Przedstawiono wyniki obliczeń bilansów energii i egzergii dwóch technologii produkcji miedzi - szybowej i zawiesinowej. Obliczono wartości kosztu termoekologicznego analizowanych technologii. Wyznaczono straty egzergii oraz sprawności energetyczne i egzergetyczne. Przeprowadzono walidację obliczeń poprzez porównanie wartości źródła entropii dla procesu szybowego z danymi literaturowymi.
EN
Calculation results of the energy and exergy balances of two technologies of copper production - shaft and flash smelting together with thermoecological costs have been presented. Values of exergy losses due to the Gouy-Stodola principle have also been calculated. Entropy generation rate value from literature for shaft furnace technology has been used to validate calculation results.
Przedstawiono podstawy teoretyczne wykonywania analizy porównawczej różnych technologii otrzymywania tego samego produktu użytecznego. Metodyka ta oparta jest na wskaźnikach skumulowanego zużycia energii i egzergii, co pozwala na wyznaczenie kosztów termoekologicznych wykorzystania nieodnawialnych bogactw naturalnych i prowadzi do minimalizacji ich zużycia. Zaproponowano kryterium wyboru technologii w oparciu o zasadę minimum kosztu termoekologicznego.
EN
The method of comparative analysis of different technologies for the production of the same final product has been presented. The method is based on energy and exergy cumulative consumption. It allows to calculate thermoecological costs of each technology to minimize finally depletion of nonrenewable natural resources.
Omówiono oraz porównano metody oceny oddziaływania na środowisko badanych procesów/produktów. Wśród wspomnianych metod ujęto koszt termoekologiczny, rachunek skumulowanego zużycia energii oraz ocenę cyklu życia (Life Cycle Assessment - LCA) Wykorzystując analizę LCA przeprowadzono badania wpływu na środowisko wykorzystania paliw kopalnych w energetyce. Jako kategorie obciążeń środowiskowych przyjęto wyczerpywanie surowców mineralnych, zmianę klimatu, tworzenie się fotoutleniaczy, zakwaszanie oraz eutrofizację. Uwzględniono średnioroczne emisje oraz wykorzystanie surowców mineralnych związane z produkcją energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Analiza oparta została na metodyce CML 2001 (Center of Environmental Science of Leiden University), a wyniki przedstawiono po etapie normalizacji, ważenia oraz w odniesieniu do MJ energii elektrycznej oraz ciepła.
EN
Discussed and compared are various methods for assessment of the investigated processes and products impact on the environment. You can find thermoecological cost, cumulative energy consumption and LCA (Life Cycle Assessment) among them. With the help of LCA analysis the investigation of fossil fuels utilization for the needs of power industry impact on the environment was carried out. As the environmental load categories assessed are abiotic depletion, climate changes, photochemical oxidation, acidification and eutrophication. Considered are also average annual emission values and utilization of mineral raw materials associated with production of electricity and heat in Poland. The analysis is based on the CML 2001 (Center of Environmental Science of Leiden University) methodology and the results are presented after the normalization and weighting stages and in relation to MJ of electric energy and heat.
Oxy-fuel combustion (OFC) belongs to one of the three commonly known clean coal technologies for power generation sector and other industry sectors responsible for CO2 emissions (e.g., steel or cement production). The OFC capture technology is based on using high-purity oxygen in the combustion process instead of atmospheric air. Therefore flue gases have a high concentration of CO2 - Due to the limited adiabatic temperature of combustion some part of CO2 must be recycled to the boiler in order to maintain a proper flame temperature. An integrated oxy-fuel combustion power plant constitutes a system consisting of the following technological modules: boiler, steam cycle, air separation unit, cooling water and water treatment system, flue gas quality control system and CO2 processing unit. Due to the interconnections between technological modules, energy, exergy and ecological analyses require a system approach. The paper present the system approach based on the 'input-output' method to the analysis of the: direct energy and material consumption, cumulative energy and exergy consumption, system (local and cumulative) exergy losses, and thermoecological cost. Other measures like cumulative degree of perfection or index of sustainable development are also proposed. The paper presents a complex example of the system analysis (from direct energy consumption to thermoecological cost) of an advanced integrated OFC power plant.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.