Model planiranja razvoja distribuirane kogeneracije i integracija u regionalni energetski sistem
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Apstrakt
Jedan od načina obezbeđenja sigurnosti snabdevanja energijom i smanjenja troškova jeste distribuirana kogeneracija. Kogeneracija ili kombinovana/spregnuta proizvodnja električne i toplotne energije (CHP) privlači globalnu pažnju, kao jedan od koncepata koji najviše odgovaraju ostvarivanju ciljeva energetske efikasnosti i smanjenju emisije štetnih gasova. Predmet istraživanja u ovom radu jeste modelovanje regionalnog energetskog sistema i istraživanje ponašanja modela u uslovima kada se sprovodi njegovo tehnološko unapređenje u smislu povećanja energetske efikasnosti sistema i smanjenja negativnog uticaja zagađenja na životnu sredinu. U radu je kao osnova matematičkog modelovanja regionalnog energetskog sistema korišćeno linearno programiranje, koje je preteča svih optimizacionih metoda. Matematički proračun je postavljen pragmatično, tako da se može efikasno i pouzdano ispitati uticaj najvažnijih parametara na efikasnost regionalnog energetskog sistema. Modelom se analiziraju efekti integracije kogeneracije u postojeći energetski sistem koristeći zadate funkcije cilja. Potencira se da osnovni kriterijum treba da bude smanjenje emisije CO2. Istovremeno, naglašava se viši globalni cilj od ekonomskog, a to je briga za životnu sredinu. Taj kriterijum je univerzalan i opšteprihvaćen, ali obično potisnut ekonomskim parametrima.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Reference
[2] Božić, H., The purposes and methods of energy system modeling, Energija, Volume 55, No. 5, 2006, pp. 530 – 549.
[3] Dicorato, M., G. Forte, M. Trovato, Environmental-constrained energy planning using energy-efficiency and distributed-generation facilities, Renewable Energy, 33, 2008, pp. 1297 – 1313.
[4] Erdogdu, E., Electricity demand analysis using co-integration and ARIMA modeling: A case study of Turkey, Energy Policy, Volume 35, 2007, pp. 1129 – 1146.
[5] Gvozdenac, B., Program za simultano energetsko i ekonomsko modeliranje kogenerativnih postrojenja (magistarska teza), Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2008.
[6] Gvozdenac, D., C. Menke, P. Vallikul, J. Petrovic, B. Gvozdenac, Assessment of potential for natural gas-based cogeneration in Thailand, Energy, Volume 34, Issue 4, 2009, pp. 465 – 475, DOI:10.1016/j.energy.2008.12.005.
[7] Gvozdenac, D., J. Petrović, B. Gvozdenac-Urošević, Industrial Gas Turbine Operation Procedure Improvement, Thermal Science, 2010, DOI: 10.2298/TSCI100516012G.
[8] Gvozdenac Urošević, B., Model planiranja razvoja distribuirane kogeneracije i njene integracije u regionalni energetski sistem (doktorska disertacija), Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2011.
[9] Gvozdenac-Urošević, B., Energy Efficiency and GDP, Thermal Science, 2010, volume 14, Issues 3, pp. 799 – 868.
[10] Morvay, Z. K., D. D. Gvozdenac, Applied Industrial Energy and Environmental Management, John Wiley & Sons, 2008.
[11] Reuter, A., R. Kuhner, N. Wohlgemuth, Energy Models – Methods and Trends, 5. Forum HED, Zagreb, 1996.
[12] Schade, B., T. Wiesenthal, Comparison of Long-term world energy studies, Assumptions and results from four world energy models, European communities 2007, ISBN 978- 92-79-07078-5, ISSN 1018-5593.
[13] Si-Doek, Oh, Lee, Ho-Jun, Jung Jung-Yeul, Kwak Ho-Young, Optimal planning and economic evaluation of cogeneration system, Energy, Volume 32, 2007, pp. 760 – 771.
[14] Somcharoenwattana, W., C. Menke, B. Gvozdenac-Urošević, D. Gvozdenac, Analiza efikasnosti kogeneracionog postrojenja novog aerodroma u Bangkoku, 41. međunarodni kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji, 1-3. decembra 2010, Beograd.
[15] Thorin, E., H. Brand, C. Weber, Long-term optimization of cogeneration systems in a competitive market environment, Applied Energy 81, 2005, 152 – 169.
[16] *** Toplifikacioni sistem Novog Sada – 50 godina, Novosadska toplana, Novi Sad, 2011. [17] Vuorinen, A., Planning of Optimal Power Systems, 2009, ISBN 978-952-67057-1-2.
