ODNAWIALNA ENERGIA ELEKTRYCZNA Z DWUTLENKU WĘGLA
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 10 Nr 1 (2020)
-
ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKA HURSTA W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA WYBORU ALGORYTMU STEROWANIA
Anton Vrublevskiy, Ivan Lesovoy, Gennadij Pylypenko4-7
-
SZYFRY BLOKOWE NA PODSTAWIE ODWRACALNYCH AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH
Yuliya Tanasyuk, Petro Burdeinyi8-11
-
URZĄDZENIE PRZEŁĄCZAJĄCE INTERWAŁ CZASOWY
Ruslan Politanskyi, Andrij Veryga12-15
-
ŚRODOWISKO KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI RADIOELEKTRONICZNEJ
Heorhii Rozorinov, Oleksandr Hres, Volodymyr Rusyn, Petro Shpatar16-19
-
GENEROWANIE SEKWENCJI LOSOWYCH O ZWIĘKSZONEJ SILE KRYPTOGRAFICZNEJ
Volodymyr Korchynskyi, Vitalii Kildishev, Oleksandr Riabukha, Oleksandr Berdnikov20-23
-
ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ SPRZĘTU RADIOWEGO W OPARCIU O STOSOWANIE MODULACJI PRZEZ ORTOGONALNE HARMONICZNE
Sergey Toliupa, Vladimir Nakonechnyi, Alexander Trush24-27
-
SYNTEZA ALGORYTMÓW BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA W SYSTEMACH RADIOELEKTRONICZNYCH DO ZASTOSOWAŃ W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH
Leonid Ozirkovskyy, Bohdan Volochiy, Mykhailo Zmysnyi, Oleksandr Shkiliuk28-31
-
METODA OCENY STRUKTURALNEJ NIEZAWODNOŚCI SIECI O NIEOKREŚLONEJ TOPOLOGII
Nina Kniazieva, Alexey Nenov, Irina Kolumba32-35
-
FOTODIODA OPARTA NA EPITAKSJALNYM FOSFORKU GALU O ZWIĘKSZONEJ WRAŻLIWOŚCI PRZY DŁUGOŚCI FALI 254 nm
Yurii Dobrovolsky, Volodymyr M. Lipka, Volodymyr V. Strebezhev, Yurii O. Sorokatyi, Mykola O. Sorokatyi, Olga P. Andreeva36-39
-
OKREŚLENIE POSTACI STRUKTURALNEJ ORAZ STABILNOŚCI POWIERZCHNI KRYSZTAŁU Cd1-xМnxTe KRYSTALIZOWANEJ LASEREM
Victor Strebezhev, Ivan Yuriychuk, Petro Fochuk, Sergiy Nichyi, Yuriy Dobrovolsky, Victoria Tkachuk, Mykola Sorokatyi, Yurii Sorokatyi40-43
-
TECHNOLOGIA I POMIARY MAGNETOOPORU W CIENKOWARSTWOWYCH STRUKTURACH FERROMAGNETYCZNYCH
Jakub Kisała, Karolina Czarnacka, Mateusz Gęca, Andrzej Kociubiński44-47
-
BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PERMUTACJI PIKSELI W OPARCIU O ZDYSKRETYZOWANĄ MAPĘ STANDARDOWĄ
Serhii Haliuk, Oleh Krulikovskyi, Vitalii Vlasenko48-51
-
TECHNIKI ROZPOZNAWANIA TWARZY
Olexandr N. Romanyuk, Sergey I. Vyatkin, Sergii V. Pavlov, Pavlo I. Mykhaylov, Roman Y. Chekhmestruk, Ivan V. Perun52-57
-
BADANIE FILTRU KOŁMOGOROWA-WIENERA DLA CIĄGŁYCH PROCESÓW FRAKTALNYCH W OPARCIU O WIELOMIANY CZEBYSZEWA PIERWSZEGO RODZAJU
Vyacheslav Gorev, Alexander Gusev, Valerii Korniienko58-61
-
MODELOWANIE URZĄDZEŃ SPINTRONICZNYCH DO ZASTOSOWANIA W PAMIĘCI O DOSTĘPIE SWOBODNYM RAM
Ruslan Politanskyi, Maria Vistak, Andriy Veryga, Tetyana Ruda62-65
-
SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE DO BADAŃ ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH I CZUJNIKÓW
Gryhoriy Barylo, Oksana Boyko, Ihor Gelzynskyy, Roman Holyaka, Zenon Hotra, Tetyana Marusenkova, Mykola Khilchuk, Magdalena Michalska66-71
-
ODNAWIALNA ENERGIA ELEKTRYCZNA Z DWUTLENKU WĘGLA
Natalia Grigorieva, Viktor Shabaykovich, Larysa Gumeniuk, Pavlo Humeniuk, Lubov Dobrovolska, Dmitry Sobchuk72-76
-
NASYCENIE PROCESU ABSORPCJI PROMIENIOWANIA TERMICZNEGO W ATMOSFERYCZNYM DWUTLENKU WĘGLA
Jan Kubicki, Krzysztof Kopczyński, Jarosław Młyńczak77-81
-
KLASYFIKACJA WYNIKÓW WIELOWYMIAROWEJ MIKROSKOPII POLARYZACYJNEJ W TECHNOLOGII INTELIGENTNEGO MONITOROWANIA CHORÓB SERCA W MEDYCYNIE SĄDOWEJ
Oleg Vanchulyak, Serhii Golub, Mariia Talakh, Vyacheslav Gantyuk82-86
Archiwum
-
Tom 12 Nr 4
2022-12-30 16
-
Tom 12 Nr 3
2022-09-30 15
-
Tom 12 Nr 2
2022-06-30 16
-
Tom 12 Nr 1
2022-03-31 9
-
Tom 11 Nr 4
2021-12-20 15
-
Tom 11 Nr 3
2021-09-30 10
-
Tom 11 Nr 2
2021-06-30 11
-
Tom 11 Nr 1
2021-03-31 14
-
Tom 10 Nr 4
2020-12-20 16
-
Tom 10 Nr 3
2020-09-30 22
-
Tom 10 Nr 2
2020-06-30 16
-
Tom 10 Nr 1
2020-03-30 19
-
Tom 9 Nr 4
2019-12-16 20
-
Tom 9 Nr 3
2019-09-26 20
-
Tom 9 Nr 2
2019-06-21 16
-
Tom 9 Nr 1
2019-03-03 13
-
Tom 8 Nr 4
2018-12-16 16
-
Tom 8 Nr 3
2018-09-25 16
-
Tom 8 Nr 2
2018-05-30 18
-
Tom 8 Nr 1
2018-02-28 18
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
Opisano technologię i szereg problemów wykorzystania odnawialnej energii elektrycznej otrzymywanej z dwutlenku węgla. Zauważono, że z jednej strony możliwe jest pozyskiwanie odnawialnej energii elektrycznej z dwutlenku węgla za pomocą nowych urządzeń. Z drugiej strony - jednocześnie oczyszcza się atmosferę Ziemi z tego gazu i eliminuje efekt cieplarniany. Aby umożliwić wdrożenie prezentowanej technologii, opisano czynniki operacyjne i ich interakcje oraz podano przykłady takich instalacji z urządzeniami. Odnotowano pozytywne i negatywne strony prezentowanej technologii.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Bazeiev Y., Varlamov H. B., Volchyn I. A., Kazanskyi S. V., Kesova L. O., Kryzhanivskyi A. L., Shyliaiev B. A.: Energy: history, present and future. Book 2: Knowledge and Experience – The Road to Modern Energy, Kyiv 2013.
Boute A.: Promoting renewable energy through capacity markets: An analysis of the Russian support scheme. Energy Policy 46/2012, 68–77, [http://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.03.026].
Diver R., Miller J., Allendorf M., Siegel N., Hogan R.: Solar Thermochemical Water-Splitting Ferrite-Cycle Heat Engines. Journal of Solar Energy Engineering 130(4)/2008, 041001, [http://doi.org/10.1115/1.2969781].
Dobrovolska L., Volynets V., Sobchuk D., Cherkashyna V.: Electricity networks with renewable energy sources. Lutsk National Technical University, Lutsk 2019.
Jacobson M. Z., Delucchi M. A.: A Path to Sustainable Energy by 2030. Scientific American 301(5)/2009, 58–65, [http://doi.org/10.1038/scientificamerican1109-58].
Janssen R.: Renewable energy ... into the mainstream. Sittard, Netherlands: IEA Renewable Energy Working Party, 2002.
Hamelers H. V. M., Schaetzle O., Paz-García J., Biesheuvel M., Buisman C.: Harvesting Energy from CO2 Emissions. Environmental Science and Technology Letters 1/2014, 31–35, [http://doi.org/10.1021/ez4000059].
Lezhnyuk P., Komar V., Kravchuk S., Sobchuk D.: Mathematical modeling of operation quality of electric grid with renewable sources of electric energy. Proceedings of the International Conference on Modern
Electrical and Energy Systems MEES 2017, 2018, 324–327, [http://doi.org/10.1109/MEES.2017.8248923].
Lypets A., Dyryna L., Budniatskyi D., Benenson E., Usov A., Dehtiarev V. et al.: Russian Federation patent no. SU 1824510 A1. State Patent Office of the USSR, 1993.
Matveev V. A., Zvonov A. A.: Russian Federation patent no. PCT/RU2009/000216. Federal servicefor intellectual property, patents and trademarks, 2009.
McCrone A., Moslener U., Grüning C., d’Estais F.: Global Trends in Renewable Energy Investment 2019. Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF, 2019.
Rogovik V. I.: Russian Federation patent no. RU 2253938c2. Federal servicefor intellectual property, patents and trademarks, 2005.
Shabaikovych V.: Modern production of products. Joint venture business entity "Marusevych", Lviv 2014.
Uniper SE: Methanation plant in Falkenhagen opens – important step for a successful energy transition. Press release, 2018, https://www.storeandgo.info/fileadmin/press_releases/2018-10-18_Press_Release_Political-Dinner.pdf
Vasjukov D. A., Guseinov M. A., Konnova T.A., Solodilov L. N.: WIPO (PCT) Patent No. WO2012138260A1, 2012, https://patentimages.storage.googleapis.com/62/4e/a7/2e78886746b67f/WO2012138260A1.pdf
Yang S., Lin X., Lewis W. et al.: A partially interpenetrated metal–organic framework for selective hysteretic sorption of carbon dioxide. Nature Materials 11(8)/2012, 710–716, [http://doi.org/10.1038/nmat3343].
Yonhap News Agency.(2019). Scientists have discovered a way to obtain energy from carbon dioxid Researchers develop efficient way to make H2, electricity from CO2, https://en.yna.co.kr/view/AEN20190604006700320
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 645
Downloads: 529
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
Natalia Grigorieva - Lutsk National Technical University, Department of Instrumentation
Lutsk National Technical University, Department of Instrumentation.
Specializes with the problems of machine and instrument technology, renewable electricity, automation of production processes, standardization and certification.
Has more than 200 publications in this area.
Viktor Shabaykovich - Lutsk National Technical University, Department of Automation and Computer-Integrated Technologies
Lutsk National Technical University, Department of Automation and Computer-Integrated Technologies.
He deals with problems of quality and competitiveness of products, innovations, optimization of structural and technological solutions, organization of production.
Has more than 500 publications in this area.
Larysa Gumeniuk - Lutsk National Technical University, Department of Automation and Computer-Integrated Technologies
Lutsk National Technical University, Ph.D. (technical). Head of Department of Automation and Computer-Integrated Technologies.
Research interests: Modeling of reliability and safety of the automated control systems.
Has more than 60 publications in this area.
Pavlo Humeniuk - Lutsk National Technical University, Department of Automation and Computer-Integrated Technologies
Lutsk National Technical University, Ph.D. (technical), Department of Automation and Computer-Integrated Technologies.
Research interests: programming, robotics.
Lubov Dobrovolska - Lutsk National Technical University, Department of Electric Power Supply
Lutsk National Technical University, Ph.D. (technical), Department of Electric Power Supply.
Research interests: Аutomation in mechanical engineering and power systems, renewable electricity.
Has more than 66 publications in this area.
Dmitry Sobchuk - Lutsk National Technical University, Department of Electric Power Supply
Lutsk National Technical University, Ph.D. (technical), Department of Electric Power Supply.
Research interests: Energy systems and networks. Renewable energy sources.
Has more than 20 publications in this area.
