Jestem inżynierem elektrykiem i inżynierem sanitarnym, specjalistą od instalacji hybrydowych OZE i trójgeneratorów, analitykiem finansowym i audytorem. Dyplom z elektrycznych właściwości generatorów energii odnawialnej. Międzynarodowy doktorat obroniłem z fotowoltaiki organicznej
[01].
Jestem rzeczoznawcą ds. odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej budynków przy Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku i ekspertem ds. skutecznego pozyskiwania
funduszy europejskich
[02]. Jako ekspert działam w myśl maksymy: gdy ktoś mi mówi, że w nocy jest ciemno to muszę to sprawdzić.
Podczas 20-letniej pracy zawodowej uczestniczyłem w budowie i projektowaniu źródeł zielonej energii elektrycznej o mocy 260 MWp i cieplnej o mocy 73 MWt. Wykonałem niezliczoną ilość zielonych projektów dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, m.in.
[03].
Jestem autorem dokumentacji diagnostycznej źródeł wytwórczych energii elektrycznej i cieplnej oraz wielu publikacji branżowych z zakresu odnawialnych źródeł energii, m. in.
[04],
[05],
[06],
[07] i prasowych, m.in.
[08],
[09].
Pamiętaj by nigdy nie zaczynać od wyboru generatora i magazynu dopóki nie poznasz profilu obciążenia termoelektrycznego procesu technologicznego zachodzącego w Twojej firmie!
Audyt przedsiębiorstwa ma na celu zebranie danych potrzebnych do utworzenia projektu.
Skupiam się na parametryzowaniu wszystkich zużywanych nośników energii i rocznych kosztach ich nabycia.
☑ Przeprowadzam wizję lokalną na miejscu
☑ Inwentaryzuję przegrody budowlane obiektów
☑ Określam dolne i górne źródła ciepła i chłodu
☑ Pobieram kopię faktur zakupu nośników energii
☑ Rejestruję profile dobowo-godzinowe
Profile obciążenia energetycznego obiektów to krzywe obrazujące przebieg zużycia rodzajów nośników energii i ich kosztów.
Są bazą dla bilansu wewnętrznych procesów zużyciowych.
☑ Dokonuję energetycznej symulacji obiektów
☑ Generuję profil grzewczy nieruchomości
☑ Tworzę krzywe poboru energii elektrycznej
☑ Bilansuję zużycie rodzajów nośników energii
☑ Wyznaczam wolumen i profil zapotrzebowania
Profil zapotrzebowania Twojej firmy na wszystkie rodzaje energii jest nakładany na dopasowany do Twoich potrzeb profil wytwórczy jednostek do wytwarzania i magazynowania energii.
☑ Wprowadzam dedykowane dane kryterialne
☑ Definiuję strumień zapotrzebowanej energii
☑ Wyznaczam pojemność i moc magazynów energii
☑ Maksymalizuję współczynnik samowystarczalności
☑ Optymalizuję numerycznie parametry źródła
Układy skojarzone to zaawansowane systemy instalacji hybrydowych. Ich celem jest wytworzenie wewnątrz Twojej firmy wszystkich rodzajów energii przy użyciu jak najmniejszej ilości urządzeń.
☑ Opisuję energetycznie procesy technologiczne
☑ Obliczam zagregowane współczynniki konwersji
☑ Bilansuję energię końcową względem pierwotnej
☑ Kreślę bilansowy wykres Sankeya dla układu
☑ Definiuję układ kogeneratora w obiegu Rankine'a
Projektowanie rentowności inwestycji polega na analitycznym wyznaczeniu kształtu takiej instalacji, która w wyniku eksploatacji przyniesie największe korzyści w zdefiniowanych warunkach.
☑ Analizuję zastane koszty nabycia nośników
☑ Aproksymuję wielowariantowo przyszłe koszty
☑ Kosztorysuję dedykowaną instalację funkcjonalną
☑ Wyznaczam zależności parametryczne rozwiązania
☑ Określam punkt o najkrótszym okresie zwrotu
Układy kombinowane to instalacje hybrydowe wyższego rzędu uwzględniające nieregularny i nieokresowy profil obciążenia energetycznego, cieplnego i chłodniczego Twojej firmy.
☑ Analizuję wielomianowo profile obciążenia
☑ Buduję dobowo-godzinowy model generacji
☑ Konstruuję algorytm zasilania celowego
☑ Dostosowuję potencjał wytwórczy źródeł
☑ Generuję analizę finansową zamierzenia
Litowo-jonowy magazyn energii elektrycznej ma pojemność 30 kWh. Obliczyć ilość energii elektrycznej czynnej prądu AC, która jest potrzebna do jego naładowania do stanu 95%.
Uwzględnić sprawność prostownika AC/DC równą 93%.
Pamiętaj, że pojemność znamionowa magazynu w kWh to nie jest ilość energii elektrycznej w kWh, którą można w nim zmagazynować
Źródło energii zbudowane jest z jednostki PV o mocy 0,15 MWp i 3 turbin wiatrowych o mocy 0,12 MW.
Źródło zasila odbiorniki RLC o mocy znamionowej 0,27 MW. Obliczyć deficyt energii ze źródła względem zapotrzebowanej przez odbiorniki.
Pamiętaj, że jednostką mocy elektrycznej jest Wat, zaś energii elektrycznej Watogodzina zatem
odnieś moc do czasu by wyznaczyć energię
Pompa ciepła powietrze-woda ma moc znamionową równą 42 kW.
Zbudować numerycznie zależność pomiędzy rzeczywistą mocą grzewczą pompy a temperaturą ambientu w której zainstalowano parownik. Wykonać dla III Strefy klimatycznej.
Pamiętaj, że skuteczna moc grzewcza powietrznej pompy ciepła maleje w każdym przypadku wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej
Wysokotemperaturowa powietrzna pompa ciepła ma znamionową moc grzewczą równą 80 kW. Dobrać pojemność i moc magazynu energii elektrycznej na potrzeby zasilania sprężarki.
Przyjąć, że magazyn jest ładowany energią sieciową w strefie nocnej.
Pamiętaj, że sprężarka inwerterowa każdej pompy ciepła charakteryzuje się wysoką obciążalnością prądową zatem utwórz jej profil obciążenia
Instalację PV o mocy 190 kWp zintegrowano z magazynem energii elektrycznej o pojemności 70 kWh. Moc i czas obciążenia wynosi odpowiednio: 114 kW i 5 256 h.
Zbudować charakterystykę ładowania i rozładowania magazynu.
Pamiętaj, że w bilansie magazyn jest ładowany przez fotowoltaikę i rozładowywany przez obciążenia RLC
Elektrolizer PEM o mocy znamionowej 20 kW zintegrowano z magazynem energii elektrycznej o mocy 20 kW, naładowanym do SOC równym 1.
Zasilamy elektrolizer magazynem energii. Obliczyć po jakim czasie SOC magazynu wyniesie 0,2.
Pamiętaj, że każdy magazyn energii elektrycznej znamionuje się łącznie mocą elektryczną w kW i pojemnością w kWh
CPP Sp. z o.o.
ul. Aleksandra Dulin'a 1A/68
80-180 Gdańsk
KRS: 5833439923
biuro@m-modzelewski.pl
508 925 060
CPP Sp. z o.o.:
AE:PL-44750-76376-TVAFV-18
Michał Modzelewski:
AE:PL-43848-90778-VDDVW-14
Wizje lokalne przedsiębiorstw przeprowadzam na terenie całej Polski
© 2016-2025
Designed by HTML Codex