Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "micro-CHP" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-5 z 5
Tytuł:
Nowa koncepcja parownika pracującego w obiegu ORC z przepływem wspomaganym siłami kapilarnymi i grawitacyjnymi
New concept of evaporator working in the ORC circuit with flow assisted by capillary and gravitational forces
Autorzy:
Mikielewicz, J.
Mikielewicz, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1819588.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
parownik
ORC
mikrosiłownia domowa
evaporator
domestic micro CHP
Opis:
Nowym obiecującym kierunkiem rozwoju współczesnej energetyki, uzupełniającym scentralizowany sektor energetyki, jest sektor energetyki rozproszonej, w którym wytwarzana jest energia elektryczna w kogeneracji z ciepłem. W Instytucie Maszyn Przepływowych PAN powstała koncepcja domowej mikrosiłowni kogeneracyjnej [1÷4]. Mikrosiłownia ta ma służyć do produkcji energii elektrycznej i ciepła do użytku domowego. W przyszłości mikrosiłownia kogeneracyjna zastąpi konwencjonalne kotły do ogrzewania obiektów. Zaletą mikrosiłowni domowej jest jej kompaktowość oraz małe wymiary. Małe wymiary siłowni uzyskuje się dzięki wykorzystaniu nowoczesnych materiałów i nowoczesnej mikro- technologii. Gabarytowo kocioł z mikrosiłownią będzie niewiele różnić się od dotychczasowego kotła grzewczego, ale będzie oprócz funkcji ogrzewania wytwarzać dodatkowo energię elektryczną. Układ taki pracuje według cyklu Clausiusa-Rankina z czynnikiem organicznym jako płynem roboczym. Źródłem energii dla mikrosiłowni, może być gaz pochodzący ze spalania zasobów naturalnych lub źródła odnawialne. Mikrosiłownia parowa na czynnik niskowrzący, pracująca w zakresie znacznie niższych temperatur niż silnik spalinowy i turbina gazowa, wymaga mniej cennych materiałów, łatwiejsza też jest technologia jej wytworzenia. Za jej pomocą staje się możliwe generowanie energii elektrycznej przy cenach zbliżonych do cen energii wytwarzanej w tradycyjnych siłowniach dużej mocy Mikrosiłownia kogeneracyjna wykorzystuje energię paliwa, w prawie 90%. To oznacza, że około 70 do 80% stanowi ciepło dostarczane do ogrzewania obiektu, a około 10 do 20% to dodatkowa produkcja energii elektrycznej. Lepsze wykorzystanie energii paliwa w mikrosiłowniach kogeneracyjnych prowadzi do obniżenia szkodliwych emisji towarzyszących procesowi spalania paliwa. Mała siłownia kogeneracyjna może być w pełni zautomatyzowana i nie wymaga obsługi. W ten sposób użytkownicy energii, posiadacze kotłów z mikrosiłownią, stają się producentami energii elektrycznej. Schemat siłowni domowej skojarzonej z kotłem przedstawia rys. 1. Podstawowymi elementami składowymi mikrosiłowni są: kocioł (parownik), maszyna ekspansyjna (turbina parowa), skraplacz, generator elektryczny i pompa obiegowa. Koncepcja mikrosiłowni domowej wymaga rozwiązania szeregu nowych problemów, takich jak dobór czynnika roboczego i innych [5]. Jednym z nich jest też opracowanie kompaktowych wymienników ciepła. To właśnie od wymiarów wymienników zależy objętość zajęta przez mikrosiłownię w kotle domowym. Wykorzystanie sił kapilarnych do przetłaczania czynnika w obiegu ORC mikrosiłowni kogeneracyjnej jest pomysłem nowym, pozwalającym na zredukowanie lub nawet wyeliminowanie pompy przetłaczającej czynnik w obiegu Rankina. Należy podkreślić w tym miejscu fakt, że w przypadku czynników niskowrzących moc wymagana do napędu pompy jest nie do pominięcia, gdyż może stanowić nawet do kilkudziesięciu procent produkowanej przez system energii elektrycznej.
The paper presents studies on the possibility of application of loop heat pipes to a modern concept of evaporator. The potential application of such evaporator is a domestic micro CHP. One of the problems in the micro CHP is excessive demand for pumping power. The design under scrutiny here helps in overcoming that issue. In the proposed evaporator there is a possibility of reducing the demand for pumping power as the evaporator will produce the extra pressure effect due to capillary forces. In such case the circulation pump operates only to compensate the pressure drop due to friction losses and the wick covers the demand for overcoming the pressure drop in the expansion device. Out of 14 tested fluids 3 were selected for further scrutiny, namely ethanol, water and ammonia. It has been assumed that the fluid should work in the evaporator at temperature of 160oC, whereas the condensation temperature is 50 oC. The results of surface tension distributions with respect to temperature have been presented in figures. Preliminary analysis of the results indicates water as having the best potential, however taking into account all issues it can be said that the best effect is obtained using ethanol.
Źródło:
Rocznik Ochrona Środowiska; 2011, Tom 13; 425-439
1506-218X
Pojawia się w:
Rocznik Ochrona Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Criteria for selection of working fluid in low-temperature ORC
Autorzy:
Mikielewicz, D.
Mikielewicz, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/185262.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
micro CHP
organic Rankine cycle
mikro CHP
organiczny cykl Rankine'a
Opis:
The economics of an ORC system is strictly linked to thermodynamic properties of the working fluid. A bad choice of working fluid could lead to a less efficient and expensive plant/generation unit. Some selection criteria have been put forward by various authors, incorporating thermodynamic properties, provided in literature but these do not have a general character. In the paper a simple analysis has been carried out which resulted in development of thermodynamic criteria for selection of an appropriate working fluid for subcritical and supercritical cycles. The postulated criteria are expressed in terms of non-dimensional numbers, which are characteristic for different fluids. The efficiency of the cycle is in a close relation to these numbers. The criteria are suitable for initial fluid selection. Such criteria should be used with other ones related to environmental impact, economy, system size, etc. Examples of such criteria have been also presented which may be helpful in rating of heat exchangers, which takes into account both heat transfer and flow resistance of the working fluid.
Źródło:
Chemical and Process Engineering; 2016, 37, 3; 429-440
0208-6425
2300-1925
Pojawia się w:
Chemical and Process Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Experiences from operation of different expansion devices for application in domestic micro CHP
Autorzy:
Mikielewicz, D.
Mikielewicz, J.
Wajs, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/240544.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
micro CHP
ogrzewanie centralne
rozbudowa urządzeń
central heating
expansion devices
Opis:
In the paper presented are experiences from operation of three different expansion devices for possible implementation in the domestic micro CHP. These were the modified scroll expander and two designs based on the variable working chamber volume pneumatic devices. Experiments showed the superiority of both "pneumatic devices" over the scroll expander, indicating the possible internal efficiencies in the range of 61 82Such efficiencies are very attractive, especially at the higher end of that range. The volume of these devices is much smaller than the scroll expander which makes it again more suitable for a domestic micro CHP. Small rotational velocities enable to conclude that connection to electricity grid will also be simpler in the case of "pneumatic devices". The "pneumatic devices" under scrutiny here could be an alternative to the typical vapour turbine in the ORC cycle, which is in the process of development at the IFFM.
Źródło:
Archives of Thermodynamics; 2010, 31, 4; 3-13
1231-0956
2083-6023
Pojawia się w:
Archives of Thermodynamics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The theoretical model of the transient behaviour for the micro combined heat and power organic Rankine cycle
Teoretyczny model ciągły dla obiegu kogeneracyjnego ORC
Autorzy:
Matysko, R.
Mikielewicz, J.
Ihnatowicz, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/172873.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
układ mikro CHP
obieg ORC
modelowanie dynamiczne
wymiana ciepła
micro CHP system
ORC cycle
dynamical modelling
heat transfer
Opis:
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń obiegu ORC w warunkach eksploatacyjnych. Przeprowadzone obliczenia umożliwiają określenie bezwładności układu podczas zmiany obciążeń cieplnych parownika i skraplacza. Z obliczeń uzyskano czasy bezwładności oraz parametry temperatury na dolocie do turbiny i skraplacza dla czynnika R123. Bardzo zbliżone wyniki obliczeń parametrów uzyskanych z własnego modelu obiegu ORC do przeprowadzonego niezależnie eksperymentu dają podstawy do stwierdzenia, że model dobrze odzwierciedla układy rzeczywiste. Podkreślić należy fakt, że obliczenia dynamiki obiegu za pomocą tego modelu przeprowadzono dla różnych czynników roboczych (R123, HFE7100, propan) uzyskując dobre jakościowo wyniki, co pozwala poszerzyć zakres jego stosowalności również na inne czynniki robocze. Wyniki własnych obliczeń porównano z badaniami eksperymentalnymi obiegu ORC innych autorów uzyskując dobrą zgodność.
This article presents results of calculations of the organic Rankine cycle (ORC) in working conditions. The calculations make it possible to define the inertia of the evaporator and condenser while the heat loads change occurs. Calculations allow to get the inertia of the system, and the parameters of temperature at the inlet to the turbine and condenser for the R123 refrigerant. Very similar calculations results of the parameters were obtained from own model for ORC cycle, and experiment results performed independently gave basis to conclude that the model well reflects the real systems. It should be emphasized that the dynamics calculations for the cycle prepared by this model was conducted for different working fluids (R123, HFE7100, propane). Good quality of the results from these calculations, allows to expand the scope of the model applicability to other working fluids. Our own results of calculations were compared with other authors experimental studies of the ORC cycle obtaining a good compliance.
Źródło:
Archiwum Energetyki; 2012, 42, 2; 93-102
0066-684X
Pojawia się w:
Archiwum Energetyki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Changes of the thermodynamic parameters in failure conditions of the micro-CHP cycle
Autorzy:
Matysko, R.
Mikielewicz, J.
Ihnatowicz, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/239967.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
micro-CHP system
transient model
failure states
multifuel boiler system
heating system
układ mikro CHP
model przejściowy
stan awaryjny
kocioł
system ogrzewania
Opis:
The paper presents the calculations for the failure conditions of the ORC (organic Rankine cycle) cycle in the electrical power system. It analyses the possible reasons of breakdown, such as the electrical power loss or the automatic safety valve failure. The micro-CHP (combined heat and power) system should have maintenance-free configuration, which means that the user does not have to be acquainted with all the details of the ORC system operation. However, the system should always be equipped with the safety control systems allowing for the immediate turn off of the ORC cycle in case of any failure. In case of emergency, the control system should take over the safety tasks and protect the micro-CHP system from damaging. Although, the control systems are able to respond quickly to the CHP system equipped with the inertial systems, the negative effects of failure are unavoidable and always remain for some time. Moreover, the paper presents the results of calculations determining the inertia for the micro-CHP system of the circulating ORC pump, heat removal pump (cooling condenser) and the heat supply pump in failure conditions.
Źródło:
Archives of Thermodynamics; 2014, 35, 1; 43-59
1231-0956
2083-6023
Pojawia się w:
Archives of Thermodynamics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-5 z 5

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies