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: 24

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wstępne wyniki pomiarów instalacji pilotażowej powstałej w ramach projektu MERITS świadczą o możliwości zastosowania kompaktowego, sezonowego magazynowania energii pochodzącej z promieniowania słonecznego z wykorzystaniem metody termochemicznej. Szczególnym osiągnięciem jest przeniesienie po raz pierwszy technologii ze skali laboratoryjnej do rzeczywistej.
PL
W czasach, kiedy tak wiele mówi się o racjonalnym użytkowaniu energii w aspekcie ochrony środowiska, magazynowanie energii cieplnej w systemach klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła stanowi rozwiązanie mogące przynieść wymierne korzyści ekonomiczne i energetyczne. Przykładowo, w systemach klimatyzacyjnych agregaty ziębnicze są projektowane na szczytowe zapotrzebowanie chłodu dla obiektu nawet wtedy, gdy wykorzystanie ich pełnej mocy występuje tylko przez kilkadziesiąt godzin w roku. Zastosowanie zasobnika energii chłodniczej pozwala w prosty sposób zmniejszyć wielkość zastosowanego agregatu. Ciepło zakumulowane w okresie braku zapotrzebowania na energię chłodniczą (noc) jest wykorzystywane gdy zapotrzebowanie na nią jest większe od mocy agregatu (dzień). Dzięki temu agregat pracuje w sposób ciągły z maksymalną efektywnością. System kumulacji ciepła (chłodu) STL firmy CRISTOPIA Energy Systems (zwany dalej STL) pozwala na efektywne "zarządzanie chłodem" w zależności od jego zapotrzebowania. Ponadto znacząca oszczędność kosztów może być uzyskana dzięki wykorzystaniu tzw. "nocnej taryfy" opłat za energię elektryczną. Zmniejszenie wielkości agregatu redukuje również ilość zastosowanego czynnika chłodniczego, co jest ważnym elementem strategii ograniczania ujemnego wpływu czynników ziębniczych na środowisko. STL poprawia niezawodność i zapewnia bezpieczniejszy tryb pracy dla układów ziębienia w klimatyzacji lub w przemyśle. Prezentowany artykuł stanowi wprowadzenie do zagadnienia. Szczegóły dotyczące zasad projektowania oraz analizy energetyczno-ekonomicznej dla wybranych systemów zostaną zaprezentowane w kolejnych artykułach poświęconych temu zagadnieniu.
PL
Lata temu popularnym sposobem w Polsce były przeróbki węglowych pieców kaflowych na elektryczne. W tańszej, nocnej taryfie cegły szamotowe ogrzewał prąd, ciepło oddawały za dnia. Potrzebę magazynowania energii cieplnej odczuwa każdy, w skali mikro i makro. Dlatego rozwijają się coraz potężniejsze i sprawniejsze sposoby magazynowania ciepła, także na skalę przemysłową.
PL
Najczęściej, ludzie pracujący w obszarze ciekłych/stałych dwufazowych pośrednich czynników chłodniczych generalnie a lodu binarnego w szczególności są przekonani, że rozwiązanie z wykorzystaniem takich czynników jest alternatywą w stosunku do systemów wykorzystujących jednofazowe pośrednie czynniki robocze (ciecze) i, że to może być również odpowiednia opcja, kiedy zamienia się systemy bezpośredniego rozprężania. Rzeczywiście, wiele zalet lodu binarnego jest dobrze znanych [1]: redukcja bezpośrednich i pośrednich skutków działania gazu cieplarnianego, redukcja ilości czynnika chłodniczego w instalacji, zmniejszenie wielkości instalacji chłodniczej dzięki magazynowaniu energii, sieci dystrybucyjne z mniejszymi średnicami rur, optymalne zarządzanie energią, zwiększenie wydajności chłodniczej. Co zatem powstrzymuje rozwój w sektorze lodu binarnego? Artykuł ten opisuje problemy, raporty i niektóre komentarze optymalne z punktu widzenia różnych krajów, a jego celem jest otwarcie dyskusji z nadzieją, że zostaną udzielone dalsze odpowiedzi: niektóre z tych odpowiedzi już wypłynęły i były prezentowane w czasie 7 Konferencji o Materiałach Zmieniających Fazę oraz Binarnych w Dinan, we Francji, w dniach 13-15 września 2006 roku. Ostatnie osiągnięcia uzyskane w Austrii, Francji i Japonii (w obszarze klimatyzacji) są rozważane na końcu tego artykułu w celu ilustracji aktualnego rozwoju w obszarze tej technologii.
5
Content available remote Methodology for choosing the optimum architecture of a STES system
75%
EN
The paper presents a methodology for choosing geometrical parameters of a Seasonal Thermal Energy Storage facility (STES) on its thermal capacity. The STES is placed in both the ground under ground and connected to and solar panels. A number of scenarios were investigated to find an adequate geometrical proportions of the STES (for constant tank size and solar panel area.) The results obtained show that the use of various STES geometries could reduce heat accumulation to 30% depending on the architecture solution chosen.
EN
Thermal energy storage and temperature stabilization is very important in many engineering applications. There are three kinds of thermal energy storage: sensible heat, latent heat and reversible chemical reaction heat. Phase change materials (PCM) absorb, store and release large amounts of energy in the form of latent heat, at constant temperature, called the transition temperature. Many innovative applications could be found for phase change materials in an increasingly growing field, which is protection of the environment through energy saving, use of renewable energy sources, especially solar, raising the efficiency of equipment and technologies in the industry, construction and transport. Main potential possibilities of using PCM materials are as follows: accumulation heat from the solar collectors and other renewable sources, the accumulation of heat in structural elements of buildings, the food industry. Therefore the applications of the PCM are of promising perspectives, especially in some climate regions. In the present paper, the experience of phase change material use for the specific applications and the results of its thermophysical properties examination are presented.
7
Content available Thermal performance of energy storage vessel
75%
EN
This paper is focused on an analysis of thermal energy performance of storage vessel[4]. This storage system consists of two concentric cylindrical containers made of concrete, between these two layers there is a thermal insulation layer – the vacuum-like one. The inner container is filled by water intended to operate as a heat accumulation medium and temperature of the water is assumed as 90ºC. The cooling process was simulated for a period of 30 days in the ANSYS software environment. The simulation showed that the analyzed type of heat storage vessel is able to keep the thermal Energy relatively efficiently.
8
Content available remote Hydratacja i dehydratacja w magazynowaniu energii cieplnej
75%
PL
Wiele niekonwencjonalnych źródeł energii odznacza się złą koherentnością. W instalacjach grzewczych, wykorzystujących te źródła, uruchamiane jest, w okresach wzmożonego zapotrzebowania na energię cieplną, dodatkowe źródło ciepła (kocioł gazowy lub olejowy).Urządzenie te można je wyeliminować magazynując nadwyżki niekonwencjonalnej energii uzyskiwane w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło (lato) i odzyskiwania energii cieplnej podczas zwiększonego zapotrzebowania (jesienno-zimowy sezon grzewczy). W pracy przedstawiono możliwość magazynowania energii cieplnej w hermetycznych zbiornikach wypełnionych solą metalu (np. siarczkiem sodu). Jest w nich zainstalowany wymiennik ciepła, służący do ładowania lub rozładowywania akumulatora energii cieplnej. Woda ogrzana (np. w kolektorach słonecznych lub w skraplaczach urządzeń klimatyzacyjnych) przekazuje ciepło podczas ładowania do wypełniającej zbiornik uwodnionej soli (hydratu), powodując jej osuszanie (dehydratację). Rozładowywanie akumulatora następuje podczas uwodnienia hydratu. Wydziela się wtedy ciepło hydratacji i powstaje sól uwodniona (hydrat). Proponowana metoda umożliwia transport zamkniętego zbiornika na znaczne odległości, jak również rozładowywanie akumulatora w dowolnym czasie.
EN
In general, unconventional sources of energy are characterized by poor coherency. In heating systems with these sources is imperative to start additional heat source such as gas or oil boiler in period of intensive demand for thermal energy. Such procedure can be eliminated by storing of unconventional energy surplus in period of reduced demand for heat (i.e. in summer) and their recuperation during increase of demand for heat in heating season (i.e. in autumn and winter). This paper is devoted to presentation of possibility of thermal energy storage in hermetic containers comprising such filling substance as salt metal (e.g. sodium sulfide). Inside these tanks, heat exchanger is fixed, which serves both loading and unloading of thermal energy accumulator. During loading period, warm water heated by solar collector or condenser of air conditioner transfers heat to hydrated salt hydrate. Then, one deals with hydrate drying (i.e. dehydration). Unloading of thermal energy accumulator is related to period of hydration of hydrate (i.e. hydrated salt formation due to heat of hydration). Proposed method makes possible transportation of closed containers on considerable distance as well as unloading of thermal energy accumulator in any time.
9
Content available Heat balance of the military vehicle
63%
EN
In modern combat vehicles there are very often used observation devices with the capability of operating in the infrared. They allow detecting heat emission. It is very important to reduce such situation on the battlefield; therefore generated heat masking or reducing systems are used. The article presents the heat balance of the military vehicle, impact of heat amount on detectability and solutions reducing or changing the thermal image which impedes recognition.
EN
The authors present a general idea of using inorganic salt hydrates in solar installations. A key role in this selection is played by thermophysical parameters, so the authors review their test methods and in turn characterize them for the most promising salt hydrates. Next, the authors describe the advantages and disadvantages of inorganic salt hydrates and indicate possibilities for their improvement. The use of salt hydrate converters in PV installations significantly improves the efficiency of photovoltaic modules. We show that at least 18 salt hydrates are promising for solar applications with the best ones being Sodium Hydrogen Phosphate Dodecahydrate, Sodium Carbonate Decahydrate and Calcium Chloride Hexahydrate. The selection of a test method for determining the thermophysical parameters of salt hydrates should be individual depending on the research objective. Comparing the methods presented, we believe that it is the DSC and DTA methods that provide the most accurate and repeatable results.
PL
Autorzy przedstawiają ogólną koncepcję wykorzystania nieorganicznych hydratów solnych w instalacjach solarnych. Kluczową rolę w tym doborze odgrywają parametry termofizyczne, dlatego autorzy dokonują przeglądu metod ich badania i kolejno charakteryzują je dla najbardziej obiecujących hydratów solnych i ich mieszanin. Następnie autorzy opisują zalety i wady nieorganicznych hydratów solnych oraz wskazują możliwości ich udoskonalenia. Zastosowanie konwerterów hydratów solnych w instalacjach PV znacząco poprawia sprawność modułów fotowoltaicznych. Wykazano, że co najmniej 18 hydratów soli i ich mieszanin jest obiecujących dla zastosowań solarnych ze względu na korzystne parametry termofizyczne, przy czym najlepsze z nich to dodekahydrat wodorofosforan sodu, dekahydrat węglanu sodu i heksadydrat chlorku wapnia. Z przeglądu literatury wynika, że wybór metody badawczej do określenia parametrów termofizycznych hydratów soli powinien być indywidualny w zależności od celu badań. Porównując przedstawione metody, stwierdzono, że to właśnie metody DSC i DTA dają najbardziej dokładne i powtarzalne wyniki.
11
63%
EN
Nanofluids are considered to be a new generation of coolants, both in single- and two phase systems. Furthermore, nanofluids or nanocomposites may be used as a media in thermal energy storage (TES) in such systems as sensible heat storage (SHS) and phase change materials (PCM). In the SHS systems the dominating mechanism of the heat transfer is natural convection. However, in the literature only a few investigations of free convection of nanofluids have been discussed. This paper presents preliminary results of the experimental investigation of natural convection heat transfer of glycol-Al2O3 nanofluid from horizontal tube.
PL
Nanociecze uważane są za nową generację czynników chłodzących w układach jednofazowych oraz dwufazowych. Ponadto, nanociecze i nanokomponenty mogą być użyte jako środki magazynowania energii cieplnej (TES) w takich systemach jak SHS czy PCM. W systemach wykorzystujących ciepło jawne dominującym sposobem wymiany ciepła jest konwekcja swobodna. Mimo tego, jak dotąd, przeprowadzono niewiele badań eksperymentalnych i numerycznych dotyczących zjawiska konwekcji swobodnej nanocieczy. W pracy zaprezentowano wstępne wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła podczas konwekcji swobodnej nanocieczy glikol-Al2O3 na poziomej rurce.
EN
The paper presents the adiabatic installation of compressed gases energy storage. The authors present the results of analyzes for this type of installation due to the selection of thermal storage material. The simulations were carried out for basalt, granite and ceramics (alumina) as well as for porosity value from 0.375 to 0.39 of basalt-filled reservoirs in Thermal Energy Storage (TES) installation. Characteristics of outlet air temperature, air pressure drop amount of energy stored and external heat losses as a time functions during the charging phase are presented. The research indicated that due to the lowest density and average heat capacity of the materials studied, granite has the fastest and most intense physical exit loss from the storage tank which was approximately 1100 W. However, there was no significant effect on air pressure drop depending on the chosen accumulation materials. The effect of rock bed porosity on the pressure drop of flowing air was investigated. For a constant mass flow rate, pressure drop values ranging from 2200 Pa to 6200 Pa were obtained depending on the porosity value.
EN
Low-temperature aquifer thermal energy storage (LT-ATES) is widely used on an industrial scale in the Netherlands. In Poland, where the Polish Lowlands were recently typed as a promising area in this respect, this method has not yet been tested. Because of the complex structure of subsurface geological formations of most parts of these lowlands, assessment of the technical and economic feasibility of this type of energy storage requires extensive investigations. In this study, the ATES potential of an area of a geodetic precinct size was assessed using the basic documentation, especially the “Hydrogeological Map of Poland” with explanations. As a study area, the Kościerzyna morainic island was selected which is the main pole of development of southern Kashubia. The results of the assessment show that, in addition to economic advantages, this area has favourable hydrogeological conditions for LT-ATES due to its location between the Kashubian Lake District morainic complex and the Tuchola Forest outwash plain. In this area, subject to appropriate engineering research, the investment of LT-ATES systems with a few megawatt cooling capacity is entirely possible. This paper presents the most important conclusions of the study which was submited to the archives of the Polish Geothermal Association in Kraków at the beginning of June 2020 (Lemoine, 2020).
PL
Magazynowanie energii jest nieodłącznym elementem towarzyszącym produkcji energii ze źródeł odnawialnych z powodu niestabilności i nieprzewidywalności ilości wytworzonej energii, która ściśle zależy od warunków atmosferycznych. Gromadzić można energię elektryczną, lecz także i cieplną. W Europie największa część energii zużywanej to właśnie energia cieplna. Sposobów magazynowania energii jest bardzo wiele poprzez zasobniki chemiczne, elektryczne, mechaniczne aż do magazynów energii cieplnej. Energię cieplną magazynuje się dzięki takim zjawiskom jak: ciepło właściwe materiałów, przemiany fazowe i reakcje chemiczne zachodzące w materii. Magazyny energii z powodzeniem mogą współpracować z pompami ciepła. Naturalne magazyny energii (grunt, woda) mogą być wykorzystywane jako dolne źródło ciepła w układzie pomp cieplnych, w odniesieniu do innych instalacji OZE np. kolektorów słonecznych mogą stanowić miejsce zrzutu nadmiaru ciepła.
EN
Energy storage is an integral part accompanying production of energy from renewable sources caused instability and unpredictability of the amount of energy produced, which is highly dependent on weather conditions. It may be collected electricity, but also heat. In Europe, the largest part of the energy consumed is just the heat. The ways of energy storage it is many through chemical, electrical, mechanical to thermal energy storage. The thermal energy is stored by such phenomena as heat capacity of materials, phase transitions and chemical reactions in the matter. Energy storage can successfully collaborate with heat pumps. Natural energy storage (land, water) can be used as a heat source in a heat pump in relation to other RES installations, eg. Solar collectors can be a place of discharge excess heat.
EN
The aim of this document is to present the topic of modeling district heating systems in order to enable optimization of their operation, with special focus on thermal energy storage in the pipelines. Two mathematical models for simulation of transient behavior of district heating networks have been described, and their results have been compared in a case study. The operational optimization in a DH system, especially if this system is supplied from a combined heat and power plant, is a difficult and complicated task. Finding a global financial optimum requires considering long periods of time and including thermal energy storage possibilities into consideration. One of the most interesting options for thermal energy storage is utilization of thermal inertia of the network itself. This approach requires no additional investment, while providing significant possibilities for heat load shifting. It is not feasible to use full topological models of the networks, comprising thousands of substations and network sections, for the purpose of operational optimization with thermal energy storage, because such models require long calculation times. In order to optimize planned thermal energy storage actions, it is necessary to model the transient behavior of the network in a very simple way – allowing for fast and reliable calculations. Two approaches to building such models have been presented. Both have been tested by comparing the results of simulation of the behavior of the same network. The characteristic features, advantages and disadvantages of both kinds of models have been identified. The results can prove useful for district heating system operators in the near future.
16
63%
EN
This work presents an experimental study of thermal energy storage by the use of PCM. The aim of the study was to establish the influence of the different inlet temperature of heat transfer fluid (HTF) and the different Reynolds number of HTF on the intensity of the charging and discharging processes. The PCM used in this study was stearic acid and water was used as HTF. A copper helical coil mounted in a cylindrical container served as a heat transfer surface.
PL
Celem niniejszej pracy było wskazanie podstawowych parametrów, jakimi powinny się charakteryzować materiały zmiennofazowe (PCM) wykorzystywane w technice instalacyjno-budowlanej. W artykule podano charakterystyczne parametry cieplne różnych związków chemicznych pełniących funkcję PCM. Dobranie materiału o właściwościach dopasowanych do celu, np. magazynowania nadwyżek ciepła występujących w pomieszczeniu, pozwala na uzyskanie wymiernych korzyści energetycznych. Dodatkowo w artykule wskazano możliwe sposoby wkomponowania materiału zmiennofazowego w komponenty budowlane. Spośród dostępnych technologii to mikrokapsulacja umożliwia wyeliminowanie w największym stopniu podstawowych problemów związanych ze specyfiką działania PCM, tj. wycieki, zmiany objętości związane ze zmianą fazy czy niestabilność konstrukcji.
EN
The aim of this study was to indicate the basic parameters that should characterized the phase change materials (PCM) used in installation and construction technology. The paper presents characteristic thermal parameters of various chemical compounds that play the role of PCM. The selection of materials with properties tailored to the purpose, e.g. storing excess heat in the room, allows for measurable energy benefits. Additionally, the material indicates possible ways of integrating the phase change material into building components. Among the available technologies, microcapsulation is the best solution to eliminate the basic problems related to the specificity of PCM operation, i.e. leakages, volume changes related to phase change, structure stability.
PL
Magazynowanie energii cieplnej pozyskanej ze źródeł odnawialnych to obiecująca technologia mająca poprawić wydajność energetyczną budynków. Jest to obecnie popularny temat wielu badań dążących do doboru optymalnych parametrów magazynu, takich jak jego rozmiar, rodzaj wypełnienia, lokalizacja i sposób instalacji w budynku. Każdy z tych czynników ma istotny wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego zarówno w sektorze budownictwa prywatnego, jak i komercyjnego. Niniejsza praca stanowi przegląd istniejących systemów magazynowania ciepła oraz rozwiązań, za pomocą których wkomponowane zostały one w bryłę budynku.
EN
Storing thermal energy gained from renewable sources is a promising technology to improve the energy efficiency of buildings. It is now a popular theme of many researches focused on choosing optimal parameters of storage, such as its size, filling type, location and the way of installation in the building. Each of these factors have a significant impact on reducing energy needs, both in the private and commercial sector. This paper is a review of the existing heat storage systems and ideas how they were integrated with the building structure.
EN
Underground Thermal Energy Storage (UTES) is a powerful set of solutions that allows efficient management of thermal energy sources, both heat and cold, the demand of which is subjected to seasonal variations. Underground can store available in excess heat or cold for periods of up to several months and use whenever needed, especially in the opposing season. Sources of thermal energy that can be stored underground are, among others: solar thermal energy, cold winter air, waste heat from ventilation and waste heat from industrial processes. Two primary methods of under ground energy storage are Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) where water reservoir is a thermal energy accumulator and Borehole Thermal Energy Storage (BTES) where rock formation acts as a heat/cold store. UTES allows to minimizing consumption of fossil fuels and therefore reduce costs of energy purchase, limiting the amount of greenhouse gases emission into atmosphere, and increasing energy security.
20
Content available remote Experimental studies of packed-bed Thermal Energy Storage system performance
51%
EN
This paper contains an experimental analysis of a heat storage tank's heat loss and exergy efficiency using a basalt porous bed as a storage material. The basic parameters of the laboratory bench with measuring equipment are presented and the experimental procedure is discussed. The methodology for evaluating the energy potential of the heat storage process for large-scale energy storage systems is described. The main novelty of the presented system is the application of the slenderness of the heat accumulator, which corresponds to the development of the system in a post-mining shaft. Based on the analysis of the experiment, the exergy cycle efficiency of the heat storage unit was determined to equal 52.3%, and the energy efficiency equal to 96.6%.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.