Informacja

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

Wyszukujesz frazę "mikrosiłownia" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
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:
Microturbines in Congeneration systems for Rural Appliances
Mikroturbiny gazowe w domowych elektrowniach kogeneracyjnych
Autorzy:
Iwaszkiewicz, J.
Perz, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/158784.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Tematy:
mikrosiłownia
odnawialne źródła energii
przetwornica
micromachines
renewable energy
cogeneration
power converters
Opis:
The paper presents the considerations on usage of cogeneration Micro-Power Plants (MPP) in Distributed Power Systems. The proposed MPP is intended for rural appliances and can operate using local renewable energy resources as well as traditional fuels with the power range of single MPP from few kW up to 100 kW. While in monogeneration power plants the efficiency of primeval fuel energy usage is below 50%, the proposed cogeneration MPP efficiency can reach the level of 90%. Most of the energy is used for local heating and the rest is used for additional production of electrical energy. The high speed steam turbine using low-temperature evaporation working fluid and an permanent magnet voltage generator directly coupled with turbine are proposed. The topologies of the power-electronic converters suitable for application in MPPs of different power have been analyzed and discussed.
W artykule przedstawiono rozważania nad zastosowaniem domowej mikrosiłowni kogeneracyjnej, czyli jednoczesnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Taka mikrosiłownia może stanowić element systemu generacji rozproszonej. Rozpatrzono zastosowanie mikroturbin gazowych wykorzystujących spaliny powstające przy wytwarzaniu ciepła w autonomicznych instalacjach domowych. W systemie generacji rozproszonej użytkownicy energii - posiadacze kotłów z mikrosiłownią stają się producentami energii elektrycznej wytwarzanej na własne, bądź też odbiorców zewnętrznych, potrzeby. Mikrosiłownia kogeneracyjna wykorzystuje energię paliwa prawie w 90%, podczas gdy w siłowniach konwencjonalnych wykorzystanie energii zawartej w paliwie nie przekracza czterdziestu kilku procent. W mikrosiłowni kogeneracyjnej 70 do 80% tej energii stanowi ciepło, a około 10 do 20%, wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej. Rozmiary wysokoobrotowej mikroturbiny oraz przykład rozwiązania konstrukcji maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi zostały podane w kolejnym rozdziale. Założono, że prądnica dostarcza trójfazowe napięcie wyjściowe, którego częstotliwość i wartość zależą od prędkości obrotowej i rozwiązań konstrukcyjnych. Przy danej konstrukcji moc prądnicy jest funkcją prędkości obrotowej. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano rozwiązania układowe przekształtników energoelektronicznych umożliwiających przyłączanie mikrosiłowni do sieci elektroenergetycznej. Zaprezentowane zostały trzy układy przekształtnikowe, o różnym stopniu złożoności i różnych właściwościach: przekształtnik z prostownikiem diodowym, z filtrem aktywnym i przekształtnik matrycowy. Omówiono właściwości poszczególnych rozwiązań, zamieszczono wnioski i spis literatury.
Źródło:
Prace Instytutu Elektrotechniki; 2011, 253; 115-135
0032-6216
Pojawia się w:
Prace Instytutu Elektrotechniki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Possibilities of Increasing the Overall Efficiency of Gas-Steam CHP Microplant
Możliwości zwiększenia sprawności ogólnej kogeneracyjnej mikrosiłowni kombinowanej gazowo-parowej
Autorzy:
Piwowarski, M.
Kwaśniewski, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/952921.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
ENERGA
Tematy:
mikrosiłownia
obieg gazowo-parowy
czynnik niskowrzący
mikroturbina gazowa
mikroturbina parowa
micro power plant
gas-steam cycle
low-boiling point fluid
gas microturbine
steam microturbine
Opis:
The paper presents ways to increase the efficiency of a gas-steam micro power plant by modifying the cycle combination. The modification consists in partial release of the fluid downstream of the gas turbine and using it for ORC fluid overheating and evaporation. Advantages of this solution over the simplest gas and steam cycles’ combination are demonstrated.
W artykule przedstawiono sposoby zwiększenia sprawności mikrosiłowni gazowo-parowej poprzez modyfikację sposobu powiązania obiegów. Modyfikacja polega na zastosowaniu upustu części czynnika zza turbiny gazowej i wykorzystaniu go do przegrzania oraz odparowania czynnika ORC. Wykazano przewagę tego rozwiązania nad najprostszym sposobem powiązania obiegu gazowego z parowym.
Źródło:
Acta Energetica; 2018, 2; 81-86
2300-3022
Pojawia się w:
Acta Energetica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Urządzenie do badania odporności na zużycie materiałów przeznaczonych na elementy łożysk foliowych
Device for testing the wear resistance of materials for parts of foil bearings
Autorzy:
Michalak, M.
Michalczewski, R.
Piekoszewski, W.
Szczerek, M.
Wulczyński, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/188536.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
łożysko foliowe
stanowisko badawcze
tarcie
zużycie
folia ślizgowa
folia falista
mikrosiłownia kogeneracyjna
ORC
cykl start-stop
foil bearings
tribological test device
friction
wear
top foil
bump
foil
ORC-based micro combined heat and power
Start-Stop test
Opis:
W artykule przedstawiono urządzenie do badania odporności na zużycie materiałów przeznaczonych na łożyska foliowe, będących m.in. węzłami kinematycznymi mikrosiłowni kogeneracyjnych ORC. Konieczność odpowiedniego doboru materiałów pod kątem trwałości, na folię ślizgową łożyska foliowego pracującego w otoczeniu czynnika niskowrzącego, spowodowały opracowanie i wykonanie takiego urządzenia badawczego. Prezentowane w artykule tribologiczne urządzenie badawcze pozwala na prowadzenie badań w skojarzeniach modelowych (folia–rolka, klocek–rolka), w otoczeniu zbliżonym do otoczenia pracy komponentowego łożyska foliowego w mikrosiłowniach kogeneracyjnych ORC.
The paper presents a tribological test device for testing the wear resistance of materials used in foil bearings used in microturbines operating in combined heat and power plants in an organic Rankine cycle (ORC) with low boiling fluids. The tribosystem consists of the stationary foil/block made of the tested material and ring rotating at the defined speed. The tribosystem can operate in continuous and cyclical modes in an environment typical for foil bearings, i.e. with the presence of low boiling fluid.
Źródło:
Tribologia; 2014, 3; 131-142
0208-7774
Pojawia się w:
Tribologia
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