Informacja

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

Wyszukujesz frazę "innovative energy technologies" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Innowacyjne technologie energetyczne – w stronę energetyki rozproszonej
Innovative energy technologies – towards decentralised energy systems
Autorzy:
Sobolewski, Mirosław
Tematy:
energy
decentralised energy
microgeneration
innovative energy technologies
Technology Assessment
Pokaż więcej
Wydawca:
Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/11542287.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
The article focuses on technological change in the energy sector in light of its social context. Author examines recent progress in several emerging technologies (solar electricity, energy storage, passive buildings) and claims that widespread deployment of these technologies will lead to structural change in operational model of traditional energy system. Transition towards more decentralised energy may have a wide range of socio-economic implications, therefore policy guidance pertaining to future shape of energy market should be assisted with Technology Assessment (TA) studies.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The perspective of solar and wind energy utilisation in the copper electrorefinement
Perspektywa wykorzystania energii słońca i wiatru w elektrorafinacji miedzi
Autorzy:
Głąb, T.
Jurasz, J.
Boratyński, J.
Tematy:
odnawialne źródła energii
elektroliza
elektrorafinacja
miedź
innowacyjne technologie
renewable energy
electrolysis
electrorefining
copper
innovative technologies
Pokaż więcej
Wydawca:
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/96556.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
Odnawialne źródła energii (OZE) pozwalają na wykorzystanie energii promieniowania elektromagnetycznego Słońca w formie bezpośredniej lub poprzez produkty fotosyntezy, energię kinetyczną wiatru, wody itd. W przypadku fotosyntezy, której akumulowana energia jest później pośrednio wykorzystywana w biogazowniach oraz w innych systemach OZE trzeba mieć świadomość niskiej 3–6% wydajności tego procesu. Proponujemy rozważenie zastosowań uwzględniających ograniczenia wynikające z natury OZE w technologiach akceptujących te uwarunkowania. Rozważania opieramy na przykładzie energochłonnego procesu elektrorafinacji miedzi, w którym zużywane jest 300 400 kWh (1,08 1,44 GJ) energii elektrycznej na wydzielenie tony (103 kg) miedzi. Zapewnienie ciągłości procesu można osiągnąć poprzez nowe rozwiązania technologiczne lub w najgorszym przypadku przez wspomaganie energią ze źródeł konwencjonalnych. Nie można wykluczyć, że efektem tych działań będą rozsiane po całym kraju niewielkie instalacje rafinujące miedź, spełniające wymogi środowiskowe i sprzężone z nimi wytwórnie specjalistycznych stopów miedzi. Podejście nie powinno być ograniczone do elektrorafinacji miedzi. Przy źródłach OZE można będzie lokować inne technologie, a nowe rozwiązanie staną się inspiracją do multidyscyplinarnych innowacji.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Studies of Binding Kinetics and Choice of Self-Hardening Moulding and Core Sands Used for Casting Massive Parts for Wind Power Industry under the Conditions of Krakodlew Foundry
Autorzy:
Rączka, M.
Isendorf, B.
Tematy:
wind energy
innovative materials
innovative casting technologies
environmental protection
ductile iron
moulding sand
energia wiatrowa
innowacyjne materiały
innowacyjna technologia odlewania
ochrona środowiska
żeliwo
masy formierskie
Pokaż więcej
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/382470.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
In highly developed countries, a significant progress in the use of alternative and clean energy sources has recently been observed. The European Union has implemented a programme to build wind turbines. It is estimated that in the coming years, thanks to the support in tax and credit, the global energy will develop very intensively. Many components of the wind turbines are castings. The basic material used for these castings is ductile iron, which in this particular case must meet high requirements imposed by the operating conditions of wind turbines. Anticipating an increase in customer demand for this type of castings, Krakodlew SA has decided to modernize its foundry using the ability to obtain external financing. The ductile iron manufacturing technology is now being developed and adapted to the specific conditions of the foundry plant, including the melting process yielding cast material with the required chemical composition, the technology of moulding, and the conditions for possible secondary metallurgy, spheroidizing treatment and graphitizing inoculation. The fulfilment of the imposed conditions for the casting production demands the use of advanced casting technologies introduced to the manufacturing process. The development of technology to launch the production of ductile iron castings for the wind power industry was supported by The National Centre for Research and Development (NCBiR). This article presents part of research on the binding kinetics of furan resin sands and choice of their composition for moulds and cores to make heavy castings used as components of equipment for the wind power industry.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Inwentaryzacja innowacyjnych technologii odzysku odpadów energetycznych
Stocktaking of innovative energy waste recyckling technologies
Autorzy:
Stępień, M.
Białecka, B.
Tematy:
odpady energetyczne
UPS
popioły lotne
mikrosfery
żużle
recykling
innowacyjne technologie
energy waste
CCPs
fly ashes
microspheres
slags
recycling
innovative technologies
Pokaż więcej
Wydawca:
STE GROUP
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/112566.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
Celem niniejszego artykułu jest inwentaryzacja innowacyjnych technologii odzysku odpadów energetycznych – odpadów pochodzących z procesów spalania paliw i technologii stosowanych do odsiarczania spalin w elektrowniach i/lub elektrociepłowniach. Duża ilość tych odpadów w dalszym ciągu deponowana jest na składowiskach lub magazynowana (rocznie nawet ok. 40%), co naraża je na straty swoich właściwości i co za tym idzie – ogranicza możliwości ich późniejszego zagospodarowania w przemyśle. Branże takie jak górnictwo, budownictwo czy drogownictwo, od lat wykorzystują potencjał surowcowy odpadów energetycznych. Jednak wraz ze wzrostem postępu technologicznego pojawiają się bardziej innowacyjne formy i możliwości wykorzystania odpadów energetycznych, a poszukiwanie coraz to nowszych kierunków ich zagospodarowania staje się wręcz konieczne. Dzięki nowym technologiom wykorzystywanym w procesie spalania paliw (wymuszonym również przez regulacje prawne i zaostrzenia środowiskowe), wytworzone odpady zyskają nowe właściwości. Pozwoli to na ich lepsze zagospodarowanie w takich branżach jak choćby rolnictwo, nanomateriały czy ochrona środowiska, w których udział całości wytworzonych odpadów energetycznych do tej pory wynosił zaledwie ok. 10%, a także na ich wykorzystanie w innych gałęziach przemysłu.
The purpose of this article is an inventory of innovative technologies for the recovery of energy waste – waste from the processes of combustion of fuels and technologies used for flue gas desulphurisation in power plants and/or electrical power and heating plants. A large amount of waste is still deposited in landfills or stored (annually even 40% approx.), which exposes them to loss their properties and thus – limits their possible future development in the industry. Industries such as mining, construction and road construction have used the raw material potential of energy waste for many years. However, with the advancement of technology, more innovative forms and possibilities of using energy waste arise, and finding new and newer directions of their development becomes necessary. Thanks to new technologies used in the fuel combustion process (enforced by legal regulations and environmental exacerbations), the generated waste will gain new properties. This will allow them to be better developed in such industries as agriculture, nanomaterials or environmental protection, where the share of all generated energy waste has so far been only about 10%, and used in other industries.
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