AGREGATY ROZWOJU I WYKORZYSTANIA ENERGII NA POLU WALKI

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34752/2023-l283

Słowa kluczowe:

trendy, energia pola walki, ciągłość działania

Abstrakt

Armia stale rozwija zdolności na polu walki we wszystkim domenach i w wielu aspektach. Dotyczy to również kwestii Energii Pola Walki (EPW, ang. battlefield energy) – obszaru wielodomenowego, ścisłe powiązanego z logistyką i funkcjonowaniem sprzętu. Wiele krajów intensywnie angażuje się w rozwój i produkcję różnorodnego sprzętu wojskowego napędzanego energią elektryczną, od wyposażenia indywidualnego po pojazdy, statki powietrzne czy jednostki dla Marynarki Wojennej. Najnowsze osiągnięcia naukowe dotyczące technologii powiązanej z energią umożliwiają znaczne wydłużenie efektywności i czasu działania nie tylko sensorów, podzespołów, ale i całych systemów uzbrojenia. Energia na polu walki zabiera nowego znaczenia strategicznego i jest jednym z elementów rozwoju domeny cichej, wyposażenia i sprzętu o znacznie obniżonej sygnaturze akustycznej. Rozwój EPW wpisuje się także w działania związane z redukcją emisji CO2 i zmniejszaniem zależności od paliw kopalnych. Zmiany w EPW są wynikiem oddziaływań płynących z wielu obszarów: prawnych, politycznych, technologicznych, ekonomicznych czy militarnych. Celem artykułu jest określenie kluczowych determinantów otoczenia wpływających na rozwój i wykorzystanie EPW. Do ich opisania wykorzystano odmianę metody analizy otoczenia PEST (ang. Political, Economic, Social, Technological) – PLMTE (ang. Political, Legal, Military, Technological, Economic).

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

trends for the future of warfare - The World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2016/11/the-4th-industrial-revolution-and-international-security/
Pokaż w Google Scholar

Army Net Zero, https://www.nrel.gov/docs/fy15osti/62946.pdf
Pokaż w Google Scholar

Army sparks up 'electrifying' plan for future battlefields. Army MOD UK. Innovation.03 MAY 2022 https://www.army.mod.uk/news-and-events/news/2022/05/army-sparks-up-electrifying-plan-for-future-battlefields/
Pokaż w Google Scholar

Battlefield Electrification - The British Army. May 2022. https://www.army.mod.uk/media/17010/british-army-approach-to-battlefield-electrification.pdf
Pokaż w Google Scholar

Blakemore R., T. Nurkin. Power Projection: Accelerating the Electrification of US Military Ground Vehicles. November 2022. https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/11/Power-Projection-Accelerating-the-Electrification-of-US-Military-Ground-Vehicles.pdf
Pokaż w Google Scholar

Chassillan M., Quels blindés pour les conflits futurs ? Blindes. Defense & Industries n16, June 2022 https://www.frstrategie.org/publications/defense-et-industries/quels-blindes-pour-conflits-futurs-2022
Pokaż w Google Scholar

Chmielewski A., Kupecki J., Szabłowski Ł., Fijałkowski K.J., Zawieska J. & Bogodziński K. Dostępne i przyszłe formy magazynowania energii. Fundacja WWF Polska, Warszawa 2020.
Pokaż w Google Scholar

Clulow V., Futures dilemmas for marketers: can stakeholder analysis add value? „European Journal of Marketing” Vol. 39 (9/10), 2005.
Pokaż w Google Scholar

Daniluk P., Wyligała H., Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2021.
Pokaż w Google Scholar

Daniluk P., Zarządzanie Strategiczne, Analiza Strategiczna Organizacji, AON, Warszawa, 2008.
Pokaż w Google Scholar

Drossos N. (SiLO), Zahariadis Th., Voliotis S., Sarakis L., Defending the European Energy Infrastructures. Securing Critical Energy Infrastructures - European Commission. October.2017. https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5b7096f83&appId=PPGMS
Pokaż w Google Scholar

EDA. Captech Energy And Environment. November 2022. https://eda.europa.eu/what-we-do/all-activities/activities-search/energy-and-environment-programme
Pokaż w Google Scholar

EDA. Spotlight Of The Month. Green Defence: How Is The Eda Contributing To The Energy Transition And Circular Models In Defence? https://eda.europa.eu/news-and-events/spotlight/green-defence-how-is-the-eda-contributing-to-the-energy-transition-and-circular-models-in-defence#
Pokaż w Google Scholar

Edwin B., Buras P., Polska wobec wojny, Polska w świecie po wojnie. Zadania na nowy czas. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2022.
Pokaż w Google Scholar

Elektromobilność w Polsce, Inwestycje, trendy, zatrudnienie, Polska Agencja Inwestycji Handlu, Raport 2021.
Pokaż w Google Scholar

ENSEC COE. Phase 1Report. Performance Analysis of Hybrid Power Generation and Management System (HPGS). October 2018. https://enseccoe.org/data/public/uploads/2019/03/phase-1-report-hpgs-performance-analysis.pdf
Pokaż w Google Scholar

Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner i S-ka, Warszawa 1996.
Pokaż w Google Scholar

Fraser M., Cyberdefence24. https://cyberdefence24.pl/technologie/cybermagazyn-jak-nowe-technologie-wspomagaja-obrone-cywilna-w-Kijowie
Pokaż w Google Scholar

G-4 Public Affairs. Army launches smart Operational Energy use campaign, identifies 10 initiatives. October 25, 2012. U.S. Army. Official website. http://www.army.mil/standto/archive/issue.php?issue=2012-02-16
Pokaż w Google Scholar

Gehm R., COMVEC 2022: Electrification is the future for defense vehicles. SAE International. 2022-09-21. https://www.sae.org/news/2022/09/comvec-2022-electrification-keynote
Pokaż w Google Scholar

Geiss J., Directed Energy Weapons on the Battlefield: a New Vision for 2025. 12 September 2012. Engineering. https://www.semanticscholar.org/paper/Directed-Energy-Weapons-on-the-Battlefield%3A-a-New-Geiss/ee495858df34ac957db318f06144beb55df66a31
Pokaż w Google Scholar

Geographic Information System Art for Artillery, https://themoloch.com/conflict/uber-for-artillery-what-is-ukraines-gis-arta-system/
Pokaż w Google Scholar

Gijs C., Barigazzi J., EU leaders approve updated military plan, MARCH 25, 2022. https://www.politico.eu/article/eu-leader-approve-defense-military-plan/
Pokaż w Google Scholar

Gill J., As Army begins electrification push, C5ISR office aims to smooth bumps in the road. Breaking Defense. October 28, 2022, https://breakingdefense.com/2022/10/as-army-begins-electrification-push-c5isr-office-aims-to-smooth-bumps-in-the-road/
Pokaż w Google Scholar

Goitía F., To War On An Electric bike. November 04.2021. https://www.abc.es/xlsemanal/ciencia/primera-bicicleta-electrica-vehiculos-militares-sostenibilidad-ejercito.html
Pokaż w Google Scholar

Grose G., Impact of AI, battlefield electrification and UAVs in 2020. In Features.1 March 2020. https://www.adsadvance.co.uk/impact-of-ai-battlefield-electrification-and-uavs-in-2020.html
Pokaż w Google Scholar

Grubliauskas , Rühle M., Bezpieczeństwo energetyczne: decydująca kwestia dla członków i partnerów NATO. https://www.nato.int/docu/review/pl/articles/2018/07/26/bezpieczenstwo-energetyczne-decydujaca-kwestia-dla-czlonkow-i-partnerow-nato/index.html
Pokaż w Google Scholar

Igliński B., Badanie sektora energii odnawialnej w Polsce – potencjał techniczny, badania ankietowe, analiza SWOT, analiza PEST, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019; https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/6551/Badaniesektora-druk.pdf?sequence=1
Pokaż w Google Scholar

Kozioł K., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na poziomie makrootoczenia, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 17 (2010)
Pokaż w Google Scholar

Lafontaine D., Army advances battlefield power systems for mobility efficiency. CCDC C5ISR Center Public Affairs. October 5, 2020. https://c5isr.ccdc.army.mil/news_and_media/Army_advances_battlefield_power_systems_for_mobility_efficiency/
Pokaż w Google Scholar

Lafontaine D., Army researches vehicle grid for resilient battlefield power., DEVCOM C5ISR Center Public Affairs May 17, 2021, https://www.army.mil/article/246348/army_researches_vehicle_grid_for_resilient_battlefield_power
Pokaż w Google Scholar

Lober R.. Hughes /Resources /Insights /5G /5 Trends For Defense Communications In 2022. HNS LLLC. Version HTML www.hughes.com
Pokaż w Google Scholar

Markovych K.S., Gis for the armed forces of Ukraine, Two components of victory. Scientific Collection “Interconf” No 117 (2022), https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.07.2022.037
Pokaż w Google Scholar

METI. Agency for Natural Resources and Energy, Japan Ministry of Economy, Trade and Industry. Annual Report on Energy (Energy White Paper 2022). Version HTML. June 2022. https://www.enecho.meti.go.jp/en/category/whitepaper/pdf/2022_outline.pdf
Pokaż w Google Scholar

METI. Energy White Paper 2022, June 2022. Agency for Natural Resources and Energy. https://www.enecho.meti.go.jp/en/category/whitepaper/pdf/2022_outline.pdf
Pokaż w Google Scholar

Narayanan V., Fahey L., Macro environmental Analysis: Understanding the Environment Outside the Industry, [w:] Fahey L., Randall R. (red). The Portable MBA in Strategy, John Wiley & Sons, New York 2001.
Pokaż w Google Scholar

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2021. Powering the U.S. Army of the Future. Washington, DC: The National Academies Press, https://doi.org/10.17226/26052
Pokaż w Google Scholar

Next generation Light Anti-tank Weapon, https://www.saab.com/products/nlaw
Pokaż w Google Scholar

Polskie uzbrojenie w obronie Ukrainy, Defence24, https://defence24.pl/przemysl/polskie-uzbrojenie-w-obronie-ukrainy-analiza
Pokaż w Google Scholar

Power and energy architecture for army advanced energy initiative, https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA481011.pdf
Pokaż w Google Scholar

Power and Propulsion. Article GMD Defence LLC.USA.2022. https://www.gmdefensellc.com/site/us/en/gm-defense/home/power-propulsion.html
Pokaż w Google Scholar

QinetiQ Group. Electrified Battlespace Report, Powering the Electrified Battlespace. Six Critical Factors for an Energy Strategy., https://www.qinetiq.com/-/media/4ca53489273c436388df45bcc5244d98.ashx
Pokaż w Google Scholar

QinetiQ Group. Powering the Electrified Battlespace – QinetiQ. January 2020, https://www.qinetiq.com/-/media/f903db9b753d4d85a8de82edf102b937.ashx
Pokaż w Google Scholar

Reed Blakemore and Tate Nurkin. Power Projection: Accelerating the Electrification of US Military Ground Vehicles. November 2022. https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/11/Power-Projection-Accelerating-the-Electrification-of-US-Military-Ground-Vehicles.pdf
Pokaż w Google Scholar

Ryan M., Themes: War. The West needs to boost its industrial capacity fast, November 24, 2022. https://engelsbergideas.com/notebook/the-west-needs-to-boost-its-industrial-capacity-fast/
Pokaż w Google Scholar

Schihl P., Power & Energy from an Army Ground Vehicle Perspective. U.S. Army Research, Development and Engineering Command. 2010 Department of Energy Annual Merit Review. 8 June 2010. https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/03/f11/pln003_schihl_tardec_2010_o.pdf, (dostęp: 29.01.2023).
Pokaż w Google Scholar

SDAS. State of Competition within the Defense Industrial Base. Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment. February 2022. Priority Industrial Base Sectors. Energy Storage and Batterie’s. Page 20. https://media.defense.gov/2022/Feb/15/2002939087/-1/-1/1/State-Of-Competition-Within-The-Defense-Industrial-Base.Pdf
Pokaż w Google Scholar

Shaffer E.C., Massie D.D., Cross J.B., Power And Energy Architecture For Army Advanced Energy Initiative. Army Research Laboratory Adelphi, Maryland 20783. 01 NOV 2006. https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA481011.pdf
Pokaż w Google Scholar

Shaffer E.C., Power and energy architecture for army advanced energy initiative, Army Research Laboratory. Adelphi, Maryland 20783, https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA481011.pdf
Pokaż w Google Scholar

Sorczyński B., Szkutnik J., Wpływ magazynów energii elektrycznej na pracę sektora energetycznego, Rynek energii, kwiecień 2016.
Pokaż w Google Scholar

Szczepaniak M., Badanie wymagań technicznych stawianych zespołom prądotwórczym prądu przemiennego z silnikami spalinowymi…, Elektro.info 1-2/2018, https://www.elektro.info.pl/artykul/systemy-gwarantowanego-zasilania/70892,badanie-wymagan-technicznych-stawianych-zespolom-pradotworczym-pradu-przemiennego-z-silnikami-spalinowymi
Pokaż w Google Scholar

Szczepaniak M., Zasilanie odbiorników wojskowych…, Elektro.info 12/2019, https://www.elektro.info.pl/artykul/systemy-gwarantowanego-zasilania/70892,badanie-wymagan-technicznych-stawianych-zespolom-pradotworczym-pradu-przemiennego-z-silnikami-spalinowymi
Pokaż w Google Scholar

Technological Innovation For Future Warfare, https://www.nato-pa.int/document/2022-future-warfare-report-fridbertsson-025-stctts https://www.nato-pa.int/download-file?filename=/sites/default/files/2022-11/025%20STCTTS%2022%20E%20rev.1%20fin%20-%20THE%20FUTURE%20OF%20WARFARE%20-%20FRIDBERTSSON%20REPORT.pdf
Pokaż w Google Scholar

Tencent QQ. A New Approach to Tactical Edge Charging. National Defense Technology News.23.02.2022. ttps://new.qq.com/omn/20220223/20220223A0112200.html
Pokaż w Google Scholar

Tesla N., Problem Zwiększenia Energii Ludzkości Ze Szczególnym Uwzględnieniem Energii Słonecznej, Century Magazine” 1900.
Pokaż w Google Scholar

This British Army Approach to Battlefield Electrification. UK Ministry of Defence (MOD). Army HQ. UK. 09.2021. https://www.army.mod.uk/media/17010/british-army-approach-to-battlefield-electrification.pdf
Pokaż w Google Scholar

UK MoD. This British Army Approach to Battlefield Electrification. UK Ministry of Defence (MOD). Army HQ. UK. 09.2021. https://www.army.mod.uk/media/17010/british-army-approach-to-battlefield-electrification.pdf; https://www.army.mod.uk/news-and-events/news/2022/05/army-sparks-up-electrifying-plan-for-future-battlefields/
Pokaż w Google Scholar

UK. MoD. Battlefield Electrification - The British Army. May 2022. https://www.army.mod.uk/media/17010/british-army-approach-to-battlefield-electrification.pdf
Pokaż w Google Scholar

United States Army Climate Strategy. Department of the Army, Office of the Assistant Secretary of the Army for Installations, Energy and Environment. February 2022. Washington, DC. https://www.army.mil/e2/downloads/rv7/about/2022_army_climate_strategy.pdf
Pokaż w Google Scholar

US DoD. Department of the Army, Office of the Assistant Secretary of the Army for Installations, Energy and Environment. February 2022. United States Army Climate Strategy. Washington, DC. https://www.army.mil/e2/downloads/rv7/about/2022_army_climate_strategy.pdf
Pokaż w Google Scholar

US DoD. Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2021, A Report to Congress Pursuant to the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2000, https://media.defense.gov/2021/Nov/03/2002885874/-1/-1/0/2021-CMPR-FINAL.PDF
Pokaż w Google Scholar

Walden J., Comparison of the STEEPLE Strategy Methodology and the Department of Defense’s PMESII-PT Methodology, Supply Chain Leadership Institute
Pokaż w Google Scholar

WEF. World Economic Forum. 10 trends for the future of warfare. Nov 3, 2016. www.weforum/topics/artificial-intelligence-and-robotics
Pokaż w Google Scholar

Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej, Zadania Biura WIGE zgodnie z Prawem energetycznym 10.04.1997. https://wige.wp.mil.pl/pl/pages/zadania-2017-01-16-4/
Pokaż w Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

31-08-2023

Numer

Dział

Artykuły recenzowane

Jak cytować

Chmielarczyk, Krzysztof, Aneta Nowakowska-Krystman, and Paweł Owczarczyk. 2023. “AGREGATY ROZWOJU I WYKORZYSTANIA ENERGII NA POLU WALKI”. Wiedza Obronna 283 (2). https://doi.org/10.34752/2023-l283.

Inne teksty tego samego autora

Podobne artykuły

1-10 z 88

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.