2 Využitie slnečnej energie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Využitie slnečnej energie"

Transkript

1 1 Slnečné žiarenie Slnko je hviezda, ktorá tvorí stred našej heliocentrickej sústavy. Predstavuje obrovský reaktor, ktorý sa ako celok skladá zo 74 % vodíka, 23 % hélia a 3 % tvoria ostatné prvky. Jeho zdrojom energie je termonukleárna reakcia pri veľmi vysokej teplote, kedy sa mení vodík na hélium. Teplota na jeho povrchu dosahuje približne 6000 stupňov Kelvina. Z dlhodobého hľadiska predstavuje prakticky nevyčerpateľný zdroj energie. Celková vyprodukovaná energia (vo forme elektromagnetického žiarenia) sa šíri vesmírom a so zväčšujúcou sa vzdialenosťou jej intenzita klesá. Každoročne dopadne na Zem len jej nepatrné množstvo. To predstavuje niekoľko tisíc krát viac slnečnej energie ako je celosvetová spotreba. Na hranicu zemskej atmosféry pri kolmom dopade lúčov dopadne žiarenie s intenzitou 1367 W/m 2 [1] (slnečná konštanta). V závislosti od zemepisnej šírky, ročného obdobia a počasia sa na povrch zeme dostane len malá časť slnečného žiarenia (približne 1000 W/m 2 ) vo forme priameho a difúzneho žiarenia. Difúzna zložka žiarenia vzniká rozptylom priameho svetla v oblakoch, na drobných nečistotách v atmosfére, odrazom od povrchu zeme. Priama zložka žiarenia je nerozptýlená a spolu s difúznou zložkou tvoria globálne žiarenie. Slnečné žiarenie má malú energetickú hustotu a tiež sa vyznačuje veľkou časovou nerovnomernosťou. Množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia na horizontálny povrch sa pre oblasť Slovenska pohybuje v rozmedzí kwh/m 2 za rok. Približne 800 kwh/m 2 sa získa v letnom polroku v období od apríla do septembra, kedy dopadne na zem 75 % z celoročného globálneho žiarenia. Rozdiely v rámci Slovenskej republiky sú dané geografickými polohami. Najviac slnečného žiarenia počas celého roka zaznamenávame na juhu Slovenska (Komárno), naopak najmenej na Orave a Kysuciach (Kysucké Nové Mesto). Napriek tomu rozdiel množstva dopadajúceho žiarenia v týchto oblastiach nie je veľký, tvorí len 13 %. Preto je vhodné sa pri návrhu FV systému, vzhľadom na jeho celkovú produkciu výkonu viac sústrediť na to, aby bol umiestnený na vhodnom nezatienenom južne orientovanom mieste s ideálnym sklonom panelov, ako na to v ktorej oblasti je plánovaná jeho výstavba. Rozloženie slnečnej energie v rámci Slovenskej republiky je zobrazené na tzv. mapkách slnečného osvitu.

2 Obr Priemerný ročný úhrn slnečného žiarenia dopadajúceho na územie SR [12] 2 Využitie slnečnej energie V súčasnosti využívame slnečnú energiu pomocou solárnych systémov aktívne alebo pasívne. Vďaka nim dokážeme premeniť slnečné žiarenie na tepelnú, alebo elektrickú energiu. Bloková schéma na Obr zobrazuje základné možnosti využitia slnečnej energie. Obr Možnosti využívania slnečnej energie [1] Základné časti tepelných solárnych systémov sa skladajú z kolektora, spojovacieho potrubia a spotrebiča. Momentálne sa najviac využívajú na prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV), prikurovanie budov, ohrev vody v bazénoch a na priemyselné teplo. Keďže samotná

3 dodávka slnečnej energie nie je rovnomerná, súčasťou tepelných solárnych systémov je výmenník tepla, ktorý je pripojený na kotol ústredného kúrenia, alebo na elektrickú odporovú špirálu. Fotovoltické systémy pozostávajú zo slnečných článkov pospájaných do väčších celkov modulov, ktoré sú pripojené buď na akumulátor cez regulátor nabíjania, alebo cez menič do rozvodnej siete nn. Pasívne solárne systémy sú architektonické riešenia pri stavbe nových budov, ktoré napomáhajú ohrevu vnútorných priestorov. Pasívna slnečná architektúra využíva niekoľko základných prvkov, ako sú, napríklad, umiestnenie budovy, veľmi dôležitá je kvalitná izolácia, orientácia okien, tepelná kapacita, strešné okná a iné. Dodržiavaním potrebných zásad pri umiestňovaní budovy a obytných priestorov dokáže navrhnutá stavba spotrebovať až o 20% menej energie na vykurovanie oproti inak orientovanému domu [1]. 3 Výroba elektrickej energie zo slnečného žiarenia Existuje už množstvo princípov premeny slnečnej energie na inú formu energie. Najčastejšie je to premena na elektrickú alebo tepelnú energiu. Pri premene slnečnej energie na elektrickú rozlišujeme dva základné princípy premeny. Je to priama a nepriama premena. 3.1 Princíp nepriamej premeny slnečnej energie Princíp nepriamej premeny slnečnej energie na elektrickú je založený na premene energie Slnka na tepelnú energiu a následnú premenu tepelnej energie pomocou vhodných zariadení na elektrickú energiu. Solárne systémy, ktoré pracujú na tomto princípe premeny slnečného žiarenia majú vyššiu účinnosť ako fotovoltické systémy. V končenom dôsledku môžu dosahovať vyššie výkony na jednotku plochy slnečnej elektrárne. Slnečné elektrárne vo väčšine prípadov pracujú tak, že slnečné lúče koncentrujú zrkadlami na malú plochu do tzv. ohniska, kde sa akumuluje teplo použité na generovanie pary a následnú výrobu elektriny. Tieto elektrárne pracujú s koncentrovaným žiarením, preto sa využije len priama zložka slnečného žiarenia. Podľa použitého optického systému a spôsobu koncentrácie slnečného žiarenia rozlišujeme štyri základné typy solárnych koncentračných termických elektrární [1]:

4 3.1.1 Elektrárne s lineárnymi parabolickými zrkadlami Koncentrujú slnečné žiarenie do rúrky, ktorá sa nachádza v ohnisku reflektora. V rúrke prúdi kvapalina (olej), ktorý sa zahrieva až na 400 C. Teplo sa využije na výrobu pary, ktorá poháňa turbínu generátora vyrábajúceho elektrickú energiu. V potrubí prúdi kvapalina, ktorú pomocou zrkadiel Slnko ohrieva na takmer 400 C. Kvapalina je prečerpávaná cez tepelné výmenníky, takže na konci uniká para s vysokou teplotou poháňajúca generátor. Potrubie v ohnisku parabolických zrkadiel je zo skla a celý systém je natáčaný smerom k slnku. Najväčší takýto systém bol postavený na začiatku 80.tych rokov a jedno z deviatich zariadení malo výkon 13,8 MW. V roku 1990 boli dokončené ostatné s výkonom až 80 MW. Dôsledkom nízkych nákladov na prevádzku a údržbu sa solárne parabolické zrkadlá stali najlacnejšími a najspoľahlivejšími zariadeniami solárnej termálnej výroby elektriny. Obr Solárne parabolické zrkadlo Elektrárne s tanierovými parabolickými zrkadlami Systémy využívajú sústavu parabolických zrkadiel v tvare tanierov (podobných satelitným anténam, Obr. 3.2.), ktoré koncentrujú slnečné žiarenie do absorbéra, umiestneného v ohnisku taniera. Kvapalina v absorbéri sa zohrieva až na 1000 C. Využíva sa priamo na výrobu elektriny v malej turbíne (napr. v Stirlingovom motore), pripojenej k absorbéru. Výhodou týchto zariadení je ich stavebnicový charakter. Vysoká optická účinnosť a nízke straty energie zabezpečili parabolickým tanierom prívlastok najúčinnejšie solárne zariadenia na výrobu elektriny.

5 Obr Solárny parabolický tanier Termálne solárne veže Princíp solárnej vežovej elektrárne je znázornený na Obr Táto slnečná elektráreň je tpická svojím výrazným vertikálnym prvkom, ktorým je veža vysoká 100 až 300 metrov a rozsiahlou plochou pokrytou zrkadlami, sledujúcimi pohyb Slnka heliostatov. Príkladom môže byť elektráreň v Pasadene, USA. Pole heliostatov sa natáča smerom k Slnku a koncentruje lúče do ohniska centrálnej veže. Absorbované teplo sa odovzdáva kvapaline, z ktorej sa v parogenerátore vyrába para poháňajúca turbínu, ktorá vyrába elektrinu. Natáčanie riadi počítač. Dvojosové zariadenie zaisťuje, že zrkadlá neustále smerujú lúče do ohniska veže. V absorbátore cirkuluje kvapalina a získané teplo odovzdáva aj termálnemu zásobníku, z ktorého sa teplo odoberá nielen na výrobu elektriny, ale aj pre potreby iných priemyselných aplikácií. Teploty, ktoré sa dosahujú v absorbátore, sa pohybujú od 540 C do 1480 C. Niekoľko elektrární tohto typu do 30 MW pracuje v Kalifornii a v Novom Mexiku, kde je okolo 320 slnečných dní v roku. Niektoré vežové elektrárne používajú naviac štrkový alebo olejový akumulátor tepelnej energie, aby mohli pracovať aj nejaký čas po západe slnka. V súčasnosti sa robí výskum akumulácie tepelnej energie pomocou roztavených solí pri teplotách do 580 C. Ďalšou možnosťou je skladovať elektrickú energiu pomocou rôznych akumulátorov alebo vodíkového cyklu, prípadne na vzdialenejšom mieste od elektrárne pomocou prečerpávacej vodnej elektrárne. Avšak vežové elektrárne majú ešte veľa slabín, pre ktoré zatiaľ nie sú vo svete veľmi rozšírené. Okrem časovej nestability dodávok elektrickej energie do siete a technologických problémov nastavovania heliostatov s potrebnou presnosťou, musia sa často čistiť zrkadlá, ktoré sa pre ich veľkú plochu často poškodia pri väčšom nápore vetra.

6 Obr Termálna solárna veža Jednu s prvých komerčných elektrární využívajúcich roztavené soli s výkonom 19 MW vybuduje v španielskej Andalúzii spoločnosť Sener. Na ploche m 2 slnečnej farmy Solar Tres sa rozmiestnia heliostaty, ktoré budú koncentrovať slnečné lúče do prijímača umiestneného na približne 120 m vysokej veži. Špecifikum tejto elektrárne je použitie roztavenej soli ako prenosového média v primárnom okruhu namiesto bežne používaného oleja. Prijímač presahujúci teplotu 850 C zohreje roztavenú soľ na približne 565 C. Zohriata soľ vyrobí vo výmenníku tepla paru, ktorá v druhom okruhu poháňa parnú turbínu s generátorom elektrickej energie. Konkrétne pre túto elektráreň sa použije špeciálne upravená dvojcylindrová parná priemyselná turbína SST 600 od spoločnosti Siemens s dohrievaním pary na zlepšenie účinnosti turbíny. Keďže teplota prenosového média sa vďaka ročným a denným výkyvom slnečného žiarenia značne mení, použije sa systém chrániaci turbínu pred vychladnutím v noci, čím sa aj skráti čas nábehu turbíny pri štarte. Obr Principiálna schéma solárnej vežovej elektrárne [3]

7 3.1.4 Komínová slnečná elektráreň Tiež známa pod názvom Slnečná prúdová veža alebo superkomín. Je jedna z typov elektrární využívajúcich ako zdroj energie slnečné žiarenie. Pracuje na princípe kombinácie troch zložiek: efektu komína, skleníkového efektu, veternej turbíny. Princíp slnečnej komínovej elektrárne spočíva v ohriatí vzduchu pod skleníkom (Obr. 3.5.). Slnkom zohriaty vzduch vytvára vzduchové prúdenie, ktoré stúpa cez komín smerom hore a poháňa veternú turbínu. Aby elektráreň mohla pracovať aj v noci, časť slnečného žiarenia ohrieva nádrže so slanou vodou, ktoré udržujú ťah vzduchu aj bez dopadu slnečného žiarenia. V súčasnosti je v Austrálii vo výstavbe komínová slnečná elektráreň, ktorá bude mať výkon 200 MW. Obr Princíp komínovej slnečnej elektrárne [3] Energetická výdatnosť slnečnej veže závisí bezprostredne od dvoch činiteľov: veľkosti kolektora a výšky komína. Pri veľkom kolektore podlieha ohrevu väčší objem vzduchu, čo je príčinou vyššej rýchlosti prúdenia cez komín. Teoretické predpoklady odhadujú optimálny povrch s polomerom 3,5 km. Pri vyššom komíne zase dochádza ku väčšiemu rozdielu tlakov vyvolaného takzvaným komínovým efektom, čo má za následok vyššiu rýchlosť prúdiaceho vzduchu. Podľa odhadov je optimálna výška komína pre veľkú elektráreň okolo 1000 m. Zväčšenie výšky komína alebo povrchu kolektora zvýši prietok vzduchu cez turbíny a tým aj množstvo produkovanej energie.

8 Teplo môže byť tiež akumulované pod povrchom kolektora a využité na nútenú cirkuláciu vo veži, v prípade, že sa jej nedostáva slnečného žiarenia. Voda, ktorá má všeobecne veľkú tepelnú kapacitu, môže vypĺňať rúry nachádzajúce sa pod kolektorom a v prípade potreby zvyšovať množstvo dodávanej energie. Veterné turbíny môžu byť nainštalované vodorovne v mieste spojenia veže a kolektora (plány veže v Austrálii), alebo horizontálne v osi komína. Nevýhodou slnečných veží je nevyhnutnosť práce v oblastiach so silným slnečným žiarením, ako aj veľká plocha, ktorú zaberá kolektor. Pozemky vhodné na budovu musia mať nízku hodnotu (ideálne by boli napr. púšte). Menšie slnečné veže môžu byť zaujímavou alternatívou na získavanie energie pre rozvojové krajiny, keďže na ich stavbu nie sú potrebné drahé materiály, zariadenia a ani vysoko kvalifikovaní odborníci pri prevádzkovaní. Základným nedostatkom slnečnej veže je nízky stupeň premeny slnečnej energie na energiu elektrickú. Mnoho projektov založených na využití slnečného tepla má v prepočte na meter štvorcový väčšiu výkonnosť. V prípade veže je to kompenzované oveľa menšími nákladmi na jednotku povrchu. Slnečná veža s výkonom 200 MW potrebuje kolektor s priemerom 7 km a výšku komína 1000 m. Taká inštalácia môže vyrábať elektrickú energiu pre domácností. V prípade tradičných elektrární by produkcia rovnakého množstva energie mala za následok vypustenie ton spalín v priebehu jedného roka. Výdajnosť takej elektrárne sa odhaduje na približne 5 W/m² (výdajnosť fotočlánkov je okolo %, v priemere 50 W/m²). Všetky hodnoty však môžu byť potvrdené až pri spustení plnohodnotnej elektrárne tohto typu. Tiež nie je známe, ako sa bude správať komín pod vplyvom silných vetrov, ktoré budú vyvolávať napätia materiálu použitého na jeho stavbu. Činiteľom, ktorý tiež treba vziať do úvahy, je úroveň naslnenia. Napríklad slnečné komíny pracujúce v Kanade by produkovali okolo 85% energie podobných konštrukcií pracujúcich v rovníkových oblastiach [4] Solárne absorbčné nádrže Vyššie opísané solárne koncentračné technológie majú nevýhodu v tom, že bez zariadení na skladovanie energie alebo zálohových systémov na klasické palivá nedokážu vyrábať elektrinu v noci. Skladovanie tepla je však možné aj v prírodných nádržiach, ktoré sa

9 pre tento účel využívajú na výrobu elektriny. Niektoré prírodné vodné nádrže (napr. Mŕtve more) majú relatívne veľmi vysoký obsah solí, pričom ich koncentrácia rastie smerom od povrchu ku dnu. Charakteristické pre takéto nádrže je, že tu nedochádza k výraznému premiešavaniu a koncentrácia solí zostáva nerovnomerne rozložená. V dôsledku toho dochádza k vyššej absorpcii slnečného žiarenia pri dne nádrže, kde je vysoká koncentrácia solí. Voda s vyššou koncentráciou solí je totiž hustejšia, a preto sa nepremiešava s vyššie položenou vodou. Zohrieva sa natoľko, že dochádza takmer k varu, pričom povrch nádrže je relatívne chladný. Táto horúca spodná voda môže byť využitá ako zásobník, z ktorého sa teplo odvádza cirkulačným potrubím s kvapalinou do turbíny vyrábajúcej elektrickú energiu. Teplotný rozdiel medzi hornou a spodnou vrstvou nádrže je na mnohých miestach dostatočný na výrobu elektrickej energie [3]. 3.2 Princíp priamej premeny slnečnej energie Tento princíp sa využíva vo FV článkoch. Fotovoltický článok alebo solárny článok je veľkoplošná polovodičová súčiastka, ktorá priamo premieňa slnečnú energiu na energiu elektrickú pomocou fotoelektrického javu. Fotovoltické články majú mnoho uplatnení. Používajú sa na napájanie malých zariadení (napr. kalkulačky, hodinky, solárne hračky), v kozmickom priemysle a taktiež vo veľkom sa začínajú využívať v energetickom priemysle. V súčasnej dobe existuje mnoho materiálov, z ktorých sú články vyrábané. Okrem iných prvkov a zlúčenín je v súčasnosti najvyužívanejší materiál na výrobu FV článkov kremík. Táto surovina je štvrtá najpoužívanejšia surovina na svete. Na výrobu solárnych panelov sa však využíva približne len 1 % z tohto množstva. Používa sa v niekoľkých podobách, ktoré závisia od použitej výrobnej technológie (viac v [1]). Sú to tieto podoby: kremík (Si) vo forme: monokryštálu, polykryštálu, amorfný kremík, arzenid gália (GaAs), telurid kademnatý (CdTe), CIS a CIGS (zliatiny CuInSe 2 alebo Cu(In,Ga)(S,Se) 2 ), iné anorganické materiály (GaP, AlSb, InP, InSb), organické materiály (polovodivé polyméry).

10 3.2.1 Princíp činnosti FV článku Princíp spočíva v tom, že fotón dopadajúci na polovodič so štruktúrou PN priechodu excituje (prechádza jadrom atómu do vyššej energetickej hladiny) elektrón a tým vytvorí dva nosiče elektrického prúdu, voľný elektrón a dieru. Solárne články sa skladajú s hornej kremíkovej vrstvy, ktorá predstavuje polovodič typu N vodivosť zabezpečujú elektróny (-) a dolnej kremíkovej vrstvy z polovodiča typu P vodivosť zabezpečujú diery (+). Na Obr je znázornené, keď do blízkosti PN priechodu prenikne fotón, dôjde k fotoelektrickému javu a uvoľnené elektróny začnú prechádzať do hornej vrstvy polovodiča typu N. Voľné elektróny v spodnej vrstve začnú preskakovať z atómu na atóm, aby zaplnili prázdne miesta. Z hornej vrstvy sa elektróny z článku odvádzajú do elektrického obvodu, v ktorom je solárny článok vsadený. V obvode tak vzniká elektrický prúd za podmienky, že bude na solárny článok dopadať svetlo. Výhodou je, že týmto spôsobom sa elektrická energia vyrába nehlučne a ekologicky. Celý FV systém pracuje automaticky, bez obsluhy a bez väčších nárokov na obsluhu [2]. Obr Fotovoltický článok [2] Solárne fotovoltické systémy FV systém tvorí skupinu viacerých komponentov, na základe ktorých vznikne jeden funkčný celok (fotovoltická elektráreň). Jeho hlavným prvkom sú FV panely (moduly), menič, riadiace a výkonové prvky (regulátor výstupného P a U), akumulátor energie a podporné zariadenia (pri nedostačujúcej autonómnej prevádzke systému). Ako som už spomenul pracujú na princípe fotoelektrického javu priamej premeny svetla na elektrickú energiu. Slnečné žiarenie dopadajúce na polovodičový FV článok,

11 vyrobený na báze kremíka produkuje jednosmerný elektrický prúd. FV články sú integrované do tzv. modulov (Obr. 3.7.) s najbežnejším menovitým výstupným napätím zo solárneho regulátora 12, až 48 V, elektricky prepojené moduly vytvárajú solárne fotovoltické systémy s výstupným napätím rádovo stovky voltov. Obr Hierarchia FV prvkov [2] Výkon jednotlivého fotovoltického článku pochopiteľne závisí od veľkosti jeho plochy (rádovo jednotky wattov). Spájaním článkov môžeme výkon v podstate ľubovoľne meniť. Podľa okolností používania fotovoltiky môžeme FV zdroje rozdeliť vzhľadom na ich výkon na zdroje s najnižším výkonom (napájanie malých zariadení), zdroje s nízkym výkonom (do niekoľko wattov), autonómne zdroje stredného výkonu (od 50 W do 5 kw), zdroje stredného výkonu napojené na verejnú sieť (s použitým meničom do 5 kw), autonómne zdroje veľkého výkonu (s inštalovaným výkonom do 100 kw s meničmi na striedavý prúd) a zdroje veľkého výkonu napojené na sieť (s inštalovaným výkonom až niekoľko megawattov napojené na verejnú sieť). FV systémy rozdeľujeme hlavne podľa použitých materiálov v moduloch na tri základné druhy: monokryštalické, polykryštalické, amorfné. Tab Účinnosť kremíkových článkov [2] Kremíkové články Účinnosť Monokryštalické % Polykryštalické % Amorfné 5 9 % Triedenie FV systémov preto možno urobiť na základe rôznych parametrov alebo vlastností. Ďalšia možnosť je triedenie podľa charakteru koordinácie s inými zdrojmi alebo

12 energetickou sieťou. Z hľadiska aplikácie rozoznávame tri typy FV systémov, z ktorých každý je vhodný na iné použitie, do iných podmienok. Systémy pracujúce v samostatnom režime (grid off) Sú to samostatné (autonómne) systémy, ktoré sa inštalujú na miestach, kde nie je prístup k elektrickej sieti, často aj v prípadoch, keď sa chce prevádzkovateľ vyhnúť komplikáciám spojeným s pripojením na sieť. V období s nízkou intenzitou dopadajúceho slnečného žiarenia v mesiacoch november až február je potrebné značné a pre väčšie odbery nerentabilné predimenzovanie systému. Na trvalú dodávku energie je nutné vybaviť ich akumulátormi. Tieto systémy sa skladajú z FV modulov, batérie, z ochranného obvodu, ktorý chráni batériu pred nadmerným vybitím alebo prebitím. Väčšie a výkonnejšie systémy môžu obsahovať aj menič napätia, ktorý transformuje dodávané jednosmerné napätie na striedavé sieťové napätie. Bloková schéma je na Obr Malé systémy sa používajú priamo na napájanie telefónnych búdok alebo parkovacích automatov, ktoré je možné jednoducho premiestniť bez ohľadu na pripojenie na sieť. Väčšie systémy s meničmi môžu napájať sídla mimo dosahu rozvodnej siete napr. odľahlé dediny, chatové oblasti. Na Slovensku sú takéto lokality zriedkavé vzhľadom na dobrú dostupnosť verejnej elektrickej siete. Za hlavný nedostatok sa považuje problém zásobovania energiou v prípade nepriaznivého počasia. Z tohto dôvodu sú FV systémy zálohované akumulátormi alebo dieselovými agregátmi. Systémy pracujúce v samostatnom režime sa s výhodou využívajú na elektrifikáciu odľahlých vidieckych častí. V Indii, Afrike, Indonézii, kde nie je prístup k elektrifikačnej sieti, sú FV panely najlacnejšou alternatívou na získavanie elektrickej energie [1]. Obr Bloková schéma systému grid off [5] Samostatné systémy sú pripojené na batériu cez regulátor nabíjania, ktorý prerušuje okruh keď je batéria nabitá, a vypína záťaž skôr, ako vy sa batéria úplne vybila. Samotné

13 batérie musia byť dosť veľké, aby mohli skladovať energiu vyrobenú cez deň a využívať ju v noci alebo počas nepriaznivého počasia. Systémy pripojené do elektrickej siete (grid on) Existujú dva režimy prevádzky systémov grid on. Režim vlastnej spotreby a predaja prebytkov do siete (Obr. 3.9.) a režim pre výhradný predaj elektrickej energie do siete (Obr.3.10.). Majú veľkú výhodu oproti autonómnym systémom, pretože sa všetka vyrobená elektrická energia spracuje. Podobne ako autonómne systémy sa skladajú z viacerých FV modulov, meniča napätia, zariadenia na meranie, reguláciu a sieťovú ochranu. Systém pripojený do siete zvykne mať dva elektromery. Jeden meria dodávanú energiu do siete a druhý odoberanú energiu zo siete. Menič napätia mení jednosmerné napätie na striedavé s technickými parametrami a kvalitou vhodnou pre sieť (napr. jednosmerné napätie 24 V na striedavé 230 V/50 Hz). Výsledné napätie musí byť vo fáze s napätím v distribučnej sieti. Obr Systém pre vlastnú spotrebu a predaj prebytkov do siete [5] Na strechách domácností sa inštalujú prevažne systémy s výkonom 1 až 5 kw P. Pre investorov sú zaujímavé systémy inštalované na strechách väčších polyfunkčných budov alebo na odľahlých nezastavaných územiach. Napr. z jedného hektára pôdy zastavaného fotovoltickými modulmi môžeme získať výkon približne 1 MW.

14 Obr Systém pre výhradný predaj elektrickej energie do siete [5] Hybridné ostrovné systémy V prípade, že sa vyžaduje celoročná prevádzka, je vhodné použiť hybridné systémy, ktoré patria tiež medzi autonómne systémy (grid off), keďže nie sú pripojené k distribučnej sieti. Zvyčajne sú to zložitejšie a väčšie systémy, ktoré majú okrem fotovoltických modulov aj iné zdroje energie (napr. veternú elektráreň, kogeneračnú jednotku, dieselagregát), ktoré zabezpečia dodávku energie v málo slnečných obdobiach v roku. Jednotlivé časti systému sú znázornené na Obr Takéto systémy musia mať vyšší inštalovaný výkon pre zimnú prevádzku a sú potrebné aj zložitejšie riadiace a regulačné prvky, dôsledkom čoho sa zvyšujú obstarávacie a prevádzkové náklady. Napríklad pri použití dieselového generátora sa vyžaduje, aby sa zapol pri nastavenej úrovni vybitia batérie a naopak vypol vtedy, keď je batéria dostatočne nabitá. Pri použití hybridných systémov sa môžu využiť menšie FV zariadenia a batérie ako v prípade podobne pracujúcich samostatných systémov [1]. Obr Hybridný ostrovný systém [5]

15 3.2.3 Termoelektrické články Termoelektrické články (termočlánky) sú zdroje jednosmerného napätia, v ktorých sa premieňa tepelná energia (tj. teplo) na elektrickú energiu. Pracujú na princípe termoelektrického javu (Peltier-Seebeckovho javu [6]), ktorý je daný väčšinou vlastnosťami rozhrania dvoch pevných látok. Tento jav sa používa na generovanie elektriny, na meranie elektriny, alebo na chladenie objektov. Pri pretekaní elektrického prúdu sa vyvinú rozdielne teploty na stykových plochách dvoch vodičov (jedna plocha sa schladí a druhá sa zohreje). Keďže riadenie ohrevu a chladenia je určené veľkosťou použitého napätia, zariadenia pracujúce na princípe termoelektrického javu sú vhodné tam, kde je požadovaná kontrola teploty [7]. Obr Termoelektrický článok [7] Termoelektrické moduly sú malé, ľahké a úplne tiché. Sú použité polovodičové technológie a nemajú žiadne pohyblivé časti. Modul slúži buď ako tepelné čerpadlo, alebo ako generátor elektrického prúdu. Ak sa Peltier-Seebeckov jav používa na výrobu elektriny, je modul známy ako termoelektrický generátora (TEG). V priemyselnej oblasti je článok tiež známy ako termoelektrický chladič (TEC). Používajú sa hlavne pre malorozmerné chladenie (nízke chladiace výkony, malé rozmery zariadenia) v počítačovej technike a elektrotechnike Teplovzdušný solárny kolektor v kombinácii s FV panelom Vykurovanie teplovzdušnými solárnymi kolektormi využíva niekoľko desiatok konštrukcii a zapojení. Mnoho solárnych zariadení je kombinovaných s ďalšími technológiami teplovzdušného vykurovania a tvorí tak systémy použiteľné na mnohé účely. Teplovzdušné slnečné kolektory majú viacero aplikácií a použití v systémoch na vykurovanie objektov. Medzi najobvyklejšie využitie sa zaraďuje najmä: temperovanie objektov,

16 vysúšanie objektov, vykurovanie objektov, vyhrievanie chodníkov, parkovacích plôch a striech. Obr Solárny teplovzdušný kolektor s ventilátorom [8] Konštrukciu teplovzdušného stenového solárneho kolektora možno rozšíriť o ventilátor, ktorý zaistí rýchlejšiu cirkuláciu vzduchu a teda i rýchlejší a rovnomernejší ohrev objektu. Samotný ventilátor potrebuje na svoju prevádzku samozrejme elektrický prúd, ten ale môže byť získavaný rovnako zadarmo zo slnečného žiarenia, ak použijeme na jednom objekte okrem teplovzdušného solárneho kolektora aj FV solárne panely. Niektoré modely solárnych teplovzdušných panelov majú FV panel zabudovaný v časti vlastného telesa kolektoru a nie sú teda potrebné ďalšie zariadenia.

Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie Bioenergetika Obnoviteľné zdroje energie Krajiny patriace do EÚ majú spoločný zámer zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na celkovej energetickej spotrebe. EU si vytýčila cieľ, aby sa do

Více

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla Ing. Ladislav Truchlík KKH spol. s r.o. Bratislava Hlavné témy prednášky Efektívnosť plynových

Více

Henrich Pifko. Technológie prevádzkyenergia. FA STU, Bratislava PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

Henrich Pifko. Technológie prevádzkyenergia. FA STU, Bratislava PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Henrich Pifko Technológie prevádzkyenergia z obnoviteľných zdrojov FA STU, Bratislava 2006 Zásada: Obnoviteľné zdroje energie nespotrebovávať energiu ak ju už treba, využiť obnoviteľné zdroje ak treba

Více

Nádrže HSK a DUO. Akumulačné nádrže s prípravou ohriatej pitnej vody a deliacim plechom. Úsporné riešenie pre vaše kúrenie

Nádrže HSK a DUO. Akumulačné nádrže s prípravou ohriatej pitnej vody a deliacim plechom. Úsporné riešenie pre vaše kúrenie Nádrže HSK a DUO Akumulačné nádrže s prípravou ohriatej pitnej vody a deliacim plechom www.regulus.sk NÁDRŽE HSK NÁDRŽE DUO Akumulačné nádrže Regulus HSK s deliacim plechom s nerezovými výmenníkmi pre

Více

Laboratórium využitia a propagácie solárnej energie

Laboratórium využitia a propagácie solárnej energie 1 Pracovisko: Katedra environmentálneho inžinierstva Miestnosť: Ťažké laboratóriá č. m. 505 Zodpovedná osoba: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. Charakteristika: Laboratórium je špecializované na tradičné a

Více

Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém

Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém Projekčné podklady Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém aurostep VSL S 250 T, aurostep VSL S 250 F Základná charakteristika: Systém aurostep sa dodáva v prevedení drainback systém. Jedná sa o beztlakové

Více

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy Príloha č. 4 k vyhláške č. /2012 Z. z. Vzor Správa k energetickému certifikátu budovy Správa k energetickému certifikátu obsahuje najmä tieto údaje: A. Výpočtové energetické hodnotenie a) identifikačné

Více

Tepelné čerpadlo pre bytové domy MACH ZR-E (Ohrev TÚV mimo vykurovacej sezóny)

Tepelné čerpadlo pre bytové domy MACH ZR-E (Ohrev TÚV mimo vykurovacej sezóny) Tepelné čerpadlo pre bytové domy MACH ZR-E (Ohrev TÚV mimo vykurovacej sezóny) Základné informácie: Prevádzka min. 5 mesiacov v roku Elektrická sazba pre vykurovanie Elektrická sazba v nízkom tarife Zdrojom

Více

Termodynamické panely na ohrev vody

Termodynamické panely na ohrev vody Termodynamické panely na ohrev vody najefektívnejší a najstabilnejší alternatívny zdroj na trhu Termodynamické panely sú na našom trhu novou, ale vo svete už osvedčenou a stále viac využívanou technológiou.

Více

Slnečné kolektory KM SOLAR PLAST

Slnečné kolektory KM SOLAR PLAST Klasické zapojenie Slnečné kolektory KM SOLAR PLAST Záruka na kolektory je 1 rok pri dodržaní technických podmienok prevádzky. Garantovaná životnosť je minimálne 10 rokov Po dlhoročných skúsenostiach s

Více

Podpora fotovoltaických zdrojov na Slovensku, príklady z praxe

Podpora fotovoltaických zdrojov na Slovensku, príklady z praxe Podpora fotovoltaických zdrojov na Slovensku, príklady z praxe Ing. Ján Karaba, SolarEnergia, s.r.o. 1 Slnečné žiarenie na Slovensku Výrobu najviac ovplyvňuje intenzita slnečného žiarenia, lokálne osvitové

Více

TRADIČNÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIÍ. a perspektíva ich využívania v podmienkach Slovenska z hľadiska Únie miest Slovenska a združenia CITENERGO

TRADIČNÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIÍ. a perspektíva ich využívania v podmienkach Slovenska z hľadiska Únie miest Slovenska a združenia CITENERGO TRADIČNÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIÍ a perspektíva ich využívania v podmienkach Slovenska z hľadiska Únie miest Slovenska a združenia CITENERGO Náš spoločný cieľ: vyššia kvalita života a životného prostredia

Více

Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku

Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku 1. Vyjadrenia Eurokomisára M. Šefčoviča k vytvoreniu Európskej energetickej únie a OZE, 2. Ako postupovať pri integrácii OZE do energetiky podnikov.

Více

Spôsoby navrhovania solárnych systémov pre bytové domy. Ing. Alfréd Gottas

Spôsoby navrhovania solárnych systémov pre bytové domy. Ing. Alfréd Gottas Spôsoby navrhovania solárnych systémov pre bytové domy Ing. Alfréd Gottas gottas@thermosolar.sk Skúsenosti z praxe a cieľ prezentácie Skúsenosti z praxe: Nerealistické očakávaniami investorov alebo projektantov,

Více

Meranie elektrických parametrov na transformátore 400/121/10,5 kv

Meranie elektrických parametrov na transformátore 400/121/10,5 kv 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Meranie elektrických parametrov na transformátore 400/121/10,5 kv Janiga Peter Elektrotechnika 02.12.2013 Príspevok ukazuje výsledky synchronizovaného merania

Více

AquaBene UNIKÁTNY VÝROBOK ZNAČKY AquaBene

AquaBene UNIKÁTNY VÝROBOK ZNAČKY AquaBene Aplikátor vzduchu AquaBene-OXY Účinná metóda predchádzania zahnívaniu odpadových vôd a vzniku nepríjemných pachov v kanalizačnej sieti Aplikátory vzduchu AquaBene-OXY sa používajú v už pracujúcich alebo

Více

Solárny komplet. Teplo pre život. už od 4.007,- Jesenný špeciál ,88 SK. Ponuka platí od 2.9. do

Solárny komplet. Teplo pre život. už od 4.007,- Jesenný špeciál ,88 SK. Ponuka platí od 2.9. do Jesenný špeciál 2009 Ponuka platí od 2.9. do 30.11.2009 Pre zákazníkov Ceny sú uvedené s DPH. Solárny komplet už od 4.007,- 120.714,88 SK (cena po využití štátnej dotácie)* Teplo pre život Solárny systém

Více

INFORMÁCIE ENERGII-ELEKTRÁRNE

INFORMÁCIE ENERGII-ELEKTRÁRNE INFORMÁCIE O ENERGII-ELEKTRÁRNE ENERGIA? ČO JE Energia je schopnosť konať prácu. Energia je všade v slnečnom svetle ako teplo i svetlo, v magnetofóne ako energia zvuku, dokonca aj v hrude uhlia ako skrytá

Více

Informačný list 1. Čo je energia? Všetci potrebujeme energiu! Energia doma

Informačný list 1. Čo je energia? Všetci potrebujeme energiu! Energia doma Informačný list 1 Čo je energia? Ľudia potrebujú energiu, aby sa mohli hrať a hýbať. Energiu získajú z jedla. Potrebuješ energiu, aby si mohol rásť. Dokonca aj keď spíš, potrebuješ energiu. Aj zvieratá

Více

CENY DO VRECKA - DOMÁCNOSTI. keď sa nás spýtajú na ceny pre rok 2019

CENY DO VRECKA - DOMÁCNOSTI. keď sa nás spýtajú na ceny pre rok 2019 CENY DO VRECKA - DOMÁCNOSTI keď sa nás spýtajú na ceny pre rok 2019 3 HLAVNÉ ZLOŽKY KONCOVEJ CENY ELEKTRINY DPH (49%) TPS (45%) NJF (6%) 45% Dane a poplatky Koncové ceny elektriny pre domácnosti vzrastú

Více

SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.

SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. HLAVNÁ ČINNOSŤ Prevádzka zdroja výroby elektrickej a tepelnej energie na báze paroplynového cyklu Dodávka elektrickej energie Dodávka tepla Kombinovaná výroba elektrickej energie

Více

Akumulačné nádrže typ NAD

Akumulačné nádrže typ NAD Návod na obsluhu a inštaláciu Akumulačné nádrže typ NAD Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz 1.

Více

P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u.

P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u. P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u. CONECO/RACIOENERGIA Bratislava, 23.3.2016 O B S A H Obsah Úvod Národný akčný plán

Více

Solárne a veterné riešenia

Solárne a veterné riešenia Solárne a veterné riešenia K a t a l ó g 2 0 1 1 Veterná turbína Solárne sady Invertory Príslušenstvo Veterná t u 300W/12V SADA VETERNEJ TURBÍNY Ideálna pre všetky typy inštalácií na mieru alebo pre vysoko

Více

Tomáš Malatinský v. r.

Tomáš Malatinský v. r. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2012 Z. z. z 26. októbra 2012, ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný

Více

FOTOVOLTAIKA. Nové zručnosti úspešná cesta do sveta práce SK01 KA LBS Landesberufsschule Zistersdorf, Austria PROJEKT PARTNER

FOTOVOLTAIKA. Nové zručnosti úspešná cesta do sveta práce SK01 KA LBS Landesberufsschule Zistersdorf, Austria PROJEKT PARTNER FOTOVOLTAIKA PROJEKT Nové zručnosti úspešná cesta do sveta práce 2017 1 SK01 KA116 034938 PARTNER LBS Landesberufsschule Zistersdorf, Austria Stredná odborná škola stavebná Tulipánová 2 011 62 Žilina Využitie

Více

Ako zamedziť tvorbe plesní v byte?

Ako zamedziť tvorbe plesní v byte? Ako zamedziť tvorbe plesní v byte? Obvodové steny mnohých bytových domov postavených pred rokom 1991 (najmä panelových) majú nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti a nízku priepustnosť vodných pár. V

Více

Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6

Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6 Návod na obsluhu a inštaláciu Akumulačné nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980

Více

2 z á z kla l dn d é n é pr p in i c n í c p í y p y p r p em e e m n e y n y s l s n l e n č e n č e n j e j en e e n r e gie i

2 z á z kla l dn d é n é pr p in i c n í c p í y p y p r p em e e m n e y n y s l s n l e n č e n č e n j e j en e e n r e gie i Fotovoltaická elektráreň 54 kw Tepláreň Košice, a. s. Teplárenská 3 042 92 Košice 2 základné princípy premeny slnečnej energie na elektrickú 1. Solárne fotovoltaické systémy - pracujú na princípe priamej

Více

Ing. Motešický POLOVODIČE

Ing. Motešický POLOVODIČE Ing. Motešický POLOVODIČE Zopakujme si: Látky z hľadiska vedenia elektrického prúdu delíme na: 1. vodiče - kladú prechádzajúcemu el. I nízky R, majú vysokú el. vodivosť G, látka má veľké množstvo voľných

Více

Ing. Igor Iliaš SLNEČNÁ ENERGIA. Konferencia KOMPLEXNÉ RIEŠENIA ENERGETICKÝCH POTRIEB ÚZEMNÝCH SAMOSPRÁV. Banská Bystrica, 23.

Ing. Igor Iliaš SLNEČNÁ ENERGIA. Konferencia KOMPLEXNÉ RIEŠENIA ENERGETICKÝCH POTRIEB ÚZEMNÝCH SAMOSPRÁV. Banská Bystrica, 23. Ing. Igor Iliaš SLNEČNÁ ENERGIA Konferencia KOMPLEXNÉ RIEŠENIA ENERGETICKÝCH POTRIEB ÚZEMNÝCH SAMOSPRÁV Banská Bystrica, 23. apríl 2009 Klimatické podmienky Slovenska Príklad množstva dopadajúceho slnečného

Více

Možnosti a obmedzenia kondenzačných kotlov

Možnosti a obmedzenia kondenzačných kotlov Možnosti a obmedzenia kondenzačných kotlov v domácnostiach S energiou efektívne v rodinných domoch AQUATHERM Nitra, 8. 2. 2012 Ing. Mudrončík Tomáš, Viessmann, s.r.o. Produktová ponuka kondenzačných kotlov

Více

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P 1. VLASTNÉ POLOVODIČE Vlastnými polovodičmi nazývame polovodiče chemicky čisté, bez prímesí iných prvkov. V súčasnosti je najpoužívanejším polovodičovým

Více

tepelné čerpadlá IVT cenník a prehľad výrobkov

tepelné čerpadlá IVT cenník a prehľad výrobkov IVT cenník a prehľad výrobkov IVT Greenline C, E Plus Tepelné čerpadlo IVT Greenline C, E Plus s výstupnou teplotou 65 C je určené pre odber nízkoteplotnej energie zo zeme alebo podzemnej vody. Súčasťou

Více

Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7

Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7 Návod na obsluhu a inštaláciu Akumulačné 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

Více

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.:

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.: N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj. č.: 857030 www.conrad.sk Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE Obj.č.: 85 70 30 Toto zariadenie Vám uľahčí štartovanie

Více

Projekt EAST-GSR. Monitorovanie výkonu. Pavel Starinský

Projekt EAST-GSR. Monitorovanie výkonu. Pavel Starinský Monitorovanie výkonu solárnych systémov Slovenská inovačná a energetická agentúra Pavel Starinský Monitorovanie bolo uskutočnené v Šali na bytovom dome v rámci projektu EAST-GSR, ktorý bol zameraný na

Více

Podpora rozvoja regiónu zvyšovaním sebestačnosti, praktické skúsenosti z TURŇA n/b časť - KOLEKTORY

Podpora rozvoja regiónu zvyšovaním sebestačnosti, praktické skúsenosti z TURŇA n/b časť - KOLEKTORY Podpora rozvoja regiónu zvyšovaním sebestačnosti, praktické skúsenosti z TURŇA n/b časť - KOLEKTORY Občianske združenie PRO TORNENSIS Ladislav Bartók Ing. - predseda PRO TORNENSIS oz občianske združenie

Více

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva EU a ciele roku 2020 pre OZE Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej

Více

Progresívne systémy pre vykurovanie a chladenie Plynové tepelné čerpadlá

Progresívne systémy pre vykurovanie a chladenie Plynové tepelné čerpadlá Progresívne systémy pre vykurovanie a chladenie Plynové tepelné čerpadlá Možnosti uplatnenia PTČ V dôsledku zvyšujúcej sa energetickej záťaže a rastúcich cien energie rastie tlak na energeticky účinné

Více

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017 Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie 2017 10. októbra 2017 Žilinská teplárenská, a.s. Profil firmy: Žilinská teplárenská, akciová spoločnosť Žilina bola založená

Více

Regulácia vykurovania

Regulácia vykurovania Poznámky vykurovania Priestorové regulátory... 262 Ekvitermické regulátory... 264... 266 260 261 Prehľad regulátorov Priestorové regulátory Prehľad priestorových regulátorov funkcia / regulátor priestorový

Více

Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Úvod budovy najväčší prispievateľ emisií CO2 v EÚ zníženie

Více

Zdroje technických problémov. Zdroj: 14. Symposium Thermische Solaranlagen, Kloster Banz, Mai 2004 Christian Keilholz, Fa.

Zdroje technických problémov. Zdroj: 14. Symposium Thermische Solaranlagen, Kloster Banz, Mai 2004 Christian Keilholz, Fa. Ako to nerobiť pri solárnych kolektoroch - chyby pri návrhu a mo ontáži Mgr. Marian Ježo THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. Zdroje technických problémov Chybné montáže a chyby pri návrhu sú zdrojom asi 84 % problémov

Více

Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou Nastaviteľný zdroj

Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou Nastaviteľný zdroj Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou zs1.bn@pbi.sk Nastaviteľný zdroj Keďže som doma pri rôznych pokusoch a experimentoch často potreboval nastaviteľné

Více

SENDVIČOVÉ PANELY ŠTÝL. KVALITA. FUNKČNOSŤ. Strešné. Stenové.

SENDVIČOVÉ PANELY ŠTÝL. KVALITA. FUNKČNOSŤ. Strešné. Stenové. SENDVIČOVÉ PANELY Strešné Stenové Sendvičové panely Rozvoj priemyslu a konkurencie, ako aj zvýšenie ekologických požiadaviek na stavby vyžaduje od investorov používanie moderných materiálov pri realizácii

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Popis produktu. Hlavné výhody

Popis produktu. Hlavné výhody Spoločnosť Jeven je svetoznámy výrobca odsávacích systémov Dodáva ich od roku 1989 do všetkých krajín Európy a taktiež na celosvetový gastronomický trh. Do roku 2007 bolo dodaných viac ako 10.000 odsávacích

Více

Návod na inštaláciu. Súprava 2-cestných ventilov pre konvektor tepelného čerpadla EKVKHPC

Návod na inštaláciu. Súprava 2-cestných ventilov pre konvektor tepelného čerpadla EKVKHPC Súprava -cestných ventilov pre konvektor tepelného čerpadla Súprava -cestných ventilov pre konvektor tepelného čerpadla Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte tento návod. Nezahoďte ho. Uschovajte si

Více

Vákuové prísavky s držiakom OGGB

Vákuové prísavky s držiakom OGGB hlavné údaje Všeobecne účel použitia výhody aplikácie Vákuové prísavky OGGB sú určené pre transport tenkých, mimoriadne citlivých a krehkých obrobkov. minimálny kontakt s obrobkom, šetrná manipulácia s

Více

Pozitívny vplyv OZE na energetickú efektívnosť budov. Ing. Vladimír Leitner, Ing. Igor Iliaš ENAS Energoaudit a služby, s.r.o.

Pozitívny vplyv OZE na energetickú efektívnosť budov. Ing. Vladimír Leitner, Ing. Igor Iliaš ENAS Energoaudit a služby, s.r.o. Pozitívny vplyv OZE na energetickú efektívnosť budov Ing. Vladimír Leitner, Ing. Igor Iliaš ENAS Energoaudit a služby, s.r.o. Banská Bystrica ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV Skúsenosti z energetickej certifikácie

Více

MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT

MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA SPAĽOVAN OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT Ing. Radoslav Kňazúr, DATATHERM, spol. s r.o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom PRÍKLAD

Více

Tipy na šetrenie elektrickej energie Použitie časového spínača Časť I Kuchynský bojler

Tipy na šetrenie elektrickej energie Použitie časového spínača Časť I Kuchynský bojler Tipy na šetrenie elektrickej energie Použitie časového spínača Časť I Kuchynský bojler V oboch nami monitorovaných objektoch sa kuchyne zásobujú teplou vodou z 10-litrového zásobníka s elektrickým ohrevom,

Více

Základné informácie o projekte Zelená domácnostiam

Základné informácie o projekte Zelená domácnostiam O b n o v i t e ľ n é z d r o j e e n e r g i e v d o m á c n o s t i a c h Matej Veverka Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie - obnoviteľné zdroje, CONECO RACIOENERGIA 2018, 12.4.2018 O B S A

Více

Vákuový trubicový solárny kolektor

Vákuový trubicový solárny kolektor ZelenáEnergia švédská kvalita EXO SOL, OPC 10 EXO SOL, OPC 15 Vákuový trubicový solárny kolektor 3. generácia solárnych kolektorov Absorbuje priame aj difúzne slnečné žiarenie Maximálny výkon při kompaktných

Více

Technické vybavenie počítača - HARDVÉR (Hardware)

Technické vybavenie počítača - HARDVÉR (Hardware) Technické vybavenie počítača - HARDVÉR (Hardware) Je súhrnný názov pre časti počítača, ktoré sú nielen vidieť fyzicky, ale aj súčiastky ukryté vo vnútri jednotlivých komponentov, ako aj periférie, ktoré

Více

ODPAD AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ ENERGIE Z POHĽADU VÝROBCOV TEPLA

ODPAD AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ ENERGIE Z POHĽADU VÝROBCOV TEPLA ODPAD AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ ENERGIE Z POHĽADU VÝROBCOV TEPLA Odborný seminár: Nakladanie s odpadmi v Moravskosliezskom a Žilinskom kraji 17. septembra 2014 Žilinská teplárenská, a.s. Profil firmy: Žilinská

Více

Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu

Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu 2014-2015 Vykurovanie a príprava teplej vody s použitím kotla na zemný plyn sa začalo 25.11.2014, čiže o niečo neskôr

Více

Technické údaje. akumulačného zásobníka tepla s prietokovou prípravou teplej vody HSK OKO. Zásobník tepla a teplej vody HSK OKO

Technické údaje. akumulačného zásobníka tepla s prietokovou prípravou teplej vody HSK OKO. Zásobník tepla a teplej vody HSK OKO Technické údaje akumulačného zásobníka tepla s prietokovou prípravou teplej vody HSK OKO Všeobecné informácie Akumulačné nádrže HSK sú určené pre akumuláciu vykurovacej vody so súbežnou prípravu teplej

Více

Solárna fotovoltaická sada

Solárna fotovoltaická sada Solárna fotovoltaická sada 1 Používateľský manuál/ Návod na obsluhu Obsah 1 Obsah 2 Čo je v boxe 3 Napájanie fotovoltaických článkov 4 Pripájanie modulov k fotovoltaickým článkom 5 Meranie výstupov digitálnym

Více

DALI, pomoc a riešenia

DALI, pomoc a riešenia DALI, pomoc a riešenia Obsah Úvod do DALI (vecí, ktoré by ste mali vedieť)... 1 Čo je DALI?... 1 Čo je posolstvom DALI?... 1 Základné pravidlá pre DALI a HELVAR výrobky a systémy... 2 Riešenie problémov:

Více

Základy optoelektroniky

Základy optoelektroniky Základy optoelektroniky II. Vynútené (stimulované) prechody Uvažujme procesy, ktoré prebiehajú v atóme pod vplyvom vonkajšieho poľa. Je zrejmé, že v prítomnosti elektromagnetického poľa bude v tomto systéme

Více

It s your power! Ide o Vašu energiu! Katalóg produktov a zostáv pre fotovoltaické elektrárne.

It s your power! Ide o Vašu energiu! Katalóg produktov a zostáv pre fotovoltaické elektrárne. It s your power! Ide o Vašu energiu! Katalóg produktov a zostáv pre fotovoltaické elektrárne Zostava 0,75 kwp zapojenie 1F Výkon 3x 250Wp FV panel AmeriSolar Menič Growatt 1000-S Systém vhodný na ročné

Více

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita HYBRIDNÉ POHONY KV

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita HYBRIDNÉ POHONY KV 142 1 HYBRIDNÉ POHONY KV ČASOVÝ PRIEBEH VÝKONU TRAKČNÉHO GENERÁTORA RUŠŇA V POSUNOVACEJ SLUŽBE ČASOVÝ PRIEBEH VÝKONU A RÝCHLOSTI JAZDY ĽAHKÉHO MOTOROVÉHO VLAKU NA ŽELEZNICI VLTJ (Dánsko) ČASOVÝ PRIEBEH

Více

Organizačné štruktúry.

Organizačné štruktúry. Organizačné štruktúry. (Organizácia práce) Organizácia práce: akým spôsobom sú organizované vzťahy medzi jednotlivými členmi pracovnej skupiny - ich právomoci, povinnosti, zodpovednosti, spôsob komunikácie...

Více

aluplast GmbH Hľadanie obchodného partnera

aluplast GmbH Hľadanie obchodného partnera aluplast GmbH Firma aluplast GmbH sa zaoberá výrobou plastových okien a dverí, pričom namiesto klasickej oceľovej výstruže v sytémovej konštrukcii využíva technológie bonding inside a powerdur inside.

Více

ELOSYS Ako navrhnúť fotovoltický systém tak, aby domácnosť bola schopná využiť čo najväčší podiel vyrobenej energie

ELOSYS Ako navrhnúť fotovoltický systém tak, aby domácnosť bola schopná využiť čo najväčší podiel vyrobenej energie Ako navrhnúť fotovoltický systém tak, aby domácnosť bola schopná využiť čo najväčší podiel vyrobenej energie ELOSYS 2015 Ing. Matej Gálus mgalus@solarservis.eu Výroba vs. Spotreba Cez deň veľká výroba,

Více

HYBRIDNÝ ZDROJ ENERGIE PRE RODINNÝ DOM

HYBRIDNÝ ZDROJ ENERGIE PRE RODINNÝ DOM HYBRIDNÝ ZDROJ ENERGIE PRE RODINNÝ DOM Ing. Milan Novák THERMO SOLAR ŽIAR s.r.o. Na Vartičke, P.O.Box 45 965 03 Žiar nad Hronom Tel.: +421 45 601 6000 Fax: +421 45 6722844 E-mail: novak@thermosolar.sk

Více

ŠÍRENIE SIGNÁLU A INŠTALÁCIA RÁDIOVÝCH SYSTÉMOV

ŠÍRENIE SIGNÁLU A INŠTALÁCIA RÁDIOVÝCH SYSTÉMOV ŠÍRENIE SIGNÁLU A INŠTALÁCIA RÁDIOVÝCH SYSTÉMOV Obsah 1. RÁDIOVÝ SIGNÁL V BUDOVÁCH....3 1.1 Odrazy a prenos...3 1.2. Tienenie signálu...5 1.3. Uhol prieniku...6 2. INŠTALÁCIA ANTÉNY....7 2.1. Inštalácia

Více

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov STAVBA ATÓMU Starogrécky filozof Demokritos (450-420 pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov Starogrécky filozof Aristoteles (384-322 pred n.l) Látky možno neobmedzene

Více

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie Tieto technické podmienky platia pre tlakové snímače typu EQZ. Stanovujú technické parametre, základné informácie o výrobku,

Více

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy Názov budovy: Rodinný dom JANTÁR 85/167 Parc. č.: Účel spracovania energetického certifikátu: Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný účel Celková podlahová plocha: 203,80 m 2 vydaný podľa zákona

Více

VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA

VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA podľa STN EN ISO 13790, STN EN 832 a STN 730540 Energie 2005 Názov úlohy: Spracovateľ: Ing.Petr Keller Zákazka: Dátum:

Více

Vitajte v AquaCity Poprad

Vitajte v AquaCity Poprad Vitajte v AquaCity Poprad Súčasné environmentálne rezorty ponúkajú luxus, hodnotu a chránia Zem AquaCity ukazujeme cestu Jan Telensky Vizionár a väčšinový majiteľ AquaCity Poprad bolo otvorené v júli 2004

Více

Riešenie nie len pre vodný kameň. Mineral Water Doctor. Mineral Water Doctor TEL. DISTRIBÚTOR

Riešenie nie len pre vodný kameň. Mineral Water Doctor. Mineral Water Doctor TEL. DISTRIBÚTOR Page 1 Mineral Water Doctor DISTRIBÚTOR Mineral Water Doctor Riešenie nie len pre vodný kameň TEL. E-MAIL S MALOU INVESTÍCOU VEĽKÉ VÝSLEDKY w w w. e n e r g y w a t e r. s k Ušetrite až 25% nákladov! Page

Více

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 1.ročník

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 1.ročník Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 1.ročník Žiak vie: Teória I. ÚVOD 1. Význam a úloha elektrotechniky definovať pojem elektrotechnika charakterizovať príbuzné vedné disciplíny

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

Postavenie energetiky v spolo nosti - možnosti uplatnenia OZE

Postavenie energetiky v spolo nosti - možnosti uplatnenia OZE Postavenie energetiky v spolo nosti - možnosti uplatnenia OZE doc. Ing. Radim RYBÁR, PhD. Centrum obnovite ných zdrojov energie, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach neobnovite né Zdroje energie

Více

Izolačná vrstva pozostáva z 10 mm zhutnenej minerálnej sklenej vlny (rock wool) a produkty disponujú vnútorným Ø

Izolačná vrstva pozostáva z 10 mm zhutnenej minerálnej sklenej vlny (rock wool) a produkty disponujú vnútorným Ø Séria 10DPG Produkty série "10DPG" pozostávajú z dvoch častí, kde vnútorná je z nerezu AISI 316L (DIN1.4404) a vonkajšia je vyhotovená z nerezu AISI 304 BA (DIN1.4301). Izolačná vrstva pozostáva z 10 mm

Více

Ecodan Next Generation - nový úsporný systém pre vykurovanie a ohrev teplej vody

Ecodan Next Generation - nový úsporný systém pre vykurovanie a ohrev teplej vody Ecodan Next Generation - nový úsporný systém pre vykurovanie a ohrev teplej vody Opis riešenia: Mitsubishi Electric ponúka kompletné systémové riešenie pod názvom Ecodan na vykurovanie a ohrev teplej vody

Více

Základy optoelektroniky

Základy optoelektroniky Základy optoelektroniky Luminiscenčné javy Luminiscencia je prebytok nad tepelným žiarením látky v tom prípade, keď toto nadbytočné žiarenie má konečnú dĺžku trvania, ktorá značne prevyšuje periódu svetelných

Více

Multi Systémy pre obytné priestory

Multi Systémy pre obytné priestory RESIDENTIAL Multi Systémy pre obytné priestory Systémy pre 2, 3, 4 a 5 miestností široký sortiment vnútorných jednotiek nízka spotreba energie a vysoká spoľahlivosť vďaka invertorovému riadeniu tichá prevádzka

Více

Preprava lítiových batérií. Začať

Preprava lítiových batérií. Začať Preprava lítiových batérií Začať 1 1. Otázka Aké typy batérií prepravujete? Lítiovo-iónové batérie Lítiovo-metalické batérie Nabíjacie batérie pre spotrebnú elektroniku. Nenabíjacie batérie s dlhšou životnosťou.

Více

Počasie na Slovensku v roku 2008

Počasie na Slovensku v roku 2008 Počasie na Slovensku v roku 2008 Rok 2008 patril, podľa výsledkov merania teploty vzduchu na meteorologickej stanici v Hurbanove, spolu s rokmi 2000 a 2007, k trom najtepleším v histórii merania tejto

Více

TECHNICKO-PORADENSKÉ LABORATÓRIUM PROPAGÁCIE A VYUŽITIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE AKO NÁSTROJ PRE VZDELÁVANIE V OBLASTI OZE

TECHNICKO-PORADENSKÉ LABORATÓRIUM PROPAGÁCIE A VYUŽITIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE AKO NÁSTROJ PRE VZDELÁVANIE V OBLASTI OZE TECHNICKO-PORADENSKÉ LABORATÓRIUM PROPAGÁCIE A VYUŽITIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE AKO NÁSTROJ PRE VZDELÁVANIE V ENEF 2012 Ing. Jozef Fiala, PhD. Banská Bystrica OBSAH Úvod Ústav bezpečnostného a environmentálneho

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

PREHĽADOVÝ CENNÍK 2011

PREHĽADOVÝ CENNÍK 2011 Solárnych systémov - ZOSTAVY S KOTLOM Platný od 15.1.2011 Objem Cena bez Náhľad Názov solárnych výmenníkov Výkon kotla Cena s zásobníka AKCIA!!! kolektorov FERROLI SOLAR 1-18 1 180 l - 2,9-17,7 kw FERROLI

Více

SKÚSENOSTI Z PREVÁDZKY TRIGENERÁCIE V SPP

SKÚSENOSTI Z PREVÁDZKY TRIGENERÁCIE V SPP Konferencia ENEF 2012 Banská Bystrica SKÚSENOSTI Z PREVÁDZKY TRIGENERÁCIE V SPP dátum: 17.10. 2012 autor: Ing. Alena HOLBOJOVÁ e-mail: alena.holbojova@spp.sk Obsah prezentácie: Kogenerácia a trigenerácia

Více

DIZAJN MANUÁL KULT MINOR LOGO MANUÁL. Fond na podporu kultúry národnostných menšín

DIZAJN MANUÁL KULT MINOR LOGO MANUÁL. Fond na podporu kultúry národnostných menšín LOGO MANUÁL 1 1.1 Explikácia Základným prvkom vizuálnej identity je logo. Logo abstraktým, geometrickým spôsobom zobrazuje zástúpenie menšín na Slovensku. Z dvoch typov geometrických tvarov, kruhu a štvorca

Více

Príprava, výstavba a prevádzka energetického zdroja na báze plynových KGJ

Príprava, výstavba a prevádzka energetického zdroja na báze plynových KGJ Príprava, výstavba a prevádzka energetického zdroja na báze plynových KGJ Autor : Ing. Peter Ferjanček Konferencia Energetický audit v praxi Hotel Slovan, Tatranská Lomnica, november 2011 História História

Více

CENNÍK ELEKTRINY ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.

CENNÍK ELEKTRINY ČEZ SLOVENSKO, s. r. o. Základné informácie Ceny za dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0034/2013/E zo dňa 26. 11. 2012. Podmienkou na pridelenie produktu je priradenie zodpovedajúcej

Více

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip Solární systémy Termomechanický a termoelektrický princip Absorbce světla a generace tepla Absorpce je způsobena interakcí světla s částicemi hmoty (elektrony a jádry) Je-li energie částice před interakcí

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

SmartHub Integrálna jednotka pre pasívne domy

SmartHub Integrálna jednotka pre pasívne domy Integrálna jednotka pre pasívne domy SmartHub Integrálna jednotka pre pasívne domy Popis Komplexné riešenie SmartHub je priestorovo úsporné a výkonovo optimalizované riešenie všetkých technologických potrieb

Více

INTELIGENTNÁ ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA HORENIA.

INTELIGENTNÁ ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA HORENIA. INTELIGENTNÁ ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA HORENIA. INTELIGENTNÁ ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA HORENIA. ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA HORENIA PRE TEPLOVODNÉ SYSTÉMY KRBOV A KACHĽOVÝCH PECÍ Zobrazenie činnosti primárneho H

Více

Projekt rekonštrukcie MŠ Dubová Budova s takmer nulovou potrebou energie? Ing.Vladimír Šimkovic Inštitút pre energeticky pasívne domy

Projekt rekonštrukcie MŠ Dubová Budova s takmer nulovou potrebou energie? Ing.Vladimír Šimkovic Inštitút pre energeticky pasívne domy Projekt rekonštrukcie MŠ Dubová Budova s takmer nulovou potrebou energie? Ing. Inštitút pre energeticky pasívne domy Nadmerná spotreba energií a teda vysoké prevádzkové náklady Nízka kvalita vnútorného

Více

Heslo vypracoval : RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

Heslo vypracoval : RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied deň encyklopedické heslo Deň: 1/ vedľajšia časová jednotka v sústave SI na meranie času, 2/ základ občianskej časomiery, ktorá má presne 24 hodín a 3/ doba medzi východom a západom Slnka. Heslo vypracoval

Více

CENTRÁLNE PROGRESÍVNE TUKOVÉ MAZACIE SYSTÉMY sú zariadenia, ktorých úlohou je rozdeliť a doviesť mazivo od jedného centrálneho zdroja ku všetkým mazac

CENTRÁLNE PROGRESÍVNE TUKOVÉ MAZACIE SYSTÉMY sú zariadenia, ktorých úlohou je rozdeliť a doviesť mazivo od jedného centrálneho zdroja ku všetkým mazac Mazanie, mazacie systémy Úlohou mazacích systémov je doviesť a rozdeliť mazivo od jedného centrálneho zdroja ku všetkým miestam stroja kde sa vyskytuje nežiadúce trenie, a to v presne stanovenom množstve

Více

inoma comp Kód produktu: 09/2016 1/6 Zálohované zdroje ALFA-ZZ24-RACK Zálohovaný zdroj, 19" RACK 24V/17AH

inoma comp Kód produktu: 09/2016 1/6 Zálohované zdroje ALFA-ZZ24-RACK Zálohovaný zdroj, 19 RACK 24V/17AH ALFA-ZZ24-RACK Zálohovaný zdroj, 19" RACK 24V/17AH Zálohovaný zdroj ALFA-ZZ24-RACK je určený pre napájanie zariadenia jednosmerným napätím 24V a to aj pri výpadku sieťového napájania. Umožňuje pripojeným

Více