Zaawansowane systemy fotowoltaiczne

Podobne dokumenty
Produkcja energii z OZE w Polsce

Zaawansowane systemy fotowoltaiczne. Wprowadzenie do energii słonecznej i fotowoltaiki

Zaawansowane systemy fotowoltaiczne. Wprowadzenie do energii słonecznej i fotowoltaiki

Energetyka słoneczna i systemy fotowoltaiczne

Wprowadzenie do energetyki słonecznej i fotowoltaiki

Wprowadzenie do energetyki słonecznej i fotowoltaiki

Wprowadzenie do energii słonecznej i fotowoltaiki

Zaawansowane systemy fotowoltaiczne. Wprowadzenie do energii słonecznej i fotowoltaiki

Wprowadzenie do energetyki słonecznej i fotowoltaiki

Wprowadzenie do energetyki słonecznej i fotowoltaiki

Projektowanie systemów PV. Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV)

Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV)

Wprowadzenie do energii słonecznej i fotowoltaiki cz. 1

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii

zasada działania, prawidłowy dobór wielkości instalacji, usytuowanie instalacji, produkcja energii w cyklu rocznym dr inż. Andrzej Wiszniewski

Część 1. Wprowadzenie. Przegląd funkcji, układów i zagadnień

Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystanie w OZE

MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ EFEKTYWNOSCI MODUŁÓW PV.

Technologia produkcji paneli fotowoltaicznych

SOLARNA. Moduły fotowoltaiczne oraz kompletne systemy przetwarzające energię słoneczną. EKOSERW BIS Sp. j. Mirosław Jedrzejewski, Zbigniew Majchrzak

Badanie ogniw fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne

Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła

Projektowanie systemów PV. Systemy wsparcia finansowego produkcji energii z OZE i inne zagadnienia ekonomiczne

Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA

Energia emitowana przez Słońce

Czyste energie. Przegląd odnawialnych źródeł energii. wykład 4. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiE Katedra Automatyki

ZAŁĄCZNIK NR 10 Symulacja uzysku rocznego dla budynku stacji transformatorowej

Układy fotowoltaiczne

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH

Czyste energie. Falowniki w systemach PV Monitoring i eksploatacja systemów PV

Złącze p-n. Stan zaporowy

SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22

ZAŁĄCZNIK NR 09 Symulacja uzysku rocznego dla budynku garażowo-magazynowego

Wykład: ENERGETYKA SŁONECZNA - FOTOWOLTAIKA

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 36,6 kw na dachu oficyny ratusza w Żywcu.

ANALIZA EKSPLOATACJI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ Z MODUŁAMI STAŁYMI I NA TRACKERZE

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt

Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski

Zaawansowane systemy fotowoltaiczne. Eksploatacja systemów PV

IX Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS 2016 Lublin, dnia 16 listopada 2016 roku

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów

Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski

Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski

Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

Przedsiębiorstwo. Projekt. Wyciąg z dokumentacji technicznej dla projektu Instalacja fotowoltaiczna w firmie Leszek Jargiło UNILECH Dzwola 82A UNILECH

Projektowanie systemów PV. Proces projektowania systemu PV

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt

Zaawansowane systemy fotowoltaiczne. Wpływ warunków pracy na efektywność systemów PV

Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. R-Bud. Osoba kontaktowa: Anna Romaniuk

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych.

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt. Laminer. Wprowadź w Opcje > Dane użytkownika. Laminer

Projektowanie systemów PV. Wprowadzenie do energii słonecznej i fotowoltaiki cz. 2 dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), romus@agh.edu.

Symulacja generowania energii z PV

Wykład 3 Energia słoneczna systemy PV

Rys.2. Schemat działania fotoogniwa.

Systemy fotowoltaiczne cz.2

Projekt wymagań do programu funkcjonalno-użytkowego opracowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV

Dobry Klimat dla Dolnego Śląska

Eksploatacja systemów PV

Co to jest fotowoltaika? Okiem praktyka.

Eksploatacja systemów PV

Wykład 4 Energia słoneczna systemy PV

Wykład: ENERGETYKA SŁONECZNA - FOTOWOLTAIKA

Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski

Ćwiczenie 3 WPŁYW NASŁONECZNIENIA I TECHNOLOGII PRODUKCJI KRZEMOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA ICH WŁASNOŚCI EKSPLOATACYJNE

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne

Wykład: ENERGETYKA SŁONECZNA - FOTOWOLTAIKA

Twój system fotowoltaiczny

Instalacje fotowoltaiczne / Bogdan Szymański. Wyd. 6. Kraków, Spis treści

3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne RZESZOW/JASIONKA ( )

Przedszkole w Żywcu. Klient. Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt

Systemy fotowoltaiczne cz.2

Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych...

Wykład 3 Energia słoneczna systemy PV

Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie

fotowoltaika Katalog produktów

Możliwości wykorzystania. w Polsce. Targi Energetyki Odnawialnej Bydgoszcz r.

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne

EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE

Moduły fotowoltaiczne w kamperach, przyczepach kempingowych i na jachtach.

INSTRUKCJA LABORATORYJNA 11-FR. OBSŁUGA APLIKACJI ZINTEGROWANEJ Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ O MOCY 2 kwp

IA. Fotodioda. Cel ćwiczenia: Pomiar charakterystyk prądowo - napięciowych fotodiody.

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor

Ocena parametrów pracy instalacji PV z panelami monokrystalicznymi

Ćwiczenie 134. Ogniwo słoneczne

108 Rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i eksploatacyjne ogniw fotowoltaicznych

Wykład VII Detektory I

PORADNIK INWESTORA. instalacje fotowoltaiczne Perez Photovoltaic

FOTOWOLTAIKA TWOJA WŁASNA ENERGIA ELEKTRYCZNA. innogy Polska S.A.

Proces projektowania, budowy i nadzoru nad pracą systemu PV

MINIELEKTROWNIE SŁONECZNE NA DACHACH SZKÓŁ W GM. GUBIN I BRODY

!!!DEL są źródłami światła niespójnego.

Ćwiczenie Nr 5. Badanie różnych konfiguracji modułów fotowoltaicznych

IV. Wyznaczenie parametrów ogniwa słonecznego

FOTOWOLTAIKA KATALOG PRODUKTÓW

OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Energia ze źródeł odnawialnych Fotowoltaika PROSUMENT korzyści dla użytkownika Marcin Karolak Piotr Nowakowski Ryszard Wnuk

Transkrypt:

Zaawansowane systemy fotowoltaiczne Wykład 1 (do projektu) Wprowadzenie dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Robotyki AGH Kraków 2018

Materiały do pobrania: home.agh.edu.pl/romus/oze

Geometria słoneczna Ruch obrotowy Ziemi dzień - noc Ruch obiegowy Ziemi zmiana pór roku Pory roku na półkulach północnej i południowej są przesunięte względem siebie o 6 miesięcy

Stała słoneczna Całkowita energia, jaką promieniowanie słoneczne przenosi w jednostce czasu przez jednostkową powierzchnię ustawioną prostopadle do promieniowania w średniej odległości Ziemi od Słońca (1 j.a.) przed wejściem promieniowania do atmosfery (na wysokości ok. 100km nad powierzchnią Ziemi) Średnia wartość stałej słonecznej wynosi około 1366,1 W/m² Wartość stałej słonecznej podlega zmianom zgodnie z cyklem aktywności Słońca (cykl 11 lat, zmiana ok. 0,1%) oraz z powodu ruchu obrotowego Słońca (cykl 27 dni, zmiana ok. 0,2%) Rzeczywista wartość energii strumienia promieniowania słonecznego ponad ziemską atmosferą zmienia się w granicach 1,32-1,41 kw/m 2 w cyklu rocznym (ruch obiegowy Ziemi wokół Słońca).

Azymut i elewacja Słońca J. TENETA "Zaawansowane systemy fotowoltaiczne" AGH 2018

Słońce Centralna gwiazda Układu Słonecznego, najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi Kula zjonizowanego gazu o masie około 1,9891 10 30 kg (333 950 mas Ziemi) Średnica 1,392 10 6 km (109 średnic Ziemi) Szacowana temperatura jądra ok. 1,36 10 7 K Efektywna temperatura na powierzchni 5780 K Wiek Słońca szacowany na 4 600 000 000 lat Przemiany jądrowe: fuzja 4 atomów wodoru w jedno jądro helu + emisja energii 26,732 MeV (98% zabierają fotony, 2% neutrina) Moc promieniowania 3,827 10 26 W źródło: www.wikipedia.pl

Widmo promieniowania słonecznego i zjawiska jego absorpcji w różnych składnikach ziemskiej atmosfery J. TENETA "Zaawansowane systemy fotowoltaiczne" AGH 2018

Zjawiska w ziemskiej atmosferze Promieniowanie odbite z powrotem poza atmosferę słoneczne Odbijanie zaabsorbowane Rozpraszanie bezpośrednie rozproszone odbite od Ziemi Powierzchnia Ziemi

AMm Droga promieni słonecznych przez atmosferę współczynnik masy powietrza m 1 cos dla Ψ <70 o lub m cos 0, 15, 1 p p 1 253 93, 885 0 gdzie: p 0 1013 hpa p rzeczywiste ciśnienie atmosferyczne [hpa] dla Ψ <89 o

Pomiary promieniowania słonecznego Pyranometr (solarymetr), przyrząd do pomiaru całkowitego promieniowania słonecznego (promieniowanie w atmosferze ziemskiej) w zakresie 0,3 3 µm, padającego na poziomą płaszczyznę. Główną częścią pyranometru jest czujnik w postaci termoelementu lub zespołu termoelementów (termostos), a pomiar polega na pomiarze powstającej w termoelemencie siły elektromotorycznej, proporcjonalnej do natężenia padającego promieniowania. Czujnik jest osłonięty ekranem (zwykle szklana czasza) zatrzymującym promieniowanie o długości fali większej od 3 µm i chroniącym go od wpływu warunków zewnętrznych (wiatru, opadów).

Ogniwo wzorcowe ESTI (type) Sensor ESTI-Sensor (European Solar Test Installation) składa się z przepołowionej celi krzemowej. Zaciski jednej połowy są rozwarte, natomiast druga połowa zwarta jest przez obciążenie (20mOhm). Sensor mierzy natężenie promieniowania słonecznego pod napięciem 30mV, około sześciokrotnie wyższym niż na pyranometrze. Promieniowanie jest proporcjonalne do prądu zwarciowego w pierwszej połówce sensora, natomiast temperatura jest proporcjonalna do napięcia układu otwartego drugiej połowy. Zastosowanie: Monitorowanie instalacji fotowoltaicznych wykonanych z takiego samego materiału co sensor. Mierzenie temperatury wewnętrznej modułu, co pozwala na określenie charakterystyk względem warunków nominalnych (STC Standard Test Condition)

Pomiar promieniowania Układy przesłonowe rozproszonego Pierścień K&Z Tracker K&Z

Tracker promieniowania słonecznego

Monitoring pogodowy Minimum Całkowite promieniowanie słoneczne w płaszczyźnie horyzontalnej Temperatura otoczenia Optimum Całkowite promieniowanie słoneczne w płaszczyźnie horyzontalnej Rozproszone promieniowanie słoneczne w płaszczyźnie horyzontalnej Całkowite promieniowanie słoneczne w płaszczyźnie modułów PV Temperatura otoczenia (powietrza) Temperatura modułów PV Ciśnienie atmosferyczne Wilgotność powietrza Pomiaru dokonuje się co 1 sek. a uśrednianie/ rejestrację danych pomiarowych przeprowadza się z krokiem czasowym nie większym niż 1 godzina.

Irradiancja słoneczna [W m -2 nm -1 ] J. TENETA "Zaawansowane systemy fotowoltaiczne" AGH 2018 Widmo promieniowania słonecznego ASTM G173-03 Referencyjne spektrum słoneczne ISO 9845-1 1992 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 AM0 ASTM E490 AM1.5 Global Hor. AM1.5 Direct ~1367W/m2 ~1000W/m2 ~900W/m2 0,75 0,50 0,25 0,00 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 Długość fali [nm]

Energia słoneczna??? Właściwie o jakich ilościach dostępnej energii słonecznej mówimy?

Potencjał OZE na Ziemi Źródło: Wikipedia, Energy flow charts. Global Climate & Energy Project. 0,018% 1,7% 47% 208%

Potencjał PV w Europie J. TENETA "Zaawansowane systemy fotowoltaiczne" AGH 2018

Potencjał PV w Afryce J. TENETA "Zaawansowane systemy fotowoltaiczne" AGH 2018

Potencjał PV w Europie J. TENETA "Zaawansowane systemy fotowoltaiczne" AGH 2018

Potencjał energii słonecznej na optymalnie pochylonej powierzchni w warunkach miejskich J. TENETA "Zaawansowane systemy fotowoltaiczne" AGH 2018

Nasłonecznienie w Niemczech i w Polsce

Dostępna energia słoneczna [ kwh/m 2 /rok ] Dakar 2176 Kair 2091 Źródło: PVSyst (Meteonorm)

Dostępna energia słoneczna [ kwh/m 2 /rok ] Delhi 1976 Tokyo 1275 Źródło: PVSyst (Meteonorm)

Struktura promieniowania słonecznego - pomiary

Struktura promieniowania słonecznego - pomiary

Promieniowanie słoneczne w ciągu dnia Pomiary z dwóch stacji na terenie AGH. Uśrednienie co 5 minut. Przykłady dni o różnych warunkach nasłonecznienia.

Źródła danych o promieniowaniu słonecznym Pomiary naziemne i analizy satelitarne

Pliki pogodowe Na co zwracać uwagę? Obszar dla którego wyznaczono dane Wiarygodność danych Jednostki (W/m2, Wh/m2, MJ) Separator części dziesiętnej (przecinek, kropka) Znaczniki czasowe (GMT, czas lokalny, czas słoneczny) Przesunięcie czasowe (czas letni) Umiejscowienie znacznika czasowego (początek, środek albo koniec przedziału) J. TENETA "Zaawansowane systemy fotowoltaiczne" AGH 2018

Trajektorie słoneczne widziane z Krakowa

Wpływ montażu paneli PV na dostępność energii słonecznej

Sposoby przetwarzania energii słonecznej Bateria słoneczna (panel fotowoltaiczny) Kolektor słoneczny

Sprawność przetwarzania energii słonecznej Bateria słoneczna (panel fotowoltaiczny) Kolektor słoneczny ~18 % do 80 %

Wrażliwość na wzrost temperatury Bateria słoneczna (panel fotowoltaiczny) Kolektor słoneczny

Wrażliwość na zacienienie (nawet częściowe) Bateria słoneczna (panel fotowoltaiczny)

Moduł TWIN (PV +Termo) Źródło: www.skorut-solar.pl J. TENETA "Zaawansowane systemy fotowoltaiczne" AGH 2018

Moduł TWIN (PV +Termo) Źródło: www.skorut-solar.pl

Moduł TWIN (PV +Termo) Źródło: www.skorut-solar.pl

Moduł TWIN (PV +Termo) Źródło: www.skorut-solar.pl

Solarna elektrownia termiczna PS10 (11 MWe) Solucar Sevilla, Hiszpania 624 heliostaty po 120m 2 każdy wieża 115 m Źródło: http://www.abengoasolar.es PS20 (20 MWe) Solucar Sevilla, Hiszpania 1255 heliostatów po 120m 2 każdy wieża 165 m

Solarna elektrownia termiczna (schemat) Zdolność magazynowania pary wodnej na 30 minut pracy elektrowni Źródło: http://www.abengoasolar.es

Solarna elektrownia termiczna Źródło: http://www.abengoasolar.es

Solarna elektrownia termiczna + PV Pustynia Atacama Comuna de María Elena, Antofagasta Region, Chile Atacama 1 w trakcie budowy 110 MWe wieża + heliostaty 100 MW - fotowoltaika Magazyn energii na 17,5 godziny Źródło: http://www.abengoasolar.es

Fotowoltaika co to jest???? Zjawisko fotowoltaiczne (wewnętrzny efekt fotowoltaiczny) to wytwarzanie w ciele stałym siły elektromotorycznej (napięcia) pod wpływem promieniowania świetlnego Antoni C. Becquerel (1839) źródło: wikipedia

Ogniwo fotowoltaiczne Oświetlone złącze półprzewodnikowe generujące energię w oparciu o wewnętrzne zjawisko fotowoltaiczne (generacja pary elektron-dziura gdy energia fotonu jest większa od szerokości pasma zabronionego) λ max =hc/w g

Ogniwo fotowoltaiczne materiały Krzem Monokrystaliczny Multikrystaliczny Cienkowarstwowy (amorficzny) Inne: Arsenek galu GaAs Tellurek kadmu CdTe Si krystaliczny (c-si i mc-si) 90% Si amorficzny 9% GaAs i inne III-V CuInSe2 i pochodne 1% CdTe Materiał Eg [ev] [%] C-Si 1,15 25/23 A-Si:H 1,4-2,0 13,2 GaAs 1,4 27 Cu(In,Ga)Se 2 1,11 21,7/16 CdTe 1,50 22,1/16

Produkcja modułów PV w latach 1997-2015 Źródło : Fotovoltaics Report 2016, www.ise.fraunhofer.de

Technologie modułów PV w latach 1980-2015 Źródło : Fotovoltaics Report 2016, www.ise.fraunhofer.de

Produkcja modułów cienkowarstwowych w latach 2000-2015 Źródło : Fotovoltaics Report 2016, www.ise.fraunhofer.de

Sprawność ogniw i modułów Źródło : Fotovoltaics Report 2016, www.ise.fraunhofer.de

Sprawność w poszczególnych technologiach PV Źródło : Fotovoltaics Report 2016, www.ise.fraunhofer.de

Sprawności wybranych modułów Źródło : Fotovoltaics Report 2016, www.ise.fraunhofer.de

Czas spłaty energetycznej systemu PV Źródło : Fotovoltaics Report 2016, www.ise.fraunhofer.de

Czas spłaty energetycznej dachowego systemu PV w Niemczech Źródło : Fotovoltaics Report 2016, www.ise.fraunhofer.de

Produkcja monokrystalicznego fotoogniwa słonecznego Krzem metalurgiczny (polikryształ) Wyciąganie monokryształów Wycinanie z walca prostopadłościanu Cięcie na płytki 0.2 do 0.5mm Teksturyzacja powierzchni Dyfuzja fosforu Nanoszenie kontaktów i warstwy antyodblaskowej

Fazy procesu produkcyjnego fotoogniwa słonecznego źródło : Marek Butkowski Rynek technologii Słonecznych w Polsce, prezentacja

Testowanie krzemowego polikrystalicznego ogniwa fotowoltaicznego na symulatorze Słońca J. TENETA "Zaawansowane systemy fotowoltaiczne" AGH 2018

Model fizyczny ogniwa fotowoltaiczengo Iph D Rsh Rs + V - Gdzie: D I ph symbolizuje złącze półprzewodnikowe oznacza fotoprąd generowany w złączu R sh R sh oznacza rezystancję upływności między elektrodami złącza ( powinna mieć jak największą wartość) R s R s oznacza rezystancję szeregową czyli właściwie rezystancję kontaktów (powinna mieć jak najmniejszą wartość)

Schemat linii produkcyjnej Źródło: http://xinology.com J. TENETA "Zaawansowane systemy fotowoltaiczne" AGH 2018

Przekrój modułu fotowoltaicznego Odpowiednie połączenie pojedynczych komórek fotowoltaicznych w szeregi Masa wypełniająca Szyba przednia Tworzywo tylne Rama wzmacniająca J. TENETA "Zaawansowane systemy fotowoltaiczne" AGH 2018

Zalety fotowoltaki Nie emituje zanieczyszczeń Nie wytwarza hałasu Nie generuje wibracji Nie ingeruje w środowisko i przestrzeń * Łatwo ją zintegrować z budynkami Gwarancja parametrów paneli PV na 25 lat

Fotowoltaika a ekologia System fotowoltaiczny * o mocy 1kWp zainstalowany w Polsce jest w stanie wyprodukować rocznie od 850 do 1100 kwh energii elektrycznej * System stacjonarny w optymalnym ułożeniu i w warunkach czystego horyzontu Wielkości emisji zanieczyszczeń w roku 2011 w wyniku spalania paliw w Elektrowni Bełchatów dla bloków 1-12 Emisja całkowita przypadająca na produkcję energii elektrycznej brutto Emisja jednostkowa z produkcji energii elektrycznej Emisja jednostkowa z produkcji energii cieplnej Jednostki kg/mwh kg/mwh kg/gj SO 2 2,678 2,671 0,102 NO x 1,342 1,336 0,078 pył 0,049 0,049 0,002 CO 0,383 0,382 0,015 CO 2 1096 1091 63,06

Produkcja energii elektrycznej i ciepła z węgla brunatnego Wielkości emisji zanieczyszczeń w roku 2012 w wyniku spalania paliw w Elektrowni Bełchatów dla bloków 1-12 Emisja całkowita przypadająca na produkcję energii elektrycznej brutto Emisja jednostkowa z produkcji energii elektrycznej Emisja jednostkowa z produkcji energii cieplnej jednostki kg/mwh kg/mwh kg/gj SO 2 2,839 2,849 0,128 NO x 1,346 1,347 0,105 pył 0,044 0,045 0,003 CO 0,332 0,333 0,014 CO 2 1084 1071 77,07 1 GJ = 277,78 kwh 1 MW = 3,6 GJ J. TENETA "Zaawansowane systemy fotowoltaiczne" AGH 2018

Produkcja energii elektrycznej i ciepła z węgla brunatnego Wielkości emisji zanieczyszczeń w roku 2017 w wyniku spalania paliw w Elektrowni Bełchatów Źródło: https://elbelchatow.pgegiek.pl/ochrona-srodowiska/wskazniki-emisji

Dziękuję za uwagę!!! J. TENETA "Zaawansowane systemy fotowoltaiczne" AGH 2018