Efektywność wytwarzania i użytkowania energii

Autor

  • Artur Wyrwa Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Ewelina Radomska Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Tadeusz Pająk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Łukasz Mika Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Piotr Michalak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Łukasz Lis Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Paweł Kwasnowski Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Ryszard Klempka Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Wojciech Kalawa Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Marek Jaszczur Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Andrzej Gołdasz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Elżbieta Fornalik-Wajs Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Grzegorz Brus Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Rafał Buczyński Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Andrzej Bień Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Marian Banaś Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Karol Sztekler Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2025.13-14.9

Słowa kluczowe:

efektywność energetyczna, transport ciepła, masy i pędu, procesy spalania, chłodzenie przemysłowe, odzysk ciepła, odnawialne źródła energii (OZE), magazyny energii, odsalanie wody, inteligentne budynki, wskaźnik SRI

Abstrakt

Artykuł prezentuje wybrane działania badawcze trzech wydziałów AGH w obszarze efektywności wytwarzania i użytkowania energii, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki rozproszonej.Opisano w nim zagadnienia związane z procesami spalania,chłodzenia, zarządzania energią w budynkach oraz integracją OZE i magazynów energii. Uwzględniono również rozwój metod oceny inteligencji energetycznej budynków (SRI) oraz modelowanie systemów hybrydowych. Prace wspierają transformację energetyczną i rozwój nowoczesnych rozwiązań lokalnych.

Bibliografia

Buchaniec S., Gnatowski M., Brus G. (2021), Integration of Classical Mathematical Modeling with an Artificial Neural Network for the Problems with Limited Dataset, „Energies” 14 (16): 5127.

Buczyński R., Kim R. (2022a), On Optimization of the Coke Oven Twin-Heating Flue Design Providing a Substantial Reduction of Nox Emissions. Part I: General Description, Validation of the Models and Interpretation of the Results, „Fuel” 323: 124194.

Buczyński R., Kim R. (2022b), On Optimization of the Coke Oven Twin-Heating Flue Design Providing a Substantial Reduction of Nox Emissions. Part II: Optimized Designs for COG- And MGFired Units as Well as Operating Characteristics of the New Heating Flues, „Fuel” 323: 124193.

Buczyński R., Weber R., Kim R., Schwӧppe P. (2016a), One-Dimensional Model of Heat-Recovery, Non-Recovery Coke Ovens. Part I: General Description and Hydraulic Network Sub-Model, „Fuel” 181: 1097–1114.

Buczyński R., Weber R., Kim R., Schwӧppe P. (2016b), One-Dimensional Model of Heat-Recovery, Non-Recovery Coke Ovens. Part II: Coking-Bed Sub-Model, „Fuel” 181: 1115–1131.

Buczyński R., Weber R., Kim R., Schwӧppe P. (2016c), One-Dimensional Model of Heat-Recovery, Non-Recovery Coke Ovens. Part III: Upper-Oven, Down-Comers and Sole-Flues, „Fuel” 181: 1132–1150.

Buczyński R., Weber R., Kim R., Schwӧppe P. (2016d), One-Dimensional Model of Heat-Recovery, Non-Recovery Coke Ovens. Part IV: Numerical Simulations of the Industrial Plant, „Fuel” 181: 1151–1161.

Buczyński R., Weber R., Kim R., Schwӧppe P. (2018a), Investigation of the Heat-Recovery/Non-Recovery Coke Oven Operation Using a One-Dimensional Model, „Applied Thermal Engineering” 144: 170–180.

Buczyński R., Weber R., Kim R., Schwӧppe P. (2018b), One-Dimensional Model of Heat-Recovery, Non-Recovery Coke Ovens. Part V: Coking-Bed Sub-Model Using an Inverse Procedure, „Fuel” 225: 443–459.

Buczyński R., Uryga-Bugajska I., Tokarski M. (2022), Recent Advances in Low-Gradient Combustion Modelling of Hydrogen Fuel Blends, „Fuel” 328: 125265.

CEWEP (2023), Industry Barometer Waste-to-Energy 2023, https://www.cewep.eu/wp-content/uploads/2023/11/Industry-Barometer-Waste-to-Energy-2023.pdf [dostęp: 17.02.2024].

Directive (EU) 2023/1791 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023on Energy Efficiency and Amending Regulation (EU) 2023/955 (recast), https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX-:32023L1791 [dostęp: 17.02.2024].

Fornalik-Wajs E., Roszko A., Donizak J. (2020), Nanofluid Flow Driven by Thermal and Magnetic Forces – Experimental and Numerical Studies, „Energy” 201: 117658.

Gnatowski M., Buchaniec S., Brus G. (2023), The Prediction of the Polarization Curves of a Solid Oxide Fuel Cell Anode with an Artificial Neural Network Supported Numerical Simulation, „International Journal of Hydrogen Energy” 48 (31): 11823–11830.

Gurgul S., Kura T., Fornalik-Wajs E. (2020), Numerical Analysis of Turbulent Heat Transfer in the Case of Minijets Array, „Symmetry” 12 (11): 1785.

Gurgul S., Fornalik-Wajs E. (2024), Understanding of RANS-Modelled Impinging Jet Heat Transfer Trough Turbulence Kinetic Energy, Momentum and Energy Budgets, „Archives of Thermodynamics” 45 (3): 13–30.

Gurgul S., Fornalik-Wajs E., Skrzypek E., Skrzypek M., Cetnar J. (2022), Temperature Distribution in the Pre-Concept Research HTGR, [w:] W. Stanek (red.), CPOTE 2022: 7th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering: Towards Sustainable & Decarbonized Energy System, Warsaw, Poland, 20–23 September 2022 (conference proceedings), Politechnika Śląska, Gliwice: 321–322.

Jaszczur M. (2014), DNS, „Journal of Physics: Conference Series” 530 (1): 012022.

Jaszczur M., Śliwa T. (2013), The Analysis of Long-Term Borehole Heat Exchanger System Exploitation, „Computer Assisted Methods in Engineering and Science” 20: 227–235.

Jaszczur M., Polepszyc I., Sapińska-Śliwa A., Gonet A. (2017), An Analysis of the Numerical Model Influence on the Ground Temperature Profile Determination, „Journal of Thermal Science” 26 (1): 1–7.

Jaszczur M., Teneta J., Styszko K., Hassan Q., Burzyńska P., Marcinek E., Łopian N. (2019a), The Field Experiments and Model of the Natural Dust Deposition Effects on Photovoltaic Module Efficiency, „Environmental Science and Pollution Research” 26 (9): 8402–8417.

Jaszczur M., Dudek M., Kolenda Z. (2019b), Thermodynamic Analysis of High Temperature Nuclear Reactor Coupled with Advanced Gas Turbine Combined Cycle, „Thermal Science” 23 (Suppl. 4): 1187–1197.

Kenjeres S., Fornalik-Wajs E., Wrobel W., Szmyd J.S. (2020), Inversion of Flow and Heat Transfer of the Paramagnetic Fluid in A Differentially Heated Cube, „International Journal of Heat and Mass Transfer” 151: 1–14.

Kleszcz S., Jaszczur M., Pawela B. (2023), An Analysis of the Periodic Counterflow Heat Exchanger for Air-To-Air Heat Recovery Ventilators, „Energy Reports” 9: 77–85.

Komisja Europejska (2008), Guidelines on the Interpretation of the R1 Energy Efficiency Formula for Incineration Facilities Dedicated to the Processing of Municipal Solid Waste According to Annex II of Directive 2008/98/EC on Waste, https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/framework/guidance.pdf [dostęp: 17.02.2024].

Komisja Europejska (2018), Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on waste (Text with EEA relevance), https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/851/oj [dostęp: 17.02.2024].

Komisja Europejska (2019), Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The European Green Deal, COM/2019/640/final, Bruksela, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640 [dostęp: 17.02.2024].

Komisja Europejska (2023), Commission Welcomes Completion of Key ‘Fit For 55’ Legislation, Putting EU on Track to Exceed 2030 Targets, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_4754 [dostęp: 17.02.2024].

Komisja Europejska (b.r.a), Operational Programme Infrastructure and Environment 2007–2013, https://trimis.ec.europa.eu/programme/operational-programme-infrastructure-and-environment-2007-2013 [dostęp: 17.02.2024].

Komisja Europejska (b.r.b), Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis_en [dostęp: 10.03.2025].

Kura T., Fornalik-Wajs E., Wajs J., Kenjeres S. (2021), Curved Surface Minijet Impingement Phenomena Analysed with Ζ-F Turbulence Model, „Energies” 14 (7): 1–23.

Ma Y., Verbeke S., Protopapadaki Ch., Dourlens-Quaranta S. (2023), Assessment Package: Practical Guide SRI Calculation Framework v4.5, https://green-with-it.de/wp-content/uploads/2024/08/Practical-Guide-SRI-calculation-framework-v4.5.pdf [dostęp: 10.12.2024].

Michalak P. (2022), Hourly Simulation of an Earth-to-Air Heat Exchanger in a Low-Energy Residential Building, „Energies” 15 (5): 1898.

Mika Ł., Radomska E. (2025), Solar Energy to Water Desalination: Long-Term Experimental Studies of Solar Still in Poland, „Energies” 18 (5): 1070.

Narowski P. (2008), Podstawy uproszczonej metody godzinowej obliczania ilości ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków, „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce” 3: 77–84.

Pajak M., Buchaniec S., Kimijima S., Szmyd J.S., Brus G. (2021), A Multiobjective Optimization of a Catalyst Distribution in a Methane/Steam Reforming Reactor Using a Genetic Algorithm, „International Journal of Hydrogen Energy” 46 (38): 20183–20197.

Pajak M., Brus G., Kimijima S., Szmyd J.S. (2023), Coaxial Multi-Criteria Optimization of a Methane Steam Reforming Reactor for Effective Hydrogen Production and Thermal Management, „Energy and AI” 13: 100264.

Pawłowski P., Buchaniec S., Prokop T., Iwai H., Brus G. (2023), Microstructure Evolution of Solid Oxide Fuel Cell Anodes Characterized by Persistent Homology, „Energy and AI” 14: 100256.

Pleskacz L., Fornalik-Wajs E., Gurgul S. (2020), Magnetically Influenced Forced Convection in the Asymmetrically Heated Pipe – Heat Transfer and Flow Structure Analysis, „Symmetry” 5 (4): 1–19.

Poretti F., Stengler E. (2022), The Climate Roadmap of the European Waste-to-Energy Sector. The Path to Carbon Negative, [w:] Proceeding of the 16th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies (GHGT-16), 23–24 October 2022, Lyon, France. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4284664 [dostęp: 17.02.2024].

Prokop T.A., Buchaniec S., Szmyd J., Brus G. (2024), A Parametric Analysis of the Long-Term Performance of a Solid Oxide Fuel Cell Anode, „International Journal of Heat and Fluid Flow” 110: 109583.

Radomska E., Mika Ł. (2023), Long-Term Modeling of the Performance of a Solar Still with Phase-Change Material, „Applied Thermal Engineering” 235 (July): 121339.

Radomska E., Mika L., Sztekler K., Kalawa W. (2021), Experimental Validation of the Thermal Processes Modeling in a Solar Still, „Energies” 14 (8): 2321.

Radomska E., Mika Ł., Sztekler K., Kalawa W., Lis Ł., Pielichowska K., Szumera M., Rutkowski P. (2023), Experimental and Theoretical Investigation of Single-Slope Passive Solar Still with Phase-Change Materials, „Energies” 16 (3): 1188.

Radomska E., Mika Ł., Boruta P., Bujok T. (2024), The Performance of Solar Still in Continental Climates: A Case Study in Poland, „Heat Transfer Engineering”: 1–13.

Ray C., Jain R. (Eds.) (2011), Drinking Water Treatment. Focusing on Appropriate Technology and Sustainability, Springer Netherlands.

Sato Y., Moździerz M., Berent K., Brus G., Nomura M. (2024), Unveil Carbon Dioxide Recycling Potential Throughout Distributor-Type Membrane Reactor, „Journal of CO2 Utilization” 82: 102763.

Szemer M., Buchaniec S., Prokop T., Brus G. (2025), Topology-Informed Machine Learning for Efficient Prediction of Solid Oxide Fuel Cell Electrode Polarization, „Energy and AI” 20: 100495.

Szmyd J.S., Jaszczur M., Ozoe H. (2002), Numerical Calculation of Spoke Pattern in Bridgman Top Seeding Convection, „Numerical Heat Transfer, Part A: Applications” 41 (6–7): 685–695.

Verbeke S., Aerts D., Reynders G., Ma Y., Waide P. (2020), Final Report on the Technical Support to the Development of a Smart Readiness Indicator for Buildings, European Commission, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f9e6d89d-

-fbb1-11ea-b44f-01aa75ed71a1 [dostęp: 10.02.2025].

Wajs J., Mikielewicz D., Fornalik-Wajs E., Bajor M. (2019), High Performance Tubular Heat Exchanger with Minijet Heat Transfer Enhancement, „Heat Transfer Engineering” 40 (9–10): 772–783.

Wajs J., Kura T., Mikielewicz D., Fornalik-Wajs E., Mikielewicz J. (2022), Numerical Analysis of High Temperature Minichannel Heat Exchanger for Recuperative Microturbine System, „Energy” 238: 121683.

Pobrania

Opublikowane

2025-09-28

Jak cytować

Wyrwa, A., Radomska, E., Pająk, T., Mika, Łukasz, Michalak, P., Lis, Łukasz, Kwasnowski, P., Klempka, R., Kalawa, W., Jaszczur, M., Gołdasz, A., Fornalik-Wajs, E. ., Brus, G., Buczyński, R., Bień, A., Banaś, M., & Sztekler, K. (2025). Efektywność wytwarzania i użytkowania energii. Energetyka Rozproszona, 13-14, 9-33. https://doi.org/10.7494/er.2025.13-14.9

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>