Efektywność energetyczna źródła trójgeneracyjnego na podstawie zmiany parametrów pracy chłodziarki absorpcyjnej
|
|
- Jerzy Skrzypczak
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Marcin Malicki 1, Michał Ćwiąkała 2 New Energy Transfer SA, Instytut Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o. Efektywność energetyczna źródła trójgeneracyjnego na podstawie zmiany parametrów pracy chłodziarki absorpcyjnej Wprowadzenie Trójgeneracja (bądź CHCP Combined Heating Cooling and Power) definiowana jest jako układ skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu [1, 3]. Podstawową różnicą pomiędzy trójgeneracją, a konwencjonalnymi metodami produkcji energii elektrycznej są zróżnicowane sposoby odzyskiwania, a następnie wykorzystywania ciepła powstającego w procesie ogrzewania lub chłodzenia, zarówno powierzchni jak i procesów technologicznych. Trójgeneracja znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie poza zapotrzebowaniem energii elektrycznej, występuje także zapotrzebowanie na ciepło oraz chłód. Podstawowym zadaniem źródła trójgeneracyjnego jest produkcja mediów (energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej) w sposób niezawodny, przyjazny środowisku oraz ekonomiczny. Stąd, w ostatnich latach na krajowym rynku pojawiło się wiele instalacji trójgeneracyjnych, działających na potrzeby odbiorców komercyjnych (centra handlowe, biurowce) i przemysłowych (różnego rodzaju zakłady produkcyjne). Najpopularniejszym rodzajem układu trójgeneracyjnego, stosowanego na rynku polskim, jest połączenie tłokowego silnika (wykorzystującego gaz ziemny jako paliwo) z układem odzysku ciepła do gorącej wody bądź pary (układ CHP Combined Heat and Power), zasilającego bromolitową chłodziarkę absorpcyjną. Tego rodzaju układy zawdzięczają swoją popularność m.in. szerokiemu zakresowi dostępnych mocy produkcyjnych, w tym sięgającemu od tak małych urządzeń jak 30 kwe do dużych jak 9 MWe na jedną jednostkę. W połączeniu z dostępnymi na rynku krajowym chłodziarkami absorpcyjnymi dają możliwość produkcji zarówno energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodniczej, zaspokajającej większość lokalnych odbiorców. Są one także atrakcyjne cenowo nie tylko w obszarze inwestycyjnym, ale także eksploatacyjnym [4]. W warunkach krajowych proces inwestycyjny jak również późniejsza eksploatacja jest wspomagana przez różnego rodzaju instrumenty bezpośredniego i pośredniego wsparcia, umożliwiające poprawę efektywności ekonomicznej eksploatacji źródła trójgeneracyjnego, jako rozwiązania bardziej efektywnego środowiskowo w stosunku do gospodarki rozdzielonej. Proces inwestycji w źródło trójgeneracyjne należy rozpocząć od analizy zasadności zastosowania technologii CHCP w obszarze technicznym, finansowym, środowiskowym oraz socjalnym. Na ostateczny kształt systemu trójgeneracyjnego (a w szczególności mocy produkcji szczytowej) mają wpływ, między innymi, takie czynniki, jak: dostępność paliwa do układu, zapotrzebowanie na energię elektryczną o zadanej mocy i jej zmienności, zapotrzebowanie na energię cieplną oraz chłodniczą o zadanej mocy i jej zmienności, korelacja zapotrzebowania pomiędzy energią elektryczną, cieplną oraz chłodniczą, parametry techniczne dostępnych na rynku urządzeń, stan istniejących instalacji (jeśli występuje), nakłady inwestycyjne na źródło, nakłady eksploatacyjne (w szczególności koszt paliwa jak i mediów), wymagana niezawodność instalacji, wymagane w projekcie założone parametry mediów. 1 M. Malicki New Energy Transfer S.A. E: m.malicki@net-sa.eu 2 M. Ćwiąkała Instytut Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o. 338
2 Podstawowym celem przeprowadzanej analizy jest opracowanie koncepcji technologicznej źródła trójgeneracyjnego, produkującego media w sposób niezawodny, ekonomicznie opłacalny oraz najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego. Powinna ona uwzględniać także strategię pracy źródła, rozumianą jako zapotrzebowanie na konkretne medium wiodące w danej instalacji. Aby osiągnąć ten cel, źródła CHCP eksploatowane są przy wykorzystaniu dwóch podstawowych strategii działania, to jest pokrycia zapotrzebowania elektrycznego (PZE) lub cieplnego (PZC). W celu optymalizacji działania źródła, poza implementacją podstawowych strategii działania, należy także uwzględnić różnego rodzaju kryteria poprawiające efektywność układu i prowadzące do wymiernych korzyści finansowych i środowiskowych, jak np. ograniczenie kosztów pracy źródła, ograniczenie zużycia energii pierwotnej, a w konsekwencji emisji CO 2 do atmosfery, na które istotny wpływ mają parametry pracy chłodziarki absorpcyjnej, wykorzystującej ciepło z układu kogeneracyjnego (na przykład temperatura produkowanej wody lodowej lub temperatura wody chłodzącej absorber i skraplacz). W podejmowaniu decyzji przy projektowaniu najbardziej ekonomicznego systemu pracy układu trójgeneracyjnego pomagają opracowane modele algorytmów, bazujące na założonych kryteriach optymalizacyjnych. Technologia trójgeneracyjna Najpopularniejsze w krajowych warunkach układy trójgeneracyjne oparte są na silnikach tłokowych zasilanych gazem ziemnym i wyposażonych w odzysk ciepła do gorącej wody bądź pary, połączonych z układem bromolitowej chłodziarki absorpcyjnej zasilanej odzyskanym ciepłem. Ogólny schemat przykładowego układu zaprezentowano na rysunku 1. Spośród układów trójgeneracyjnych można także wyróżnić układy wykorzystujące turbinę gazową, parową, gazowo-parową lub (poza bromolitowymi chłodziarkami absorpcyjnymi) sprężarkowe czy absorpcyjne amoniakalne. Są to źródła stanowiące mniejszość na rynku krajowym, choćby ze względu na znacząco większe (w porównaniu z układami opartymi na silnikach tłokowych) zastosowane moce produkcji, a w efekcie nakłady inwestycyjne. Dużą popularność w źródłach trójgeneracyjnych zyskały absorpcyjne chłodziarki bromolitowe (LiBr/H 2 O) dzięki możliwości produkcji wody lodowej o temperaturze nie niższej od ok. +5 o C przy zasilaniu ciepłem o parametrze dostępnym z układu kogeneracyjnego silnika tłokowego (od ok. 80 O C) oraz stosunkowo dużej dostępności urządzeń i ich serwisu. W chłodziarkach LiBr/H 2 O czynnikiem chłodniczym jest woda, stąd ograniczenie temperatury produkowanej wody lodowej do ok. +5 o C może być z powodzeniem wykorzystywane w systemach klimatyzacyjnych oraz różnych zastosowaniach technologicznych. Amoniakalne chłodziarki absorpcyjne (H 2 O/NH 3 ) mogą zapewnić mrożenie nawet do -60 o C, w związku zczym zastosowanie swoje znajdują wszędzie tam, gdzie wymagane są niskie parametry czynnika chłodniczego. Wymagają one znacząco wyższej temperatury zasilania ciepłem oraz wyższych nakładów inwestycyjnych, szczególnie w obszarze kosztów urządzenia i instalacji. Zasada działania bromolitowej chłodziarki absorpcyjnej opiera się na szeregu wymian masy i energii. Cykl rozpoczyna się dzięki podanemu ciepłu do generatora [10] (warnika), w którym z roztworu LiBr (przy bardzo niskim ciśnieniu) odparowuje czysta woda rysunek 2. Para wodna poprzez separator wędruje do skraplacza (gdzie zachodzi proces oddania ciepła do wody chłodzącej) i ulega kondensacji [10], aby następnie trafić (przez rozpylenie) do parownika [10] i odebrać ciepło podczas wrzenia rysunek 2. Po odebraniu ciepła trafia przez separatory do absorbera, gdzie jest pochłaniana przez pochodzący zgeneratora rozpylany stężony roztwór bromku litu. Ciepło absorpcji odprowadzone jest poprzez układ wody chłodzącej. Komercyjne chłodziarki wyposażone są dodatkowo w systemy zwiększające sprawność energetyczną poprzez odzysk ciepła [9] oraz automatycznego utrzymywania próżni [7] i zapobiegania krystalizacji [9]. 339
3 Rys. 1. Schemat przykładowego układu trójgeneracyjnego [5] Objaśnienia: WC1 do WC4 wymienniki ciepła układu CHP, TS turbosprężarka, CHW chłodnica wentylatorowa, CHA1 do 2 chłodziarki absorpcyjne, CHS chłodziarka sprężarkowa, SK skraplacz, W warnik, ZD zawór dławiący, S sprężarka, P parownik. Rys. 2. Schemat przykładowej chłodziarki absorpcyjnej [10]. 340
4 Podstawowe strategie pracy źródła trójgeneracyjnego Podstawowym zadaniem źródła trójgeneracyjnego jest efektywne wytwarzanie energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodniczej. Niestety źródła trójgeneracyjne oparte na układach kogeneracyjnych wykorzystujących silniki tłokowe posiadają stały współczynnik skojarzenia definiujący ilość ciepła możliwego do odzyskania w zależności od wyprodukowanej ilości energii elektrycznej. W dostępnych na rynku układach kogeneracyjnych współczynnik skojarzenia nie jest równy jedności, co oznacza, że na każdą jednostkę wyprodukowanej energii elektrycznej powstaje (w zależności od rodzaju zastosowanego układu) stosunkowo większa bądź mniejsza ilość ciepła. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że sprawność produkcji chłodu przy pomocy bromolitowej chłodziarki absorpcyjnej zależy, między innymi, od temperatury zasilania ciepłem oraz medium zasilającego. Przykładowo, średnia sprawność produkcji chłodu (rozumiana jako stosunek mocy chłodniczej do dostarczonego ciepła) dla urządzeń zasilanych gorącą wodą dostępnych na krajowym rynku jest na poziomie 0.8, a zasilanych parą 1.4, co przy zmiennym obciążeniu chłodniczym, ma swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu na ciepło z układu kogeneracyjnego. Aby osiągnąć podstawowy cel eksploatacji źródła CHCP stosuje się dwie główne strategie produkcji mediów [2, 5]: a. pokrycia zapotrzebowania elektrycznego (PZE) strategii, w której priorytetem pracy źródła jest pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną. W wypadku występowania zapotrzebowania mniejszego od nominalnego źródło ogranicza produkcję energii elektrycznej (ograniczając także produkcję ciepła) co oznacza, że pojawiające się niedobory ciepła muszą być pokryte przez dodatkowe elementy źródła (np. kotły szczytowe), bądź źródło zewnętrzne (np. miejską sieć ciepłownicza). W wypadku zapotrzebowania większego od nominalnego niedobory energii elektrycznej muszą zostać pokryte poprzez źródło zewnętrzne (np. sieć elektroenergetyczna), b. pokrycia zapotrzebowania cieplnego (PZC) strategii, w której priorytetem pracy źródła jest pokrywanie zapotrzebowania cieplnego, zarówno na potrzeby ogrzewania jak i zasilania chłodziarek absorpcyjnych. Produkcja energii elektrycznej jest wynikowa, a jej nadwyżki są gromadzone bądź sprzedawane do sieci. W wypadku wystąpienia niedoborów energii elektrycznej musi ona zostać zakupiona z sieci. Jeśli zapotrzebowanie na ciepło będzie mniejsze od nominalnego źródło ogranicza swoją moc dążąc do minimum technologicznego. Wybór odpowiedniej strategii pracy źródła zależy od założonych priorytetów technologicznych, analizy ekonomicznej, konstrukcji układu oraz dostępności mediów zewnętrznych. W krajowych warunkach, w większości lokalizacji, istnieje możliwość sprzedaży energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej, umożliwiając uzyskiwanie dodatkowych przychodów. Jednocześnie sprzedaż ciepła bądź chłodu jest bardziej problematyczna ze względu na ograniczenia przesyłowe związane ze specyfiką tych mediów. W związku z czym dąży się do maksymalizacji wykorzystania ciepła powstającego w układzie kogeneracyjnym. Dobrą praktyką jest wyposażanie źródła trójgeneracyjnego w zbiorniki akumulacyjne wody gorącej i zimnej, mogące przejąć chwilowe zmiany zapotrzebowania na ciepło bądź chłód i prowadzące do faktycznego zmniejszenia mocy nominalnej źródła oraz pracy szczytowych urządzeń pomocniczych [6]. Podstawowe algorytmy optymalizacyjne bazują na porównaniu istniejącego systemu trójgeneracyjnego z alternatywnym dostępnym źródłem energii, w zakresie kryteriów uznanych za wiodące dla inwestora. Wśród podstawowych kryteriów optymalizacyjnych możemy wyróżnić [8]: a. koszt pracy koszt wytworzenia mediów przez źródło trójgeneracyjne przy chwilowej produkcji, porównywany jest na bieżąco z kosztem alternatywnym (np. zakupu energii elektrycznej z sieci, wytworzenia ciepła czy chłodu przy użyciu systemu konwencjonalnego). Jeśli koszt pracy źródła CHCP jest wyższy od kosztu alternatywnego źródło jest zatrzymywane, b. zużycie energii pierwotnej zużycie energii pierwotnej źródła trójgeneracyjnego przy chwilowej produkcji, jest na bieżąco porównywane ze zużyciem energii pierwotnej przy wykorzystaniu energii elektrycznej, ciepła i chłodu z dostępnych źródeł (np. energii elektrycznej z sieci). Jeśli zużycie energii pierwotnej źródła CHCP jest wyższe źródło jest zatrzymywane, 341
5 c. ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery emisja CO 2 przez źródło trójgeneracyjne przy chwilowej produkcji mediów, jest porównywana z emisją CO 2 w wypadku wykorzystania energii elektrycznej, ciepła i chłodu z dostępnych źródeł. Jeśli emisja CO 2 źródła trójgeneracyjnego jest większa źródło jest zatrzymywane. W dostępnej literaturze krajowej i zagranicznej można wyróżnić szereg kryteriów zależnych od celów stawianym źródłom trójgeneracyjnym. Stosowane strategie działania pracy źródła są bezpośrednio powiązane z kryteriami optymalizacyjnymi, opracowanymi na podstawie faktycznego zapotrzebowania na media, wymaganego poziomu bezawaryjności, rodzaju i dostępności źródeł rezerwowo-szczytowych oraz wielu innych. Na uwagę zasługuję fakt, że kryteria optymalizacyjne mogą zostać zaimplementowane w postaci algorytmów (np. modeli matematycznych bądź innych) w wypadku wyboru konkretnej strategii pracy źródła i odnosić się one mogą nie tylko do chwilowych warunków technicznych, ale przede wszystkim uwarunkowań związanych z bezawaryjnością systemu czy otoczeniem ekonomicznym inwestycji (np. z możliwością pozyskania dodatkowych funduszy związanych ze wzorową średnioroczną sprawnością energetyczną czy produkcji energii w szczytach zapotrzebowania). Możliwości optymalizacji parametrów pracy chłodziarki absorpcyjnej Krajowe uwarunkowania prawne, poza nielicznymi wyjątkami, gwarantują odbiór energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych. Jednocześnie powstające ciepło, ze względu na wymagania technologiczne układów wytwórczych, musi zostać wykorzystane bądź rozproszone w atmosferze przy pomocy układów chłodzenia. Stąd też, strategia pracy układu gdzie wiodącym czynnikiem jest pokrycie zapotrzebowania na ciepło wraz z kryteriami optymalizacyjnymi związanymi głównie z kosztem pracy źródła, uznawana jest za najbardziej efektywną. W strategii PZC najistotniejszym elementem jest profil zapotrzebowania na ciepło, nie tylko na potrzeby ciepłej wody i centralnego ogrzewania, ale także zasilania chłodziarek absorpcyjnych produkujących chłód. Charakterystyka zapotrzebowania na media (prąd, ciepło i chłód) w budynkach użyteczności publicznej, a co za tym idzie wymagań stawianym źródłom trójgeneracyjnym, znacząco różni się od typowych zastosowań przemysłowych w obszarze wytwarzanych mediów, głównie ze względu na występującą dużą zmienność parametrów technologicznych. Układy CHCP pracujące na potrzeby budynków użyteczności publicznej muszą zapewnić pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania zimą oraz ciepłej wody użytkowej i zasilania chłodziarek absorpcyjnych produkujących chłód do celów klimatyzacyjnych latem. Stąd, zapotrzebowanie na chłód do celów klimatyzacyjnych w okresie letnim staje się głównym i wiodącym parametrem pracy układu CHCP pracującego przy strategii PZC. Zadaniem układów klimatyzacyjnych jest zapewnianie komfortu poprzez m.in. niwelowanie zysków ciepła pojawiających się w ciągu roku. Kierunki i wartości zysków są znane, co umożliwia precyzyjny dobór urządzeń klimatyzacyjnych. Należy jednak pamiętać, iż w rocznym cyklu eksploatacji układu klimatyzacyjnego uzyskują one wartości znacząco różniące się od nominalnych. W krajowych warunkach klimatycznych szczyt zapotrzebowania na chłód do celów klimatyzacyjnych występuje od czerwca do sierpnia. Spowodowane jest to występowaniem w tym okresie najwyższych temperatur oraz najsilniejszą operacją słońca. Na rys. 3 zobrazowano przykładowe zapotrzebowania na chłód dla budynku biurowego zlokalizowanego w Warszawie. Widać, iż zmianie ulegają nie tylko roczne wartości zapotrzebowania na chłód do celów klimatyzacyjnych, ale także wartości godzinowe, stawiając przez źródłem CHCP wymóg dostosowania mocy dostarczonej do chłodziarki absorpcyjnej. Zapotrzebowanie na ciepło do zasilania bromolitowej chłodziarki absorpcyjnej jest wprost proporcjonalne do zapotrzebowania na chłód [9]. Na pracę urządzenia istotny wpływ mają parametry, jak: temperatura medium zasilającego, temperatura produkowanej wody lodowej oraz temperatura wody chłodzącej. Przyjmuje się, że w wypadku eksploatacji układu trójgeneracyjnego, produkującego chłód na cele klimatyzacyjne temperatura zasilania chłodziarki absorpcyjnej z układu CHP jest stała, tak samo, jak temperatura produkowanej wody lodowej. Woda chłodząca pochodzi najczęściej z zewnętrznych układów chłodzenia, takich jak wieża chłodnicza, czy chłodnice wentylatorowe (Drycoolery), których moc (a więc możliwa do uzyskania temperatura wody chłodzącej) jest wprost proporcjonalna do warunków 342
6 zewnętrznych, tj. temperatury i wilgotności. Specyfiką pracy urządzeń absorpcyjnych jest wzrost sprawności produkcji chłodu w wypadku obniżenia temperatury wody chłodzącej [9]. Sprawność produkcji chłodu (rozumiana jako stosunek wyprodukowanej mocy chłodniczej do mocy dostarczonej w cieple) ma kluczowy wpływ na zapotrzebowanie ciepła z układu CHP i jego pracę w wypadku zastosowania strategii PZC. Oznacza to, że obniżenie temperatury wody chłodzącej urządzenie umożliwia ograniczenia zapotrzebowanie na ciepło z układu CHP. Rys. 3. Rozkład rocznego i godzinowego zapotrzebowania na chłód dla budynku biurowego. Źródło: Opracowanie własne. W praktyce zapotrzebowanie na chłód do celów klimatyzacyjnych zależy bezpośrednio od temperatury zewnętrznej i operacji słońca. Jest to także kluczowy czynnik mający wpływ na możliwą do uzyskania temperaturę wody wylotowej z układów chłodniczych. Wówczas dochodzi do sytuacji, w której ograniczenie zapotrzebowania na chłód do celów klimatyzacyjnych (a więc moc chłodziarki absorpcyjnej) występuje w czasie, kiedy systemy chłodzenia mogą zapewnić niższą od nominalnej temperaturę wody chłodzącej. Prowadzi to do możliwości osiągnięcia wzrostu sprawności wytwarzania chłodu przy obciążeniach częściowych, a w konsekwencji do ograniczenia zapotrzebowania na ciepło z układu CHP w wypadku wykorzystania możliwości obniżenia temperatury wody chłodzącej. Zakres możliwej do uzyskania poprawy efektywności zależy od zastosowanej chłodziarki absorpcyjnej oraz urządzeń chłodniczych produkujących wodę chłodzącą. Na rysunku 4 zilustrowano przykładowy wzrost sprawności produkcji chłodu dla obciążeń częściowych bromolitowej chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gorącą wodą. Obniżenie temperatury wody chłodzącej wpływa bezpośrednio na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło do zasilania chłodziarki absorpcyjnej (rysunek 4). W wypadku zastosowania urządzenia zasilanego gorącą wodą z układu CHP, oraz zachowaniu temperatury wody, ograniczeniu ulegnie przepływ wody gorącej. Na poniższym wykresie (rysunek 5) przedstawiono przykładowe zapotrzebowania na gorącą wodę zasilającą bromolitową chłodziarkę absorpcyjną, produkującą chłód na cele klimatyzacyjne dla budynku biurowego. Kolorem czerwonym na wykresie zaznaczono zapotrzebowanie przy sprawności nominalnej, natomiast niebieskim zapotrzebowanie po uwzględnieniu wzrostu sprawności wytwarzania chłodu związanego z obniżeniem temperatury wody chłodzącej. Widać, iż ograniczenie zapotrzebowania na ciepło może sięgać nawet 20% w stosunku do pracy układu bez optymalizacji temperatury wody chłodzącej (rysunek 5). 343
7 Rys. 4. Zapotrzebowanie na ciepło do zasilania chłodziarki absorpcyjnej z uwzględnieniem wzrostu sprawności dla obciążenia częściowego oraz obniżenia temperatury wody chłodzącej. Temperatura wejściowej wody chłodzącej dla obciążenia chłodziarki absorpcyjnej 100%, 60%, 20% odpowiednio 32 o C, 28 o C, 24 o C przy temperaturze wody lodowej 7 o C. Przepływy nominalne. Źródło: opracowanie własne. Rys. 5. Rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło do zasilania chłodziarki absorpcyjnej pracującej na potrzeby budynku biurowego z uwzględnieniem wzrostu sprawności dla obciążenia częściowego. Źródło: opracowanie własne. 344
8 Wnioski Źródła trójgeneracyjne mogą zapewnić pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i chłód w sposób ekonomiczny i niezawodny. Implementacja odpowiedniej strategii działania wraz z algorytmem optymalizacyjnym pozwala na eksploatację źródła z maksymalną sprawnością przy zmiennych obciążeniach. Zastosowanie bromolitowej chłodziarki absorpcyjnej w połączeniu z możliwością poprawy sprawności wytwarzania chłodu prowadzi do ograniczenia zapotrzebowania na ciepło z układu CHP, a w efekcie (w wypadku pracy układu przy strategii Pokrycia Zapotrzebowania na Ciepło) mniejszego zużycia paliwa i emisji CO 2 do atmosfery. Streszczenie W artykule zaprezentowano ogólną charakterystykę źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu (trójgeneracja lub CHCP) ze szczególnym naciskiem na wpływ zmiany parametrów pracy chłodziarki absorpcyjnej na pracę całego źródła. Przedstawiono także podstawowe strategie i kryteria optymalizacyjne pracy źródła. Analiza została przeprowadzona bazując na dostępnych materiałach dotyczących wpływu zmiany przykładowych parametrów pracy chłodziarki absorpcyjnej na pracę całego źródła oraz opracowaniach własnych. Przeprowadzono także analizę korzyści związanych z możliwością poprawy sprawności wytwarzania chłodu przez chłodziarkę absorpcyjną pracującą na potrzeby klimatyzacyjne budynku biurowego. Słowa kluczowe: trójgeneracja, CHCP, chłodziarka absorpcyjna, efektywność energetyczna. TRIGENERATION SOURCE ENERGY EFFICENCY DURING ABSORPTION CHILLER WORK PARAMETERS ADJUSTMENT Abstract Paper presents an overview of combined heating, cooling and power sources (called trigeneration or CHCP) considering the impact of absorption chiller working parameters change on energy source. Analysis was conducted basing on available data and technical materials on impact of cogeneration and absorption units parameters change. Basic CHCP working strategies with optimization algorithms were presented and preliminary assessment of possibilities of improving absorption chiller efficiency by decreasing cooling water temperature was also conducted. Keywords: trigeneration, CHCP, absorption chiller, energy efficiency. Literatura [1] Angrisani G., Rosato A., Roselli C., Sasso M., Sibilio S.: Experimental results of micro-trigeneration installation, Applied Thermal Engineering, 38, 2012, s [2] Cardona E., Piacentino A.: A methodology of sizing trigeneration plant in Mediterranean areas, Applied Thermal Engineering, 23, 2003, s [3] Cardona E., Piacentino A., Cardona F.: Energy saving in airports by Trigeneration. Part 1: Assesing economic and technical potential, Applied Thermal Engineering, 26, 2006, s [4] Chicco G., Mancarella P.: A unified model for energy and environmental performance assessment of natural gas-fueled poly-generation systems, Energy Conversion and Management, 49,2008, s
9 [5] Kalina J.: Skojarzone wytwarzanie ciepła, zima i energii elektrycznej w systemach trójgeneracyjnych aspekty techniczne i ekonomiczne, Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej. [6] Kavvadias K.C., Tosios A.P., Maroulis Z.B.: Design of a combined heating, cooling and power system_ Sizing, operation strategy selection and parametric analysis, Energy Conversion and Management, 51, 2010, s [7] Kong X.Q., Wang R.Z., Li Y., Huang X.H.: Optimal operation of a micro-combined cooling, heating and power system driven by a gas engine, Energy Conversion and Management, 50, 2009, [8] Smith A., Luck R., Mago P.J.: Analysis of a combined cooling, heating, and power system model under different operating strategies with input and model data uncertainty, Energy and Buildings, 42, 2010, s [9] Xu G.P., Dai Y.Q., Tou K.W., Tso C.P.: Theoretical analysis and optimization of a double-effect seriesflow-type absorption chiller, Applied Thermal Engineering, 16, 1996, s [10] Zwierzchowski R., Malicki M.: Możliwość modernizacji sprężarkowej maszynowni chłodniczej na absorpcyjną zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej z buforem w budynku biurowym, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 10/
Sprężarkowo czy adsorpcyjnie? Metody produkcji chłodu przy pomocy ciepła sieciowego
Sprężarkowo czy adsorpcyjnie? Metody produkcji chłodu przy pomocy ciepła sieciowego Autor: Marcin Malicki - Politechnika Warszawska ( Energetyka cieplna i zawodowa nr 5/2013) W najbliższych latach spodziewać
ENERGIA Z CIEPŁA ODPADOWEGO
ENERGIA Z CIEPŁA ODPADOWEGO Poprawa sprawności bloków energetycznych przy pomocy absorpcyjnych pomp ciepła dr inż. Marcin Malicki New Energy Transfer Poprawa efektywności energetycznej jest uznawana za
Modernizacja z kogeneracji do trigeneracji
Modernizacja z kogeneracji do trigeneracji Marcin Malicki Kontynuując temat skojarzonego wytwarzania energii, jeszcze raz zajmiemy się sprawą opłacalności wykorzystania kogeneracji tym razem w kontekście
Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej
Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej
ZASTOSOWANIA W BUDYNKACH BIUROWYCH CHŁODZIAREK ABSORPCYJNYCH ZASILANYCH Z MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO Z AKUMULATOREM CIEPŁA W ŹRÓDLE
ZASTOSOWANIA W BUDYNKACH BIUROWYCH CHŁODZIAREK ABSORPCYJNYCH ZASILANYCH Z MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO Z AKUMULATOREM CIEPŁA W ŹRÓDLE Autorzy: Ryszard Zwierzchowski, Marcin Malicki ("Rynek Energii"
Sorpcyjne układy chłodzenia Cz. 2. Ekonomika zastosowania agregatów absorpcyjnych zasilanych różnymi źródłami ciepła
Sorpcyjne układy chłodzenia Cz. 2. Ekonomika zastosowania agregatów absorpcyjnych zasilanych różnymi źródłami ciepła Marcin MALICKI Kluczowym obszarem działań prowadzących do poprawy efektywności energetycznej
Trendy w efektywności energetycznej: kogeneracja i trigeneracja
Trendy w efektywności energetycznej: kogeneracja i trigeneracja Marcin Malicki Dużo można by mówić o zaletach układów kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych, jednak zdecydowanie większą uwagę warto poświęcić
Bałtyckie Forum Biogazu. Skojarzone systemy wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu KOGENERACJA, TRIGENERACJA
Bałtyckie Forum Biogazu Skojarzone systemy wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu KOGENERACJA, TRIGENERACJA Gdańsk 17-18 wrzesień 2012 61% Straty Kominowe Paliwo 90% sprawności Silnik Prądnica
KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI
KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI Autor: Opiekun referatu: Hankus Marcin dr inŝ. T. Pająk Kogeneracja czyli wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu
Układy kogeneracyjne - studium przypadku
Układy kogeneracyjne - studium przypadku 7 lutego 2018 Podstawowe informacje Kogeneracja jest to proces, w którym energia pierwotna zawarta w paliwie (gaz ziemny lub biogaz) jest jednocześnie zamieniana
Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011
Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie Baltic Business Forum 2011 Projekt Kruczkowskiego 2 Powiśle Park Sp. z o.o. - spółka specjalnego
WPŁYW SPRZEDAŻY CHŁODU NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYKI CIEPLNEJ W POLSCE
Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski Dr inż. Marlin Malicki, New Energy Transfer S.A. Mgr inż. Anna Szczepaniak Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
Innowacyjny układ trójgeneracji gazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie GAZTERM 2014
Innowacyjny układ trójgeneracji gazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie GAZTERM 2014 Projekt Kruczkowskiego 2 Powiśle Park Sp. z o.o. - spółka specjalnego
Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce
Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układy z silnikami tłokowymi zasilane gazem Janusz Kotowicz
WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH
INŻ. BARTOSZ SMÓŁKA, BEATA SZKOŁA WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH S t r e s z c z e n i e W związku z wprowadzaniem kolejnych dyrektyw dotyczących oszczędzania
Koncepcja technologii działania wysokosprawnego układu trójgeneracyjnego
Załącznik nr 4 do SIWZ Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie 02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25 Koncepcja technologii działania wysokosprawnego układu trójgeneracyjnego pracującego
Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii
Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach
Wpływ algorytmu sterowania instalacją wody chłodzącej na efektywność źródła trójgeneracyjnego
dr inż. Marcin Malicki dyrektor ds. technologii New Energy Transfer prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Rozwiązania dla klientów przemysłowych Mała kogeneracja
Rozwiązania dla klientów przemysłowych Mała kogeneracja Energia elektryczna i ciepło to media przemysłowe, które odgrywają istotną rolę w procesie produkcyjnym. Gwarancja ich dostaw, przy zapewnieniu odpowiednich
INNOWACYJNE METODY MODERNIZACJI KOTŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH KOGENERACJA I TRIGENERACJA.
Marek Ilmer Warszawa 23.01.2013r. Viessmann Sp. z o.o. INNOWACYJNE METODY MODERNIZACJI KOTŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH KOGENERACJA I TRIGENERACJA. Vorlage 1 10/2008 Viessmann Werke PODSTAWOWE POJĘCIA KOGENERACJA-
Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach
Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Podstawy prawne Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej
Innowacyjne technologie wykorzystania ciepła systemowego do produkcji chłodu. Warszawa,
Innowacyjne technologie wykorzystania ciepła systemowego do produkcji chłodu. 1 Zapotrzebowanie na ciepło z MSC 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Ciepło C.W.U + C.O. [kwh]
ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK
Seminarium Naukowo-Techniczne WSPÓŁCZSN PROBLMY ROZWOJU TCHNOLOGII GAZU ANALIZA UWARUNKOWAŃ TCHNICZNO-KONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGNRACYJNYCH MAŁJ MOCY W POLSC Janusz SKORK Instytut Techniki
Pompy ciepła 25.3.2014
Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie
Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii
Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań
Innowacyjna technika grzewcza
Innowacyjna technika grzewcza analiza ekonomiczna 2015 pompy ciepła mikrokogeneracja kondensacja instalacje solarne fotowoltaika ogniwa paliwowe Łukasz Sajewicz Viessmann sp. z o. o. 1. Struktura zużycia
GWARANCJA OBNIŻENIA KOSZTÓW
GWARANCJA OBNIŻENIA KOSZTÓW ENERGIA PRZYSZŁOŚCI AUDYT ENERGETYCZNY DLA PRZEDSIĘBIORSTW CEL AUDYTU: zmniejszenie kosztów stałych zużywanej energii wdrożenie efektywnego planu zarządzania energią minimalizacja
Kogeneracja Trigeneracja
enervigotm to zespół wykwalifikowanych inżynierów wyspecjalizowanych w obszarze efektywności energetycznej z wykorzystaniem technologii kogeneracji i trigeneracji. Kogeneracja Trigeneracja Tradycje lotniczne
Efektywność ekonomiczna przykładowego układu trójgeneracyjnego przy uwzględnieniu przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia
NAFTA-GAZ sierpień 2010 ROK LXVI Robert Wojtowicz Instytut Nafty i Gazu, Kraków Efektywność ekonomiczna przykładowego układu trójgeneracyjnego przy uwzględnieniu przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia
IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ
IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,
Ustawa o promocji kogeneracji
Ustawa o promocji kogeneracji dr inż. Janusz Ryk New Energy User Friendly Warszawa, 16 czerwca 2011 Ustawa o promocji kogeneracji Cel Ustawy: Stworzenie narzędzi realizacji Polityki Energetycznej Polski
SKOJARZONE WYTWARZANIE CIEPŁA, ZIMNA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMACH TRÓJGENERACYJNYCH ASPEKTY TECHNICZNE I EKONOMICZNE
Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej Jacek KALIA Zakład Termodynamiki i Energetyki Gazowej Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska w Gliwicach 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 22 tel.:
Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V
Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który
Techniczne aspekty wykorzystania ciepła systemowego do wytwarzania chłodu; przykłady zastosowania w kraju i zagranicą
Centrum Szkoleniowe VII KONFERENCJA TECHNICZNA Techniczne aspekty wykorzystania ciepła systemowego do wytwarzania chłodu; przykłady zastosowania w kraju i zagranicą Oprac.: MARIAN RUBIK e- mail: m.rubik9@upcpoczta.pl
Modernizacja sprężarkowej maszynowni chłodniczej na sorpcyjną zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej
dr inz. Marcin Malicki New Energy Transfer Modernizacja sprężarkowej maszynowni chłodniczej na sorpcyjną zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej Modernization of electrical compressor based cooling source
Sorpcyjne układy chłodzenia
KLIMATYZACJA Sorpcyjne układy chłodzenia Cz. 4. Absorpcyjne pompy ciepła w układach ciepłowniczych i energetyce Marcin MALICKI W niniejszej, czwartej już, części cyklu dotyczącego technologii sorpcyjnej,
HYDRO KIT - nowe systemy ogrzewania podłogowego i produkcji wody użytkowej marki LG. Piątek, 15 Czerwiec :58
Polacy, tak jak reszta świata, zaczynają budować domy oraz budynki użyteczności z coraz większą świadomością kosztów eksploatacyjnych. Cały świat chętnie korzysta z bardziej ekonomicznych rozwiązań. Także
Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań
Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej
MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012
MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w budynkach hotelowych Warszawa, marzec 2012 Definicja źródeł alternatywnych 2 Źródła alternatywne Tri-Generation (CHP & agregaty absorbcyjne) Promieniow.
Zwiększenie efektywności energetycznej i ekonomicznej skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przez zastosowanie zasobnika ciepła
Zwiększenie efektywności energetycznej i ekonomicznej skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przez zastosowanie zasobnika ciepła Wojciech KOSTOWSKI, Jacek KALINA, Janusz SKOREK Zakład Termodynamiki
Ź ródła ciepła i energii elektrycznej
Ź ródła ciepła i energii elektrycznej Prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty doboru gazowego układu kogeneracyjnego opartego o silniki tłokowe w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej Legal, engineering
Możliwości wykorzystania małych układów kogeneracyjnych w instalacjach prosumenckich
Możliwości wykorzystania małych układów kogeneracyjnych w instalacjach prosumenckich Autorzy: dr inż. Karol Sztekler, dr hab. inż. Jan Górski, prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, mgr inż. Tomasz Siwek,
NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 TEMAT ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ POPRZEZ ZASTOSOWANIE KOGENERACJI
NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 KOGENERACJA- to proces jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Zastosowanie kogeneracji daje Państwu możliwość zredukowania obecnie ponoszonych kosztów
Odzysk i wykorzystanie ciepła w energetyce zawodowej. Michał Pilch Mariusz Stachurski
Odzysk i wykorzystanie ciepła w energetyce zawodowej Michał Pilch Mariusz Stachurski Firma 28 lat stabilnego rozwoju 85 pracowników 100% polski kapitał 5,8 mln zł 42,8 mln zł 87,3 mln zł 1995 2007 2015
Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła.
Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do naturalnego tzw. swobodnego ochładzania
New Energy Transfer S.A.
New Energy Transfer S.A. Poprawa efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych poprzez modernizację węzłów cieplnych na cieplno chłodnicze wykorzystujące trójzłożowe chłodziarki adsorpcyjne.
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI Autor: Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii nr 6/2007) Słowa
5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia
SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii
CASE STUDY. Wykorzystanie ciepła odpadowego w zakładzie wytwórczym frytek. Źródła ciepła odpadowego w przemyśle dla agregatów chłodniczych
CASE STUDY Wykorzystanie ciepła odpadowego w zakładzie wytwórczym frytek Procesy zachodzące w przemyśle spożywczym wymagają udziału znacznej ilości ciepła. Z reguły dużo ciepła uzyskuje się od wytwarzanych
AGREGATY ABSORPCYJNE
AGREGATY ABSORPCYJNE O FIRMIE TERMSTER ABSORPCJA Efektywność energetyczna, oszczędzanie energii oraz energetyczna odpowiedzialność stały się codziennością w życiu ludzi odpowiedzialnych i przewidujących.
Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.
Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282
Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym
Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Autor: dr hab. inŝ. Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii 3/2) 1. WPROWADZENIE Jednym z waŝnych celów rozwoju technologii wytwarzania energii
Trigeneracja ekologiczny sposób wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i/lub chłodu
Kim jesteśmy? Trigeneracja ekologiczny sposób wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i/lub chłodu energia elektryczna praca równoległa z siecią bądź na wyspę paliwo gazowe agregat absorpcyjny wieża chłodnicza
Numeryczna analiza pracy i porównanie nowoczesnych układów skojarzonych, bazujacych na chłodziarce absorpcyjnej LiBr-H 2 O
Numeryczna analiza pracy i porównanie nowoczesnych układów skojarzonych, bazujacych na chłodziarce absorpcyjnej LiBr-H 2 O Przez wzgląd na szerokie możliwości wykorzystania i zastosowań urządzeń absorpcyjnych,
Wpływ produkcji chłodu z ciepła sieciowego na sektory energetyki i ciepłownictwa systemowego w Polsce
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 49/2 (2018) 43 48 www.cieplowent.pl ISSN 0137-3676 Wpływ produkcji chłodu z ciepła sieciowego na sektory energetyki i ciepłownictwa systemowego w Polsce Impact of
KONCEPCJA WYKORZYSTANIA CIEPŁA ODPADOWEGO DO WYTWARZANIA CHŁODU NA JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH
KONCEPCJA WYKORZYSTANIA CIEPŁA ODPADOWEGO DO WYTWARZANIA CHŁODU NA JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH Artur BOGDANOWICZ, Tomasz KNIAZIEWICZ, Marcin ZACHAREWICZ Akademia Marynarki Wojennej Ul. Śmidowicza 69, 81-173
Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.
Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane
Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1
Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło
Seminarium organizowane jest w ramach projektu Opolska Strefa Zeroemisyjna model synergii przedsiębiorstw (POKL.08.02.01-16-032/11) Projekt
Seminarium organizowane jest w ramach projektu Opolska Strefa Zeroemisyjna model synergii przedsiębiorstw (POKL.08.02.01-16-032/11) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Wkolejnej części artykułu
PRAWO I NORMY Pawe Kwasnowski Metoda wspó czynników efektywno ci BACS Ocena wp ywu systemów automatyki na efektywno energetyczn budynków w wietle normy PN-EN 15232 cz 4 Wkolejnej części artykułu przedstawimy
Urządzenia absorpcyjne ROBUR
Urządzenia absorpcyjne ROBUR Urządzenia absorpcyjne ROBUR Urządzenia absorpcyjne ROBUR Historia firmy Robur: Firma Robur zlokalizowana jest w okolicach Bergamo - północne Włochy, Robur zostaje założony
Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej
Konferencja Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej 2016.04.08 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska
SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO
MICHAŁ TURSKI SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO Promotor: Dr hab. inż. ROBERT SEKRET, Prof. PCz Częstochowa 2010 1 Populacja światowa i zapotrzebowanie na energię
Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji. dr inż. Tomasz Wałek
Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne budownictwo Projektowane i budowane są coraz nowocześniejsze budynki Klimatyzacja staje się standardem,
Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku
Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku
Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP. dr inż. Tomasz Wałek
Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne budownictwo - skuteczna izolacja cieplna budynków - duże zyski ciepła od nasłonecznienia
Combined Heat and Power KOGENERACJA. PRZEGLĄD TECHNOLOGII i WYTYCZNE ZASTOSOWANIA
Combined Heat and Power KOGENERACJA PRZEGLĄD TECHNOLOGII i WYTYCZNE ZASTOSOWANIA Grupa ENER G Kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej Efektywne wytwarzanie lokalnie ENERGII ELEKTRYCZNEJ i CIEPLNEJ
Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3
Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek
M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko
l/i M.o~. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko Adres e-mail szkoły:dyrektor@lo.olecko.pl Telefon: +875234183 Nauczyciel chemii: mgr Teresa Świerszcz
Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego
Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury
WYMAGANIA USTAWOWE DOTYCZĄCE DEŁ CIEPŁA
WYMAGANIA USTAWOWE DOTYCZĄCE CE ŹRÓDE DEŁ CIEPŁA MTP INSTALACJE 2012 Poprawa parametrów energetyczno-ekologicznych źródeł ciepła w budownictwie prof. Edward Szczechowiak Wydział Budownictwa i Inżynierii
Rozwój kogeneracji gazowej
Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego
NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA BUDYNKÓW WYKŁAD ANALIZA ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW ZASILANIA W ENERGIĘ BUDYNKU
NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA BUDYNKÓW WYKŁAD ANALIZA ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW ZASILANIA W ENERGIĘ BUDYNKU Dr inż. Andrzej Wiszniewski Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska Recast
DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH
DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Poziom krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i
Wykorzystanie ciepła sieciowego do produkcji chłodu w warszawskim systemie ciepłowniczym
Wykorzystanie ciepła sieciowego do produkcji chłodu w warszawskim systemie ciepłowniczym W ramach przyjętego do realizacji VI Programu Ramowego Unii Europejskiej związanego z promowaniem rozwoju technologii
Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja
Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja Stan dzisiejszy i tendencje rozwoju Wytwornice wody lodowej są obecnie podstawowym elementem systemu klimatyzacji budynków użyteczności publicznej
Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce
Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej
Kogeneracja w oparciu o źródła biomasy i biogazu
Biogazownie dla Pomorza Kogeneracja w oparciu o źródła biomasy i biogazu Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN Przemysław Kowalski RenCraft Sp. z o.o. Gdańsk, 10-12 maja 2010 KONSUMPCJA ENERGII
ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA
Bałtyckie Forum Biogazu ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 7-8 września 2011 Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła
Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex
Artykuł z portalu instalacjebudowlane.pl Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Koszty ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej stanowią podstawową część bieżących wydatków związanych z utrzymaniem
Doświadczenia audytora efektywności energetycznej w procesach optymalizacji gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwach
Doświadczenia audytora efektywności energetycznej w procesach optymalizacji gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwach Odbiorcy na Rynku Energii 2013 XI Konferencja Naukowo-Techniczna Czeladź 14-15.
BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA
BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA Zenon Bonca, Waldemar Targański W rozdziale skrótowo omówiono teoretyczne podstawy działania parowej sprężarkowej pompy ciepła w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu
EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009
EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Warszawa, 27 października 2009 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Czarna skrzynka Energetyka Energia pierwotna Dobro ogólnoludzkie?
Metodyka budowy strategii
Politechnika Warszawska Metodyka budowy strategii dla przedsiębiorstwa ciepłowniczego Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz Dr hab. inż. Maciej Chaczykowski Dr inż. Małgorzata Kwestarz Zakład Systemów
Produkcja energii elektrycznej z biogazu na przykładzie zakładu Mlekoita w Wysokim Mazowieckim. mgr inż. Andrzej Pluta
Produkcja energii elektrycznej z biogazu na przykładzie zakładu Mlekoita w Wysokim Mazowieckim mgr inż. Andrzej Pluta Czym się zajmujemy? Firma Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. działa na rynku
KOMISJA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338/55
17.12.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338/55 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania i stosowania przepisów załącznika
ZASTOSOWANIA UKŁADÓW MIKROKOGENERACJI GAZOWEJ W BUDYNKACH
Str. 58 Rynek Energii r 3(112) - 2014 ZASTOSOWAIA UKŁADÓW MIKROKOGEERACJI GAZOWEJ W BUDYKACH Janusz Skorek Słowa kluczowe: mikrokogeneracja, paliwa gazowe, efektywność energetyczna i ekonomiczna Streszczenie.
OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ I KOTŁEM ODZYSKNICOWYM W CIEPŁOWNI KOMUNALNEJ
Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej Mariusz TAŃCZUK Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej Politechnika Opolska 45-233 Opole, ul. Mikołajczyka 5 e-mail: mtanczuk@ec.opole.pl
Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl
OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego
Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN cz. 2
Paweł Kwasnowski Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15 cz. Kontynuujemy prezentację normy PN-EN 15, która stanowi narzędzie do klasyfikacji i oceny
Modelowanie profilu energetycznego dla kogeneracji
OPERATOR Doradztwo Techniczno-Finansowe NIP - 739-28-35-699, REGON 510814239 10-337 Olsztyn ul. Morwowa 24 Tel. 500-186-340 e-mail: biuro@dotacje-ue.com.pl www.dotacje-ue.com.pl Modelowanie profilu energetycznego
Ciepłownictwo narzędzie zrównoważonego systemu energetycznego. Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu
Ciepłownictwo narzędzie zrównoważonego systemu energetycznego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Struktura form zaopatrzenia gospodarstw domowych w ciepło w Polsce ogółem * 17% 1% 38% 42% 2% Ciepło z
Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza
Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza dr inż.grzegorz Krzyżaniak Systemy chłodnicze stosowane w klimatyzacji Systemy chłodnicze Urządzenia absorbcyjne Urządzenia sprężarkowe
Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym
tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej
Technologia gazowej mikrokogeneracji MCHP 6-20 kwe
dr inż. Tomasz Wałek GHP Poland Sp. z o.o. Technologia gazowej mikrokogeneracji MCHP 6-20 kwe ENERGYREGION - Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach.
Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz
Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz Wytwarzanie prądu w elekrowniach konwencjonalnych W elektrowniach kondensacyjnych większa część włożonej energii pozostaje niewykorzystana i jest tracona
Kocioł na biomasę z turbiną ORC
Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność
Program Analiza systemowa gospodarki energetycznej kompleksu budowlanego użyteczności publicznej
W programie zawarto metodykę wykorzystywaną do analizy energetyczno-ekologicznej eksploatacji budynków, jak również do wspomagania projektowania ich optymalnego wariantu struktury gospodarki energetycznej.