PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza parametrów pracy systemu mikrokogeneracyjnego z generatorem termoelektrycznym i kominkiem opalanym drewnem pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców końcowych
K. Sornek 1,2
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Kraków
 
2
Instytut Zrównoważonej Energetyki, Kraków
 
 
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2018;103:159-170
 
 
REFERENCJE (15)
1.
Champieri in. 2011 – Champier, D., Bédécarrats, J.P., Kousksou, T., Rivaletto, M,. Strub, F. i Pignolet, P. 2011. Study of a TE (thermoelectric) generator incorporated in a multifunction wood stove. Energy 36(3), s. 1518–1526.
 
2.
Gawlik, L. i Mirowski, T. 2016. Strategic directions of development of the Polish power sector in the light of climate and energy policy of the European Union. Humanities and Social Sciences 23(2), s. 49–62.
 
3.
Gawłowski i in. 2010 – Gawłowski, S., Listowska-Gawłowska, R. i Piecuch, T. 2010. Uwarunkowania i prognoza bezpieczeństwa energetycznego Polski na lata 2010–2110. Rocznik Ochrony Środowiska Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego 12, s. 127–176.
 
4.
Kamiński i in. 2015 – Kamiński, J., Kaszyński, P., Malec, M. i Szurlej, A. 2015. Analiza zmian zużycia energii pierwotnej w Polsce w kontekście liberalizacji rynków paliw i energii. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 18(3), s. 25–36.
 
5.
Komorowska, A. i Mirowski, T. 2016. Instrumenty poprawy efektywności energetycznej w Polsce. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 92, s. 297–306.
 
6.
Lertsatitthanakorn, C. 2007. Electrical performance analysis and economic evaluation of combined biomass cook stove thermoelectric (BITE) generator. Bioresource Technology 98(8), s. 1670–1674.
 
7.
Liu i in. 2014 – Liu, C., Chen, P. i Li, K. 2014. A 1 kW low-temperature thermoelectric generator for low temperature geothermal resources. Proceedings of 39th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering. Stanford University, Stanford, California, 24–26 lutego 2014.
 
8.
Montecucco i in. 2015 – Montecucco, A., Siviter, J. i Knox, A.R. 2015. A Combined Heat and Power System for Solid-fuel Stoves Using Thermoelectric Generators. Energy Procedia 75, s. 597–602.
 
9.
Nuwayhid i in. 2005 – Nuwayhid, R.Y., Shihadeh, A. i Ghaddar, N. 2005. Development and testing of a domestic woodstove thermoelectric generator with natural convection cooling. Energy Conversion and Management 46(9–10), s. 1631–1643.
 
10.
Rinalde i in. 2010 – Rinalde, G.F., Juanico, L.G., Taglialavore, E., Gortari, S. i Molina, M.G. 2010. Development of thermoelectric generators for electrification of isolated rural homes. International Journal of Hydrogen Energy 35(11), s. 5818–5822.
 
11.
Sornek, K. 2016. A study of selected aspects of the operation of thermoelectric generator incorporated in a biomass-fired stove. E3S Web of Conferences 10, s. 1–6.
 
12.
Sornek i in. 2016 – Sornek, K. i Filipowicz, M. 2016. A study of the applicability of a straw-fired batch boiler as a heat source for a small-scale cogeneration unit. Chemical and Process Engineering 37(4), s. 503–515.
 
13.
Sornek i in. 2016a – Sornek, K., Filipowicz, M. i Rzepka, K. 2016a. The development of a thermoelectric power generator dedicated to stove-fireplaces with heat accumulation systems. Energy Conversion and Management 125, s. 185–193.
 
14.
Sornek i in. 2017 – Sornek, K., Filipowicz, M. i Rzepka, K. 2017. Study of clean combustion of wood in a stove -fireplace with accumulation. Journal of the Energy Institute 90(4), s. 613–623.
 
15.
Szurlej i in. 2013 – Szurlej, A., Mirowski, T. i Kamiński, J. 2013. Analiza zmian struktury wytwarzania energii elektrycznej w kontekście założeń polityki energetycznej. Rynek Energii 1, s. 3–10.
 
ISSN:2080-0819
Journals System - logo
Scroll to top