PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU
|
|
- Milena Růžena Kubíčková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU APLIKOVANÝ VÝZKUM NASAZENÍ MALÝCH KONDENZAČNÍCH TEPLÁREN DO VEŘEJNÝCH OBJEKTŮ, BYTOVÝCH DOMŮ A PODNIKATELSKÝCH PROVOZOVEN S AKUMULACÍ VYROBENÉ ENERGIE V MÍSTĚ VÝROBY A S DŮRAZEM NA INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem na základě programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016 Projekt byl zpracován společností YOUNG4ENERGY s.r.o.
2 Vlastní výsledky projektu s názvem Aplikovaný výzkum nasazení malých kondenzačních tepláren do veřejných objektů, bytových domů a podnikatelských provozoven s akumulací vyrobené energie v místě výroby a s důrazem na inteligentní řízení celé teplárny byly zpracovány v celkem 9 částech projektu, které jsou následující: 1. Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení. Jednou ze základních klíčových aktivit aplikovaného výzkumu bylo analyzovat technologii stávajících zastaralých lokálních kotelen a definovat konkrétní místa nasazení. Hlavní impuls pro provedení analýzy stávajících zastaralých lokálních kotelen vychází z nařízení vlády č. 813/2013 a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a o jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Naprosto zásadní potřebou je stávající zastaralé kotelny modernizovat a nasadit takové technologie, které budou znamenat nejenom snížení emisí z globálního hlediska (úsporou primární energie vyvolanou zvýšením účinnosti přeměny paliva na energie), ale zejména snížením emisí z lokálního hlediska a to v místě instalace. Druh paliva SPECIFICKÉ EMISNÍ LIMITY [mg.m -3 ] PLATNÉ OD > 0,3-1 MW > 1-5 MW > 5-50 MW SO2 NOx TZL CO SO2 NOx TZL CO SO2 NOx TZL CO Pevné palivo (500) Kapalné palivo (450) (450) Plynné palivo a zkapalněný plyn (200) (200) (200) - 50 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Stanovení nových emisních limitů. V rámci naší cílové skupiny zdrojů s instalovaným příkonem od 300 kw do 1 MW je nutné zajistit již od snížení emisí pod uvedené hodnoty (sleduj zejména No x a CO). Podobnou situaci je potřeba zajistit od roku 2020 i u zdrojů od 50kW do 300 kw příkonu s tím, že tato doba se samozřejmě blíží a je tedy potřeba při projekci a návrzích všech rekonstrukcí a modernizací stávajících kotelen s tím počítat. S ohledem na zpracovateli vybrané technologie je možno naprosto otevřeně konstatovat, že tyto hodnoty budou nejenom splněny, ale i zejména extrémním způsobem podkročeny. 2. Analýza dostupných technologií s důrazem na statut BEST AVAILABLE TECHNIQUES, tzv. BAT technologie. V rámci aplikovaného výzkumu bylo potřeba jedním z prvních kroků analyzovat dostupné nejnovější a nejúčinnější technologie se statutem BEST AVAILABLE TECHNIQUES, jejichž použití zajistí trvale udržitelný stav při implementaci všech výsledků projektu do praxe. Cílem aplikovaného výzkumu byl tedy výzkum kondenzačních minitepláren, které využívají nejmodernější, nejúspornější, ekologicky šetrné a cenově dostupné technologie v těchto oblastech komponent kondenzační miniteplárny: Kondenzační mikrokogenerační jednotky. Kondenzační plynové kotle. Akumulace tepla do vícevrstevných akumulačních nádob. Akumulace tepla do akumulačních nádob přes elektroohřev. Akumulace elektrické energie do bateriových systémů. Zařízení pro využití solární energie fotovoltaické panely, termosolární kolektory. Zařízení pro využití dalších obnovitelných zdrojů vítr, biomasa. Řídicí systém pro optimální využití vyrobené energie v místě výroby. Prediktivní řídicí systém pro předpověď spotřeby energie. Dobíjecí stanice pro elektromobilitu. Periférie jednotlivých zařízení a případné další prvky.
3 3. Technický návrh řešení s návrhem různých variant. Projekt se zabýval s ohledem na potenciální místa nasazení, s ohledem na adaptabilitu nalezeného řešení a s důrazem na optimální, efektivní, ekologické a ekonomické dodávky energií za současného splnění principu jednoduchosti správy a obsluhy následujícími variantami řešení: Vývoj řešení zapojení kondenzační mikrokogenerace do stávajících kotelen (s termickými kotly nebo s kondenzačními kotly) Varianta č. 1. V prvním kroku se aplikovaný výzkum zabýval instalací kondenzačních mikrokogenerací do stávajících kotelen, které jsou historicky osazeny termickými kotly nebo kondenzačními kotly. Veškeré technické řešení je navrženo zejména i s ohledem na zajištění optimálních, efektivních, ekologických a ekonomických dodávek energií za současného splnění principu jednoduchosti správy a obsluhy za dodržení principů moderní energetiky, ekologické šetrnosti a inteligentního hospodaření s energiemi. Vývoj řešení zapojení kaskády kondenzačních kotlů s kondenzačními mikrokogeneracemi z pohledu nahrazení stávajícího systému v dotčené kotelně Varianta č. 2. V druhém kroku se aplikovaný výzkum zabýval vyřešením zapojení kaskády kondenzačních kotlů s kondenzačními mikrokogeneracemi z pohledu nahrazení stávajícího systému v dotčené kotelně tedy z našeho pohledu zastaralých kotelen pracujících pouze ve výtopenském režimu. Vývoj řešení zapojení kaskády kotlů a mikrokogenerací spolu s akumulační nádrží přes vratnou vodu Varianta č. 3. V rámci této varianty aplikovaného výzkumu bylo nutné smysluplně navrhnout zapojení kaskády kotlů a mikrokogenerací spolu s akumulační nádrží přes vratnou vodu. Bylo potřeba ověřit plnohodnotnou funkci regulace kogenerační jednotky pomocí teploty vratné vody ze systému. Je to velmi jednoduché a sofistikované řešení s tím, že není potřeba žádné složité a drahé regulační zařízení. Vývoj řešení zapojení kaskády kotlů a mikrokogenerací spolu s akumulační nádrží na výstupu Varianta č. 4. V rámci této varianty aplikovaného výzkumu bylo cílem smysluplně navrhnout zapojení kaskády kotlů a mikrokogenerací spolu s akumulační nádrží na výstupu. Bylo potřeba ověřit plnohodnotnou funkci regulace celého systému s akumulační nádrží. Princip tohoto systému spočívá v akumulaci tepelné energie v akumulační nádrži a postupném spotřebovávání tepla v průběhu dne. Vývoj využití akumulace tepelné energie prostřednictvím vícevrstevných akumulačních nádob s analýzou efektivity Varianta č. 5. V rámci této varianty výzkumu se jedná o využití nejnovějších poznatků z oblasti akumulace tepelné energie. V rámci projektu bylo ověřeno, že je reálné zapojit tento systém do navržených systémů minitepláren s tím ohledem, že pokud bude akumulační nádoba vhodně navržena, pak bude nejenom postupně nabíjena, ale i zejména teplo v ní akumulované bude postupně využíváno dle vrstvení akumulační nádoby podle zákonů hydrotermodynamiky. Vývoj využití akumulace elektrické energie prostřednictvím přímotopných elektrických topných těles v akumulačních nádobách s analýzou efektivity Varianta č. 6. V rámci této varianty výzkumu se jedná o využití akumulační nádrže k akumulaci přebytků vyrobené elektřiny formou elektro ohřevu. Princip spočívá ve spotřebě přebytečné elektrické energie do přeměny na tepelnou energii v akumulační nádrži prostřednictvím topných těles. Přesto, že účinnost přeměny elektrické energie na teplo je téměř 100 %, pak je tato varianta brána jako doplňkové řešení.
4 Vývoj využití akumulace elektrické energie prostřednictvím akumulačních baterií elektrické energie s analýzou efektivity Varianta č. 7. V rámci této varianty se výzkum zabýval možností akumulovat elektrickou energii vyprodukovanou v KGJ (nebo FVE) v akumulátoru elektrické energie v době, kdy bude zdroji produkováno více elektrické energie, než je objekt schopen spotřebovat. Elektrickou energii z baterie by zákazník využíval v době, kdy zdroje nebudou v provozu. Cílem akumulace elektřiny je to, aby nedocházelo k přetoku do nadřazené distribuční soustavy, neboť výkupní cena za tyto přebytky je a bude velmi nízká. Elektrický výkon z baterie bude k dispozici i v době, kdy nebudou zdroje na výrobu elektřiny pracovat. Bateriový systém může zároveň vyřešit otázku náhradního zásobování elektřinou při výpadku elektrické energie. Vývoj zapojení nově navržených systémů se zařízením na solární ohřev vody s analýzou efektivity Varianta č. 8. V rámci této varianty aplikovaného výzkumu bylo cílem smysluplně navrhnout zapojení kaskády kotlů a mikrokogenerací spolu se zařízením na solární ohřev vody. Solární ohřev vody pro přípravu teplé vody, případně pro otop objektu má svá specifika spojená zejména s ekonomickou efektivitou návratnosti vložených finančních prostředků. Vývoj zapojení nově navržených systémů se zařízením na fotovoltaickou výrobu elektrické energie s kombinací výroby elektrické energie prostřednictvím KVET s analýzou efektivity Varianta č. 9. V rámci této varianty aplikovaného výzkumu byla řešena otázka možného doplnění kondenzační miniteplárny s plynovými kotly a s kondenzační mikrokogenerací o systém se zařízením na fotovoltaickou výrobu elektrické energie. Tímto může být dosaženo ideálního nastavení instalovaného výkonu a průběhu provozu zdrojové části zejména s ohledem na produkované teplo i elektřinu při kombinované výrobě elektřiny a tepla (KVET) a s ohledem na produkovanou elektřinu ze zdrojů OZE (FVE). S využitím modelu optimálního spojení letního a zimního provozu s ohledem na výrobu elektřiny (spojení kogenerační jednotky pro zimní provoz a například FVE pro letní provoz) a také s nastavením vhodných parametrů bateriových systémů pro akumulaci elektřiny může být jednoznačně dosaženo toho, že vyrobená elektřina je absolutně či přednostně spotřebována v místě výroby SMART GRID. V rámci této varianty bylo prokázáno, že je velmi zajímavé využití vysokokapacitních akumulátorů elektrické energie. V době, kdy nebude potřeba elektřiny produkované fotovoltaickými panely, pak bude elektřina akumulována v bateriích. Vývoj algoritmu inteligentního řízení celého systému výroby elektrické a tepelné energie s důrazem na akumulaci vyrobené elektrické energie Varianta č. 10. V rámci této varianty aplikovaného výzkumu byl vyvinut konkrétní algoritmus inteligentního řízení celé miniteplárny tak, aby byl proces výroby elektřiny a tepla maximálně efektivní. Bylo potřeba vyřešit řízení všech zdrojů s ohledem na denní potřeby energií a také s ohledem na sezónu provozu tak, aby byla optimalizována výroba elektřiny z mikrokogenarce a z fotovoltaické elektrárny a zároveň, aby výroba elektřiny byla realizována v době potřeby tepla pro otop a přípravu teplé vody. Samostatnou kapitolou pak bylo řešení akumulace energií. Vývoj algoritmu řídící jednotky, která zajistí, aby vyráběná elektrická energie neodcházela do distribuční soustavy, ale byla akumulována v místě budoucí spotřeby Varianta č. 11. V rámci této varianty aplikovaného výzkumu byla vyvinuta skladba řídicí jednotky (s kompletní vnitřní logikou) tak, aby veškerá vyráběná elektrická energie v kondenzační miniteplárně (prostřednictvím kogenerační jednotky nebo fotovoltaické elektrárny) neodcházela do nadřazené distribuční soustavy elektřiny. Funkcí tohoto řídicího členu musí být zamezení přetoku do distribuční soustavy za současného vyvedení vyrobené elektrické energie do přímotopných patron v akumulační nádrži nebo do akumulační baterie.
5 Vývoj řešení systému řízení u všech variant s důrazem na jednoduchost obsluhy, dálkové řízení, provádění statistik a výkaznictví (inteligentní řízení) Varianta č. 12. V rámci této varianty aplikovaného výzkumu byl vyvinut konkrétní algoritmus inteligentního řízení celé miniteplárny tak, aby byl proces výroby elektřiny a tepla maximálně efektivní a zejména zároveň, aby bylo řízení celé kondenzační miniteplárny uživatelsky co nejpřátelštější a nejjednodušší. Bylo potřeba vyřešit řízení všech procesů při výrobě a spotřebě energií v místě instalace tak, aby byla obsluha zařízení velmi jednoduchá nebo případně, aby zařízení bylo bezobslužné. Zásadní nadstavbou je dálkové řízení s kompletním monitoringem a hlídáním všech ALERT stavů tak, aby provoz kondenzační miniteplárny byl co možná nejvíce bezpečný. 4. Důkladná rekognoskace legislativy ČR a EU s ohledem na cíl projektu s důrazem na vyřešení všech zákonných požadavků na technické řešení, environmentální dopady, stavební řízení, zajištění ochrany zdraví lidu, požární bezpečnost a podobně. Vzhledem k tomu, že výsledky aplikovaného výzkumu musí být trvale udržitelné, pak byl kladen velký důraz na splnění všech zákonných požadavků tak, aby žádný z parametrů nového systému kondenzační mini teplárny nebyl mimo rámce jakéhokoliv zákonného ustanovení. Z těchto důvodů byla svědomitě připravena předložená důkladná rekognoskace legislativy ČR i EU, která je využita nejenom pro účely přípravy předloženého projektu, ale i pro výkon podnikatelských aktivit zpracovatele projektu a všech jeho partnerů. Lze předpokládat, že tuto část projektu ocení i všichni čitatelé výsledků projektu. 5. Vývoj softwarového prostředku na analýzu potřeb energii pro koncové klienty s návrhem výkonových parametrů nové technologie s výpočtem průběhů nově vyrobených energií a výpočtem návratnosti - software pro návrh designů malých kondenzačních tepláren. Aplikovaný výzkum bylo potřeba doplnit o vývoj software pro návrh designů malých kondenzačních tepláren tak, aby byl jejich návrh rychlý, přesný a kvalitní. Cílem vývoje software pro návrh designů malých kondenzačních tepláren byl v rámci jednotlivých modulů připravit software pro analýzu potřeb energií zásobovaného objektu, návrh výkonu a dalších parametrů jednotlivých komponent kondenzační miniteplárny a v rámci nadstavbového modulu i software pro výpočet ekonomických ukazatelů včetně výpočtu návratnosti investičních prostředků. 6. Technická dokumentace pro jednotlivé varianty v rozsahu vzorových technických zpráv pro vypracování projektových dokumentací s výstupem do instalačního manuálu použitelného pro projekční kanceláře, realizační firmy a orgány státní správy. Na základě analýzy stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení, zpracování analýzy dostupných technologií s důrazem na statut BAT technologie a dále za současné důkladné rekognoskace legislativy ČR a EU s ohledem na cíl projektu a s důrazem na vyřešení všech zákonných požadavků na technické řešení, environmentální dopady, stavební řízení, zajištění ochrany zdraví lidu, požární bezpečnost a podobně byla zpracována kapitola projektu s názvem Technická dokumentace pro jednotlivé varianty v rozsahu vzorových technických zpráv pro vypracování projektových dokumentací s tím, že se zkoumal technický návrh řešení pro celkem 12 variant jednotlivých úkolů aplikovaného výzkumu.
6 7. SWOT analýza projektu a jednotlivých variant. Zpracovaná SWOT analýza projektu a jednotlivých variant projektu jednoznačně prokazuje, že realizace projektu přinese pozitivní ekonomické a neekonomické dopady pro provozovatele i koncové zákazníky zejména s ohledem na zvýšení ekonomické rentability pro jejich konkurenceschopnost, s ohledem na stabilitu dodávek energií a s ohledem na jejich image jako moderního a environmentálně šetrného subjektu. Výslednou synergickou SWOT analýzu naleznete na předposlední stránce tohoto letáku. 8. Registrace užitného vzoru u Úřadu průmyslového vlastnictví s přípravou veškeré související dokumentace tak, aby byl užitný vzor registrován a opakovaně tak využíván v podnikatelské činnosti zpracovatele projektu. Při realizaci aplikovaného výzkumu bylo počítáno s právní ochranou pomocí užitného vzoru. Byla připravena kompletní žádost pro registraci užitného vzoru u Úřadu průmyslového vlastnictví. Žádost o zápis užitného vzoru byla podána pomocí datové zprávy dne na Úřad průmyslového vlastnictví. Záměrem společnosti YOUNG4ENERGY s.r.o. je zapsaný užitný vzor využívat v podnikatelské činnosti, což přispěje k vylepšení pozice společnosti na trhu a to tím, že se zlepší konkurenceschopnost v tržním podnikatelském prostředí ČR. 9. Byly připraveny marketingové výstupy pro prezentaci projektu v následujícím rozsahu: Informační a edukační leták o kondenzačních miniteplárnách pro koncové klienty, jehož cílem je přiblížit široké veřejnosti princip kondenzační miniteplárny a zároveň vysvětlit všechny související pojmy, technologie a přínosy pro koncového uživatele. Metodický pokyn pro subjekty zabývající se technologickou projekcí, investiční činností a přípravou zadávacích dokumentací pro výběr zhotovitele pro zlepšení možnosti nasazování kondenzačních minitepláren do veřejných objektů, bytových domů a podnikatelských provozoven. Propagační materiály o konkrétních systémech s výrobky konkrétních výrobců, kteří byli vybráni na základě důkladné rekognoskace v rámci části projektu Analýza dostupných technologií s důrazem na statut BEST AVAILABLE TECHNIQUES, tzv. BAT technologie. Tento propagační materiál o výsledcích výzkumu ve formě prezentace výsledků projektu.
7 SYNERGICKÁ SWOT ANALÝZA PROJEKTU NASAZENÍ KONDENZAČNÍCH MINITEPLÁREN: Silné stránky STRENGTHS: Extrémně nízké emise celého systému spojením vysokoúčinných zdrojů na výrobu energií v kondenzačním režimu s obnovitelnými zdroji. Nejvýše možná účinnost celého systému efektivní hospodaření s energiemi za současného snížení spotřeby primární energie. Snížení imisní zátěže z lokálního hlediska celý systém miniteplárny vykazuje přepočtené průměrné 3 emise nižší než 44 mg/m N NO x i CO (včetně zvýšení emisí za výrobu elektřiny). Srovnejme se stávající 3 atmosférickou plynovou kotelnou, která vykazuje zcela jistě vyšší emise než 250 mg/m N NO x i CO. Snížení imisní zátěže z globálního hlediska celý systém se svými emisními parametry zcela jistě snižuje imisní zátěž z globálního hlediska a můžeme v tomto případě srovnávat s emisemi jakéhokoliv palivového mixu pro výrobu elektřiny a tepla v ČR. Pozitivní pro provozovatele i koncové zákazníky s ohledem na jejich image jako moderního a environmentálně šetrného subjektu. Značný ekonomický přínos v podobě výroby elektrické energie, která pokud je spotřebována v místě výroby, pak provozovatel šetří nejenom platbu za komoditu, ale i část distribučních poplatků. Inteligentní systém řízení zabezpečí v daný moment dodávku tepla a elektrické energie ze zdroje, který bude vždy optimálně nakonfigurován tak, aby pokrýval aktuální potřebu spotřebičů při nejnižších dosažitelných provozních nákladech. Pozitivní neekonomické dopady pro společnost zejména snížením energetické náročnosti a zvýšením účinnosti energetických procesů, což se projeví v pozitivních dopadech na životní prostředí. Výsledné řešení celého projektu je jednoznačně hodnoceno jako BAT technologie, v celku i jednotlivosti. Tímto je zvolené řešení jednoznačně trvale udržitelné, neboť dle stávajícího stupně technické úrovně a znalostí lidstva není možno použít dokonalejší technologie s ohledem na vynaložené investiční prostředky. Využití doprovodného výstupu ve formě Metodického pokynu pro návrhy a design modernizací klasických výtopen na území nejenom Moravskoslezského kraje, ale i na území České republiky. Slabé stránky WEAKNESSES: V některých případech je nutnost úpravy distribuce tepla (rozdělovače, čerpací práce a spotřebiče) v místě instalace s ohledem na optimální spád s teplotou vratné vody pod 50 ºC. Kondenzační teplárna je ve srovnání s klasickou výtopnou více investičně náročná, nicméně výrazné úspory při výrobě energií mohou tyto zvýšené náklady sanovat s rozumnou návratností. Komplexnost řešení celého projektu znamená vysokou náročnost na zkušenosti a znalosti personálu u potenciálních investorů, projektantů a realizačních firem. Příležitosti OPPORTUNITIES: Možnost výrazného rozšíření kondenzačních minitepláren se spotřebou energií v místě výroby s ohledem na evropské trendy přesunu centrální výroby elektřiny do lokálních zdrojů SMART GRID. Realizace projektu v poslední řadě přinese pro zpracovatele projektu zvýšení jeho konkurenceschopnosti s možností rozšíření jeho služeb v oblasti podnikání na trhu energetických služeb. Možnost implementace závěrů projektu do návrhů a projekce jiných technologických celků pro výrobu elektřiny a tepla. Využití ekonomického modelu pro ideální nastavení instalovaného výkonu a průběhu provozu zdrojové části zejména s ohledem na produkované teplo i elektřinu při kombinované výrobě elektřiny a tepla (KVET) a s ohledem na produkovanou elektřinu ze zdrojů OZE (FVE, VE, apod.). Využití Inteligentního systému řízení všude tam, kde se doplňuje stávající energetický zdroj o zařízení na výrobu energií na bázi KVET a OZE. Možnost využití vyrobené elektřiny pro nabíjecí stanice pro elektromobilitu (auta, kola, apod.). Hrozby THREATS: Hrozbou se může někdy jevit nepředvídatelný vývoj státní politiky v energetickém sektoru České republiky v oblasti podpory KVET, podpory OZE a stanovování distribučních poplatků při výrobě a distribuci elektřiny. Vysoký stupeň inovace celého projektu může někdy vyvolávat hrozbu nepochopení přínosů ze strany odborné i laické veřejnosti.
8 Garantujeme Vám profesionální jednání a kvalitu služeb za dodržení principů moderní energetiky, ekologické šetrnosti a inteligentního hospodaření s energiemi. V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU SE TĚŠÍME NA KONTAKT S VÁMI. YOUNG4ENERGY s.r.o. Korunní 595/76 Mariánské Hory Ostrava info@y-e.cz Ing. Jan Mendrygal (27 let) jan.mendrygal@y-e.cz Absolvent VŠB-TU Ostrava, Obor Provoz energetických zařízení a strojů. Má zkušenosti s koordinací a projektováním energetických celků. Příprava několika velkých projektů v oblasti dotačního poradenství s realizací úkonů od technických návrhů přes splnění podmínek až po návratnost opatření. Během studia na VŠB - TUO zahájil praxi jako technik ve firmě MENERGO a.s. Působí na pozici jednatele ve společnosti YOUNG4ENERGY s.r.o. a má zde na starosti koordinaci a projektování energetických celků. Ing. Vít Lebeda (26 let) vit.lebeda@y-e.cz Absolvent VŠB-TU Ostrava, Obor Provoz energetických zařízení a strojů. Má zkušenosti s administrací projektů, dotačních žádostí a projektových dokumentací. Podílel se na STARTUPU LIFTAGO v oblasti marketingu. Má dlouholeté působení ve středisku Junák - český skaut z. s. Působí na pozici jednatele ve společnosti YOUNG4ENERGY s.r.o. a má zde na starosti administraci projektů a dotačních žádostí. Mgr. Roman Mendrygal (50 let) roman.mendrygal@y-e.cz Organizace realizací několika energetických projektů s implementací různých energetických technologií na bázi kogeneračních jednotek, kotlů a turbín různých výrobců. Zkušenosti s výkonným a strategickým řízením několika tepláren v rámci koncernu MVV Energie CZ (Vsetín, Opava, Uherské hradiště, Liberec, Děčín a další). Ve společnosti YOUNG4ENERGY s.r.o. působí na pozici senior konzultanta a má zde na starosti programy podpory OPPIK, strategický rozvoj společnosti a jednání s významnými zákazníky. Ing. Václav Kučera (62 let) vaclav.kucera@y-e.cz Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb. Celoživotní praxe v oblasti energetiky. Zkušenosti s koordinací a projektováním velkých energetických celků pro EPH, ArcelorMittal, Škoda Praha, ČEZ, DALKIA, SIEMENS a další. Ve společnosti YOUNG4ENERGY s.r.o. působí na pozici hlavního projektanta a má zde na starosti koordinaci a projektování velkých energetických celků a návrh úsporných opatření. V rámci přípravy projektu Aplikovaný výzkum nasazení malých kondenzačních tepláren do veřejných objektů, bytových domů a podnikatelských provozoven s akumulací vyrobené energie v místě výroby a s důrazem na inteligentní řízení děkujeme za spolupráci následujícím subjektům:
INFORMAČNÍ A EDUKAČNÍ LETÁK O KONDENZAČNÍCH MINITEPLÁRNÁCH
INFORMAČNÍ A EDUKAČNÍ LETÁK O KONDENZAČNÍCH MINITEPLÁRNÁCH v rámci PROJEKTU APLIKOVANÝ VÝZKUM NASAZENÍ MALÝCH KONDENZAČNÍCH TEPLÁREN DO VEŘEJNÝCH OBJEKTŮ, BYTOVÝCH DOMŮ A PODNIKATELSKÝCH PROVOZOVEN S AKUMULACÍ
PROJEKT. Podpořený programem Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji ČÁST PROJEKTU č. 5
PROJEKT APLIKOVANÝ VÝZKUM NASAZENÍ MALÝCH KONDENZAČNÍCH TEPLÁREN DO VEŘEJNÝCH OBJEKTŮ, BYTOVÝCH DOMŮ A PODNIKATELSKÝCH PROVOZOVEN S AKUMULACÍ VYROBENÉ ENERGIE V MÍSTĚ VÝROBY A S DŮRAZEM NA INTELIGENTNÍ
Obnovitelné zdroje energie pro vlastní spotřebu. Martin Mikeska - Komora obnovitelných zdrojů energie
Obnovitelné zdroje energie pro vlastní spotřebu Martin Mikeska - Komora obnovitelných zdrojů energie Setkání EKIS a odborný seminář Litomyšl, 17. září 2018 Komora obnovitelných zdrojů energie (o nás) Největší
Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.
Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.. Green Mikro- kogenerační jednotky na Zemní plyn Bioplyn a LPG a Spirálové větrné turbíny Green s alternativními
Využití tepla a nízkouhlíkové technologie OP PIK jako příležitost
Využití tepla a nízkouhlíkové technologie OP PIK jako příležitost Obsah OP PIK Efektivní energie prioritní osa 3 Harmonogram Výzev Podpora bioplynových stanic program Obnovitelé zdroje - I. Výzva (statistika)
ENERGETIKA CHYTRÝCH MĚST VE ZNAMENÍ INOVATIVNÍCH A ENERGETICKY ÚSPORNÝCH ŘEŠENÍ PETR ŠTULC
ENERGETIKA CHYTRÝCH MĚST VE ZNAMENÍ INOVATIVNÍCH A ENERGETICKY ÚSPORNÝCH ŘEŠENÍ PETR ŠTULC TRENDY NOVÉ ENERGETIKY A POTŘEBY CHYTRÝCH MĚST 75 % vyprodukované energie v EU je spotřebováno ve ENERGETIKA městech
Akční plán energetiky Zlínského kraje
Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších
Dotační možnosti OP PIK
Dotační možnosti OP PIK Období 2014-2020 David Behenský 24. 11. 2015 MPO (OPPIK) Důraz na průmysl nově též zemědělci Inovativní aktivity v oblasti - technologický výzkum a vývoj - transfer znalostí - nákup
Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020
Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou
RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility
Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility 15. 9. 2016 Dotační programy s podporou Fotovoltaiky Fotovoltaika jako součást komplexního projektu PODNIKATELÉ OP Podnikání
Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP
Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační
MODERNIZACE ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY JAKO ZDROJ FINANCÍ PRO MĚSTA A OBCE
MODERNIZACE ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY JAKO ZDROJ FINANCÍ PRO MĚSTA A OBCE Výroční finanční konference Svazu měst a obcí 2. 11. 2017 Pavel Cyrani Ředitel divize obchod a strategie, člen představenstva
SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ
SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro
SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ
SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro
Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK
Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Představení lektora Bc. Daniel Žáček Senior projektový manažer Email: daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz O společnosti
INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁKAZNÍKY
INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁKAZNÍKY KONDENZAČNÍ MIKROKOGENERAČNÍ JEDNOTKA Korunní 595/76 Mariánské Hory 709 00 Ostrava +420 776 11 88 99 info@y-e.cz www.young4energy.cz CENÍK PRO KONCOVÉ KLIENTY VYSOKOÚČINNÝCH
Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji
Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce
(Úspory energie a obnovitelné zdroje
Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext
Nano Energies. Možné úspory při volbě dodavatele energií. Ing. Tomáš Mužík, Ph.D.
Nano Energies 2016 Možné úspory při volbě dodavatele energií Ing. Tomáš Mužík, Ph.D. Obsah Zelená elektřina Uvědomělé chování jedinců i firem Náklady na elektřinu a jejich optimalizace Skladba ceny elektřiny
Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012
Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise
SMART CITY V PRAXI Energetické úspory a decentrální výrobní zdroje v praxi. Martin Machek, manažer rozvoje
SMART CITY V PRAXI Energetické úspory a decentrální výrobní zdroje v praxi Martin Machek, manažer rozvoje ČEZ ESCO NABÍZÍ KOMPLETNÍ POKRYTÍ ENERGETICKÝCH POTŘEB Energetické komodity Energetické poradenství
Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství
Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení
Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále
Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek
Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování
Vyhodnocení programu Efekt 2007
Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program
Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje
Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Povinnost zpracování Územní energetické koncepce pro kraje, hl. město Praha a statutární města je stanovena v zákoněč.
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace Úvodem otázka Která energetická technologie dokáže ve srovnání s klasickými technologiemi výroby tepla a elektřiny zvýšit energetickou účinnost řádově
Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM
Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II
SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ
SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro
MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti
MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP
významné projekty v ústeckém kraji
významné projekty v ústeckém kraji ČEZ Teplárenská, a.s. listopad 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel představení společnosti čez teplárenská Jsme přední český dodavatel
Zveřejněno dne
Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Zveřejněno dne 15. 2. 2010 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Příležitosti moderní energetiky pro českou ekonomiku MARTIN SEDLÁK 25. ZÁŘÍ 2018, PRAHA ODBORNÁ KONFERENCE INTELIGENTNÍ ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA"
Příležitosti moderní energetiky pro českou ekonomiku MARTIN SEDLÁK 25. ZÁŘÍ 2018, PRAHA ODBORNÁ KONFERENCE INTELIGENTNÍ ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA" Zakládající skupina členů Energetický mix ČR, 2017 Rozvoj
RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti Fotovoltaiky, akumulace energie a elektromobility pro podnikatele
Aktuální dotační možnosti v oblasti Fotovoltaiky, akumulace energie a elektromobility pro podnikatele 22. 3. 2017 Obsah prezentace Základní informace o dotačním programu OP PIK Program Úspory energie podpora
XXVIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ. Rizikové faktory dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.
XXVIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Rizikové faktory dalšího rozvoje teplárenství Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Teplárenství v ČR Zdroje SZT Téměř 2000 centrálních zdrojů tepla 650 licencí na výrobu
Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 414202 /2011 Doubrava / 4314 17. 5. 2011
OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ
OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ
Budoucí role distributora na trhu s elektřinou
Petr Koláček 24.01.2018 Budoucí role distributora na trhu s elektřinou Ing. Petr Koláček, vedoucí Regulace, E.ON Distribuce, a.s. Budoucí role distributora na trhu s elektřinou? Agregátor Akumulace Data
CHYTRÁ BUDOUCNOST VAŠEHO KRAJE MICHAL ŽIDEK ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL ÚSEKU REALIZACE
CHYTRÁ BUDOUCNOST VAŠEHO KRAJE MICHAL ŽIDEK ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL ÚSEKU REALIZACE STOLETÍ MĚST Před sto lety v nich žil v průměru každý pátý člověk, dnes je to už více než polovina světové populace.
CHYTRÁ BUDOUCNOST VAŠEHO KRAJE KAMIL ČERMÁK PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍ ŘEDITEL
CHYTRÁ BUDOUCNOST VAŠEHO KRAJE KAMIL ČERMÁK PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍ ŘEDITEL STOLETÍ MĚST Před sto lety v nich žil v průměru každý třináctý člověk* Dnes je to už více než polovina světové populace*
AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE
AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém
SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY
Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VII SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY Ing. Martin Hájek, Ph.D. ředitel výkonného pracoviště 9. listopadu 2011, Hustopeče Představení
Energie pro budoucnost
Možnosti dotací na energeticky úsporná řešení Energie pro budoucnost Brno 27. 4. 2017 Martin Kotěra metodik Oddělení metodiky a strategie, Odbor řízení Národních programů Státní fond životního prostředí
Přehled dotačních titulů pro investice do výroby a využití pelet v 2019/2020
Přehled dotačních titulů pro investice do výroby a využití pelet v 2019/2020 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 Investice do nezemědělských činností Předmět dotace: o investice na založení nebo rozvoj
Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí
Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická
KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE
a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných
CHYTRÁ BUDOUCNOST VAŠÍ SPOLEČNOSTI KAMIL ČERMÁK
CHYTRÁ BUDOUCNOST VAŠÍ SPOLEČNOSTI KAMIL ČERMÁK JSME ČEZ ENERGY SERVICE COMPANY 29 166 ZÁKAZNÍKŮ 1 195 ZAMĚSTNANCŮ 8 DCEŘINNÝCH SPOLEČNOSTÍ Komoditní produkty 19,089 mld. Kč tržeb a nekomoditní produkty
Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek
Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI 1 Zvyšování účinnosti R-C cyklu ZÁKLADNÍ POJMY Tepelná účinnost udává, jaké množství vloženého tepla se podaří přeměnit na užitečnou práci či elektrický výkon; vypovídá
Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP
Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší
záměnou kotle a zateplením
Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie
Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí
Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 11. 2. 2010 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí
Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín
Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění
Zelená úsporám. Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. budovách. Odbor GIS Státní fond životního prostředí
Zelená úsporám Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie na vytápění v obytných budovách Odbor GIS Státní fond životního prostředí 19. 5. 2009 Cíle a přínosy Programu ZELENÁ
ČEZ ESCO, A.S. SPOLEČNĚ MĚNÍME TVÁŘ MĚSTA. Martin Machek Manažer rozvoje ČEZ ESCO
ČEZ ESCO, A.S. SPOLEČNĚ MĚNÍME TVÁŘ MĚSTA Martin Machek Manažer rozvoje ČEZ ESCO PROJEKT SMART REGION ZÁKLADNÍ DATA Unikátní projekt inteligentních sítí realizovaný v ČR Úzká spolupráce s městem Vrchlabí
Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce
ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ
Pavel Gebauer Státní energetická inspekce. Energetická efektivita v ČR
Energetická efektivita v ČR Základní rizika energetické bezpečnosti technická politická ekonomická: globální rizika: měnící se struktura mezinárodní ekonomiky, cena energie a její volatilita na energetických
DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona
Cíle a limity ČR v oblasti obnovitelných zdrojů energie
obnovitelných zdrojů energie 1 Působnost státní správy LIMITY, OMEZENÍ NEBO PODMÍKY PODPORY? 2 Působnost MPO 1. Vyjednávání v orgánech EU při procesu tvorby a úpravy směrnic EP a Rady a další legislativy
Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí
Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 25. 7. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním
Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci
Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci prioritní it osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC Ing. Ondřej Vrbický Vedoucí oddělení IV, odbor ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí
Hradec Králové Radim Sobotík
Obrana proti odpojování od SZTE 24. 4. 2018 Hradec Králové Radim Sobotík CAPEX CAPEX stanoven ze strany ESCO, zahrnuje veškeré nutné investice do zprovoznění PK pro Glencore 1 ČEZ TEPLÁRENSKÁ DODALA V
ČEZ ESCO, A.S. SPOLEČNĚ MĚNÍME TVÁŘ MĚST A OBCÍ. Pavel Cyrani člen představenstva ČEZ, a.s. ředitel divize obchod a strategie Interní
ČEZ ESCO, A.S. SPOLEČNĚ MĚNÍME TVÁŘ MĚST A OBCÍ Pavel Cyrani člen představenstva ČEZ, a.s. ředitel divize obchod a strategie ČESKOU REPUBLIKU TVOŘÍ 601 MĚST A PŘES 5500 OBCÍ Města a obce v ČR 3/4 obyvatel
Program rozvoje venkova ČR
Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 Investice do zemědělských podniků Předmět dotace: o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu či rostlinnou výrobu (přesně stanovený seznam) o Pořízení speciálních
Solární energie v ČR a v EU
Solární energie v ČR a v EU v ČR a EU 1 Elektřina ze slunečního záření jako součást OZE OZE v podmínkách České republiky: Vodní energie Větrná energie Energie slunečního záření Energie biomasy a bioplynu
OPPIK Další výzva zveřejněna
Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.
Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze
Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DOMY termín nemá oporu v legislativě dobrovolný systém různá
Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)
Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) , Brno Mgr. Petra Kuklová
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 28. 2. 2018, Brno Mgr. Petra Kuklová Agentura pro podnikání a inovace (API) Příspěvková organizace s celostátní působností podřízená
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program
Smlouva o DÍLO na realizaci akce
ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité
FOND ÚSPOR ENERGIE A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ. verze 2
FOND ÚSPOR ENERGIE A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ verze 2 březen 2015 ÚVOD Město Litoměřice se ve své rozvojové strategii přihlásilo k principům tzv. udržitelné energetiky, to znamená k podpoře obnovitelných zdrojů
UES: Softwarová optimalizace v oblasti výroby elektřiny a tepla
UES: Softwarová optimalizace v oblasti výroby elektřiny a tepla Bystrá, Liptovský Ján, Slovensko, 18.-20.5.2004 Jáchym Vohryzek Optimalizace a procesní řízení SW řešení: Pokročilé řízení/ Optimalizace
Tab. 1 VÝSLEDKY EKONOMICKÉHO VYHODNOCENÍ
Tab. 1 VÝSLEDKY EKONOMICKÉHO VYHODNOCENÍ Parametr Jednotka Var I Var II Var III Var IV Investiční výdaje projektu Kč 1 800 000 4 150 000 1 350 000 1 650 000 Změna nákladů na energie Kč 55 000 317 000 414
Inovace a efektivita jsou naším měřítkem Systémy pro průmyslová zařízení v tepelné technice
Inovace a efektivita jsou naším měřítkem Systémy pro průmyslová zařízení v tepelné technice 2 Systémy pro průmyslová zařízení v tepelné technice Vše má jeden cíl: Efektivní využívaní energie Efektivní
Energetické posouzení
Energetické posouzení BYTOVÝ DŮM ROLAVSKÁ, NEJDEK Místo objektu Rolavská 1223 a 1224, 362 21 Nejdek Katastrální území Nejdek [702625] č. parc. st. 1853, st. 1854 Energetický specialista: Ing. Jiří Španihel
Aktivity Moravskoslezského energetického centra v oblasti energetických úspor
Aktivity Moravskoslezského energetického centra v oblasti energetických úspor květen 2019 Ing. Rostislav Rožnovský ORAVSKOSLEZSKÉ NERGETICKÉ ENTRUM, příspěvková organizace (dále jen MEC) www.mskec.cz Hlavním
kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje
Udržitelnost a environmentální aspekty kohezní politiky s ohledem na Operační program Podnikání a inovace Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Operační program Podnikání a inovace
Inteligentní města a obce
aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších
KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011
KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011 Biomasa v energetice podpora udržitelného rozvoje, nebo další průšvih? Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP, s.r.o. Popis projektu Prezentovány jsou finální výstupy
Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)
Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury
Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil
Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe Firemní profil Obsah prezentace Potenciál a možnosti využití Vybrané technologie Základní principy a vlastnosti Hlavní oblasti využití
Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku
Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku 4. 10. 2016 AmperGeneration Amper Holding komplexní služby v energetice Zajištění dodávek elektrické energie pro všechny skupiny odběratelů Výkup
Popis nástroje - Energetický audit
Popis nástroje - Energetický audit Energetický audit Název nástroje: o Energetický audit Zákonné regulace nástroje: o č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií o č. 213/2001 Sb podrobnosti a náležitosti
Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků
Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.
Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010.
XVII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí
Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET
1/54 Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Hodnocení energetické náročnosti budov 2/54 potřeby
OPŽP šance pro finance obcím
OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický
Potenciál a budoucnost solární energetiky. Ing. Tomáš Buzrla Předseda Solární asociace
Potenciál a budoucnost solární energetiky Ing. Tomáš Buzrla Předseda Solární asociace Evropské trendy Proměna evropské energetiky 2000-2017 (GW) Evropské trendy Podíl energie z OZE na spotřebě elektřiny
Smart Cities pohled Skupiny ČEZ
Smart Cities pohled Skupiny ČEZ Konference Smart Cities a udržitelný rozvoj 2016 Září 2016 Aleš Laciok, koordinátor výzkumu a vývoje Skupiny ČEZ Smart Cities kde se to vzalo? SET-Plan (2007-9) + Sdělení
STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU
STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický
Možnosti využití TEPLA z BPS
Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé
Efektivní využívání energie
Efektivní využívání energie Energie pro budoucnost XXIII Brno, 21. března 2018 1 Evropská legislativa v oblasti energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti
Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících
Podpora udržitelné energetiky v obcích na národní úrovni
Podpora udržitelné energetiky v obcích na národní úrovni Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor workshop Udržitelná energetika v obcích 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE
ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE Česká společnost m2 INVEST je zaměřená na kompletní realizace projektů pro zaručenou úsporu energie nyní s cílem vyvíjet, organizovat a následně realizovat projekty v oblasti tepelného