasobnika ciepła. Miejskie sieci ciepłownicze coraz częściej wyposażane są w duże zasobniki akumulacyjne. Zastosowanie zaprojektowanego systemu umożliwia maksymalizację korzyści wynikających z optymalnego użycia zasobnika, takich jak wyrównanie obciążenia oraz maksymalizacja zysków z produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Analiza korzyści wynikających z zastosowania zasobnika ciepła została oparta na modelu elek-trociepłowni, w którym bazowano na wykorzystaniu zasobnika ciepła. W modelu zaproponowano podział zasobnika na kilka warstw (stref) z przyjętą stałą temperaturą wody, z założeniem możliwości jej określenia w poszczególnych strefach na podstawie zainstalowanych pomiarów. W pracy zilustrowany został proces użycia poszczególnych komponentów systemu, architektura kluczowych elementów składowych platformy oraz sposób prezentacji wyników działania rozwiązania.
EN
This paper describes an innovative computer system used to optimize work of CHP plant with a heat accumulator. Municipal heat networks are more often being equipped with large heat accumulators. Application of the designed system allows maximizing the benefits of optimal use of the tank, such as offsetting the burden and maximizing profits from the production of electricity and heat. Analysis of benefits from using a heat tank was dependant on a CHP model with a heat accumulator. The model proposed a division of the heat tank into layers with a constant water temperature. Moreover the article illustrates the process of using core system components, key elements architecture and the way the outcome of the solution is presented to the end user.
PL
W artykule przedstawiono obliczenia pól temperatury w stanach nieustalonych dla przegród budowlanych jedno i dwuwarstwowych, złożonych z materiałów o różnych dyfuzyjnościach. Dokonano obliczeń dynamiki podłogi grzejnej, przy różnym usytuowaniu przewodów grzejnych i różnej grubości warstwy akumulacyjnej. Zwrócono uwagę na wpływ zmian warunków zewnętrznych na zmiany temperatur ścian. Określono straty cieplne przez ścianę zewnętrzną budynku przy stałej mocy generowanej przez podłogę grzejną.
EN
In the paper temperature fields calculations were presented in non-steady state for one- and multi-layer structure, using materials with assorted thermal diffusivity. Computations of heating floor dynamics were made, with different thickness of storage heat elements and different depth of location heating cable.
19
Content available remote Vertical ground temperature distribution on various levels
75%
EN
One of the methods applied in passive housing is the usage of thermal properties of soil to accumulate energy in them building. The ground temperature rises with the depth and depends on the soil properties and atmospheric conditions. Daily variations at the ground surface have effect on small depths whereas annual variations on deeper depths. The article presents vertical ground temperature distribution on various levels, using an equation based on numerical solution of periodic heat conduction theory for the temperature variation within a solid.
PL
Jedną z metod stosowanych w budownictwie pasywnym jest wykorzystanie właściwości termicznych gruntu, w celu zakumulowania energii cieplnej w budynku. Temperatura gruntu wzrasta wraz z głębokością i zależy od rodzaju gruntu i warunków atmosferycznych. Na rozkład temperatury na małych głębokościach mają wpływ dzienne wahania temperatury na powierzchni gruntu, na większych głębokościach wpływ mają wahania roczne. W artykule przedstawiono analizę pionowego rozkładu temperatury w gruncie na różnych głębokościach, przy użyciu rozwiązania numerycznego równania przewodzenia ciepła.
PL
Większość ciepła produkowanego w polskich systemach ciepłowniczych (ponad 60%) pochodzi z układów kogeneracyjnych spalających głównie węgiel kamienny. Ich zaletą jest wysoka sprawność, a więc niskie zużycie paliwa (w porównaniu do gospodarki rozdzielonej) i tym samym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Jednak wyzwania stawiane polskim systemom ciepłowniczym (regulacje unijne i krajowe) oraz problem z dostępnością i ceną paliw sprawiają, że konieczna jest przebudowa sektora ciepłowniczego. Głównym celem jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz ciepła odpadowego, aż do całkowitego wyeliminowania paliw kopalnych (do 2050 r.). W systemach ciepłowniczych zasilanych z OZE, których praca zależy od warunków pogodowych, konieczne staje się uruchomienie magazynów ciepła, co umożliwi maksymalne wykorzystanie „zielonej” energii. W artykule omówiono znaczenie ciepła sieciowego, opisano technologie magazynowania ciepła, rolę magazynów ciepła w systemach ciepłowniczych i przedstawiono wybrane przykłady rozwiązań pracujących w Polsce i na świecie.
EN
Most of the heat generated in Polish heating systems (over 60%) comes from cogeneration systen burning mainly hard coal. Their advantage is high efficiency, and thus low fuel consumption (compared to 001 ventional coal power plants and heating plants) resulting in greenhouse gas emissions reduction. However, t1 challenges which have to be faced by the Polish heating systems (EU and national regulations) and problems Wi‘ availability and prices of fiiels force the reconstruction of the heating sector. The main goal is to increase signil cantly the use of renewable energy sources (RES) and waste heat, until the complete elimination of fossil fuels (1 to 2050). In district heating systems powered by RES, Whose operation depends on the weather conditions, it necessary to launch heat storage facilities, which will maximize the use of "green" energy. The article describt the importance of district heating, heat storage technologies and the role of thermal energy storages in the heatir systems. It also presents selected heat storage solutions operating in Poland and in the world.
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.