EFEKTYWNA KONWERSJA ENERGII W TRÓJGENERACJI CIEPŁA, CHŁODU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 5 Nr 4 (2015)
-
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI OPOLSKIEJ – ROZWÓJ I NOWE WYZWANIA
Marian Łukaniszyn, Jan Sadecki3-6
-
ROZMYTY SYSTEM ROZPOZNAJĄCY I STERUJĄCY PRZEPŁYWAMI DWUFAZOWYMI MIESZANIN GAZ-CIECZ
Paweł Fiderek, Radosław Wajman, Jacek Kucharski7-11
-
ROZMYTA KLASTERYZACJA SUROWYCH TRÓJWYMIAROWYCH DANYCH TOMOGRAFICZNYCH DLA POTRZEB ROZPOZNAWANIA PRZEPŁYWÓW DWUFAZOWYCH
Paweł Fiderek, Tomasz Jaworski, Radosław Wajman, Jacek Kucharski12-15
-
OPRACOWANIE ALGORYTMU MODELOWANIA FORMOWANIA PŁASKICH ELEMENTÓW
Konstantin Solomonov, Sergey Lezhnev16-19
-
WITRYNA UCZESTNIKA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Przemysław Wanat, Dariusz Bober20-25
-
BEZPRZEWODOWY CZUJNIK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ BAZUJĄCY NA PROCESORZE O NISKIM POBORZE MOCY
Rafał Borowiec, Wojciech Surtel26-31
-
ZASTOSOWANIE METODY CHAN-VESE W SEGMENTACJI OBRAZÓW MEDYCZNYCH
Paweł Prokop32-37
-
WPŁYW WYSOKIEGO NAPIĘCIA NA ROZWÓJ TKANKI ROŚLINNEJ
Eliška Hutová, Petr Marcoň, Karel Bartušek38-41
-
ZASTOSOWANIE WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO OZONOWANIA GLEBY
Tomoya Abiru, Fumiaki Mitsugi, Tomoaki Ikegami, Kenji Ebihara, Shin-ichi Aoqui, Kazuhiro Nagahama42-44
-
MODEL MAPREDUCE W WIELOKROTNYCH OBLICZENIACH NUMERYCZNYCH
Artur Krupa, Bartosz Sawicki45-47
-
EFEKTYWNA KONWERSJA ENERGII W TRÓJGENERACJI CIEPŁA, CHŁODU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Nadzeya Viktarovich48-51
-
ANALIZA IZOTROPII METAMATERIAŁÓW
Arnold Kalvach, Zsolt Szabó52-54
-
MODUŁ SEROWANIA DLA IMPULSOWEGO SPEKTROMETRU NQR-FFT
Andriy Samila, Alexander Khandozhko, Ivan Hryhorchak, Leonid Politans’kyy, Taras Kazemirskiy55-58
-
WPŁYW DODATKU NANOCZĄSTEK SIO2, TIO2 I AL2O3 NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU SAMOZAGĘSZCZAJĄCEGO SIĘ
Paweł Niewiadomski59-61
-
ZALEŻNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚCIOWA NAPIĘCIOWEGO WSPÓŁCZYNNIKA MAGNETOELEKTRYCZNEGO W CERAMIKACH (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x
Tomasz Pikula, Karol Kowal, Piotr Guzdek62-69
-
WPŁYW WYSOKOTEMPERATUROWEGO WYGRZEWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE NANOKOMPOZYTU (FeCoZr)81,8(CaF2)18,2
Vitalii Bondariev, Tomasz Kołtunowicz70-76
-
UKŁADY PRZESŁUCHUJĄCE MULTIPLEKSOWANE ŚWIATŁOWODOWE CZUJNIKI BRAGGA
Damian Harasim, Piotr Kisała77-84
-
ZASTOSOWANIE MATRYCY PÓŁPRZEWODNIKOWYCH CZUJNIKÓW GAZU DO CIĄGŁEGO MONITORINGU POPRAWNOŚCI PROCESU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Łukasz Guz85-91
-
MODEL PROCESU SORTOWANIA OBIEKTÓW PRZY WYKORZYSTANIU PODEJŚCIA NEURONOWEGO
Jaroslav Lotysz92-98
Archiwum
-
Tom 7 Nr 4
2017-12-21 23
-
Tom 7 Nr 3
2017-09-30 24
-
Tom 7 Nr 2
2017-06-30 27
-
Tom 7 Nr 1
2017-03-03 33
-
Tom 6 Nr 4
2016-12-22 16
-
Tom 6 Nr 3
2016-08-08 18
-
Tom 6 Nr 2
2016-05-10 16
-
Tom 6 Nr 1
2016-02-04 16
-
Tom 5 Nr 4
2015-10-28 19
-
Tom 5 Nr 3
2015-09-02 17
-
Tom 5 Nr 2
2015-06-30 15
-
Tom 5 Nr 1
2015-03-31 18
-
Tom 4 Nr 4
2014-12-09 29
-
Tom 4 Nr 3
2014-09-26 22
-
Tom 4 Nr 2
2014-06-18 21
-
Tom 4 Nr 1
2014-03-12 19
-
Tom 3 Nr 4
2013-12-27 20
-
Tom 3 Nr 3
2013-07-24 13
-
Tom 3 Nr 2
2013-05-16 9
-
Tom 3 Nr 1
2013-02-14 11
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
W pracy przedstawiono porównanie wydajności układu trójgeneracyjnego w odniesieniu do układu z oddzielną generacją ciepła, chłodu i energii elektrycznej. Jako kryterium oceny przyjęto wskaźnik względnej oszczędności energii pierwotnej (ang. Trigeneration Primary Energy Saving) TPES. Zaprezentowano wyniki obliczeń symulacyjnych, na podstawie których przeprowadzono analizę wpływu zmiennych wartości udziału ciepła wykorzystywanego do produkcji chłodu oraz temperatury spalin na wlocie do turbiny na efektywność pracy układu trójgeneracyjnego.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Atănăsoae P.: The Technical and Economic Analysis of the Trigeneration Plants, International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2012), 25 – 27 October, Iaşi, Romania.
Cardona E., Piacentino A.: A methodology for sizing a trigeneration plant in mediterranena areas, Applied Thermal Engineering 23, 2003, 1665–1680.
Çengel Y. A., Boles M. A.: Thermodynamics: an engineering approach, Boston: McGraw-Hill, 1998.
Chicco G., Mancarella P.: Enhanced Energy Saving Performance in Composite Trigeneration System, Profitable Alternatives in a Competitive Market, IEEE Transactions On Energy Conversion, vol. 21, No. 1, 2006.
Chicco G., Mancarella P.: From cogeneration to trigeneration: profitable alternatives in a competitive market, IEEE Trans. on Energy Conversion 21, 1, March 2006, 265–272.
Filipek P.: The cogeneration of energy in house building. 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011, 159–159.
Huang Y., Wang Y. D., Rezvani S., McIlveen-Wright D. R., Andeson M., Hewitt N. J.: Biomass fueled trigeneration system in selected buildings, Energy Conversion and Management, No 52, 2011, 2448–2454.
Jarzyna W., Filipek P.: Financial evaluation of heat and electrical energy cogeneration in Polish household. Conference on Environmental Engineering IV, Lublin, Poland, Sep 03–05, 2012–2013, 495–498.
Kreider J. F.: Handbook of Heating, Ventilation and Air Conditioning, CRC Press, Boca Raton, FL, 2001.
Szargut J., Ziębik A.: Skojarzone wytwarzanie ciepła i elektryczności – elektrociepłownie, Gliwice: Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2007.
Szargut J.: Termodynamika techniczna, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
U.S. Environmental Protection Agency Combined Heat and Power Partnership, December 2008.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 279
Downloads: 252
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
