Informacja

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

Wyszukujesz frazę "źródło odnawialne" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Technical and economical aspects of biogas production from agricultural sources including Polish conditions
Techniczne i ekonomiczne aspekty produkcji biogazu ze źródeł rolniczych z uwzględnieniem polskich warunków
Autorzy:
Wardal, W. J.
Barwicki, J.
Mazur, K.
Majchrzak, M.
Borek, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/956509.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Tematy:
renewable energy source
biogas
electricity
heat
cogeneration
odnawialne źródło energii
biogaz
elektryczność
ciepło
kogeneracja
Opis:
The paper aimed at investigating the influence of technical and economical aspects of biogas production from agricultural sources including the Polish conditions, which affacted implementation of the Directive 2009/28/EC of the European Parliament and the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources. The investigations included the analysis of biochemical and technical problems of biogas production and the development of renewable energy resources in Poland. Operational tests (conducted 2011-2012) of a small biogas plant, with the total capacity of two reactors of 411 cubic meters, have enabled determination of the electricity production cost amounting to 113.76 PLN·MWh-1 and the heat production costs amounting to 206.06 PLN·MWh-1. The construction cost of the biogas plant was 1100 PLN per cubic meter. The exploitation costs of biogas plant were – 42 450 PLN·year-1 as the cumulative costs of: the annual cost of installation maintenance 27 000 PLN·year-1 and the cost of use of the biogas plant – 5 450 PLN·year-1. The calculated profit from the sale of the produced electricity was 100 622 PLN·year-1. The calculation has been prepared in accordance with the prices in Poland in 2011-2012.
Celem pracy były badania wpływu aspektów technicznych i ekonomicznych produkcji biogazu ze źródeł rolniczych z uwzględnieniem polskich warunków, mających wpływ na wdrożenie Dyrektywy 2009/28/EC Parlamentu Europejskiego i Rady na promocję użytkowania energii ze źródeł odnawialnych. Badania zawierały analizę problemów biochemicznych i technicznych oraz rozwój OZE w Polsce. Ponadto przedstawiono metodę kalkulacji ilości energii pozyskanej z biogazu oraz parametry jakościowe biogazu. Badania mikrobiogazowni rolniczej o łącznej pojemności komór fermentacyjnych 411 m3 przeprowadzone w latach 2011-2012 w miejscowości Studzionka, woj. lubuskie, pozwoliły na uzyskanie następujących wyników: koszt produkcji energii elektrycznej 113,76 PLN·MWh-1 oraz produkcji ciepła 206.06 PLN·MWh-1. Jednostkowy koszt wybudowania instalacji wynosił 1100 PLN·m-3. Koszty eksploatacyjne kształtowały się na poziomie 42 450 PLN·rok-1 stanowiąc sumę kosztów: utrzymania 27000 PLN·rok-1 oraz kosztów użytkowania, które wynosiły 5450 PLN·rok-1. Dochód z tytułu sprzedaży energii oszacowano na poziomie 100622 PLN·rok-1. Rachunek ekonomiczny został sporządzony wg poziomu cen z lat 2011-2012.
Źródło:
Agricultural Engineering; 2015, 19, 2; 137-148
2083-1587
Pojawia się w:
Agricultural Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Technical and cost comparison of selected technologies for energetic conversions of renewable energy sources
Porównanie techniczno kosztowe wybranych technologii energetycznych konwersji odnawialnych źródeł energii
Autorzy:
Drozd, Wojciech
Kowalik, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1853675.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
źródło energii odnawialne
metoda konwersji
fotowoltaika
siłownia wiatrowa
porównanie
renewable energy source
conversion method
photovoltaics
wind farm
comparison
Opis:
The authors of this article were guided by the desire to show the profitability of using renewable energy sources and to facilitate decisions for future investors as to their choice. The article classifies energy sources and methods for converting renewable energy sources (RES) and presents a technical comparison of two electricity supply systems: a photovoltaic system and a household wind farm for a selected building. A residential, single-family building, inhabited by a family of three, was adopted for analysis. Photovoltaics, the use of solar radiation energy to produce electricity, is classified next to wind farms as the most dynamically developing renewable energy technology. When analysing in terms of technology renewable conversion methods that provide us with electricity, the better installation is the photovoltaic installation. By analysing the cost of renewable energy conversion technologies that provide us with electricity, the photovoltaic system becomes more beneficial, because with a similar investment price we get a much shorter payback period than in the case of a backyard wind power station.
Autorzy niniejszego artykułu kierowali się chęcią pokazania opłacalności wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i ułatwienia podjęcia decyzji przyszłym inwestorom, co do ich wyboru. W niniejszym artykule sklasyfikowano źródła energii i metody konwersji odnawialnych źródeł energii oraz podjęto próbę porównania, w aspekcie technicznym i kosztowym dostarczania energii elektrycznej do wybranego budynku mieszkalnego, dwóch z nich: fotowoltaiki i siłowni wiatrowej. Przedstawiono porównanie techniczne dwóch systemów dostarczania energii elektrycznej: systemu fotowoltaicznego i przydomowej elektrowni wiatrowej, do wybranego obiektu budowlanego. Do analizy przyjęto budynek mieszkalny, jednorodzinny, zamieszkiwany przez 3 osobową rodzinę. Przyjęto roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną równe 3500 kWh, co jest równe średniemu europejskiemu rocznemu zapotrzebowaniu na energię dla gospodarstwa domowego. W domu posiadamy tradycyjną instalację elektryczną, do której podłączamy zaproponowane rozwiązania.
Źródło:
Archives of Civil Engineering; 2021, 67, 1; 585-598
1230-2945
Pojawia się w:
Archives of Civil Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Generator with modulated magnetic flux for wind turbines
Autorzy:
Gwóźdź, M.
Krystkowiak, M.
Jędryczka, C.
Gulczyński, A.
Matecki, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/201397.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
current modulator
PMSG
power electronics converter
renewable energy source
wind turbine
modulator
konwerter elektroniki
odnawialne źródło energii
turbina wiatrowa
Opis:
In the paper, the concept of a permanent magnet synchronous generator (PMSG) with uniquely designed stator windings for wind turbines is presented. Two 3-phase windings in the stator are used, one of which is connected in the star, while the other in the delta configuration. Six-pulse rectifiers, mutually coupled by the pulse transformer, whose primary winding is supplied by the so-called “current modulator”, are placed at the outputs of both windings. The modulator output current should meet all the necessary and strict requirements. Both rectifiers operate on a common DC circuit. These solutions provide the sinusoidal magnetomotive force in the stator of the PMSG and the quasi-sinusoidal (taking into account the non-linearity of the magnetic circuit) magnetic flux. In light of the generator principle, it has been called the “PMSG with modulated the magnetic flux”. The slightly higher complexity in the structure of the generator, as compared to the normal three-phase construction, is compensated by the exceptional simplicity of the power electronics section of the system, which allows high efficiency to be reached. The current modulator (as well as the pulse transformer) is a power electronics converter with a relatively low output power as compared to the overall output power of the system. In comparison to other known solutions, the expected cost of the system should be lower. It is also expected that a high degree of reliability in terms of its operation will be achieved, and consequently, that the the ongoing costs of its maintenance will be reduced. In the paper, concept, theoretical basis of operation, and results of the studies of the simulation models of the generator, including the basic power electronics section, are presented.
Źródło:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences; 2017, 65, 4; 469-478
0239-7528
Pojawia się w:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
New way of producing useful energy from biomass in countries decommissioning coal-fired power plants
Nowy sposób wytwarzania energii z biomasy w krajach likwidujących elektrownie węglowe
Autorzy:
Manowska, Anna
Nowrot, Andrzej
Pielot, Joachim
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1841456.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:
biomass
thermoelectric generator
micro combined heat and power unit
primary energy consumption
emission reduction and renewable energy source
biomasa
generator termoelektryczny
mikro-CHPU
moduł Peltiera
zużycie energii pierwotnej
redukcja emisji i odnawialne źródło energii
Opis:
This paper describes a new way of processing biomass using micro-CHPU devices (Micro Combined Heat and Power Unit). The micro- -CHPU device is a new idea that allows to convert chemical energy in biomass into electricity for charging batteries in small electric vehicles and into useful heat for households. To make the device readily available and inexpensive, commercial Peltier modules were used, in which their operation was inversed to create the Seebeck effect. !e presented research results show that the commercial Peltier module works very well as a thermoelectric generator. The proposed devices may turn out to be very useful in the times of the revolution that has begun on the energy market in most developing countries. Nowadays, many of these countries are intensively beginning to phase out energetics based on fossil fuels. A very popular and effective method of using biomass is mixing it with coal (in the proportion of 10% to 90%) and burning it in a coal-fired power plant or CHP plant. After closing these power plants, biomass will no longer be burned there. !en, the unused biomass could be burned in micro-CHPU devices. This will prevent biomass waste in agriculture.
W artykule opisano nowy sposób przetwarzania biomasy przy użyciu urządzeń mikro-CHPU (Micro Combined Heat and Power Unit). Urządzenie mikro-CHPU to nowy pomysł, który pozwala na zamianę energii chemicznej zawartej w biomasie na energię elektryczną do ładowania akumulatorów w małych pojazdach elektrycznych oraz w ciepło użytkowe dla gospodarstw domowych. Do budowy zastosowano komercyjne moduły Peltiera, w których działanie ich zostało odwrócone w celu uzyskania efektu Seebecka. Z przedstawionych wyników badań wynika, że komercyjny moduł Peltiera bardzo dobrze sprawdza się jako generator termoelektryczny. Proponowane urządzenia może okazać się bardzo przydatne w dobie rewolucji, która rozpoczęła się na rynku energii w większości krajów rozwijających się. Obecnie wiele z tych krajów intensywnie zaczyna odchodzić od energetyki opartej na paliwach kopalnych. Bardzo popularną i efektywną metodą wykorzystania biomasy jest mieszanie jej z węglem (w proporcji od 10% do 90%) i spalanie w elektrowni węglowej lub elektrociepłowni. Po zamknięciu tych elektrowni niewykorzystana biomasa mogłaby zostać spalona w urządzeniach mikro-CHPU.
Źródło:
Inżynieria Mineralna; 2020, 2, 2; 221-230
1640-4920
Pojawia się w:
Inżynieria Mineralna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    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