OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE PRO ENERGETICKY OBNOVITELNÉ ZDROJE AKTIVNÍ ENERGIE DŮM PRO ENERGETICKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE PRO ENERGETICKY OBNOVITELNÉ ZDROJE AKTIVNÍ ENERGIE DŮM PRO ENERGETICKY"

Transkript

1 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE PRO ENERGETICKY OBNOVITELNÉ ZDROJE AKTIVNÍ ENERGIE DŮM PRO ENERGETICKY Třída: Příjmení: Jméno: Název: Popis: Vedoucí: Sekce: B3.I Svoboda Roman Obnovitelné zdroje energie pro energeticky aktivní dům Návrh fotovoltaiky a solární termiky Ing. Miroslav Paul 8. Ochrana a tvorba životního prostředí 1 Úvod Proč jsem si vybral toto téma? A proč jsem si vybral technologii, která využívá energii ze Slunce? Ano, solární termika (ohřev vody pomocí Slunce) a fotovoltaika (výroba el. energie pomocí FV panelů) jsou dva nejrozšířenější a nejvyužívanější způsoby zpracovávání solární energie. Česká republika v roce 2010 zažila doslova boom v těchto dvou oblastech, ostatně toho si všiml snad každý. Sluneční energie mě nadchla ze všech obnovitelných zdrojů nejvíce. Už jen proto, že většina obnovitelných zdrojů má svůj původ v energii slunečního záření, nepřekvapuje proto, že největší potenciál (ve smyslu množství energie, které nám může poskytnout) má přímé využití slunečního záření k výrobě tepla nebo elektřiny. Je to asi jediný obnovitelný zdroj, který v případě nutnosti dokáže pokrýt veškerou současnou potřebu energie. Tudíž sluneční energii nelze upřít, že bez ní by nemohly existovat další druhy obnovitelných zdrojů. Proto si myslím, že je to bezpochyby nejdůležitější obnovitelný zdroj. 2 Stručná charakteristika projektu a použité technologie Jak již bylo výše uvedeno, tento projekt popisuje způsob, jakým se navrhuje solární termika a fotovoltaika pro konkrétní dům. Je to takový univerzální návod pro ty, které zajímá způsob a postup při návrhu FV a solární termiky pro dům, jaké parametry je důležité zvážit, jaké komponenty vybrat a na závěr i celkovou cenovou kalkulaci. Řekl bych, že to může být velmi praktické znázornění postupu i pro lidi, kteří uvažují o pořízení těchto technologií. 2.1 Použité technologie V tomto projektu jsou použity a popisovány následující technologie: Solární kolektory, které dále dělíme na: o Ploché V kovovém rámu je plošně umístěna měděná trubička procházející celou plochou od vstupu k výstupu. Izolaci zde tvoří vzduch. Sklo musí zajistit tepelnou izolaci, maximální propustnost a minimální odrazivost pro dopadající záření. Vysokou pohltivost záření musí mít absorpční plocha s Cu-trubičkami, právě z vrchní strany je kolektor kryt sklem s nanesenou selektivní vrstvou vysoce absorpční látky. Výhoda: Pomocí termických plochých (vakuových) kolektorů lze v podmínkách ČR ušetřit až 75 % ročních nákladů na ohřev teplé vody. Tyto systémy dokáží pracovat s celkovou účinností až 35 %, přičemž životnost základních komponentů se pohybuje okolo 30 let. Další výhodou je nízká pořizovací cena. Nevýhoda: Nízká účinnost oproti trubicovým kolektorům. Stránka 1 z 13

2 o Trubicové vakuové Konstrukce trubicových vakuových kolektorů je založena na systému řady skleněných trubic uspořádaných konstrukčně vedle sebe. V každé trubici je vedena měděná trubička opatřená absorpční plochou a protékaná teplonosnou látkou. Tyto trubičky jsou jakoby uzavřeny v samostatných skleněných dvoustěnných vakuovaných trubicích. Fotovoltaické panely, které dále dělíme na: o Monokrystalické panely Základem je křemíková podložka. Krystaly jsou větší než 10 cm a vyrábí se tažením roztaveného křemíku ve formě tyčí o průměru až 300 mm. Účinnost těchto článků se pohybuje v rozmezí 14 až 18 %. o o o Polykrystalické panely Základem je křemíková podložka. Si se nechá nejdříve vykrystalizovat a až poté se řeže do článků. Účinnost 12 až 17 %. Amorfní panely Základem je napařovaná křemíková vrstva. Účinnost těchto článku se pohybuje v rozmezí 5 až 12 %, ale vlivem difúzního záření se v našich podmínkách dosáhne až o 10 % vyšší energetické výtěžnosti! Je nejlevnější pro místa, kde není omezen prostor. Hybridní panely Je spojení solárních kolektorů se solárními fotovoltaickými panely v jednom. Hybridní kolektor v prvním kroku zpracuje dopadající záření na elektrickou energii a nezpracovanou část dopadajícího záření následně využije pro ohřev teplonosné látky. Monokrystalický panel Polykrystalický panel Amorfní panel 3 Vlastní obsah projektu návrh solární termiky Při návrhu vlastní solární termiky jsem postupoval následujícími kroky: 1) Definoval počet obyvatel v domě, pro který je tento systém navrhován, 2) Vypočítal spotřebu teplé vody na jednoho člověka za den, 3) Vypočítal objem zásobníku vody, 4) Vypočítal celkovou energetickou náročnost ohřevu vody, 5) Vypočítal potřebnou solární energii pro ohřev vody, 6) Vypočítal plochu kolektoru, kterou potřebuji na to, abych získal potřebné množ. sol. energie, 7) Vybral konkrétní typ kolektoru (výrobce, typ, druh, atd.), 8) Vypočítal objem expanzní nádoby, 9) Vytvořil grafický návrh, 10) Vykalkuloval celkovou cenu obou projektů. Stránka 2 z 13

3 3.1 Počet osob v domě Dům, pro který solární termiku navrhuji, je dostatečně velký pro 6 osob. Viz obrazová příloha na CD. Při skutečném návrhu, který by byl realizován, by se samozřejmě dosadil počet lidí, kteří celoročně daný dům obývají. 3.2 Spotřeba teplé vody na jednoho člověka za den V závislosti na výbavě domácnosti nám vzejdou tyto průměrné spotřeby vody jednoho člověka za den. (Teplá voda cca 50 C Tato hodnota je relativní. Záleží na tom, jak chceme mít vodu teplou.) Nízká spotřeba Střední spotřeba Vysoká spotřeba Je tedy jen na mě, jakou hodnotu spotřeby vody z těchto tří si do projektu zvolím. Nakonec volím rodinu, ve které převažuje vysoká spotřeba vody. Tzn. jeden obyvatel tohoto domu spotřebuje 70 l vody za jeden den. To je v rozmezí vysoké spotřeby. Z těchto údajů vypočítám celkovou denní spotřebu vody všech obyvatel v domě. To je: 6 osob v domě 70 l za den = 6 70 = 420 l za den. Všechny osoby v domě spotřebují 420 l vody za jeden den. 3.3 Objem zásobníku vody K překonání dní, kdy nesvítí Slunce, musíme zvýšit objem zásobníku vody 1,5krát až 2krát než je denní spotřeba. Zvolil jsem: 420 1,5 = 630 l Nakonec jsem zvolil lepší zásobník vody se 700 l, protože zásobník s objemem 630 l se nedá koupit. 3.4 Energetická náročnost ohřevu Další faktor, který potřebujeme při navrhování znát, je energetická náročnost ohřevu vody. Energii potřebnou na ohřev vody (daného množství vody na danou teplotu) vypočteme pomocí tohoto vztahu: ( ) Q WW = energetická náročnost ohřevu C p = specifická tepelná kapacita vody 1,16 Wh / (kg K), (kg = l) V = denní spotřeba teplé vody všech osob na den T WW = teplota vody (Volitelné! Toto je teplota vody, na kterou ji solární termika ohřeje.) T kw = teplota studené vody tj. 10 C (dle patřičné ČSN normy) Stránka 3 z 13

4 Dosadím: ( ) ( ) Z výsledku je patrné, že na 1 den potřebujeme 19,5 kwh/d tepelné energie. Avšak pro dosazování do dalších výpočtů potřebujeme vědět tuto hodnotu na celý rok. To znamená ,5 kwh/d = = kwh za rok. Potřebná tepelná energie pro ohřátí 420 l vody je kwh za rok. 3.5 Potřebná solární energie pro ohřev vody Tu vypočteme pomocí tohoto vztahu: Pro ploché kolektory Q sol= Q ww η sys f s Q sol = potřebná solární energie na ohřev vody za rok v kwh/a Q WW = potřebná energie na ohřátí vody za rok v kwh/a, zde: kwh/a f s = úhel naklonění panelu, zde: 0,6 η sys = účinnost systému, zde: 0,35 (35 %) Pro trubicové vakuové kolektory Q sol= Q ww η sys f s Q sol = potřebná solární energie na ohřev vody za rok v kwh/a Q WW = potřebná energie na ohřátí vody za rok v kwh/a, zde: kwh/a f s = úhel naklonění panelu, zde: 0,6 η sys = účinnost systému, zde: 0,45 (45 %) Q sol kwh a Q sol kwh a Q sol kwh a Q sol kwh a Z výpočtů je patrné, že potřebná solární energie na ohřev vody u trubicových vakuových kolektorů je menší téměř o kwh/a. Tudíž pro nás jsou tyto solární kolektory mnohem Q kwh a výhodnější (mají totiž větší účinnost). Stránka 4 z 13

5 3.6 Plocha kolektorů, kterou potřebujeme na to, abychom získali potřebné množství solární energie Tu vypočteme pomocí tohoto vztahu: Pro ploché kolektory A koll= Q sol E koll A koll = nutná plocha kolektorů v m 2 Q sol = potřebná solární energie na ohřátí vody za rok v kwh/a E kol = dopadající sluneční záření na plochu kolektoru v kwh/(m 2 a) kwh a A kol= kwh m 2 a A kol= m 2 Pro trubicové vakuové kolektory A koll= Q sol E koll A koll = nutná plocha kolektorů v m 2 Q sol = potřebná solární energie na ohřátí vody za rok v kwh/a E kol = dopadající sluneční záření na plochu kolektoru v kwh/(m 2 a) kwh a A kol= kwh m 2 a A kol= 9 04 m Výběr konkrétního kolektoru (A proč jsem vybral tento typ kolektoru?) Plocha, kterou u vakuových trubicových kolektorů potřebujeme pro získání potřebné solární energie na ohřátí vody za rok, je menší než u běžných plochých kolektorů o 2,58 m 2. Vakuové kolektorové trubice jsou nejen účinnější, ale i potřebná plocha pro získání potřebné solární energie je u nich menší. Proto jsem si vybral tento druh kolektoru pro můj projekt. Vakuové kolektorové trubice pro můj projekt jsem zvolil od výrobce AMK-Collectra AG, model: OPC 15 (viz obr.) Tech. popis tohoto kolektoru Stránka 5 z 13

6 3.8 Objem expanzních nádob Objem musím spočítat pro dvě expanzní nádoby: 1) Pro celou solární termiku Výchozí tlak systému p 0 p st + p d > 0,7 bar P st = hydrostatický tlak = h ρ g + p at P d = hodnota, kterou přičteme k statickému tlaku je 0,3 bar Expanzní objem spočítáme takto: V e e V system 100 V system = Vodní objem soustavy vody v litrech (celkový objem: otopných ploch, zdrojů tepla a připojených okruhů.) e změna objemu vody v procentech Ve = expanzní objem V e 0 93 V e V wr = rezervní objem 0,5% V syst > 3 l V exp (V e + V WR ) p e + 1 p e p 0 V exp = celkový objem expanzní nádoby: V exp (V e + V WR ) p e + 1 p e p 0 2) Pro zásobník vody Výchozí tlak systému p 0 p st + p d > 0,7 bar P st = hydrostatický tlak = h ρ g + p at P e = nastavovaný tlak pojistných ventilů 10 % P d = hodnota, kterou přičteme k statickému tlaku je 0,3 bar Expanzní objem spočítáme takto: V e e V system 100 V system = Vodní objem soustavy vody v litrech (celkový objem: otopných ploch, zdrojů tepla a připojených okruhů.) e změna objemu vody v procentech Ve = expanzní objem V e 0 93 V e 6 51 l V wr = rezervní objem 0,5% V syst > 3 l V wr 0 5 V wr l > 3 l V exp ( ) (4 0 4) + 1 (4 0 4) 2 55 V exp (V e + V WR ) p e +1 p e p 0 V exp l V exp = celkový objem expanzní nádoby V exp (V e + V WR ) V exp ( ) p e + 1 p e p V exp 21 l Stránka 6 z 13

7 3.9 Celková cena mého návrhu Solární kolektory typu OPC 15 (5 kusů) Kč Zásobník vody Galmet 700/1 S/K (700 l) Kč Měděné trubice celkem 30 m (18 1 mm) Kč Expanzní nádoba pro zásobník vody AG 18 Solar (18 l) Kč Expanzní nádoba pro celou solární termiku AG 25 Solar (25 l) Kč Měřič průtoku SETTER AV 23 Inline 4 15 l/min Kč Zpětný ventil ESBE BV 3/4" Kč Manometer Meibes Kč Pumpa TOP-S 25/ ,4", 230 V Kč Regulátor STDC Kč Cena celkem (cca) Kč 4 Vlastní obsah projektu návrh fotovoltaiky Pro tento projekt jsem vybral amorfní panely z těchto důvodů: Tloušťka vrstvy křemíku amorfních solárních panelů je pouze 1 % tloušťky krystalických destiček. Výrobní proces spotřebuje pouze 10 % energie v porovnání s výrobním procesem krystalických solárních panelů. Při horších světelných podmínkách generují amorfní solární panely větší množství energie než krystalické, což vede přibližně k 10 15krát vyšší roční výtěžnosti. Amorfní solární panely jsou méně citlivé k vyšším teplotám, což vede k vyšší produkci energie při teplotách nad 25 C v porovnání s krystalickými panely. Amorfní solární panely nabízejí větší příležitost pro použití v BIPV (fotovoltaika integrovaná do budov). Amorfní solární panely mají velký potenciál dosáhnout úrovně ceny za Watt na úroveň, při které se sluneční energie stane hlavním zdrojem elektřiny ve světě. Amorfní solární panely potřebují pro výrobu stejného množství energie téměř dvakrát větší plochu než panely krystalické. Tato nemožnost koncentrace systému do menšího prostoru sice není výhodou, avšak je to fakt. Další parametry: Výkon slunečního záření dopadajícího na 1 m 2 v oblasti Písek/Strakonice: kwh. Vybraný typ panelu má plochu o obsahu: 1,09 m 2. Uváděná průměrná účinnost: 11 %. Denní průměrná doba svitu (mějme na paměti amorfní typ panelu difúzní záření): 4,5 hodin. Uváděný výkon panelu: 107,1 W. Stránka 7 z 13

8 4.1 Potřebné výpočty Oblast: Písek/Strakonice Dům: Novostavba Počet lidí: 6 SD = ad * bd Sm = am * bm SD = 14,56 * 7,89 Sm = 1,595 * 0,686 SD = 114,87 m 2 Sm = 1,09 m 2 SD plocha střechy ad délka střechy bd šířka střechy Sm plocha modulu am délka modulu bm šířka modulu Pmp = N * Sp * Pmr = Pmp * Pmp = * 1,09 * 0,11 Pmr = 121,7 * 0,75 Pmp = 121,7 Wp Pmr = 91,3 W Pmp špičkový výkon modulu (Wp) N Solární konstanta (W/m 2 ) účinnost modulu (%) Pmr reálný výkon modulu (W) r reálná účinnost modulu (%) P celkový instalovaný výkon (W) P = Pmr * počet panelů P = 91,3 * 60 P = W P (kwh/a) = P * počet slunných hodin * 365 P (kwh/a) = * 4,25 * 365 P (kwh/a) = 8 497,7 kwh/a 4.2 Možnosti zapojení FVE Jsou dvě základní možnosti, jak zapojit FVE. Buď zvolíme systém, v němž budou zvolené fotovoltaické panely napájet spotřebiče bez jakéhokoliv připojení na rozvodnou sít 230 V / 50 Hz, nebo využijeme tzv. Zeleného bonusu. 1) Ostrovní systém Jeho základním znakem je absence připojení na rozvodnou síť. Používá se nejčastěji k napájení různých drobnějších spotřebičů, jimž stačí k chodu stejnosměrné napětí o hodnotě 12 nebo 24 V, neboť výstupní napětí FV panelů je stejnosměrné, tedy ho není třeba usměrňovat. Energie může být akumulována v bateriích (většinou olovnaté). Stránka 8 z 13

9 Obr. Ostrovní systém 2) Připojení do rozvodné sítě V případě, že chceme využít FVE pro snížení nákladů za elektřinu, například v rodinném domě, zvolíme variantu pro systém připojený do rozvodné sítě. Pokud bude fotovoltaický systém vyrábět pomocí panelů více energie, než bude spotřeba domu, bude dodávána do rozvodné sítě přes elektroměr, na kterém pak odečteme počet kwh a za každou si necháme zaplatit od distributora podle aktuální ceny elektřiny vyrobenou ve FV elektrárnách. Tuto variantu jsem zvolil i já. Obr. Připojení FVE na rozvodnou síť 4.3 Síťové ochrany Ochrana před přepětím v obvodech stejnosměrného proudu Pro můj projekt jsem vybral svodič přepětí pro solární (fotovoltaické) systémy OVR PV P. Stránka 9 z 13

10 Umístění svodiče: A) Ochrana solárního panelu připojení ke kostře by mělo být co nejkratší a přímé. Svodič by měl být v závislosti na okolí instalován v izolované skříni. B) Ochrana vstupu střídače na DC straně připojení k zemnící svorce a k zemi střídače na DC straně by mělo být co nejkratší a přímé Ochrana před přepětím v obvodech střídavého proudu Saltek SLP-600 V x 3 (pro každou fázi jeden). Vyjímatelný modul varistoru, optická signalizace poruchy. Slouží k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Verze SLP-600 V určená pro ochranu zařízení větrných elektráren (FV elektráren) a invertorů. Dálková signalizace stavu Elektroměr Aby byl výnos trvale maximální, je důležité neustále kontrolovat a analyzovat každé zařízení. Díky tomu je možné včas rozpoznat změny jejich stavu. Profesionální kontrola zařízení má v tomto případě cenu zlata, v pravém slova smyslu. Měřicí přístroje ME P / 63 A (viz obr.) 4.4 Celková cena mého návrhu Střídač napětí Fronius IG Plus 150 (3fázový) 12 ks Kč Solární panel Avancis powermax 120 W (60 ks) Kč Kabeláž (80 ks) Kč Měřicí přístroje ME P/63 A (2 ks) Kč OVR PV Přepěťová ochrana 600 V / DC 3P 40 ka (1 ks) Kč Saltek SLP-600 V Přepěťová ochrana 600 V /AC 15 ka (3 ks) Kč Cena celkem (cca) Kč Stránka 10 z 13

11 5 Vlastní obsah projektu návrh solární termiky a fotovoltaiky pomocí hybridních kolektorů Tento poslední návrh jsem pojal jako jakýsi bonus k předchozím dvěma návrhům. Hybridní kolektory jsou vcelku nová a nezaběhlá technologie, ale i přes to bych je nerad vynechal. Základní popis principu: Solární termika využívá infračervených paprsků k získání tepla, fotovoltaika viditelného světla pro přímou výrobu elektřiny. Hybridní metoda spočívá ve využití obou metod ve společném kolektoru, kde se optimálně využívá jak viditelného spektra pro získávání elektrického proudu na principu přímé přeměny, tak IR paprsků pro ohřev vody. V jednom zařízení sdružuje oba systémy, což vedle stavebních úspor dává i výhodu pro omezení ztrát u fotovoltaiky při přehřívání samotných fotovoltaických panelů. Zdá se tak, že v solárním hybridním systému může vzniknout konečně efektivní, široce využitelný systém pro získávání energie, který by splňoval technické i ekologické požadavky a přitom nebyl při pohledu na konečné efekty ani nijak obzvláště nákladný pro dílčí investory. Obr. Hybridní panel Obr. Průřez Hybridním panelem Návrh vytvořím pro hybridní kolektory VOLTHER M155/680 Stránka 11 z 13

12 1) Nejdříve musím spočítat množství sluneční energie, kterou nám Hybridní kolektory dodají za rok. a) Pro termickou část kolektoru Q sol = slunných hodin za rok W th /m 2 Q sol = slunných hodin za rok 475 (Viz tabulka o stránku výše! Teplota 60 C) Q sol = slunných hodin za rok 475 Q sol = 713 kwh th /m 2 b) Pro fotovoltaickou část kolektoru Q sol = slunných hodin za rok W e /m 2 Q sol = slunných hodin za rok 108 (Viz o stránku tabulka! Teplota 60 C) Q sol = slunných hodin za rok 108 Q sol = 162 kwh th /m 2 2) Musím vypočítat počet kolektorů, které potřebuji na to, abych získal požadované roční množství energie na ohřev vody. Z předchozích výpočtů jsem vypočítal potřebné množství tepelné energie pro ohřátí 420 l vody, a to je kwh za rok. Pokud toto množství energie vydělím množstvím sluneční energie (Q sol ), kterou nám Hybridní kolektory dodají za rok, získám potřebný počet kolektorů. Tudíž: Celkový počet kolektorů je cca 10 3) Poslední věc, kterou potřebuji vědět, je celková plocha kolektorů, kterou potřebuji na to, abych získal požadované roční množství energie na ohřev vody. Tudíž: A koll = Počet kolektorů plocha jednoho kolektoru (1,374 m 2 ) /Viz technický popis!/ A koll = 10 kolektorů 1,374 m 2 A koll = 13,74 m 2 Celková potřebná plocha je cca 13,74 m 2 Z výsledků je patrné, že tyto kolektory dosahují opravdu dobrých výsledků v porovnání s ostatními druhy panelů. Myslím si, že to nebude dlouho trvat a dočkáme se toho, že budou tyto kolektory hojně využívány v energetickém průmyslu a zaujmou své právoplatné postavení na tomto poli. Stránka 12 z 13

13 6 Závěr Hodnocení získaných zkušeností, vlastní názory A jaké zkušenosti jsem získal? Řekl bych, že během doby, kterou jsem věnoval OZE, jsem získal více než všeobecné znalosti o solární termice, fotovoltaice, biomase a tepelných čerpadlech. Absolvoval jsem mnoho teoretických a přípravných přednášek. Také jsem navštívil mnoho zajímavých míst, které úzce souvisejí právě s obnovitelnými zdroji. Navštívil jsem např.: veletrh VIENNA-TECH 2010, firmu Climatec v Milevsku, která se zabývá výrobou tepelných čerpadel; fotovoltaickou elektrárnu v Dobevi u Písku, vodní elektrárnu v Regenstaufu, centrum pro obnovitelné zdroje a biomasu ve Straubingu, aktivní energetický dům v Regensburgu, Získal jsem také značnou praxi při navrhování a projektování dodávek energie pro rodinný dům z obnovitelných zdrojů. A mé názory na tuto problematiku? Myslím si, že využívání obnovitelných zdrojů je v budoucnosti naprosto nezbytné. Nelze drancovat přírodní bohatství naší planety donekonečna, nelze znečišťovat planetu zplodinami a jiným odpadem, který vzniká nejen při výrobě el. energie, nelze neustále zvyšovat obsah CO 2 v naší atmostéře, atd. Navíc využívání těchto zdrojů a obchodování s nimi pomáhá rozšiřovat naší ekonomiku. Už jenom z toho pohledu, že vytváří další pracovní místa (někdo je přece musí vyrábět, přepravovat, montovat, servisovat, ) Mezi lidmi často kolují různé mýty o fotovoltaice. Může za to jen neinformovanost těchto lidí. Myslím si, že nejrozšířenější a nejvíce používanější je právě tento výrok: Vždyť ta ptákovina za dobu své životnosti nevyrobí ani tolik energie, kolik se spotřebovalo na její výrobu a instalaci. Toto slyším velice často, hojně je tento názor rozšířen i na internetu a v jiných médiích. Smutné na tom především je, že to říkají lidé, kteří o OZE nevědí vůbec nic, protože jinak by toto nikdy nemohly říci. Mnoho vědeckých studií se tímto již zabývalo, ale vždy byl výrok jasný: Energii, kterou jsme spotřebovali na výrobu FVP, získáme opět nazpět. Vzhledem k tomu, že FVP* má životnost let (někdy i vyšší), tak těch několik let je zanedbatelných. Zároveň máme jistotu, že nám panel vždy vrátí energii, kterou jsme spotřebovali při jeho výrobě a jiných procesech. Doba této návratnosti se liší u použité technologie a na umístění kolektoru (jestli je např. v Sydney, Brazílii, všude je hodnota dopadajícího záření jiná). Doba energetické návratnosti je jiná u Polykrystalického FVP, Monokrystalického FVP, Amorfního FVP, a také záleží na teplotních podmínkách, ve kterých je panel umístěn. Nicméně v České republice je doba návratnosti vydané energie na výrobu fotovoltaického panelu okolo 4 12 let. Také si myslím, že neinformovanost by se mohla zmírnit tím, že do školních ŠVP by se zařadila povinně výuka OZE. Tím pádem by na všech školách byli žáci zasvěceni do této problematiky. Proč se žáci nemohou učit o fotovoltaických elektrárnách, fotovoltaických panelech, solární termice, o obnovitelných zdrojích, když se učí například o tepelných elektrárnách a jaderných elektrárnách. Samozřejmě to už záleží na každé škole jaké OZE do svého ŠVP zařadí. Vždyť obnovitelné zdroje jsou plnohodnotné energetické zdroje pro současnou a budoucí společnost a jejich význam na tomto poli významně roste a roste tím, jak se tyto technologie nadále vyvíjí, a tím se zvyšuje i účinnost těchto zařízení. * Použité zkratky: FVE fotovoltaická/é elektrárna/y FVP fotovoltaický panel/y OZE obnovitelné zdroje energie Stránka 13 z 13

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE PRO VYUŢITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGETICKY AKTIVNÍ DŮM Roman Svoboda Písek 2011 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 8. Ochrana a tvorba ţivotního

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Energetika v ČR XVIII. Solární energie Energetika v ČR XVIII Solární energie Slunce snímek v oblasti rtg záření http://commons.wikimedia.org/wiki/file:sun_in_x-ray.png Projevy sluneční energie: - energie fosilních paliv (která vznikla z rostlinné

Více

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze ÚPRAVA OPROTI

Více

Střešní fotovoltaický systém

Střešní fotovoltaický systém Střešní fotovoltaický systém Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele je a bude jen dražší, staňte se nezávislí a pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu již dnes. Fotovoltaická elektrárna

Více

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE CZ do extrémních podnebních podmínek VÝKONNÝ nezávislý odolný na míru nehlučný snadno přenosný ekologický POUŠŤ HORY Džungle MOŘE Výkonný vysoce výkonný solární přenosný ostrovní systém s velkou kapacitou

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Princip: Křemíkový krystalický

Více

Návrh solárního ostrovního fotovoltaického systému pro ohřev teplé vody.

Návrh solárního ostrovního fotovoltaického systému pro ohřev teplé vody. Návrh solárního ostrovního fotovoltaického systému pro ohřev teplé vody. Návrh solárního fotovoltaického systému a jeho komponenty: 1) Spotřeba tepla pro ohřev teplé vody: Objem solárního zásobníku pro

Více

Návrh FV systémů. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

Návrh FV systémů. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Návrh FV systémů Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů 1 Osnova dnešní přednášky Základní typy FV systémů Komponenty FV elektráren Postup návrhu, PV GIS Příklady instalací

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE Fotovoltaika Tepelná čerpadla Akumulace Servis FOTOVOLTAIKA BEZ DOTACE cesta k čistému prostředí Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá

Více

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle Co nám může solární systém přinést: Chceme ohřívat vodu Systém je určen pro 4 osoby Kolik spotřebujeme vody za den (dle normy) 160 L Výkon, který je pro nás optimální 1,7 kw = 7 panelů na střeše (11,55

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 (FV) Přímé využití

Více

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Článek FVE Varnsdorf Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Před několika lety se rozhodla společnost ViaRegia o.s. zaměřit se na propagaci obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) a úspor energií

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do vody.

Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do vody. Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do vody. solární systémy projekce, montáže, dotace Návrh solárního fotovoltaického systému a jeho komponenty: 1) Výkon fotovoltaických

Více

Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do baterií.

Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do baterií. Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do baterií. solární systémy projekce, montáže, dotace Návrh solárního fotovoltaického systému a jeho komponenty: 1) Výkon fotovoltaických

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Fotovoltaické. systémy na budovách

Fotovoltaické. systémy na budovách Fotovoltaické systémy na budovách plk. Ing. Zdeněk k Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Obnovitelné zdroje energie Legislativní rámec OSN a EU Obnovitelné

Více

Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy Fotovoltaické systémy Prof. Ing. Vitězslav Benda, CSc ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická katedra elektrotechnologie 1000 W/m 2 Na zemský povrch dopadá část záření pod úhlem ϕ 1 6 MWh/m 2 W ( ϕ) = W0

Více

Střešní instalace fotovoltaických systémů výroba v místě spotřeby. 29. listopadu 2012 Martin Šťastný

Střešní instalace fotovoltaických systémů výroba v místě spotřeby. 29. listopadu 2012 Martin Šťastný Střešní instalace fotovoltaických systémů výroba v místě spotřeby 29. listopadu 2012 Martin Šťastný Fakta o Conergy Založena 1998 754 m obrat v roce 2011 42 zemí 29 poboček 5 kontinentů okolo 1,300 zaměstnanců

Více

Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do baterií.

Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do baterií. Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do baterií. solární systémy projekce, montáže, dotace Návrh solárního fotovoltaického systému a jeho komponenty: 1) Výkon fotovoltaických

Více

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Speciální aplikace FV systémů Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Fotovoltaický ohřev vody (a jeho porovnání s fototermickým...) CÍL

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy jaro 2019 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy jaro 2019 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení Akční nabídka pro rodinné domy Sezónní sestavy jaro 2019 Tepelná čerpadla vzduch/voda www.regulus.cz Příklad č. 1 Pan Karel z Klatov se rozhodl změnit systém vytápění i přípravy teplé vody. Vyměnil kotel

Více

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny COMPACT CD1, CD2 ZELIOS COMPACT CD1, CD2 Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky teplo pro všechny Stacionární akumulační zásobník s jedním (CD1) nebo dvěma výměníky

Více

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0 Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Z ln I ln I ln I ln I 0 n = [-] (1) 0 n, č Kde: I 0 sluneční konstanta 1 360 [W.m -2 ]; I n intenzita

Více

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Solární energie Kolektory

Více

DOMÁCÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA SOLAR KIT

DOMÁCÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA SOLAR KIT BUĎTE ENERGETICKY NEZÁVISLÍ. VYŘÍDÍME ZA VÁS ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY DOTACE OD STÁTU AŽ 100.000 Kč ZÁRUKA NA PANELY 25 LET ENERGIE ZDARMA PŘIROZENOU CESTOU VÝHODY FOTOVOLTAICKÉ ENERGIE Fotovoltaika (FV)

Více

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny Druh paliva Hnědé uhlí Černé uhlí Těžký topný olej Lehký topný olej Zemní plyn Biomasa Elektřina Emisní faktor 0,36 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva 0,33 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva 0,27 t CO 2 /MWh výhřevnosti

Více

Technologie solárních panelů. M. Simandl (i4wifi a.s.)

Technologie solárních panelů. M. Simandl (i4wifi a.s.) Technologie solárních panelů M. Simandl (i4wifi a.s.) Co je to solární panel? Sběrač energie ze slunce Termální ohřívá se tekutina (Přímý) zisk tepla Fotovoltaický (PV) přímá přeměna na el. energii Přímé

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

Solární systém pro ohřev vody s vakuovými trubicovými kolektory VIA SOLIS DOMOV 160-300 HODNOCENÍ

Solární systém pro ohřev vody s vakuovými trubicovými kolektory VIA SOLIS DOMOV 160-300 HODNOCENÍ Solární systém pro ohřev vody s vakuovými trubicovými kolektory VIA SOLIS DOMOV 160-300 1. Sestava systému DOMOV 160-300 HODNOCENÍ Solární systém sestává ze 3 kolektorů VIA SOLIS VK6 ve spojení se zásobníkem

Více

NABÍDKA NA SOLÁRNÍ OHŘEV VODY. sestavy SW: 1,5/100, 2/125 a 2/160

NABÍDKA NA SOLÁRNÍ OHŘEV VODY. sestavy SW: 1,5/100, 2/125 a 2/160 SUNNYWATT CZ s.r.o. Cukrovarská 230/1 196 00 Praha 9 Česká republika Tel/Fax.: +420 283 931 081 IČ:27956687, DIČ:CZ27956687 Email: poptavky@sunnywatt.cz NABÍDKA NA SOLÁRNÍ OHŘEV VODY sestavy SW: 1,5/100,

Více

Cena za set Kč SESTAVA OBSAHUJE: Nádrž 250 L se dvěma trubkovými výměníky 1 ks. Čerpadlová skupina dvoucestná 1 ks.

Cena za set Kč SESTAVA OBSAHUJE: Nádrž 250 L se dvěma trubkovými výměníky 1 ks. Čerpadlová skupina dvoucestná 1 ks. Solární system SESTAVA OBSAHUJE: Nádrž 250 L se dvěma trubkovými výměníky 1 ks. Čerpadlová skupina dvoucestná 1 ks. Plochý solární kolektor 2 m 2 ks Solární regulátor 1 ks Solární nádoba 18 L 1 ks Připojovací

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření Otázky pro samotestování Téma1 Sluneční záření 1) Jaká je vzdálenost Země od Slunce? a. 1 AU b. 6378 km c. 1,496 x 10 11 m (±1,7%) 2) Jaké množství záření dopadá přibližně na povrch atmosféry? a. 1,60210-19

Více

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD Vypracoval: Jiří Špála Kruh: 5 Rok: 2006/07 Popis: Jedná se o rodinný domek, který se nachází v obci Krhanice, která leží 12km od Benešova u Prahy.

Více

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 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

Více

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy jaro 2018 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy jaro 2018 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení Akční nabídka pro rodinné domy Sezónní sestavy jaro 2018 Tepelná čerpadla vzduch/voda www.regulus.cz Příklad č. 1 Pan Karel z Klatov se rozhodl změnit systém vytápění i přípravy teplé vody. Vyměnil kotel

Více

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

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

Více

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG TECHNICKÝ KATALOG Deskové výměníky nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976

Více

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. 2012 Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. Špitálka 461/21a, 602 00 Brno Představení společnosti Naše společnost Qnet CZ s.r.o. vznikla v roce 1998. Od roku 2008 se zabýváme výstavbou

Více

Tepelné ztráty akumulační nádoby

Tepelné ztráty akumulační nádoby HP HP Parametr - akumulační nádoba Hodnota Poznámka Průměr bez tepelné izolace 786 mm S tepelnou izolací cca 950 mm Výška bez izolace 1 815 mm S tepelnou izolací cca 1 900 mm Vodní obsah 750 litrů Standardní

Více

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Autonomní systémy problém s akumulací energie Systémy připojené k elektrické síti Elektrická siť nahrazuje akumulaci energie STŘÍDAČ Solar City - Amersfoort

Více

Ušetřete za elektřinu

Ušetřete za elektřinu Ušetřete za elektřinu Poři te si solární balíček od APINU Všeobecný úvod S nabídkou fotovoltaických balíčků SPPEZY, se zaměřil APIN a Schneider Electric na vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Více

Připravený k propojení

Připravený k propojení Nový Roth plochý kolektor a doporučené solární sestavy na ohřev teplé vody Reg. č. 0-7589 F NOVÉ Připravený k propojení Nový Roth kolektor se vyznačuje čtyřmi konektory založenými na technologii zásuvného

Více

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 0021347893 9.8.2013 Investor : Jaroslav Čulík Husova 61, 53854 Luže 606364973 culik61@ceznam.cz vypracoval: Jiří

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solární systémy aurostep Solar Set 1 Vše připraveno: aurostep Největší předností solárního systému aurostep pro přípravu teplé užitkové vody je jeho kompaktnost. Veškeré nutné prvky systému, čerpadlová

Více

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG Deskové výměníky nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody www.regulus.cz VÝMĚNÍKY TEPLA Nerezové deskové výměníky DV193 Deskové výměníky určené k

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Technické systémy pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DŮM - VYTÁPĚNÍ snížení potřeby tepla na vytápění na minimum

Více

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický systém využívá k ohřevu teplé vody elektrickou energii, která je vyrobena fotovoltaickými panely. K přenosu tepla do vody se využívá

Více

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 VITOVOLT Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 2 Vitovolt 200 Fotovoltaický systém Výroba elektrické energie pomocí slunce Popis funkce Vitovoltu Solární zdroj energie Na plochu České republiky

Více

Nádrže HSK a DUO. Akumulační nádrže s přípravou teplé vody a dělicím plechem. Úsporné řešení pro vaše topení

Nádrže HSK a DUO. Akumulační nádrže s přípravou teplé vody a dělicím plechem. Úsporné řešení pro vaše topení Nádrže HSK a DUO Akumulační nádrže s přípravou teplé vody a dělicím plechem www.regulus.cz NÁDRŽE HSK NÁDRŽE DUO Akumulační nádrže Regulus HSK s dělicím plechem s nerezovými výměníky pro průtokový ohřev

Více

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech Jiří Kalina Solárn rní soustavy pro přípravu p pravu teplé vody v bytových domech Parametry solárn rních soustav pro přípravu p pravu teplé vody celkové tepelné zisky využité pro krytí potřeby tepla [kwh/rok]

Více

Mladá Boleslav 2007 Štěpánek Zdeněk

Mladá Boleslav 2007 Štěpánek Zdeněk Mladá Boleslav 2007 Štěpánek Zdeněk ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TECHNICKÁ FAKULTA Semestrální práce z předmětu : KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ Téma : Ohřev TUV a výroba elektrického proudu pomocí

Více

Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) akce: Marek Běla Brandýs nad Labem E-mail: marek.bela@seznam.cz Tel.: 603145319 vypracoval: Jiří Havrlant Vaillant Croup Czech s.r.o. 603 233 753 jiri.havrlant@vaillant.cz 1. Vstupní informace Informace

Více

Solární systémy pro přípravu teplé vody

Solární systémy pro přípravu teplé vody Solární systémy pro přípravu teplé vody v bytových domech Příklady a zkušenosti Jiří Kalina Technické oddělení REGULUS spol. s r. o. Obchodně technická firma, založena 1991 Komponenty pro výrobu kotlů

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky TOMÁŠ KOSTKA, ÚNOR 2015 1 Základní zkratky FV = fotovoltaika PV = photovoltaic FVE = fotovoltaická elektrárna FVS = fotovoltaický systém Wp (wattpeak) watt špičkového

Více

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Obnovitelné zdroje energií v domácnostech The European Tradesman - Renewable Energy Sources - Germany 2 Problém: Celosvětová

Více

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2017 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2017 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení Akční nabídka pro rodinné domy Sezónní sestavy podzim 2017 Tepelná čerpadla vzduch/voda www.regulus.cz Příklad č. 1 Pan Karel z Klatov se rozhodl změnit systém vytápění i přípravy teplé vody. Vyměnil kotel

Více

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. 2013 Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. Špitálka 461/21a, 602 00 Brno Představení společnosti Naše společnost Qnet CZ s.r.o. vznikla v roce 1998. Od roku 2008 se zabýváme výstavbou

Více

Návrh akumulačního systému

Návrh akumulačního systému Návrh akumulačního systému Charakter výroby hybridního zdroje elektrické energie s využitím větrné a fotovoltaické elektrárny vyžaduje pro zajištění ostrovního provozu doplnění celého napájecího systému

Více

Solární energie v ČR a v EU

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

Více

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS Ploché sluneční kolektory se vyznačují velkou plochou zasklení a velkým absorbérem. Jejich výkon je při plném slunečním záření velký. Využívají většinu sluneční energie,

Více

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Ceny energie Vývoj ceny energie pro domácnosti 2,50 Kč 2,00 Kč cena Kč/ kwh 1,50 Kč 1,00 Kč 0,50 Kč 0,00 Kč 1995 1996 1997

Více

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření Otázky pro samotestování Téma1 Sluneční záření 1) Jaká je vzdálenost Země od Slunce? a. 1 AU b. 6378 km c. 1,496 x 10 11 m (±1,7%) 2) Jaké množství záření dopadá přibližně na povrch atmosféry? a. 1,60210-19

Více

Vakuový trubicový solární kolektor

Vakuový trubicový solární kolektor Švédská kvalita EXO SOL, OPC 10 EXO SOL, OPC 15 Vakuový trubicový solární kolektor ZelenáEnergie 3. generace solárních kolektorů Absorbuje přímé i difuzní sluneční záření Maximální výkon při kompaktních

Více

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 001327091 p. Šulc 31.10.2013 Investor : Petr Šulc Náchod 739694567 petr.sulc@centrum.cz vypracoval: Jan Kvapil

Více

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze Volně dostupné zdroje tepla sluneční energie základ v podstatě veškerého přírodního

Více

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě Energie,výkon, příkon účinnost, práce V trojfázové soustavě Energie nevzniká ani se neztrácí, jen se mění z jedné na druhou Energie je nejdůležitější vlastnost hmoty a záření Jednotlivé druhy energie:

Více

Základní typy článků:

Základní typy článků: Základní typy článků: Články z krystalického Si c on ta c t a ntire fle c tio n c o a tin g Tenkovrstvé články N -ty p e P -ty p e Materiály a technologie pro fotovoltaické články Nové materiály Gratzel,

Více

Podpora solární energie

Podpora solární energie Podpora solární energie z programů Nová zelená úsporám a Operačního programu Životní prostředí Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR 1 Podpora solární energie PODPORA JE POSKYTOVÁNA pro majitele rodinných

Více

Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie

Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie PV (článek, modul, pole) je zdroj stejnosměrného napětí Fotovoltaické pole při dopadu slunečního záření dodává stejnosměrný elektrický proud, úměrný

Více

Dodejte vaší fasádě energii s architektonicky působivým panelem Liberta Solar, který je určený pro zabudované fotovoltaické panelové systémy.

Dodejte vaší fasádě energii s architektonicky působivým panelem Liberta Solar, který je určený pro zabudované fotovoltaické panelové systémy. LIBERTA SOLAR FACADE Dodejte vaší fasádě energii s architektonicky působivým panelem Liberta Solar, který je určený pro zabudované fotovoltaické panelové systémy. INSPIRUJTE SE! Vychutnejte si tvar a detail

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Fotovoltaické solární

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Fotovoltaika. nejčistší výroba elektřiny. Fotovoltaika

Fotovoltaika. nejčistší výroba elektřiny. Fotovoltaika Fotovoltaika nejčistší výroba elektřiny Fotovoltaika 1 Fotovoltaika Získejte kontrolu nad náklady za elektřinu Fotovoltaika šetří přírodu i vaši kapsu Elektrická energie ze slunečního záření patří z pohledu

Více

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi 1/24 Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz 2/24

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka 002136247893 Investor : Hrstka Rd Podsedice Tel: Email: Montážní firma: Tomáš Mach

Více

Potenciál a budoucnost solární energetiky. Ing. Tomáš Buzrla Předseda Solární asociace

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

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU?

JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU? JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU? Tomáš Baroch Česká fotovoltaická asociace, o. s. HALA 4A stánek 41a Na co se můžete těšit? Základní součásti fotovoltaické

Více

FRONIUS SYMO HYBRID Řešení ukládání energie pro 24h slunce. Fronius International GmbH Solar Energy Froniusplatz 1 4600 Wels

FRONIUS SYMO HYBRID Řešení ukládání energie pro 24h slunce. Fronius International GmbH Solar Energy Froniusplatz 1 4600 Wels FRONIUS SYMO HYBRID Řešení ukládání energie pro 24h slunce Fronius International GmbH Solar Energy Froniusplatz 1 4600 Wels PROČ ŘEŠENÍ PRO UKLÁDÁNÍ? / Nízká vlastní spotřeba u většiny systémů / Přesunuta

Více

Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze CO HLEDÁME? produkce elektrické

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. TERMICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY k ohřevu vody pro hygienu (sprchování, koupel, mytí rukou) K ČEMU k ohřevu pro technologické

Více

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2019 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2019 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení Akční nabídka pro rodinné domy Sezónní sestavy podzim 2019 Tepelná čerpadla vzduch/voda www.regulus.cz Příklad č. 1 Pan Karel z Klatov se rozhodl změnit systém vytápění i přípravy teplé vody. Vyměnil kotel

Více

Drain Back Systemy. Made in Germany

Drain Back Systemy. Made in Germany Drain Back Systemy Made in Germany Špičková technologie Made in Germany Kromě vysoce výkonných plochých kolektorů vyrábí společnost STI produkt nazvaný Drain Back Systemy. Dlouholeté zkušenosti z oblasti

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkové ohřívače vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 150 litrů. List technických údajů VITOCELL 100-W

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkové ohřívače vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 150 litrů. List technických údajů VITOCELL 100-W VIESMANN VITOCELL-W Zásobníkové ohřívače vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 150 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 100-W Zásobníkový ohřívač vody z oceli, se smaltováním

Více

KONDENZAČNÍ TURBO PLYNOVÉ TOPIDLO FOTOVOLTAIKA

KONDENZAČNÍ TURBO PLYNOVÉ TOPIDLO FOTOVOLTAIKA KONDENZAČNÍ TURBO PLYNOVÉ TOPIDLO FOTOVOLTAIKA BALI BTFS E32 elektronické zapalování hořák vybaven třemi hořákovými trubicemi a ionizační kontrolou plamene atmosférický hořák z nerezové oceli sekundární

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Využití energie slunce Na zemský povrch dopadá průměrně 0,2 kw/m 2 V ČR dopadne na 1 m 2 přibližně 1000 kwh energie ročně Je několik možností, jak přeměnit energii slunečního

Více