Sustainable Development of DH System by Solar Power and Solar Heat Integration: System Dynamics Approach
Magistro darbas ”Subalansuota centralizuotos šildymo sistemos plėtra, naudojant saulės energiją ir saulės šilumos integravimą: sistemos dinamikos metodas” parengtas Rygos technikos universiteto Energijos ir elektros inžinerijos fakulteto, Energetikos sistemų ir Aplinkos instituto Aplinkos mokslų studijų programoje bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto studijų programoje "Aplinkos apsaugos technologijos ir vadyba". Magistro darbo autorius yra Anrijs Tukulis.Magistro baigiamojo darbo tikslas - nustatyti, ar foto elementų technologija integruojama į šilumos sistemas yra ekonomiškai pagrįsta, ir koks geriausias foto elementų sistemos integravimo scenarijus naudojant sistemos dinaminį metodą.Tikslui įgyvendinti buvo iškelti šie uždaviniai:1. Išanalizuoti esamą centralizuoto šildymo situaciją Latvijoje;2. Atlikti ankstesnių studijų, susijusių su saulės energijos integravimu į centralizuotą šildymą, literatūros analizę;3. Integruoti foto elementų sistemą į esamos Latvijos centralizuotos šildymo sistemos dinamikos modelį, siekiant įvertinti šilumos gamybos šilumos tarifo konkurencingumą;4. Sukurti sistemos dinaminį modelį, kuris naudos realius centralizuotos šildymo sistemų bazių duomenis, kad nustatytume geriausią foto elementų technologijų integracijos scenarijų;5. Išbandyti skirtingus scenarijus naudojant sukurtus sistemos dinamikos modelius, keičiant įvesties parametrus atsižvelgiant į ateities prognozes;6. Analizuokite gautus rezultatus.Analitinę dalį sudaro 1 skyrius ir 7 poskirsniai. Literatūros analizėje nagrinėjamas saulės energijos potencialas ir Latvijos centralizuoto šildymo sistema. Šioje dalyje taip pat pateikiama bendra technologijų, kurios naudojamos saulės energijos integracijai, apžvalga ir bendras panašių šildymo sistemų modelių ir atvejų aprašymas. Taip pat analizuojami atsinaujinančios energijos integracijos politikos ir paramos mechanizmai.Praktinę dalį sudaro 3 pagrindiniai skyriai ir 13 poskyrių. Pirmuose dviejuose skyriuose aprašyta sistemos dinaminių modelių metodika, įskaitant problemos formulavim
Master thesis ”Sustainable development of DH system by solar power and solar heat integration. System dynamic approach” was developed at Riga Technical University, Faculty of Power and Electrical Engineering, Institute of Energy Systems and Environment study program ”Environmental science” and at Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Environmental Engineering study program ”Environmental Protection Technology and Management”. Author of Master thesis is Anrijs TukulisGoal of the master thesis is to determine whether the integration of PV technology into DH systems is economically justified and what would be the best scenario of PV system integration in real DH Company using system dynamic (SD) approach. Following tasks were carried out to reach the goal:1. Analyze current DH situation in Latvia;2. Conduct literature analysis on previous simulations and case studies for solar energy integration in DH systems;3. Integrate PV system into existing Latvian DH system SD model in order to evaluate the competitiveness of production heat tariff for this technology;4. Create a SD model that uses real operation data from particular DH Company to determine the best integration scenario for PV technology;5. Use developed SD models to test different scenarios by changing the input parameters and future forecasts6. Analyze the obtained results.Analytical part consists of 1 chapter and 7 subchapters. In literature analysis the solar energy potential and DH system of Latvia where researched. This part also includes the general review about technologies that are used in solar energy integration and the overall description of previous simulations and case studies for similar DH systems. Policies and support mechanisms for renewables integration where also analyzed. Practical part consists of 3 main chapters and 13 subchapters. In first two chapters the methodology of SD models where described, including description, problem formulation, simulation, input parameters and the validation. Structure for both model methodologies is similar. The third chapter of pract