
26
C
w przeliczeniu na energię pierwotną będzie
mniejsza niż przedstawiona oszczędność
w zużyciu paliwa to inwestycja w tego typu
system będzie uzasadniona zarówno ekono-
micznie jak również od strony ekologicznej.
Dane strat sieci ciepłowniczej otrzymane
od firmy dystrybuującej ciepło we Wrocła-
wiu zamieszczono wtabeli 8.
Jak widać straty sieci ciepłowniczej ztytu-
łu przesyłu ciepła do poszczególnych odbior-
ników wynoszą od 22 do prawie 29%. Są
one nieuniknione ze względu na konieczność
zapewnienia przygotowania c.w. w okresie
letnim. Zakładając wzrost temperatury zasila-
nia o3K, wzrost strat ztytułu dostaw ciepła do
odbiorników wzrośnie o około 1,2% przy
założeniu, że wsieci zostaną zainstalowane
agregaty absorpcyjne o mocy chłodniczej
poniżej 400 MW. Symulację przygotowano
dla zainstalowania 50 MW mocy chłodni-
czej wagregatach absorpcyjnych, które łącz-
nie wymagałyby dostarczenia 103 MW cie-
pła do ich napędu. Współczynnik efektywno-
ści COP zgodnie z kartą doborową [15]
agregatu absorpcyjnego, nawet przy tak ni-
skich temperaturach zasilania generatora
pary, to 0,484 co jest rezultatem satysfakcjo-
nującym w porównaniu do technologii ad-
sorpcyjnej.
Podsumowanie
Z przeprowadzonej analizy wynika, że
realizacja trigeneracji rozproszonej wopar-
ciu oagregaty absorpcyjne o temperaturze
zasilania nie wyższej niż 73
o
C wpłynie ko-
rzystnie na system ciepłowniczy. Wzrost strat,
ztytułu przesyłu ciepła do węzłów ciepłowni-
czych, z których byłyby zaopatrywane
chłodnicze agregaty absorpcyjne, wyniesie
1,2% (tabela 8). Wzrost ten jest do zaakcep-
towania wświetle wyższego wzrostu spraw-
ności konwersji energii pierwotnej (tabele 4
oraz 5). Zdecydowanie efektywniejsze wyko-
rzystanie ciepła odpadowego towarzyszące-
go produkcji energii elektrycznej przekłada się
nie tylko na spadek zużycia paliwa o 3,3%
rocznie i niższe koszty z tym związane, ale
również uwidacznia się wredukcji emisji szko-
dliwych substancji do środowiska. Koncepcja
realizacji takich systemów jest uzasadniona nie
tylko w przypadku elektrociepłowni węglo-
wych, ale również gazowych, ponieważ kon-
cepcja uzależniona jest jedynie od temperatu-
ry zasilania sieci ciepłowniczej. Rozpatrując
realizację tego typu rozwiązań warto reko-
mendować je dla wszystkich systemów cie-
płowniczych wkraju, których tabele regulacyj-
ne mają podobne parametry co wskazane
wtabeli 1.
W artykule rozpatrywano jedynie
5miesięcy eksploatacji absorpcyjnych urzą-
dzeń chłodniczych po 10 godzin dziennie,
stąd oszczędności w paliwie mogą wyda-
wać się niskie. Jednak wiele obiektów we
Wrocławiu posiadających przyłącza cie-
płownicze wymaga chłodzenia wznacznie
większym zakresie czasowym. Wobec po-
wyższego można się spodziewać, że zasto-
sowanie agregatów absorpcyjnych wmiej-
sce urządzeń sprężarkowych może zaowo-
cować znacznie większymi oszczędnościa-
mi niż przedstawiono wartykule. Rozpatru-
jąc również możliwości magazynowania
ciepła, opisane w pracy [22], w realizacji
trigeneracji rozproszonej można spodzie-
wać się jeszcze lepszych efektów. Realizacja
trigeneracji rozproszonej mogłaby również
wpłynąć na sposób kształtowania cen ciepła
systemowego [21].
Tego typu systemy, zgodnie z Dyrekty-
wą 2004/08/EC [3], mogłyby być dofi-
nansowane ze środków KPO, ponieważ
jednym zgłównych celów transformacji jest
działanie na rzecz poprawy klimatu izwięk-
szenie efektywności energetycznej.
LITERATURA:
[1] Chorowski M. – TRIGNERACJA – zalety
iograniczenia, “Nowa Energia” – nr 4/2014
[2] Wiszniewski A. – Kogeneracja i trigeneracja
w budynkach, www.ogrzewnictwo.pl, Mate-
riały zForum Termomodernizacja 2010 zorga-
nizowanego przez Zrzeszenie Audytorów
Energetycznych
[3] Dyrektywa 2004/08/EC wsprawie wspiera-
nia kogeneracji woparciu ozapotrzebowanie
na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym
energii
[4] Dyrektywa 2002/91/EC wsprawie charakte-
rystyki energetycznej budynków
[5] Dyrektywa 2006/32/EC wsprawie efektyw-
ności końcowego wykorzystania energii iusług
energetycznych – Artykuł 14
[6] Zielona Księga „Ku Europejskiej strategii bez-
pieczeństwa energetycznego” COM 2000
(769) final
[7] Strategia promocji skojarzonego wytwarzania
ciepła i energii elektrycznej (CHP) i zlikwido-
wania barier jego rozwoju – COM (97) 514
final
[8] Prawo Energetyczne – ustawa zdnia 10 kwiet-
nia 1997 (Dz. U. 97.54.348),
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 września 2007 r. wsprawie sposobu obli-
czania danych podanych we wniosku owyda-
nie świadectwa pochodzenia z kogeneracji
oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzy-
skania i przedstawienia do umorzenia tych
świadectw, uiszczania opłaty zastępczej iobo-
wiązku potwierdzania danych dotyczących
ilości energii elektrycznej wytworzonej wwyso-
kosprawnej kogeneracji (Dz. U. 07.175.1314);.
[10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007 r. wsprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłow-
niczych (Dz. U. 07.16.92);
[11] Ustawa zdnia 18 grudnia 1998 r. owspieraniu
przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U.
98.162.1121) zpóźniejszymi zamianami
[12] P. Østergaard, S. Werner, A. Dyrelund, H.
Lund, A. Arabkoohsar, P. Sorknæs, O.Gud-
mundsson, J. Thorsen, B.Mathiesen – The four
generations of district cooling – Acategoriza-
tion of the development in district cooling from
origin to future prospect – Energy 253 (2022)
124098
[13] G. Eggen, D. Bell, J.Hagen, A. Utne – District
Heat Driven Absorption Cooling Of District
Cooling Plants In Trondheim, Norway 10th
Heat Pump Conference 2011, 16 – 19 May 20
[14] Metodyka obliczeń wartości parametrów tech-
niczno-ekonomicznych wersja 1.3, Polskie sieci
energetyczne Konstancin-Jeziorna, wrzesień
2020 r.
[15] Karta doborowa agregatu absorpcyjnego
MB100 – Yazaki, www.maya-airconditioning.
com
[16] Dane eksploatacyjne uzyskane od Kogenera-
cja S.AElektrociepłownie Wrocławskie
[17] Plan wprowadzania ograniczeń wdostarcza-
niu ciepła w mieście Wrocław przez Fortum
Power and Heat Polska Sp. z o.o. Dokument
zdnia 28.06.2022r.
[18] Dane eksploatacyjne sieci ciepłowniczej we
Wrocławiu otrzymane od Fortum
[19] P. Colaiemma – Trigeneration using Absorption
Chiller Technology, Maya S.p.A, Milan
08/2017
[20] Maya S.p.a. Agregaty absorpcyjne zasilane
gorącą wodą, materiały techniczne
[21] Niestępska M. – Model kształtowania cen
ciepła systemowego wPolsce wocenie branży
i regulatora, Instal 4/2024, DOI
10.36119/15.2024.4.1
[22] Turski M. – Magazynowanie ciepła w miej-
skich systemach ciepłowniczych, Instal
10/2023, DOI 10.36119/15.2023.10.1
n
Tabela 8. Dane dotyczące strat ciepła generowanych wmiesiącach objętych analizą oraz wyniki
symulacji [18]
Table 8. Data on heat losses generated in the months covered by the analysis and simulation results [18]
Tabela 7. Różnice wilościach substancji emitowanych do atmosfery przed ipo ewentualnej realiza-
cji trigeneracji rozproszonej
Table 7. Differences of quantity substances emitted into the atmosphere before and after the possible
implementation of distributed trigeneration
2024 Tzew
o
C
Straty dla temperatury zasilania
sieci ciepłowniczej zgodne
ztabelą 2.
(65
o
C do + 70
o
C)
Przeznaczenie
ciepła
Wynik symulacji strat sieci ciepłowniczej
wyższej dla temperatury zasilania
(68
o
C do + 73
o
C)
Zprzeznaczeniem dla CO, CWU iAC
maj 16,8 22,38% CO iCW 23,41%
czerwiec 19,6 26,44% tylko CW 27,66%
lipiec 20,8 28,74% tylko CW 30,06%
sierpień 20,7 27,68% tylko CW 28,95%
wrzesień 16,5 21,57% CO iCW 22,56%
Emisja Wielkość emisji za rok 2022
Projekcja zmian emisji po realizacji trigeneracji
na podstawie danych z2022
SO2 kg 471181 455632
NOx kg 692666 669808
CO kg 122155 118 12 3
Pył kg 38579 37305
CO2 Mg 1100199 1063892
Księga4_25.indb 26Księga4_25.indb 26 15.04.2025 17:27:5415.04.2025 17:27:54