Solární energie pro výrobu tepla
|
|
- Kamila Lišková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Solární energie pro výrobu tepla Realizované instalace Ing. Josef Šťastný Šťastný - ET 1
2 Solární energie - Slunečními paprsky dopadá na zem krát více energie než je celková světová spotřeba - Pro využití solární energie jsou v ČR dobré podmínky: doba slunečního svitu je v průměru 1500 h./rok a z dopadající energie na 1 m² je kwh. - Nejčastější využití solární energie je aktivním systémem tepelnou energií z kapalinových kolektorů Využití: a) Aktivní vytápění b) Pasivní vytápění c) Fotovoltaické články d) Solárně-technická zařízení 2
3 Fototermický systém 48 kolektorů na střeše Městského úřadu v Českém Krumlově projekt a technický dozor 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 Děkuji Vám V m za pozornost Ing. Josef Šťastný Šťastný ET Okružní Hrdějovice 21
22 Projekt Solar Process Heat Kulatý stůl , České Budějovice Mgr. Ivana Klobušníková, ředitelka ECČB
23
24 Solární technologické teplo do 100 C oblasti využití např.: potravinářský průmysl textilní průmysl kovozpracující průmysl strojírenský průmysl elektronický průmysl chemický průmysl
25 Trvání projektu: 28 měsíců Financování projektu: IEE: 75% vlastní zdroje ECČB: 25%
26 Koordinátor: O.Ö. Energiesparverband Partneři projektu: ESCAN (ES - Region of Castillas y Madrid) Energy Centre České Budějovice (CZ) GERTEC (DE - North-Rhine Westphalia) SAENA (DE - Saxony) Energap (SI - Podravje region) ISE (DE Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung)
27 Pracovní program projektu: WP 1 řízení projektu (spolupráce partnerů projektu, zprávy, práce online) WP 2 analýza (energetický screening ve firmách, výběr 3 hlavních oblastí vhodných pro využití procesního tepla v 6 regionech) WP 3 nástroje (příprava dotazníků pro firmy, vypracování pokynů v 6 regionálních verzích + anglická verze) WP 4 regionální kampaně (6 regionálních kampaní, 6 regionálních konferencí, 6 publikací)
28 WP 5 pilotní projekty (pilotní projekty v každém regionu, vyplnění dotazníků firmami) WP 6 nové služby (solární contracting, informační schůzky, poradenství na téma solárního contractingu) WP 7 komunikace na evropské úrovní, šíření informací (webová stránka projektu, Evropský tréninkový seminář, letáky a newsletter, stánek na veletrhu v Hannoveru ) WP 8 aktivity spojené se šířením informací a poznatků (pravidelná aktualizace informací o projektu, prezentace, informační materiály )
29 kulatý stůl
30 Kulatý stůl Solární contracting
31 Solární technologické teplo 1. číslo zpravodaje projektu So-Pro (v rámci programu Inteligentní energie Evropa) Úvod Zatímco solární teplo využívané v domácnostech a službách má zvyšující se podíl na trhu v Evropě, solární technologické teplo je hodně v jeho stínu. Potenciál je enormní: okolo 30 % celkové průmyslové potřeby tepla je spojeno s teplotou do 100 C a může být dodáno komerčně dostupnými solárně termickými kolektory. Nicméně vevropě identifikovala Mezinárodní energetická agentura (IEA) v rámci Úkolu 33 Solární teplo pro technologické procesy pouze kolem 70 instalací. Projekt Solární technologické teplo (SO-PRO) v rámci programu Inteligentní energie Evropa Projekt Solární technologické teplo (SO-PRO) v rámci programu Inteligentní energie Evropa je zaměřen na vybudování trhů pro solární technologické teplo v 6 evropských regionech. Projektové aktivity zahrnují např. cílený rozvoj trhu, proškolování odborníků, informace pro důležité činitele v průmyslu, 12 pilotních projektů a rozvoj nových služeb týkajících se solárního kontraktingu (financování z energetických úspor).
32 SO-PRO Pracovní balíček 2 D2.3 REGIONÁLNÍ ZPRÁVA TÝKAJÍCÍ SE VÝBĚRU PRIORITNÍCH OBLASTÍ VYUŽITÍ Regionální kontext Krátké přestavení regionu Současný vývoj trhu se solární termikou Existující instalace na využití solárního procesního tepla v regionu Konkurenční energetické zdroje (včetně cen) (Finančně) podpůrné programy, které by mohly být využity pro projekty So-Pro (dotace na solární termiku, jiné podpůrné mechanismy, např. pro pilotní projekty) Významné průmyslové sektory v regionu Hlavní významné sektory (a důvody proč jsou významné) Hlavní činitelé Regionální přístup k firmám co se týče energetických analýz a pilotních projektů Výsledky ze screeningů a důvody pro výběr prioritních oblastí využití solárního procesního tepla Výhled
33
34
35
36 Co můžeme nabídnout (jiho)českým firmám: bezplatný screening podpora při instalaci solární soustavy technická asistence poradenství možnosti dotací tepelně-technické výpočty
37 Děkuji Vám za pozornost! Mgr. Ivana Klobušníková Energy Centre České Budějovice Náměstí Přem. Otakara II. 87/ České Budějovice tel.:
38 Solární systémy pro průmyslové využití JH SOLAR s.r.o., Plavsko 88, Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec, Marie Hrádková - JH SOLAR. Všechna práva vyhrazena.
39 JH Solar, s.r.o. : - zkušenosti s instalací slunečních kolektorů od r přímý dovozce slunečních kolektorů Thermo/solar - velkoobchodní a maloobchodní prodej, školení pro montážní firmy - montáže solárních systémů pro ohřev teplé užitkové vody, ohřev bazénů, přitápění -projekční činnost -záruční a pozáruční servis
40 Možnosti využití slunečních kolektorů Thermo/solar: -ohřev teplé užitkové vody - kombinace ohřevu teplé užitkové vody a přitápění -předehřev technologické užitkové vody - technologické teplo ( ploché vakuové kolektory )
41
42 Ukázky realizací Hotel Jezerka, budova B, 42 ks TS 330
43 Ukázky realizací
44 Ukázky realizací
45 Ukázky realizací
46 Ukázky realizací Administrativní budova Donauchem Urseta
47 Ukázky realizací
48 Ukázky realizací
49 Ukázky realizací
50 Ukázky realizací
51 Ukázky realizací
52 Ukázky realizací
53 Ukázky realizací JH Solar školicí středisko, sídlo firmy
54
55 Ukázky realizací
56
57
58 Vyšší odborná škola České Budějovice
59 Nejstarší integrované sluneční kolektory v ČR instalace rok 1993
60 Nízkonenergetické domy ohřev IZT atypická integrace do střešního pláště
61 Nízkonenergetické domy ohřev IZT atypická integrace do střešního pláště - detail
62 Integrace plochých vakuových slunečních kolektorů 4 řady po 3 kolektorech
63 Integrace plochých vakuových slunečních kolektorů 4 řady po 3 kolektorech
64 Ohřev akumulační nádrže pro TV a přitápění
65 Ohřev TV, přitápění integrace do plechové střechy
66 Ohřev TV barva oplechování červená
67
68 Děkuji za pozornost, prosím, Vaše dotazy. JH SOLAR s.r.o., Plavsko 88, Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec, Jiří Hrádek - JH SOLAR. Všechna práva vyhrazena.
69 Solární soustava pro přípravu teplé vody HLINSKO Porovnání plochých a trubicových kolektorů
70 Obsah prezentace Představení a popis systémů Statistiky systémů - porovnání spotřeby teplé vody - porovnání potřeby energie na přípravu teplé vody Porovnání solárních zisků - podmínky ovlivňující porovnání solárních zisků Závěr
71 Představení a popis systémů
72 Představení a popis systémů
73 Statistiky obou systémů
74 Statistiky obou systémů
75 Statistiky obou systémů
76 Statistiky obou systémů
77 Statistiky obou systémů
78 Statistiky obou systémů
79 Statistiky obou systémů ETA 1 spotřeba TV solární zisk spotřeba plynu spotřeba energie na dohřev celková spotřeba energie na přípravu TV solární podíl na spotřebě energie m 3 kwh/den m 3 kwh kwh % rok ,9 33,4 22,7 195,5 229,0 15% ,0 29,4 18,2 156,7 186,1 16% ETA 2 spotřeba TV solární zisk spotřeba plynu spotřeba energie na dohřev celková spotřeba energie na přípravu TV solární podíl na spotřebě energie rok m 3 kwh/den m 3 kwh kwh % ,7 79,9 24,8 221,3 301,2 27% ,7 69,5 42,1 375,8 445,4 16%
80 Porovnání solárních zisků Jednoduché porovnání množství dodané energie: ETA kwh ETA kwh Rozdíl 2,38x V dalším porovnání provedeme srovnání dodané energie jedním kolektorem, dodané energie připadající na 1m 2 plochy apertury kolektorů a na 1m 2 hrubé plochy kolektorů
81 Použité typy kolektorů KPC 1 BP (ETA 1) KTU 15 (ETA 2) Typ kolektoru (systém) Počet Hrubá plocha Apertura Celk.hr. plocha Celk. apertura ks m 2 m 2 m 2 m 2 KPC 1 BP (ETA 1) , ,7 KTU 15 (ETA 2) 16 2,66 1,4 42,56 22,4
82 Porovnání solárních zisků na kolektor ETA kwh/rok ETA kwh/rok Rozdíl 1,49x
83 Porovnání solárních zisků na aperturu KPC 1 BP (ETA 1) KTU 15 (ETA 2) Plocha apertury vs. hrubá plocha!!!
84 Porovnání solárních zisků na aperturu ETA1 614 kwh/rok ETA kwh/rok Rozdíl 1,98x
85 Porovnání solárních zisků na hrubou plochy kolektorů ETA1 573 kwh/rok ETA2 614 kwh/rok Rozdíl 1,12x
86 Podmínky ovlivňující porovnání ta=15 C 9% 15% tm=35 C tm=46 C tm=60 C Pozn.: Křivky účinnosti jsou přes plochu apertury
87 Podmínky ovlivňující porovnání Je vidět, že přestože solární systém ETA2 pracuje na vyšších teplotách, pracují oba typy kolektorů prakticky se shodnou průměrnou účinností na plochu apertury 67%. Pokud by na systému ETA2 byly použity ploché kolektory KPC1, jejich účinnost by byla o 9% nižší, tedy 58%. Při plném dimenzování systému ETA2 by se rozdíl v účinnosti plochých a trubicových kolektorů zvýšil na 15% (63% u trubicových, 48% u plochých) Roční solární zisk/apertura Naměřeno ETA2 aktuální ETA2 výhled Typ kolektoru kwh/m2 a rok kwh/m2 a rok kwh/m2 a rok KPC 1 BP KTU Poměr zisků 1,99 2,29 2,61
88 Podmínky ovlivňující porovnání
89 Podmínky ovlivňující porovnání Trubicový kolektor KTU15 je navržen tak aby dosahoval maximálních možných zisků. Trubice jsou umístěny s dostatečnou roztečí, aby i při nízkých úhlech dopadu slunečních paprsků si navzájem nestínily. Dvoutrubkové hydraulické zapojení zajišťuje nízký hydraulický odpor a zároveň že všechny kolektory v jednom poli pracují s nejnižší možnou teplotou. Každou trubicí přímo protéká solární kapalina (systém U trubic) a předávání tepla je tak efektivní.
90 Podmínky ovlivňující porovnání Do výpočtového programu je nutné zadat přesně tu plochu, ke které byla stanovena křivka účinnosti, použitá ve výpočtu. Někteří prodejci zejména trubicových kolektorů udávají křivku účinnosti bez informace, k jaké ploše byla stanovena a pro kolektory se stejnými rozměry trubic udávají velmi rozdílné údaje o ploše absorbéru a apertury. Zadáním jiné velikosti plochy program ve stejném poměru zvýší (nebo sníží) vypočtené zisky! Výpočtové programy pracují s každým kolektorem jako plochým, pokud není zadán úhlový modifikátor kolektoru. Je to křivka závislosti výkonu kolektoru na úhlu sklonu slunečních paprsků. Pokud modifikátor nezadáte, je trubicový kolektor výrazně znevýhodněn, program s ním pracuje jako s plochým kolektorem.
91 ETA 1
92 ETA 2
93 Solární soustava pro předehřev teplé vody Teplárna Bohušovice Plochých kolektorů KPC1 40 kusů
94 Kotelna Bohušovice
95 Děkuji za pozornost Roman Bláha Regulus spol. s r.o. Do koutů 1897/ Praha 4 roman.blaha@regulus.cz
96 Projekt Solar Process Heat Kulatý stůl , České Budějovice Ing. Zdeněk Krejčí, technik ECČB
97 Roční dávky slunečního záření
98 Roční dávky slunečního záření Německo a Česká republika podobné podmínky: 1000 až 1200 kwh/m2 (s výjimkou jižního Německa) podobné solární soustavy podobné typy solárních kolektorů podobné roční tepelné zisky
99 Průmyslové obory a procesy vhodné pro využití solárního tepla Potravinářský průmysl sušení C mytí pasterizace vaření sterilizace tepelné zpracování Textilní průmysl mytí bělení barvení Chemický průmysl vaření destilace různé chemické procesy Ostatní obory předehřev napájecí vody vytápění výrobních hal vyhřívání lázní Průmysl stavebních hmot, výroba nápojů, dřevozpracující průmysl, kovozpracující průmysl, papírenský průmysl
100 Avila 252 plochých kolektorů (21 x 12 ks), 530 m 2, 2 x 20 m 3
101 Avila
102 Schema zapojení ESQUEMA DE PRINCIPIO P IS C IN A CATAFORESIS CUBA: 90 m3 P IS C IN A PREDESENGRASE CUBA: 30 m3 INTERCAMBIADOR CATAFORESIS Circuito de agua sobrecalentada VA PISCINA FOSFATADO Circuito de agua sobrecalentada INTERCAMBIADOR PREDESENGRASE CUBA: 90 m3 V.C. ÀREA TOTAL PANELES m 2 VA Sonda Tª VA V.C. VA 132 COLECTORES G S S T Cobre 2" INTERCAMBIADOR FOSFATADO INTERCAMBIADOR CALENTAMIENTO S1 FOSFATADO Y CATAFORESIS (Circuito de calentam iento) 4 0 C - > 5 5 C S11 VA S12 VA S13 VA S14 VA 120 COLECTORES G S S T A G U A + PROPILENGRICOL (35%) INTERCAMBIADOR F&C 324 Kw S9 INTERCAMBIADOR PREDESENGRASE K w S10 Cobre 3" V1 V2 Cobre 3" S8 S3 S4 S6 S5 Cobre 3" ~45 C ACUMULADOR SOLAR 1 Cobre 3" ~45 C ACUMULADOR S O L A R 2 Cobre 3" Cobre 3" ltrs ltrs B1.1 S2 B1.2 Q PRIM ARIO= l/h Vaciado Cobre 3" VASO DE EXPANSIÓN 1 d e ltrs Q SECUNDARIO= l/h B2.1 B3.1 Q APORTE SOLAR = l/h FQ A Cobre 3" S1 S3 S5 S9 S11 S13 Vaciado S2 S4 S6 S8 S10 S12 S14 LLENADO AF B2.2 B3.2 PSHL LSL PLC DE CONTROL INST. SOLAR FQ A LSL NISSAN MOTOR MOTOR IBÉRICA, IBÉRICA, S.A. S.A. -PLANTA DE AVILA- DE AVILA- B11 B12 B21 B22 B31 B32 V3V V1 V2 PSHL SISTEMA DE LLENADO A U T O M Á T IC O CIRCUITO SOLAR CIRCUITO SECUNDARIO CIRCUITO PREDESENGRASE CIRCUITO FOSFATADO Y CATAFORESIS A.F. VASO DE EXPANSIÓN 2 d e ltrs INSTALACIÓN SOLAR PLANTA DE PINTURA Fecha Nom bre Firm as INSTALADOR Dibujado P.C. Comprob. Gam esa Solar & ELYO Ibérica
103 Avila
104 Nissan Avila
105 Styl Studená
106 Styl Studená
107 Jatka v Montesanu, 290 m2 s akumulační nádrží o objemu 23 m3 45% potřeby teplé vody o požadované teplotě 40 a 60 C. 314 MWh / rok (1083 kwh / m2). Náklady činily EUR Ploché kolektory na střeše výrobní haly v Montesanu na ostrově Tenerife, La Esperanza, Španělsko.
108 Laguna (textilní průmysl, úprava a mytí vodou) prádelna v obchodní čtvrti v Marburgu v Německu. 57 m2 a akumulační nádrží 3,3 m3. Voda pro doplňování napájecí vody parních kotlů z 20 na 90 C, technologická voda pro praní z 20 na 80 C. Možno až na 125 C Plocha s prototypy vylepšených plochých kolektorů (ve stavbě). Kolektory mají dvě krycí vrstvy (solární sklo a plastová fólie) a jsou vybaveny vnějšími reflektory.
109 400 m2, akumulační nádrž o velikosti 9 m3, 16 galvanických van (celkem 21 m3) C, náklady EUR dotace od oblastní vlády ve výši 300 EUR/m2 Doba návratnosti je odhadnuta na 7 let (včetně dotací) Vakuové trubicové kolektory (400 m 2 ) na střeše firmy Steinbach & Vollmann, v Heiligenhausu Německo.
110 Lammsbräu (pivovar, konvektivní sušení se vzduchovými kolektory) Systém vzdušných kolektorů předehřívá čerstvý vzduch na vysoušení ve sladovně. Jelikož vzduch je užíván přímo, není třeba akumulační nádrže. Na sušení je potřeba teplot do výše 60 C Ploché vzdušné kolektory na střeše firmy (potrubí ventilace horkého vzduchu je vpravo).
111 KOVOTEX
112 KOVOTEX
113 KOVOTEX 8 vakuovaných plochých kolektorů, 14 m2, zásobník 2000 l
114 KOVOTEX
115 Prádelna Domov důchodců Dobrá Voda
116 Původní strojovna prádelny
117 Původní prádelna
118 Nová prádelna
119 Schema kotelny
120 Domov důchodců Dobrá Voda 16 plochých kolektorů, 28 m2, zásobník 2 x 750 l STAVAJÍCÍ OHŘEV (AKUSET) PŘEDEHŘEV PŘI AOV PŘÍPRAVĚ TEPLÉ VODY TUV KK T TOPNÁ VODA SOLÁRNÍ KOLEKTORY T T 20 m2 T W CIRKULACE P STUDENÁ VODA PV DN 32 KK 800 kg/hod TW TW KK VV M ZK W T TW OČ1 VK VK KK M 2 x AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 750 LITRŮ P STUDENÁ VODA EN VE PRÁDELNĚ
121 Würth
122 Würth 10 plochých kolektorů, 18 m2, zásobník 1000 l AOV PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY KK SOLÁRNÍ KOLEKTORY 18 m2 T W STÁVAJÍCÍ OHŘÍVAČ PV DN 32 KK 800 kg/hod KK VV M ZK W T OČ1 VK VK M KK AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 1000 LITRŮ (PUFER PSR 1000) P STUDENÁ VODA EN VE STROJOVNĚ
123 AGRO-LA
124 AGRO-LA
125 AGRO-LA 24 plochých kolektorů, 42,5 m2, zásobník l AOV PROPLACHOVÁNÍ KK SOLÁRNÍ KOLEKTORY 42,5 m2 T W PV DN kg/hod KK STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGICKÁ LINKA KK VV M ZK W T OČ1 VK VK M KK NEREZOVÁ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 3000 LITRŮ (PUFER PSR 3000) P STUDENÁ VODA EN V MÍSTNOSTI PŘÍPRAVA SMĚSI MÍSTO ZÁSOBNÍ NÁDRŽE NA STUDENOU VODU
126 AGRO-LA 10 plochých kolektorů, 18 m2, zásobník l AOV PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY KK SOLÁRNÍ KOLEKTORY 20 m2 T W STÁVAJÍCÍ OHŘÍVAČ TOPNÁ VODA Z KOTLŮ PV DN 32 KK 800 kg/hod KK VV M ZK W T OČ1 VK VK M KK AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 1000 LITRŮ (PUFER PSR 1000) P STUDENÁ VODA EN V KOTELNĚ
127 Strojírna Vimperk
128 Strojírna Vimperk
129 Strojírna Vimperk 20 plochých kolektorů, 35 m2, zásobník l AOV KK SOLÁRNÍ KOLEKTORY 35 m2 TW STÁVAJÍCÍ OHŘÍVAČ TOPNÁ VODA Z KOTLŮ PV 4000 kg/hod DN kg/hod DN C KK VV OČ1 VK VK M M KK DN kg/hod ZK KK EN T W T W AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 2000 LITRŮ (REGULUS HSK 2000) ALTERNATIVNÍ ZAPOJENÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE P3V P 65 C STUDENÁ VODA M KK EN KK OČ2 F ZK KK 2000 kg/hod KK OČ2 F ZK KK ZA POJENÍ S EXTERNÍM V Ý MĚNÍKEM M M TW V1,2 TW LÁZEŇ 2 LÁZEŇ 1 60 C 60 C TW TW M P
130 Strojírna Vimperk
131 Strojírna Vimperk
132 Strojírna Vimperk
133 Masna Vimperk
134 Masna Vimperk
135 Masna Vimperk
136 Masna Vimperk 48 plochých kolektorů, 85 m2, zásobník l AOV KK PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY NEBO PŘEDEHŘEV NAPÁJECÍ VODY SOLÁRNÍ KOLEKTORY 88 m2 STÁVAJÍCÍ OHŘÍVAČ T W PV DN 40 M KK M 2000 kg/hod W T V1 KK KK VV M ZK OČ1 VK VK KK P STUDENÁ VODA M AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 2000 LITRŮ (PUFER PS 2000) EN V KOTELNĚ
137 Jihostroj
138 Jihostroj
139 Jihostroj
140 Jihostroj 24 plochých kolektorů, 42,5 m2, zásobník 3 x l AOV KK SOLÁRNÍ KOLEKTORY 42,5 m2 TW PV TW DN 25 KK TW stávající kotle 560 kg/hod TW TW TW KK OČ2 F ZK KK vytápění lázní M KK VV ZK OČ1 VK VK KK M M 3 x AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 1000 LITRŮ EN EN
141 Masna Planá
142 Masna Planá
143 Masna Planá 24,resp.36 plochých kolektorů, 42,5 resp. 64 m2, zásobník l AOV PŘEDEHŘEV PŘI PŘÍPRAVĚ TEPLÉ VODY SOLÁRNÍ KOLEKTORY 42,5 m2 KK T W STÁVAJÍCÍ OHŘÍVAČ PV M KK M T W V1 KK KK VV M ZK OČ1 VK VK KK P STUDENÁ VODA M AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 2000 LITRŮ (PUFER PS 2000) EN VE STROJOVNĚ
144 PLEAS
145 PLEAS zimní slunovrat 17 začátek září ks 9 m 55 m
146 PLEAS Potřeba teplé vody 300 m3/den, 15 C Plocha střechy 9 x 55 m, na jih 4 řady plochých horizontálních konvektorů 102 ks, 181 m2 Investiční náklady Množství vyrobeného tepla kwh (440 GJ) Návratnost při ceně 1,7 Kč/ kwh 13 let Návratnost při ceně 2,5 Kč/ kwh 8 let Návratnost při ceně tepla 271 Kč/GJ 23 let
147
148 PLEAS
149 Technologické procesy Příprava teplé vody... 7 Ohřev lázní... 4 Mytí technologie... 3 Předehřev napájecí vody... 2 Sušení... 1* Vytápění hal... 1*
150 Mapka provedených screeningů
151 Provozy podle druhu výroby Strojírenství kovoprůmysl... 7 Povrchové úpravy... 4 Potravinářský průmysl... 4 Elektrotechnický průmysl... 2 Služby... 2 Papírenský průmysl... 1 Textilní průmysl... 1
152 Zjištěné technologické procesy vhodné k využití solární termiky společná příprava teplé vody pro očistu zaměstnanců a pro technologické procesy obecně, voda není určena jen pro jeden proces předehřev napájecí vody (např. pro parní kotle), nebo pro náplně technologických zařízení (varné nádoby), kdy je nutno vodu dohřívat v technologickém zařízení jiným zdrojem tepla ohřev lázní.
153 Přehled výsledků screeningů ,4 plyn příprava TV Cogebi ,6 plyn příprava TV Kerm Liebers elektřina příprava TV elektřina ohřev lázně Kovosvit ,9 plyn ohřev lázní Jihostroj Velešín ,3 plyn předehřev vody Masna Vimperk ,4 plyn příprava TV Agrola ,7 pára příprava TV Wurth Elektronik ,8 elektřina ohřev lázní + TV Strojírna Vimperk ,31 elektřina , prádelna Domov důchodců D. Voda ,75 elektřina ohřev lázní Kovotex návratnost (rok) inv. náklady (Kč) úspora (Kč/rok) cena paliva (Kč/kWh) nahrazuje palivo produkce (kwhod) akumulace (m3) plocha klektorů (m2) počet kolektorů (ks) provoz Firma
154 Dotazník Solární technologické teplo v podniku - Vyřazovací kritéria Vyskytuje se ve vašem podniku výrobní technologický proces vyžadující teplotu nejlépe pod 80 C? Máte k dispozici dostatek místa (střešních či jiných ploch) k instalaci solárně termických kolektorů? Je tato plocha orientovaná na jih, jihovýchod, jihozápad a je bez zastínění?
155 Předpoklady pro solární technologické teplo Potřebujete technologické teplo od března do září? Potřebujete technologické teplo přinejmenším 5 dní v týdnu? Máte dostatek místa/ploch pro instalaci akumulačních nádrží (např. suterén, skladiště, venkovní prostory)? Plánujete v příštích letech přestavbu nebo rozšíření podniku? Je zapotřebí renovovat/rozšířit zásobování teplem nebo plánujete z nějakého jiného důvodu změnu v příštích letech? Můžete vyloučit využívání odpadního tepla (např. z kompresoru, z chladicí jednotky nebo ekonomizéru)? Je pro vás přijatelná návratnost investice do solárního systému okolo 10 let? Očekáváte růst cen energií v příštích letech? Jsou stabilní ceny energií zásadní pro váš podnik? Je ve vašem podniku zásadní zájem na využívání obnovitelné energie (např. z důvodu ochrany životního prostředí, image, snižování CO2)?
156 Rozdělení nákladů Buffer storage & heat exchanger 11.4 % Planning 14 % Control 4.5 % Other costs 2.9 % Collector field (incl. Support structure and installation) 48.4 % Piping (other) 14.3 % Piping (collector field) 4.5 %
157 Ohřev vody pro MYTÍ / ČIŠTĚNÍ solar thermal system cleaning water 60 C buffer storage boiler storage Water heated up to 60 C fresh water 15 C
158 Uživatelský profil velký podnik 120% working day 120% working week 120% year 100% 100% 100% 80% 80% 80% Demand 60% 40% Demand 60% 40% Demand 60% 40% 20% 20% 20% 0% Hour of day 0% Day of week 0% Week of year
159 Diagram pro solární systém solar fraction [%] Würzburg: total horizontal radiation = 1090 kwh / year * m 2 10 liter storage vol. / m2 coll. 30 liter storage vol. / m2 coll. 50 liter storage vol. / m2 coll. 70 liter storage vol. / m2 coll utilisation ratio [liter cleaning water / (day * m 2 coll.)] solar fraction solar gains solar system gains [kwh / (year* m 2 Coll.)]
160 Diagram pro solární systém Würzburg: total horizontal radiation = 1090 kwh / year * m solar fraction [% ] liter storage vol. / m2 coll. 30 liter storage vol. / m2 coll. 50 liter storage vol. / m2 coll. 70 liter storage vol. / m2 coll. 2. solar fraction solar gains solar system gains [kwh / (year* m 2 Coll.)] utilisation ratio [liter cleaning water / (day * m 2 coll.)]
161 Předehřev přídavné napájecí vody pro výrobu páry solar thermal system additional feed water preheated up to 90 C storage storage feed water tank demineralised fresh water 20 C steam for degasification feed water condensate return steam boiler steam to process (part of it consumed directly)
162 Nepřetržitá potřeba čerstvé vody pro částečně otevřený parní okruh v prádelně (dvě směny, bez dovolené) 120% working day 120% working week 120% year 100% 100% 100% 80% 80% 80% Demand 60% 40% Demand 60% 40% Demand 60% 40% 20% 20% 20% 0% Hour of day 0% Day of week 0% Week of year
163 Diagram pro návrh solárního systému solar fraction solar gains Würzburg: total horizontal radiation = 1090 kwh / year * m solar fraction [%] liter storage vol. / m2 coll. 30 liter storage vol. / m2 coll. 50 liter storage vol. / m2 coll. 70 liter storage vol. / m2 coll solar system gains [kwh / (year* m 2 coll.)] utilisation ratio [liter additional feed w ater / (day * m 2 coll.)]
164 Vytápění průmyslových lázní solar thermal system boiler raw parts (cold) convective losses treated parts (warm) storage storage inlet 90 C 65 C heater outlet 70 C
165 Nepřetržitá potřeba tepla průmyslové lázně v malém podniku (elektrolyt by se zničil, pokud by vychladl) 120% working day 120% working week 120% year 100% 100% 100% 80% 80% 80% Demand 60% 40% Demand 60% 40% Demand 60% 40% 20% 20% 20% 0% Hour of day 0% Day of week 0% Week of year
166 Diagram pro návrh solárního systému platí pro vakuové trubicové kolektory, stratifikační zásobník, výměník tepla 90/70 C (osa x bude ještě upravena) Würzburg: total horizontal radiation = 1090 kwh / year * m solar fraction [%] liter storage vol. / m2 coll. 30 liter storage vol. / m2 coll. 50 liter storage vol. / m2 coll. 70 liter storage vol. / m2 coll. solar fraction solar gains solar system gains [kwh / (year* m 2 coll.)] thermal energy demand of bath [kwh / (day * m 2 coll.)]
167 Diagram pro návrh solárního systému platí pro ploché kolektory, stratifikační zásobník, výměník tepla 70/50 C Würzburg: total horizontal radiation = 1090 kwh / year * m solar fraction [%] liter storage vol. / m2 coll. 30 liter storage vol. / m2 coll. 50 liter storage vol. / m2 coll. 70 liter storage vol. / m2 coll. solar fraction solar gains solar system gains [kwh / (year* m 2 coll.)] thermal energy demand of bath [kwh / (day * m 2 coll.)]
168 Konvektivní sušení horkým vzduchem air collector system air with 40 C to process boiler air / water heat exchanger cold ambient air inlet
169 AEE INTEC Institut pro udržitelné technologie Gleisdorf
170 Energy Centre České Budějovice Děkuji Vám V m za pozornost Ing. Zdeněk Krejčí technik ECČB Energy Centre České Budějovice Telefon: zdenek@eccb.cz
Projekt Solar Process Heat
Projekt Solar Process Heat Kulatý stůl 22.03.2010 České Budějovice Mgr. Ivana Klobušníková, ředitelka ECČB Koordinátor: O.Ö. Energiesparverband Partneři projektu: ESCAN (ES) Energy Centre České Budějovice(CZ)
Projekt Solar Process Heat
Projekt Solar Process Heat Kulatý stůl 22.06.2010, České Budějovice Mgr. Ivana Klobušníková, ředitelka ECČB Koordinátor: O.Ö. Energiesparverband Partneři projektu: ESCAN (ES - Region of Castillas y Madrid)
Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice
Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využívání solární energie pro technologické procesy v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 22.3.2010, Jihočeská
Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice
Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využívání solární energie pro technologické procesy v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 3.11.2010, Krajský
SO-PRO Solární technologické teplo
SO-PRO Solární technologické teplo Pøíruèka pro navrhování zaøízení pro výrobu solárního tepla pro vybrané prùmyslové procesy www.solar-process-heat.eu Impresum: Energy Centre Èeské Budìjovice Námìstí
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
Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice
Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využívání solární energie pro technologické procesy v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 3.11.2010, Krajský
Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice
Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využívání solární energie pro technologické procesy v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 22.3.2010, Jihočeská
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
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
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
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
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]
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
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
KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012
KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012 Příklady realizovaných termických systémů a jejich monitoringu Stanislav Němec Důvody monitoringu a vyhodnocování Optimalizace chodu samotné solární soustavy Zjištění
Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění?
Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění? JH SOLAR s.r.o., Plavsko 88, 378 02 Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec, www.jhsolar.cz 2011 Marie Hrádková - JH SOLAR s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Slunce
Termodynamické panely = úspora energie
Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.
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
Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice
Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Závěrečná konference k projektu Solární energie pro technologické teplo v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 21.9.2011,
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
Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice
Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Tréninkový kurz Solární energie pro technologické teplo v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 5.5.2011, Krajský
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
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
Možnosti řešení solárních tepelných soustav
1/25 Možnosti řešení solárních tepelných soustav Jiří Kalina Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Regulus, s.r.o. 2/25 Kde je lze využít sluneční energii? příprava teplé vody příprava
Energie pro budoucnost
Možnosti dotací na energeticky úsporná řešení Energie pro budoucnost Brno 27. 4. 2017 Martin Kotěra metodik Oddělení metodiky a strategie, Odbor řízení Národních programů Státní fond životního prostředí
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
TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.
TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů
Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský
Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy Technická a ekonomická analýza Ing. Tibor Hrušovský 1 Zadání Posouzení výhodnosti instalace TČ na dva bytové domy 44 a 48 bj. Posouzení výhodnosti instalace
Obnovitelné zdroje energie
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní
Obnovitelné zdroje energie
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Návrh solárních systémů Návrh solárních systémů
DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!!
SOLÁRNÍ VAKUOVÉ SYSTÉMY, KTERÉ USPOŘÍ AŽ 70% PROVOZNÍCH NÁKLADŮ JE MOŽNÉ OD NAŠÍ FIRMY ZAPŮJČENÍ TRUBICE A PROVĚŘIT SI TAK ÚČINNOST SYSTÉMU V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH Ceny jednotlivý setů jsou na našich www.pejchal.cz
Technická zpráva akce:
Technická zpráva akce: Využití OZE v Městském bazénu Hlinsko solární systém projekt pro výběrové řízení Obec Hlinsko Městský plavecký bazén Vypracoval: REGULUS spol. s r.o. Projekt: zakázka NV/2011/1957
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
Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco
Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní
Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000. Tradice od roku 1956
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500 Tradice od roku 1956 AKUMULAČNÍ NÁDRŽE Akumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem tepla může být kotel
ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY
ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY Ing. Jan Sedlář, UCEEB, ČVUT v Praze ÚVOD CO JE ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Grafický přehled základních údajů o daném zařízení
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM
INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko STAVBA : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1. TECHNICKÁ
Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště
Energetický management v programu komplexní regenerace panelových domů Brno - Nový Lískovec Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12 tis.
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 Návrh solárních systémů Návrh
Tel , TEL Technické parametry solárních vakuových kolektorů dewon VACU
Technické parametry solárních vakuových kolektorů dewon VACU Součásti kolektoru: Vakuové trubice Sběrná skříň s potrubím procházejícím izolovaným sběračem kolektoru Možnosti montáže: Na střechu Na rovnou
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
Alternativní zdroje v bytových domech
WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Alternativní zdroje v bytových domech Ing. Václav Helebrant Základní okruhy - Podmínky provozu pro tepelné čerpadlo - Dimenzování potrubí - Dimenzování
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
Solární energie. Vzduchová solární soustava
Solární energie M.Kabrhel 1 Vzduchová solární soustava teplonosná látka vzduch, technicky nejjednodušší solární systémy pro ohřev větracího vzduchu, vysoušení,možné i temperování pohon ventilátorem nebo
Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice
Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice
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
Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla levné teplo z přírody Tepelná čerpadla 1 Tepelná čerpadla Levné, čisté a bezstarostné teplo pro rodinné domy i průmyslové objekty. Přinášíme vám kompletní řešení vytápění. Tepelné čerpadlo
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
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
Realizace solární soustavy od A do Z
1/22 Realizace solární soustavy od A do Z Marie Hrádková Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) JH Solar s.r.o., Plavsko 88 2/22 Vstupní předpoklady typ soustavy ohřev TV, přitápění, ohřev
ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE
ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce
Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení
Akumulace tepla nádrže zásobníky www.regulus.cz ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY BEZ VÝMĚNÍKŮ Zásobníky R0BC Zásobníky s možností vložit elektrické topné těleso. Vnitřní povrch zásobníků je smaltován dle normy
Uvažujte. Zamyslete se. Vyberte si
SOLÁRNÍ OHŘEV TEPLÉ VODY PRO BYTOVÉ DOMY Uvažujte Víte o tom, že existují zdroje ohřevu TUV, které ušetří až 60% spotřebované energie? V ČR dopadne na povrch za rok průměrně 1100 kwh/m2 energie. Pomocí
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.
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 800/35v9 NADO 1000/35v9 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370
Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz. budovách. FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák
Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Využití sluneční energie v budovách Dotační zdroje pro instalace solárních zařízení FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování
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
Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)
Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy) Trochu historie První žáci vstoupili do ZŠ v září 1910. Škola měla 7 tříd vytápělo se v kamnech na uhlí. V roce 1985 byl zahájen provoz nových
V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů
V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast
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
Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2018 Solární systémy. Úsporné řešení pro vaše topení
Akční nabídka pro rodinné domy Sezónní sestavy podzim 2018 Solární systémy www.regulus.cz NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Na solární sestavy lze žádat o dotace z programu Nová zelená úsporám, a to i do novostaveb.
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
Řešení Panasonic pro výrobu studené a teplé vody!
VČETNĚ ČERPADLA TŘÍDY A VČETNĚ ČTYŘCESTNÉHO VENTILU OPTIMALIZOVANÝ VÝMĚNÍK TEPLA 1056 570 1010 (V Š H) VODNÍ PŘÍPOJKY R2 F Řešení Panasonic pro výrobu studené a teplé vody! Od 28 kw do 80 kw Hlavní výhody:
Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2017 Solární systémy. Úsporné řešení pro vaše topení
Akční nabídka pro rodinné domy Sezónní sestavy podzim 2017 Solární systémy www.regulus.cz NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Na solární sestavy lze žádat o dotace z programu Nová zelená úsporám, a to i do novostaveb.
Ekonomika solární soustavy pro bytové domy. - výpočet ekonomických parametrů - okrajové podmínky výpočtu - konkrétní příklady
Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Ekonomika solární soustavy pro bytové domy - výpočet ekonomických parametrů - okrajové podmínky výpočtu - konkrétní příklady Solární teplo pro
Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7
Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže 500/200v7 750/200v7 1000/200v7 Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz
Akumulační nádrže NAD, NADO, UKV AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500
kumulační nádrže ND, NDO, UKV KUMULČNÍ NÁDRŽ ND, NDO 250, 500, 750, 0 UKV 102, 300, 500 ND 250 v1 ND 500 v1 ND 750 v1 ND 0 v1 ND 250 v1 Maximální tlak vody v nádobě 0,3 MPa Maximální teplota topné vody
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
www.dzd.cz Akumulační nádrže NAD NADO 500, 750, 1000
www.dzd.cz Akumulační nádrže NAD NADO 500, 750, 1000 FUNKCE AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH NAD A NADO Akumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem mohou být kotel na tuhá paliva,
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
Projekt Solar Process Heat
Projekt Solar Process Heat Závěrečná konference k projektu Solární technologické teplo (So-Pro) a kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu 21. září 2011, České Budějovice Ing. Zdeněk Krejčí, technik
Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková
Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu
Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení
Akumulace tepla nádrže zásobníky Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY BEZ VÝMĚNÍKŮ
ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ
ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití
Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz
Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 800/35v9 NADO 00/35v9 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370
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
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420 / 326 370 990 fax:
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
Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)
Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from
Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách
www.tzb-info.cz 3. 9. 2018 Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách Uvedený příspěvek je zaměřený na možnosti využití tepelných čerpadel
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
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
Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla
levné teplo z přírody 1 Levné, čisté a bezstarostné teplo pro rodinné domy i průmyslové objekty. Jsme oficiální dodavatel tepelných čerpadel švédského výrobce IVT. Přinášíme vám kompletní řešení vytápění.
Akumulační nádrže NAD NADO 500, 750, 1000
www.dzd.cz Akumulační nádrže NAD NADO 500, 750, 000 FUNKCE AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH NAD A NADO NAD 500, 750, 000 v Akumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem mohou být
Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně
Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor
Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín
Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění
a k u m u l a č n í n á d r ž e
a k u m u l a č n í n á d r ž e FUNKCE KUMULČNÍCH NÁRŽÍCH N NO kumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem mohou být kotel na tuhá paliva, tepelné čerpadlo, solární kolektory,
Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek
Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí Ivo Slavotínek Modernizace energetického hospodářství Národního divadla 2 Budovy a zázemí Národního divadla Národní divadlo tvoří 4 nadzemní
ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.60 2006 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování ČSN 06 0320 Září Heating systems in buildings - Generation of domestic hot water -
Akumulační nádrže NAD, NADO, UKV AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500
kumulační nádrže ND, NDO, UKV KUMULČNÍ NÁDRŽ ND, NDO 250, 500, 750, 000 UKV 02, 300, 500 ND 500 v8 Jediná akumulační nádrž na českém trhu k umístění v exteriéru NOVINK na straně 9 OBSH ND 250 v, ND 500
Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec
Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských
Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP
Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie
Zelená energie udržitelná energetika na regionální úrovni
ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS Zelená energie udržitelná energetika na regionální úrovni Chrudim 12. března 2008 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická agentura
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420 / 326
2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny
Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC Popis a zvláštnosti Vysoce výkonný vakuový trubicový kolektor SKR...CPC Kolektory jsou vyráběny v Německu Vhodný pro montáž na šikmou a plochou střechu případně
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 800/35v9 NADO 1000/35v9 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370