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: 40

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Combined heat and power (CHP) is a facility which uses one energy source to produce both electricity and thermal energy at the same time. CHP has an advantage when compared to conventional power plants which produce only electricity or thermal energy because it is much more efficient - it minimizes the usage of its primary energy source, grid losses and greenhouse gas emissions. CHP’s big advantage lies in its applicability: it is highly compatible with existing technologies already in use in different power systems across the industry, agriculture, business and residential sector. This paper describes the cogeneration in general, its application, classification and characteristics. It also describes various cogeneration plants on board, their principle and the advantages and disadvantages of individual processes. This paper contains analysis of cogeneration systems and their comparison, especially on board ships. The paper uses results of other authors to analyze on board systems and to suggest optimal solutions for various ship types. The papers aim to became one of the tools for project engineers and operation engineers.
EN
In the paper the authors present the possible usage of absorption refrigeration machines in air-conditioning systems and tri- and cogeneration processes. One-stage and multi-stage absorption refrigeration cycles are described. The influence of temperature of cooling water or chilled water on refrigeration plant’s COP is analyzed. The series of thermodynamic parameters are taking into consideration - the temperature of feeding medium of the desorber, the temperature of cooling water and the use of various energy carriers to drive absorption devices including biogas from organic and communal waste matter. Some comparative calculations of COP are presented to find the optimal absorption cycle for building energy systems.
PL
W artykule opisano podstawowe zasady, jakim powinno podlegać projektowanie trigeneracji. Pokazano skutki niestosowania się do zasad.
EN
A paper describes the principles, which should be utilized to design tri-generation. A consequences of non-compliance with the rules were shown.
PL
W artykule przedstawiono ideę trójgeneracji oraz opisano miejsca gdzie można instalować tego typu urządzenia. Przedstawiono funkcjonujące w Polsce uregulowania prawne wspierające wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Scharakteryzowano przykładowy układ trójgeneracyjny i przeprowadzono obliczenia bilansowe dla tego układu, zakładając różne tryby jego pracy, jak również porównano opłacalność układu w stosunku do gospodarki rozdzielonej. Obliczenia efektywności ekonomicznej przykładowego układu trójgeneracyjnego prowadzono w dwóch wariantach: bez uwzględnienia oraz z uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia. Przedstawiono wyniki tych analiz oraz wnioski końcowe.
EN
In the article presented trigeneration idea and described places where we can set up that type of unit. Legal settlements supporting the production of electric energy and warm in the high-performance cogeneration which function in Poland were introduced. The example trigeneration system was characterized and the balance calculations were conducted to this system assuming different modes of his work and compare cost effectiveness of trigeneration system in relation to divided economy. The calculations economic efficiency the exemplary trigeneration system without regard and with regard of receipts from the certificates of origin were conducted. Results of this analysis and final conclusions are in the end of this article.
PL
W artykule podjęto problematykę związaną z podnoszeniem sprawności trigeneracyjnych agregatów gazowych „produkujących” ciepło, chłód i energię elektryczną w sposób skojarzony. Zaprezentowano również nową koncepcję w odniesieniu do budowy, jak i nowatorskie podejście do sposobu sterowania agregatem. W budowie urządzenia położono szczególny nacisk na odzyskiwanie ciepła, zarówno pochodzącego wprost z chłodnicy silnika spalinowego jak również ze spalin, przez ich ochłodzenie oraz wykroplenie zawartej w nich pary wodnej. Ciepło pozyskano również z korpusu silnika, sprężarki napędzającej układ chłodniczy oraz obudowy generatora energii elektrycznej. W sposobie sterowania ujęto zarówno cele podstawowe, jak też zasilanie i poprawna praca urządzeń i instalacji wchodzących w skład trigeneratora oraz optymalnego ich wykorzystania w celu zwiększenia efektywności, trwałości i funkcjonalności urządzenia jako całości.
EN
This article addresses the issue of improving the efficiency of trigeneration gas heat pomps that ‘produce’ combined heat, cooling and electricity. It also presents a new concept in relation to the design, as well as an innovative approach to the way the gas pomp is controlled. In the construction of the gas pomp, particular emphasis was placed on heat recovery, both from the combustion engine radiator and from the exhaust gases, by cooling them and condensing the water vapour they contain. Heat was also extracted from the engine casing, the compressor driving the cooling system and the electrical generator housing. The control method addresses both primary objectives, such as the power supply and correct operation of the equipment and systems that make up the trigenerator, and their optimal use to increase the efficiency, durability and functionality of the unit as a whole.
PL
Wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego do napędzenia urządzeń chłodniczych staje się atrakcyjną alternatywą dla urządzeń sprężarkowych. Technologie adsorpcyjne oraz bazujące na nich urządzenia chłodnicze mogą być zasilane ciepłem o temperaturze rzędu 60°C. Otwiera to nowe obszary zastosowań, znajdujące się poza zasięgiem szerzej rozpowszechnionych systemów absorpcyjnych, wymagających zdecydowanie wyższych temperatur zasilania. Źródłem ciepła o tak niskiej temperaturze mogą być np. kolektory słoneczne lub miejska sieć ciepłownicza. To drugie źródło jest szczególnie atrakcyjne w sezonie letnim, ponieważ wykorzystanie ciepła odpadowego z procesu produkcji energii elektrycznej poprawia efektywność systemów trigeneracyjnych. W związku z tym tego typu rozwiązania są coraz częściej brane pod uwagę przez inwestorów jako interesująca, ekologiczna, coraz bardziej atrakcyjna cenowo alternatywa dla układów kogeneracyjnych. W artykule omówiono pilotażową sorpcyjną instalację chłodniczą przeznaczoną do produkcji wody lodowej na potrzeby stołówki w budynku biurowym. Do zasilania instalacji służy ciepło z sieci ciepłowniczej, wspieranej dodatkowo przez układ płaskich kolektorów słonecznych. System jest zainstalowany w nowo wybudowanym biurowcu we Wrocławiu, a w jego skład wchodzi układ 36 kolektorów, chłodziarka absorpcyjna bromowo-litowa oraz tandemowa chłodziarka adsorpcyjno-sprężarkowa, wraz z osprzętem towarzyszącym. W pracy skupiono się na rezultatach badań eksperymentalnych rzeczywistych wskaźników wydajnościowych i efektywnościowych tandemowej chłodziarki adsorpcyjnej. Badania realizowane są we współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską, Politechniką Śląską oraz Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
EN
The use of low-temperature waste heat to drive refrigeration systems is becoming an attractive alternative to compressor devices. Adsorption technologies and refrigeration devices based on them can be supplied with heat at a temperature of 60°C. This opens up new areas of application that are beyond the reach of wider-spread absorption systems that require significantly higher hot water temperatures. The source of heat at such a low temperature can be, for example, solar collectors or a district heating network. This second source is particularly attractive in the summer season, because the use of waste heat from the electric energy production improves the efficiency of trigeneration systems. Therefore, such solutions are increasingly considered by investors as an interesting, ecological and more affordable alternative to cogeneration systems. The article discusses a pilot sorption cooling installation intended for the production of chilled water for the canteen in an office building. Heat is supplied to the installation from the district heating, supported additionally by a system of flat solar collectors. The system is installed in a newly built office building in Wrocław, and it comprises a system of 36 collectors, a lithium-bromine absorption chiller and a tandem adsorption-compressor chiller, along with accompanying accessories. The work focuses on the results of experimental studies of the real performance and efficiency indicators of the tandem adsorption chiller. The research is carried out in cooperation between Wrocław University of Technology, Silesian University of Technology and Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
8
Content available remote Solid sorption heat pumps for tri-generation
75%
|
|
tom Vol. 28, no. 3
15-28
EN
Solid sorption heat pumps and coolers have a good potential to be used in the air-conditioning, electronic thermal control and transport applications. Recent application is focused on a small-scale combined cold, heat and power system, which utilizes the motor waste heat for cold production (tri-generation system). The main feature of this device is the innovative adsorbent bed consisting of a heat pipe heat exchanger, in which the finned tubes are coated with an active carbon fiber "Busofit", saturated with different metal salts (salt on the fiber). Owing to the advantageous sorption properties of the complex compound and the good heat transfer quality of the heat pipe, an advanced sorption heat pump can be heated efficiently by the low temperature heat source. The heat pump has two sources of cold, namely the low temperature sorbent bed canister and the principal evaporator. The working fluid is ammonia. The experimental results show a specific power of 500-550 W/kg of adsorbent. The most favorable situation is the case, when two sources of cold are welcomed. The goal of this research program is an improvement of the heat pump system from simple case of two reactors with two different salts to complicated system with three reactors, evaporator/condenser and two branches of coolers, acting out of phase to produce heat and cold simultaneously.
PL
Artykuł podejmuje problematykę związaną z podnoszeniem sprawności trigeneracyjnych agregatów gazowych „produkujących” ciepło, chłód i energię elektryczną w sposób skojarzony. Prezentuje również szczegółowe bilanse poszczególnych maszyn wchodzących w skład agregatu oraz bilanse podczas pracy w różnych trybach. Przepływ energii widoczny w bilansach, obrazuje obszary zysków i strat, których szczegółowa analiza pozwala wyodrębnić miejsca, w których należy szukać potencjalnych strat energii. Odzysk we wskazanych obszarach, choćby nie w pełnym wymiarze powoduje podniesienie sprawności całego urządzenia.
EN
The article addresses the matter of improving the efficiency of trigeneration gas chillers that ‘produce’ heat, cooling and electricity power in a combined manner. It also presents detailed balances of the individual machines comprising the chiller and balances during operation in different modes. The energy flow presented in the balances, shows the areas of gains and losses, a detailed analysis of which makes it possible to identify where to look for potential energy losses. Recovery in the areas indicated, even if not to the full extent, results in an increase in the efficiency of the entire unit.
PL
Wykorzystanie metanu w kopalniach podziemnych węgla kamiennego może stać się istotnym elementem oszczędności, a także może zredukować emisję tego gazu do atmosfery. W artykule przedstawiono ideę stosowania kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych układów energetycznych zasilanych metanem pochodzącym z procesu odmetanowania w kopalniach węgla kamiennego. Podano dwa przykłady zastosowania urządzeń pracujących w układzie trójgeneracyjnym wraz z wyznaczonymi szacunkowymi korzyściami płynącymi z ich wdrożenia. Obliczono, że dla pierwszego przykładu istnieje możliwość produkcji własnej energii elektrycznej na poziomie 81 696 MWh/rok oraz ciepła użytecznego 18 8711 GJ/rok. W drugim przykładzie wartości te wynoszą odpowiednio 27 040 MWh/rok energii elektrycznej oraz 64 210 GJ/rok ciepła użytecznego. W obu przykładach zainstalowane chłodziarki mogą w całości zostać zasilone energią produkowaną przez układ, pozwalając na produkcję chłodu użytecznego w zależności od stopnia zapotrzebowania. Wykazano także, że w przedstawionych rozwiązaniach redukcja emisji CO2 osiągnięta jest w związku ze spalaniem metanu w układach i wynosi 32 % w przykładzie I oraz 15 % w przykładzie II.
EN
The usage of methane in underground coal mines can be considered significant savings and it can decrease gas emissions to the atmosphere. This paper presents the concept of the use of cogeneration and trigeneration systems fueled by methane from coal mine. Two options for the utilization of devices using the trigeneration system has been presented along with the estimated profits coming from its use. For the first example, it was computed that there is a possibility to produce electricity at the level of 81 696 MWh/year and useful heat at 18 8711 GJ/year. For the second example the values are 27 040 MWh/year and 64 210 GJ/year, respectively. The coolers that are considered in these examples can be fed by that energy in both cases and produce cool, depending on the demand. It was also proved that in the given solutions it is possible to reduce CO2 emission by 32 % in the first case and by 15 % in the second one.
EN
The energy sector in Romania consists of three sub-sectors: electricity, natural gas and heat. Among these, the sub-sector of thermal energy is in the most precarious situation because it has been neglected for a long time. This sub-sector is particularly important both due to the amount of final heat consumption (of over 50% of final energy consumption), and to the fact that it has a direct negative effect on the population, industry and services. This paper presents the main directions for developing a modern strategy of the thermal energy sub-sector, which would fit into Romania’s Energy Strategy that is still in preparation This is based on the author’s 50 years of experience in this field that includes knowledge about the processes and the equipment of thermal energy, expertise in the management and restructuring of energy companies and also knowledge of the specific legislation. It is therefore recommended, following the European regulations and practices, the promotion and upgrading of district heating systems using efficient cogeneration, using trigeneration in Romania, modernizing buildings in terms of energy use, using of renewable energy sources for heating, especially biomass, and modernizing the energy consumption of rural settlements.
PL
W artykule opisano propozycję zastosowania trójgeneracji w budynku sanatorium „Rolnik" w Nałęczowie. Ze względu na uwarunkowania prawne zaproponowano dwa warianty trójgeneracji, które w pierwszej kolejności mają pokryć całkowite zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną. Analiza ekonomiczna pokazuje, że takie rozwiązanie będzie w perspektywie 10-letniej opłacalne jedynie przy wsparciu systemowym (np. żółtych certyfikatów).
EN
The article presents a proposition of application of tri-generation system in sanatorium building „Rolnik” in Nałęczów. Considering the legislation aspects two solutions of the system have been taken into account. In both of them main goal is foulfill the electric energy demand for the building. Economic evaluation shows that the payback period meets the 10 years requirement only if financial support is provided.
13
Content available remote Enhancing the exhaust heat recovery in integrated energy plant
75%
EN
The efficiency of exhaust heat recovery in typical integrated energy plant on the base of reciprocating gas engines with absorption lithium-bromide chiller for combined electricity, heat and refrigeration supply of the factory Sаndorа-PepsiCо Ukraine is analyzed. The reserves of decreasing the heat exhausted into atmosphere are revealed on the base of monitoring data and their realization through conversion into refrigeration for cooling the engine cyclic air is proposed. Some scheme decisions of improved and innovative exhaust heat recovery systems providing deep heat conversing into refrigeration for engine cyclic air cooling are developeded.
|
|
tom nr 4
48--51
EN
The paper presents the efficiency comparison of the trigeneration system with respect to the separate generation of heat, cooling and electricity. Trigeneration Primary Energy Saving (TPES) indicator was adopted as an assessment criterion. The results of calculations are presented, based on which the analysis of the effect of a variable rate of heat used for cooling, as well as the turbine inlet temperature, on trigeneration system operations have been performed.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wydajności układu trójgeneracyjnego w odniesieniu do układu z oddzielną generacją ciepła, chłodu i energii elektrycznej. Jako kryterium oceny przyjęto wskaźnik względnej oszczędności energii pierwotnej (ang. Trigeneration Primary Energy Saving) TPES. Zaprezentowano wyniki obliczeń symulacyjnych, na podstawie których przeprowadzono analizę wpływu zmiennych wartości udziału ciepła wykorzystywanego do produkcji chłodu oraz temperatury spalin na wlocie do turbiny na efektywność pracy układu trójgeneracyjnego.
PL
Opisano możliwości poprawy efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych w wyniku modernizacji węzłów cieplnych na cieplno - chłodnicze, polegające na ich wyposażeniu w trójzłożowe, adsorpcyjne agregaty chłodnicze. Umożliwia to rozszerzenie zakresu mediów dostarczanych odbiorcy o chłód na potrzeby klimatyzacji lub technologii. Prezentowana koncepcja różni się znacząco od innych opisywanych w dostępnych publikacjach, ze względu na rodzaj zastosowanych urządzeń chłodniczych zasilanych wodą o stosunkowo niskiej temperaturze, która w okresie letnim może pochodzić z miejskiej sieci ciepłowniczej. Opisywana modernizacja wpisuje się w zakres działań zmierzających bezpośrednio do wzrostu efektywności energetycznej, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2012 roku.
EN
Opportunities to improve the energy efficiency of urban district heating systems is described as a result of the modernization of such systems for thermal - cooling, consisting of triple-effect adsorption chillers in their equipment. This allows the extension of the media by supplying the recipient with the chill for air-conditioning or technology needs. The concept presented here differs significantly from other solutions described in the available literature because of refrigeration equipment type used. It is supplied with water at a relatively low temperature which in the summer can be supplied from the district heating network. The modernization described is a part of activities range aimed directly to increase the energy efficiency, according to the Energy Efficiency Act of 15 April 2012.
PL
Wodór będzie stanowił ważny element w procesie transformacji energetycznej, jako ogniwo łączące odnawialne źródła energii z wieloma gałęziami gospodarki – od paliw dla transportu, poprzez procesy przemysłowe, aż do generacji energii elektrycznej i ciepła. Instalacje pracujące na pokrycie lokalnego zapotrzebowania na paliwo, z wykorzystaniem pobliskich źródeł, zwiększą bezpieczeństwo energetyczne regionów i ułatwią dekarbonizację wielu sektorów, zgodnie z założeniami Pakietu Klimatycznego oraz aktualnym planem RePowerEU. Wodór stanowić może także element bilansujący dla stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego. Droga do rozwoju gospodarki wodorowej wymaga natomiast wypracowania standardów, optymalizacji rozwiązań technicznych, budowania łańcucha dostaw oraz wprowadzenia stabilnego otoczenia prawnego. Niniejszy rozdział podsumowuje kluczowe cechy nośnika energii, jakim jest wodór, najważniejsze technologie jego produkcji i wykorzystania oraz ich potencjalny wpływ na rynek energii. Opisano również warianty zastosowania paliwa rozpatrywane przy budowaniu gospodarki wodorowej i jej rolę w procesie transformacji energetycznej, które stanowią o potencjale technologii i uzasadniają podejmowane działania. Polska obecnie produkuje około 1 mln ton wodoru rocznie, głównie poprzez reforming parowy gazu ziemnego. Posiadane doświadczenia w tym zakresie powalają nam na podejmowanie działań związanych z dekarbonizacją istniejących źródeł wytwórczych oraz rozwój nowych źródeł zeroemisyjnych. Obecny proces tworzenia się nowego rynku opartego na wykorzystaniu nisko- i bezemisyjnego wodoru sprzyja powstawaniu wielu ciekawych inicjatyw, w tym struktur nazwanych Dolinami Wodorowymi. W rozdziale opisano aktywne podmioty i wybrane projekty realizowane aktualnie w Polsce. Podjęto także temat założeń Polskiej Strategii Wodorowej – opisano główne cele, które ona wyznacza, a także zagadnienia związane z trwającymi zmianami legislacyjnymi. Podsumowanie zawiera wnioski wyciągnięte z realizacji pierwszych projektów wodorowych w Polsce przez firmę SBB ENERGY SA.
EN
Hydrogen will be an important element in the energy transition, as a link between renewable energy sources and many sectors of the economy – from fuels for transportation to industrial processes to electricity generation and heat. Installations working to meet local fuel needs, using neighbouring sources, will increase regional energy security and facilitate the decarbonization of many sectors, in line with the Climate Package and the current RePowerEU plan. Hydrogen can also provide a balancing element for the stable operation of the electric power system. However, the road to the growth of the hydrogen economy requires the development of standards, the optimization of technical solutions, the building of a supply chain and the introduction of a stable legal environment. This chapter summarizes the key features of the hydrogen energy carrier, the most important technologies for its production and use, and their potential impact on the energy market. It also describes the fuel application variants considered in building a hydrogen economy and its role in the energy transition process, which represent the potential of the technology and justify the actions being taken. Poland currently produces about 1 million tons of hydrogen per year, mainly through steam reforming of natural gas. The experience we have in this area allows us to take steps to decarbonize existing generation sources and develop new zero-carbon production sources. The current process of creating a new market based on the use of low- and zero-emission hydrogen is fostering the formation of many interesting initiatives, including structures called Hydrogen Valleys. The chapter describes active players and selected projects currently underway in Poland. The assumptions of the Polish Hydrogen Strategy are also addressed – the main goals it sets are described, as well as issues related to ongoing legislative changes. The summary includes lessons learned from the implementation of the first hydrogen projects in Poland by SBB ENERGY SA.
EN
The energy supply of Offenburg University of Applied Sciences (HS OG) was changed from separate generation to trigeneration in 2007/2008. Trigeneration was installed for supplying heat, cooling and electrical power at HS OG. In this paper, trigeneration process and its modes of operation along with the layout of the energy facility at HS OG were described. Special emphasis was given to the operation schemes and control strategies of the operation modes: winter mode, transition mode and summer mode. The components used in the energy facility were also outlined. Monitoring and data analysis of the energy system was carried out after the commissioning of trigeneration in the period from 2008 to 2011. Thus, valuable performance data was obtained.
PL
Względne straty przesyłania ciepła do odbiorców w sezonie letnim mają istotny wpływ na efektywność ekonomiczną i energetyczną Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej (PEC). Zapotrzebowanie na chłód do klimatyzacji i procesów technologicznych w kraju systematycznie rośnie, osiągając szczyt w okresie lata, tj. najcięższym z punktu widzenia dostępności energii elektrycznej z krajowej sieci. Przedstawiano charakterystykę komercyjnie dostępnych na rynku urządzeń sorpcyjnych (absorpcyjnych i adsorpcyjnych) zasilanych ciepłem, które mogą produkować chłód zastępując konwencjonalne urządzenia sprężarkowe zasilane energią elektryczną. Dzięki temu zwiększa się sprzedaż ciepła z sieci ciepłowniczej i zmniejsza zapotrzebowanie na energię elektryczną z systemu elektroenergetycznego latem. Przeanalizowano możliwość modernizacji sprężarkowej maszynowni chłodniczej produkującej chłód do klimatyzacji budynku biurowego na maszynownie sorpcyjną zasilaną ciepłem sieciowym. Określono także korzyści systemowe dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną z krajowego systemu elektroenergetycznego oraz zwiększeniu zapotrzebowania na ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Proponowane rozwiązania umożliwia ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną do celów klimatyzacyjnych o ponad 88% oraz zmniejszenie względnych strat przesyłania w sezonie letnim z ~25% do ~18%. Pokrycie całego zapotrzebowania na chłód w kraju za pomocą rozwiązań sorpcyjnych oznaczałoby zwiększenie sprzedaży ciepła przez PEC o 21,5 PJ rocznie.
EN
Relative heat losses during transportation of hot water to the consumers in the summer have a significant impact on the economic and energy efficiency of the District Heating Companies (DHC). The demand for process cooling, as well as air-conditioning, in Poland is steadily growing, reaching its peak in the most disadvantageous moment from the point of view of electricity supply - summer season. Characteristics of available on the market, supplied by heat, sorption chillers (absorption and adsorption) capable of retrofitting existing, supplied by electricity, chilling solutions, enabling increase in summer heat demand from the network and decrease electricity demand from the grid, has been presented. The possibility of retrofitting of a conventional, electric chiller machine room producing cooling capacity for located in Poland office building’s air-conditioning for district heat supplied sorption one, has been presented. Also, benefits for the system had been identified in the area of reducing electricity demand from the national electricity system and increasing the demand for heat from the district heating network. The proposed solution reduces the demand for electricity for air- -conditioning by more than 88% and reduces relative heat losses during summer from ~ 25% to ~ 18%. Covering the entire demand for cooling capacity in Poland using sorption chillers would lead to an increase in heat sales total 21.5 PJ per year by DHC.
PL
Omówiono ideę trigeneracji, jako równoczesnego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu, szczególnie predysponowaną do stosowania w dużych obiektach użyteczności publicznej. Wskazano, że do praktycznej realizacji tej idei nadają się szczególnie elektrociepłownie gazowe. Wykazano wyższość takiego rozwiązania nad oparciem źródła ciepła tego obiektu na miejskim systemie ciepłowniczym, który w okresie poza sezonem grzewczym nie jest w stanie dostarczyć wody sieciowej o poziomie niezbędnym do zasilania absorpcyjnych urządzeń chłodniczych. Podano przykładową koncepcję układu technologicznego. Przeprowadzono porównawczą szacunkową ocenę efektów ekonomicznych kilku rozwiązań, wykazując wyższość rozwiązania opartego na pracy elektrociepłowni gazowej.
EN
The paper presents the idea of trigeneration, simultaneous production of cooling, heating and power, in one process, especially found in huge groups of utility buildings. There were shown that for practical realization of such problem, gas heat and power plants are most suitable. It was also discussed that this kind of solution predominates over typical energy source like municipal heating plant, which is not able to supply tap water required for absorb-ing cooling facilities out of cold season. Exemplary concept of technological system was presented. Results of economical and estimation analysis of some variants prove predominate state of system based on heat and power generating plant with gas motor.
EN
The trigeneration systems for production of cold use sorption refrigeration machines: absorption and adsorption types. Absorption systems are characterized namely by better cooling coefficient of performance, while the adsorptive systems are characterized by the ability to operate at lower temperatures. The driving heat source temperature can be as low as 60-70˚C. Such temperature of the driving heat source allows to use them in district heating systems. The article focuses on the presentation of the research results on the adsorption devices designed to work in trigeneration systems.
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.