STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE PRO VYUŢITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGETICKY AKTIVNÍ DŮM Roman Svoboda Písek 2011

2 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 8. Ochrana a tvorba ţivotního prostředí Obnovitelné zdroje energie pro energeticky aktivní dům Renewable resources of energy for the energetically active house Autor: Roman Svoboda Škola: SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, Písek Konzultant: Ing. Miroslav Paul Písek 2011 Stránka 1 z 25

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracoval samostatně pod vedením pana Ing. Miroslava Paula, použil jsem pouze podklady (literaturu, SW atd.) uvedené v přiloženém seznamu a postup při zpracování a dalším nakládání s prací je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. V Písku dne Podpis: Stránka 2 z 25

4 Poděkování Chtěl bych poděkovat Ing. Miroslavu Paulovi za obětavou pomoc, strávený čas a podnětné připomínky, které mi během vypracovávání práce poskytoval. Stránka 3 z 25

5 Anotace Celá tato práce má za úkol obeznámit čtenáře se způsobem, jakým se navrhuje solární termika a fotovoltaika pro konkrétní dům. Práce se snaží nabídnout univerzální návod pro ty, které zajímá způsob a postup při návrhu fotovoltaiky a solární termiky pro dům, jaké parametry je důležité zvážit, jaké komponenty vybrat a na závěr jak bude celá realizace cenově náročná. Práce může být inspirací pro lidi, kteří uvažují o pořízení těchto technologií a chtějí se stát energeticky soběstačnějšími, nebo úplně energeticky soběstační. Nespornou výhodou tohoto projektu je jeho velká universálnost, protože jen při malých úpravách ve vztazích si každý může spočítat, jak by vše vypadalo pro jeho dům, byt, chatu, atd. Praktické výstupy práce je možné také využít při posuzování vhodnosti alternativních zdrojů energie pro stavební objekty, zejména pak pro rodinné domky a byty. Práce shrnuje všechny důležité informace, které byste pohromadě jen těžko hledali. Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie; fotovoltaika; solární termika; fotovoltaické panely; solární termické kolektory; sluneční energie. Stránka 4 z 25

6 Annotation This whole work aims to familiarize readers with the way of designing Solar thermal and photovoltaic for a specific house. The work attempts to provide an universal guide for those who are interested in the method and procedure while a proposal of photovoltaic and solar thermal for the house, which parameters are important and which components to choose and in the end how will be the realization expensive. This work can be an inspiration for people who are thinking of acquiring the technology and want to become energy self-sufficient, or completely energy self-sufficient. Doubtless advantage of this project is its great universality, because after small adjustments in the mathematical calculations everyone can count, how would everything look on his own house, flat, cottage, etc. Practical outputs of this work can also be used in choosing the suitability for alternative energy resources for many object constructions, especially family houses and flats. The paper summarises all important information which could be difficult to find together. Keywords: renewable resources of energy; photovoltaic; Solar thermal; photovoltaic panels; solar thermal collectors; solar energy. Stránka 5 z 25

7 OBSAH 1 Úvod Proč jsem si vybral toto téma? Stručná charakteristika projektu a pouţité technologie Použité technologie Vlastní obsah projektu Solární ohřev vody Jak funguje solární ohřev vody? Záření ze Slunce Změna spektra slunečního záření při vstupu do atmosféry Vlivy atmosféry na sluneční záření Vlastní obsah projektu Návrh solární termiky Počet osob v domě Spotřeba teplé vody na jednoho člověka za den Objem zásobníku vody Energetická náročnost ohřevu Potřebná solární energie pro ohřev vody Plocha kolektorů, kterou potřebujeme na to, abychom získali potřebné množství solární energie Výběr konkrétního kolektoru (A proč jsem vybral tento typ kolektoru?) Objem expanzních nádob Celková cena mého návrhu Vlastní obsah projektu Návrh fotovoltaiky Potřebné výpočty Možnosti zapojení FVE Síťové ochrany Ochrana před přepětím v obvodech stejnosměrného proudu Ochrana před přepětím v obvodech střídavého proudu Elektroměr Celková cena mého návrhu Vlastní obsah projektu Návrh solární termiky a fotovoltaiky pomocí hybridních kolektorů Závěr Hodnocení získaných zkušeností, vlastní názory Přílohy Pouţité zdroje informací Pouţité obrázky Stránka 6 z 25

8 1 Úvod Proč jsem si vybral toto téma? Jsem studentem SPŠ a VOŠ Písek a v rámci pokračování programu Leonardo da Vinci na naší škole jsem se letos zúčastnil (s dalšími 11 žáky naší školy) 3týdenní odborné stáže v Německu. Stáž se konala od do v Regenstaufu (poblíž Regensburgu česky Řezno). Během těchto týdnů byl pro nás na hostitelské škole (Eckert Akademie) připraven bohatý vzdělávací a kulturní program na téma: Obnovitelné zdroje (Regenerative Energien), konkrétně: tepelná čerpadla, solární termika a fotovoltaika. Během této stáže jsem získal opravdu mnoho zkušeností a znalostí v oboru obnovitelných zdrojů. Mohu zde prezentovat výsledky mého 3týdeního snažení v Německu a teoretických přednášek a seminářů, které probíhaly před odjezdem na stáž, a tím předat své zkušenosti ostatním účastníkům této soutěže. A proč jsem si vybral technologii, která využívá energii ze Slunce? 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 zaujala 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 pouţité 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 jak bude celá realizace cenově náročná. Řekl bych, že to může být velmi praktické znázornění postupu i pro lidi, kteří uvažují o pořízení těchto technologií. 2.1 Pouţité technologie V tomto projektu jsou použity a popisovány následující technologie: Solární kolektory, které dále dělíme na: o Ploché V kovovém rámu je umístěna plochá absorpční plocha. Na ní je umístěna měděná trubička procházející celou plochou od vstupu ohřívané vody k jejímu 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 a z opačné strany je izolován minerální vatou. 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: Nižší účinnost oproti trubicovým kolektorům. Stránka 7 z 25

9 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. Křemík 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 11 %, ale vlivem difúzního záření se v našich podmínkách dosáhne až o 10 % vyšší energetické výtěžnosti než u panelů monokrystalických! Je nejlevnější pro místa, kde není omezen prostor, neboť pro stejný instalovaný výkon je potřeba 1,5krát až 2krát větší plocha. Hybridní panely Jsou spojením 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. Obr. 2.0 Monokrystalický panel Obr. 2.1 Polykrystalický panel Obr. 2.2 Amorfní panel 3 Vlastní obsah projektu Solární ohřev vody Slunce nám denně poskytuje obrovský energetický potenciál. Tento zdroj energie je prakticky nevyčerpatelný a v příštích letech to bude čím dál tím více využívaný zdroj energie. Zásoby fosilních paliv jsou však omezené. Příští generace se na fosilní paliva nebudou moci spolehnout, takže Slunce je bezesporu energie budoucnosti. Solární ohřev vody je založen na principu, kdy sluneční záření předává svoji energii vodě. K tomu se využívají sluneční kolektory. 3.1 Jak funguje solární ohřev vody? Princip solárního ohřevu vody je znázorněn na výše uvedeném obrázku. Sluneční paprsky, které procházejí bezbarvým krytem kolektoru, jsou pohlcovány absorbérem, který se nachází uvnitř kolektoru. Na povrchu absorbéru je sluneční záření přeměňováno na tepelnou energii. Absorbér je tvořen trubkami nebo plechy, které jsou natřeny selektivní barvou. Trubky jsou součástí absorbéru a zajišťují průtok ohřívané vody. Umístění trubek v absorbéru záleží na konkrétním typu. Stránka 8 z 25

10 Sklo kolektorů brání úniku tepla prouděním a zářením do ovzduší. Tím je zajištěno dosažení přijatelné účinnosti přeměny energie slunečního záření na energii tepelnou. V trubkách je teplonosná kapalina, která se zahřívá a přenáší teplo z absorbéru do výměníku, ve kterém předává teplonosná kapalina tepelnou energii vodě v zásobníku. Součástí je zpětný ventil, expanzní nádoba a řídící jednotka. Obr. 3.0 Solární ohřev vody 3.2 Záření ze Slunce Vzdálenost cirka km SLUNCE ZEMĚ Měrná energie vyzářená Sluncem = kw/m 2 Energie slunečního záření, které dopadá na atmosféru Země = 1,37 kw/m 2 (Solární konstanta) Sluneční záření je pohlcené atmosférou Země. Celkové záření sluneční energie, která dopadá na metr čtvereční atmosféry Země, je popsáno solární konstantou. To je v průměru: Stránka 9 z 25

11 V praxi je množství využitelné energie v roce celkem: 3.3 Změna spektra slunečního záření při vstupu do atmosféry Obr. 3.1 Na území České republiky dopadá ze Slunce určité množství energie. Tato energie je ale využitelné pouze po omezenou dobu. Jednotlivé vlnové délky jsou ve slunečním záření zastoupeny různou měrou (viz obr. 3.1). Spektrální složení ve vesmíru bývá označováno jako AM 0. Vlivem atmosféry se toto složení mění a na povrchu Země hovoříme o rozložení AM 1,5. Na obrázku je také naznačeno idealizované spektrum. 3.4 Vlivy atmosféry na sluneční záření Obr. 3.2 Vlivy atmosféry na sluneční záření Stránka 10 z 25

12 Existují dva druhy slunečního záření (obr. 3.2): a) Přímé Při jasné a bezmračné obloze dopadá největší část slunečního záření na Zemi, aniž by změnilo směr. Toto záření se nazývá přímé. b) Difuzní Rozptylem přímého záření v mracích a na částečkách v atmosféře vzniká záření difúzní, které na Zemi přichází ze všech směrů. Poměr přímého a difuzního záření v jednotlivých měsících v průběhu roku ukazuje obrázek níže. Nejnižší využití slunečního záření je v měsících listopad únor. Obr. 3.3 Poměr přímého a difuzního záření 4 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 11 z 25

13 4.1 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. 4.2 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 mně (resp. na obyvatelích domu), jakou hodnotu spotřeby vody z těchto tří si do projektu zvolím. Nakonec volím rodinu, ve které 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 teplé vody za jeden den. 4.3 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 jsem v katalogu firem nenalezl. 4.4 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 12 z 25

14 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. 4.5 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/rok Q WW = potřebná energie na ohřátí vody za rok v kwh/rok, zde: kwh/rok 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/rok Q WW = potřebná energie na ohřátí vody za rok v kwh/rok, zde: kwh/rok f s = úhel naklonění panelu, zde: 0,6 η sys = účinnost systému, zde: 0,45 (45 %) Q sol kwh rok Q sol kwh rok Q sol kwh rok Q sol kwh rok Z výpočtů je patrné, že potřebná solární energie na ohřev vody u trubicových vakuových kolektorů Q je 12 menší 202 téměř 3 kwh o a kwh/rok. Tudíž pro nás jsou tyto solární kolektory mnohem výhodnější (mají totiž větší účinnost). Stránka 13 z 25

15 4.6 Plocha kolektorů, kterou potřebujeme na to, abychom získali potřebné mnoţství 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/rok E kol = dopadající sluneční záření na plochu kolektoru v kwh/(m 2 rok) A kol= kwh rok kwh m 2 rok 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/rok E kol = dopadající sluneční záření na plochu kolektoru v kwh/(m 2 rok) A kol= kwh rok kwh m 2 rok 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. 4.0). Technický popis tohoto kolektoru Obr. 4.0 OPC 15 Stránka 14 z 25

16 4.8 Objem expanzních nádob Objem musíme spočítat pro dvě expanzní nádoby, neboť v systému jsou dva nezávislé okruhy. Jeden je tvořen kolektory, výměníkem a spojovacím vedením, druhý zásobníkem teplé vody: 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 ke 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 ke 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 15 z 25

17 4.9 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 5 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. V průběhu dne dochází ke znatelně menším změnám produkovaného elektrického výkonu vlivem difuzního záření než u krystalických variant panelů. Proto celková roční energetická výtěžnost může být o % vyšší. 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: W/m 2. 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 16 z 25

18 5.1 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/rok 5.2 Moţnosti 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 17 z 25

19 Obr. 5.0 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. 5.1 Připojení FVE na rozvodnou síť 5.3 Síťové ochrany Ochrana před přepětím v obvodech stejnosměrného proudu Pro můj projekt jsem vybral svodič přepětí pro solární (fotovoltaické) systémy OVR PV P. Stránka 18 z 25

20 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 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.) 5.4 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 19 z 25

21 6 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. 6.0 Hybridní panel Obr. 6.1 Průřez Hybridním panelem Návrh vytvořím pro hybridní kolektory VOLTHER M155/680 Stránka 20 z 25

22 1) Nejdříve musíme spočítat mnoţství 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 tabulka o stránku výše! Teplota 60 C) Q sol = slunných hodin za rok 108 Q sol = 162 kwh th /m 2 2) Musíme vypočítat počet kolektorů, které potřebujeme na to, abychom získali poţadované roční mnoţství 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 potřebujeme vědět, je celková plocha kolektorů, kterou potřebujeme na to, abychom získali poţadované roční mnoţství 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 tyto kolektory budou hojně využívány v energetickém průmyslu a zaujmou své právoplatné postavení na tomto poli. Stránka 21 z 25

23 7 Závěr Hodnocení získaných zkušeností, vlastní názory Jsem rád, že jsem se mohl takovéto stáže zúčastnit a vypracovávat projekty na téma OZE*. 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, veletrh úspory energií v rakouském Welsu, 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. Vţdyť 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 22 z 25

24 8 Přílohy Příloha I: Pohled na mé umístění solární termiky a FVP Příloha II: Umístění jednotlivých prvků obnovitelných zdrojů Stránka 23 z 25

25 9 Pouţité zdroje informací Obnovitelné zdroje. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, , last modified on [cit ]. Dostupné z WWW: < Solar Server: Solarthermie. [online] Dostupné z: (cit ) Energiesparen: Wie funktioniert Solarthermie?[online] Dostupné z: (cit ) Heizungsfinder: Flachkollektor. [online] Dostupné z: (cit ) Solaranlagen: Sonnenkollektoren. [online] Dostupné z: (cit ) Photovoltaik. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, , last modified on [cit ]. Dostupné z WWW: < P-n-%C3%9Cbergang. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, , last modified on [cit ]. Dostupné z WWW: < Solaranlagen-Portal: Photovoltaik. [online] Dostupné z: (cit ) JEVA: Der Hybrid-Kollektor. [online] Dostupné z: (cit ) MM SPEKTRUM: Solární hybridní systém. [online] Dostupné z: (cit ) Stránka 24 z 25

26 10 Pouţité obrázky Obr. 2.0 [online] Dostupné z: Obr. 2.1 [online] Dostupné z: Obr. 2.2 [online] Dostupné z: Obr. 3.0 [online] Dostupné z: Obr. 3.1 [online] Dostupné z: Obr. 3.2 [online] Dostupné z: Obr. 3.3 [online] Dostupné z: Obr. 4.0 [online] Dostupné z: Obr. 6.0 [online] Dostupné z: Stránka 25 z 25

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

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE PRO ENERGETICKY OBNOVITELNÉ ZDROJE AKTIVNÍ ENERGIE DŮM PRO ENERGETICKY OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE PRO ENERGETICKY OBNOVITELNÉ ZDROJE AKTIVNÍ ENERGIE DŮM PRO ENERGETICKY Třída: Příjmení: Jméno: E-mail: Název: Popis: Vedoucí: Sekce: B3.I Svoboda Roman svoboda.roman3@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

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

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

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

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

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

= [-] (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

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

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

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

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

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

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

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

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

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

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

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

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

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

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

ENERGETICKO-EKONOMICKÁ ANALÝZA HYBRIDNÍCH FOTOVOLTAICKO-TEPELNÝCH KOLEKTORŮ

ENERGETICKO-EKONOMICKÁ ANALÝZA HYBRIDNÍCH FOTOVOLTAICKO-TEPELNÝCH KOLEKTORŮ Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad ENERGETICKO-EKONOMICKÁ ANALÝZA HYBRIDNÍCH FOTOVOLTAICKO-TEPELNÝCH KOLEKTORŮ Tomáš Matuška Energetické

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

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

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 Sluneční energie, fotovoltaický jev Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 1 Osnova přednášky Slunce jako zdroj energie Vlastnosti slunečního

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

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

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

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

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_192_Elektřina-výroba a rozvod AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 12.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika,

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

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

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

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

Solární soustavy pro bytové domy

Solární soustavy pro bytové domy Využití solární energie pro bytové domy Solární soustavy pro bytové domy Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Původ sluneční energie, její šíření prostorem a dopad na Zemi

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

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

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 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

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

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

SOLAR ENERGY. SOLÁRNÍ PANELY - katalog produktů.

SOLAR ENERGY. SOLÁRNÍ PANELY - katalog produktů. SOLAR ENERGY SOLÁRNÍ PANELY - katalog produktů www.becc.cz Nová třísložková vakuová trubice Vakuové trubice mají zdokonalené vrstvé jádro s použitím nové třísložkové technologie, které zajistí postupné

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

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

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 SOLÁRNÍ SYSTÉMY MILAN KLIMEŠ TENTO

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE

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

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

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

PREDIKCE VÝROBY FV SYSTÉMŮ

PREDIKCE VÝROBY FV SYSTÉMŮ PREDIKCE VÝROBY FV SYSTÉMŮ Petr Wolf petr.wolf@cvut.cz Predikce výroby FV systémů 1 VYUŽITÍ PŘEDPOVĚDI VÝROBY PRO LOKÁLNÍ ŘÍZENÍ Záleží na konkrétním případu - Co je možné lokálně řídit (zátěže, bateriové

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

TOSHIBA ESTIA UNIKÁTNÍ KVALITA TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA

TOSHIBA ESTIA UNIKÁTNÍ KVALITA TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA TOSHIBA ESTIA UNIKÁTNÍ KVALITA TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA Systém Estia představuje tepelná čerpadla vzduch-voda s extrémně vysokou účinností, která přinášejí do vaší domácnosti velmi nízké náklady

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

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

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

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

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

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

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

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

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

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

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

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

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

Solární energie. M.Kabrhel. Solární energie Kolektory

Solární energie. M.Kabrhel. Solární energie Kolektory Solární energie M.Kabrhel 1 Solární energie Kolektory 1 Kapalinové solární kolektory Trubkový vakuový kolektor - plochý nebo válcový selektivní absorbér ve vakuované skleněné trubce, tlak

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

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

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

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

Obnovitelné zdroje energie Solární energie

Obnovitelné zdroje energie Solární energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Solární energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. M.Kabrhel 1 Druhy energií

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Co jsou ostrovní elektrárny?

Co jsou ostrovní elektrárny? Co jsou ostrovní elektrárny? - fotovoltaické, větrné, vodní, kombinované - nejsou připojeny do sítě nebo do sítě nikdy nedodávají - nezávislé na síti, fungují při výpadku sítě, ale mohou síť využívat jako

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

Elektřina ze slunce. Jiří TOUŠEK

Elektřina ze slunce. Jiří TOUŠEK Elektřina ze slunce Jiří TOUŠEK Abstrakt: Elektřina ze slunečního záření vzniká ve slunečních článcích, které využívají pro svou funkci fotovoltaický jev. Sluneční články se nejčastěji vyrábějí z křemíku

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

Instalace solárního systému

Instalace solárního systému Instalace solárního systému jako opatření ve všech podoblastech podpory NZÚ Kombinace solární soustavy a různých opatření v rámci programu NZÚ výzva RD 2 Podoblast A Úspory nejen na obálce budovy, ale

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

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

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Proč hybridní FVT kolektory? integrace fotovoltaických systémů do

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

Plochý solární kolektor ZELIOS XP 2.5-1 V / H

Plochý solární kolektor ZELIOS XP 2.5-1 V / H Plochý solární kolektor ZELIOS XP 2.5-1 V / H Inovovaný, vysoce výkonný solární kolektor (XP=extra power) s celkovou plochou 2,5 m 2 pro celoroční použití v uzavřených systémech. Pro nucený oběh teplonosné

Více