System RESHeat: integracja odnawialnych źródeł energii dla zrównoważonych rozwiązań energetycznych budynków

Autor

  • Paweł Ocłoń Politechnika Krakowska
  • Marek Czamara Czamara Energia Odnawialna
  • Franciszek Ścisłowicz ELFRAN
  • Agnieszka Drzyzga Czamara Energia Odnawialna
  • Michał Franczak Czamara Energia Odnawialna
  • Mehmet Al Yildirim Czamara Energia Odnawialna
  • Piotr Cisek Politechnika Krakowska
  • Grzegorz Ojczyk Politechnika Krakowska
  • Marcin Paradyż Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2024.11.29

Słowa kluczowe:

odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, sezonowe magazynowanie energii cieplnej, energetyka solarna

Abstrakt

Artykuł przedstawia system RESHeat, który łączy odnawialne źródła energii (OZE) służące do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu dla budynków wielorodzinnych, z naciskiem na zrównoważone rozwiązania energetyczne. System, opracowany w ramach programu Horyzont 2020, integruje technologie takie jak panele fotowoltaiczne (PV), moduły fotowoltaiczno-termiczne (PV-T), pompy ciepła oraz sezonowe magazynowanie energii cieplnej (STES). Jego głównym zadaniem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zapewnienie efektywności energetycznej budynków. W artykule omówiono szczegóły instalacji demonstracyjnej w Krakowie, gdzie system osiągnął wysoką wydajność, dostarczając do 70% energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia budynku. System RESHeat ma duży potencjał komercjalizacji i skalowania, a także jest obiecującym rozwiązaniem dla ogrzewania i produkcji energii elektrycznej w budynkach wielorodzinnych.

Bibliografia

European Commission (2018), Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), https://energy.ec.europa.eu/topics/energy--efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance--buildings-directive_en [dostęp: 28.08.2024].

Hussain M.I., Kim J.-T. (2020), Performance Evaluation of Photovolta­ic/Thermal (PV/T) System Using Different Design Configurations, “Sustainability” 12 (22): 9520.

International Energy Agency (IEA) (2022), Renewable Energy Market Report, https://www.iea.org/reports/renewable-energy-mar-ket-update-may-2022 [dostęp: 28.08.2024].

Lund H. (2014), Renewable Energy Systems: A Smart Energy Systems Approach to the Choice and Modeling of 100% Renewable Solu­tions, Elsevier.

Ocłoń P., Chin H.H., Kozak-Jagieła E., Taler J., Ścisłowicz F., Czama-ra M. (2023), Photovoltaic-Thermal Waste Heat Integration with Underground Thermal Energy Storage and Heat Pump Systems, [w:] J.J. Klemeš (ed.), Handbook of Process Integration (PI). Minimisation of Energy and Water Use, Waste and Emis­sions, Second Edition, Woodhead Publishing Series in Energy, Woodhead Publisher: 1017–1042.

Ocłoń P., Ojczyk G., Czamara M., Franczak M., Drzyzga A., Yil-dirim A. M., Vallati A., Di Mateo M. (2024), RESHeat: Rene­wable Energy Trigeneration System for Residential and Com­mercial Buildings, SpliTech 2024 Conference Presentation.

Panwar N.L., Kaushik S.C., Kothari S. (2011), Role of Renewable Ener­gy Sources in Environmental Protection: A Review, “Renewable and Sustainable Energy Reviews” 15 (3): 1513–1524.

REN21 (2023), Renewables 2023 Global Status Report.A Compre­hensive Annual Overview of the State of Renewable Energy, https://www.ren21.net/gsr-2023/ [dostęp: 28.08.2024].

Yang L., Entchev E., Ghorab M., Lee E.-J., Kang E.-C., Kim Y.-J., Nam Y., Bae S., Kim K. (2022), Advanced Smart Trigeneration Energy System Design for Commercial Building Applications – Ener­gy and Cost Performance Analyses, “Energy” 259: 124890.

Yildirim M.A., Bartyzel F., Vallati A., Woźniak M.K., Ocłoń P. (2023), Efficient Energy Storage in Residential Buildings Integrated with RESHeat System, “Applied Energy” 335: 120752.

Pobrania

Opublikowane

2025-03-20 — zaktualizowane 2025-03-20

Wersje

Jak cytować

Ocłoń, P. ., Czamara, M., Ścisłowicz, F., Drzyzga, A., Franczak, M., Yildirim, M. A., Cisek, P., Ojczyk, . G., & Paradyż, M. (2025). System RESHeat: integracja odnawialnych źródeł energii dla zrównoważonych rozwiązań energetycznych budynków. Energetyka Rozproszona, 11, 29-39. https://doi.org/10.7494/er.2024.11.29