Přečtěte si prosím dříve, než si pořídíte fotovoltaický ostrovní systém.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přečtěte si prosím dříve, než si pořídíte fotovoltaický ostrovní systém."

Transkript

1 Přečtěte si prosím dříve, než si pořídíte fotovoltaický ostrovní systém. Fotovoltaické ostrovní systémy (FVOS, někdy též OSS ostrovní solární systémy) představují fotovoltaické výrobny elektřiny, obvykle malého výkonu, které nejsou připojeny k distribuční síti (jsou od ní galvanicky oddělené). Jsou vždy řešením nouzovým či náhradním, nahrazujícím nedostupnost přípojky elektrické distribuční sítě. Obecně platí, že v našich zeměpisných podmínkách vyrábějí fotovoltaické systémy nejvíce energie v období od jara do podzimu počínaje třetí dekádou měsíce března a koncem druhé dekády měsíce září konče. V tomto období poskytují spolehlivě dostatek energie pro napájení spotřebičů o příkonu odpovídajícím jejich výkonu. Pokud budete od svého systému očekávat nebo dokonce vyžadovat standardní pokrytí spotřeby svých elektrických spotřebičů po dobu celého roku, dočkáte se obvykle velkého zklamání. Od jara do podzimu vyrábí fotovoltaický systém průměrně měsíčně 8,5 13% své celkové roční produkce elektřiny, ale v měsících prosinci a lednu pouhá 3%. Pokud tedy budete volit systém, který dokáže pokrýt energetické požadavky vašich spotřebičů spolehlivě po dobu celého roku, bude docházet k tomu, že v jarním a letním období bude systém vyrábět obrovské, i více než trojnásobné přebytky energie. Systém nebude vyvážený, a navíc bude neúměrně drahý. Pokud se budete orientovat výhradně na hodnoty jarní a letní výroby, v podzimním a zimním období budete trpět chronickým nedostatkem i více než 75% energie. Tento nedostatek systému lze kompenzovat připojením dalšího energetického zdroje větrné nebo vodní elektrárny nebo malého motorového generátoru. Pro správné určení požadovaného výkonu FVOS je nutné znát zejména: Jaký má být výstupní proud systému. Stejnosměrný (DC) o napětí 12 / 24 / 48V nebo střídavý (AC) o napětí 230V? Požadavek na povahu výstupního proudu a velikost jeho napětí určuje způsob napájení spotřebičů. V některých případech je výhodné, aby systém poskytoval současně napájení stejnosměrné i střídavé u spotřebičů, které mohou být napájeny stejnosměrným proudem, odpadají nezanedbatelné ztráty na měniči (5 20% systémem spotřebiči dodané energie). Příkon a typ spotřebičů, které má daný systém napájet. Nejméně problematickými spotřebiči jsou spotřebiče tzv. odporové různá topidla a světelné zdroje. Vzhledem k obvykle malému množství energie, které ostrovní systémy poskytují, a značnému příkonu topidel a nejrůznějších vařičů (standardně více než 1kW) na tuto skupinu spotřebičů zapomeňte. Ve své rekreační chatičce si raději zatopte a kávu uvařte na plynu z propanbutanové bomby. Příkon světelných zdrojů již dnes rozhodně není nijak dramatický. Kompaktní zářivka na 12V DC o příkonu 11W má světelný výkon srovnatelný s klasickou žárovkou o příkonu 70W a obdobné je to i u LED světelných zdrojů. Jejich vyšší pořizovací cena odpovídá jejich dlouhodobé životnosti. K obvyklému svícení v jarním a letním období stačí v rekreační chatičce, karavanu nebo hausbótu 2 4 světelné zdroje o celkovém příkonu 20 30W. To samo o sobě při obou druzích napájení (AC i DC) nepředstavuje žádnou významnou zátěž. Další skupinou jsou spotřebiče kapacitní povahy. Sem můžeme zařadit všechny spotřebiče se spínanými zdroji napájení - televizory, nejrůznější zvuková zařízení, notebooky a stolní PC. V případě jejich napájení z měniče o výstupním napětí 230V AC je nutné počítat s tím, že jeho trvalý jmenovitý výkon by měl být 3 4x vyšší než jejich příkon.

2 Poslední skupinou jsou spotřebiče induktivní povahy. Sem patří všechny stroje a nářadí vybavené asynchronními i komutátorovými elektromotory. Při jejich napájení z měniče platí, že jeho trvalý jmenovitý výkon by měl být nejméně 6 8x vyšší než příkon uvedený na jejich energetických štítcích. Samostatnou skupinu spotřebičů tvoří kompresorové chladničky, mrazicí boxy a klimatizace. Ty kladou na měniče největší nároky. Jejich trvalý jmenovitý výkon by měl být větší než příkon udaný na energetickém štítku takového spotřebiče až 10x. Režim denní spotřeby spotřebičů. Proč se zajímáme o režim denní spotřeby? Protože i každý fotovoltaický systém pracuje v denním režimu cyklu. Poté, co po rozednění intenzita slunečního záření nabude hodnoty cca 100W/m 2, začne produkovat elektřinu. Se západem slunce se produkce elektřiny stává nulovou. Po produkční dobu, od východu do západu slunce, musí systém vyrobit takové množství energie, aby dokázal dotovat energetickou ztrátu akumulátorové baterie z předchozího dne, respektive noci. Tento proces se cyklicky opakuje po celou dobu sledovaného období od prvního jarního do prvního podzimního dne roku. Znalost režimu denní spotřeby je z hlediska stanovení požadovaného výkonu FVOS velmi důležitá. U FVOS není tolik důležitý údaj o jeho jmenovitém výkonu, který udává jeho maximální (špičkový peak) výkon za definovaných podmínek (obvykle při teplotě 25 C a intenzitě slunečního záření 1kW/1m 2 ). Skutečný (okamžitý) výkon systému se výrazně mění s denní dobou a ročními obdobími tak, jak se mění intenzita slunečního záření. Důležitější je údaj o tom, jaké množství elektrické energie je v tom kterém dni toho kterého měsíce roku systém schopen vyrobit. Tyto údaje poskytuje řada prognostických systémů. My používáme data jedné z vedoucích autorit v oboru fotovoltaiky, kterou je Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) zřízený Evropskou komisí. Je nutné si uvědomit, že prognózy množství systémem vyrobené energie jsou tvořené na základě průměrů dlouhodobých měření v té které lokalitě. Jde tedy o údaje tzv. ideální. Skutečné hodnoty slunečního záření se od těchto ideálních hodnot mohou i výrazně lišit. Příkladem je rok 2013, kdy byla průměrná úhrnná hodnota slunečního záření na území ČR pouhých 940kWh/1m 2, což je 72,1% dlouhodobého průměru. Pravdou ovšem je, že ve dvou letech předcházejících roku 2013 byly naopak dosahovány hodnoty slunečního záření o 12 a 27,7% vyšší než dlouhodobý průměr. Jak nejlépe stanovit výši požadovaného výkonu FVOS. Příklad stanovení průměrné denní energetické spotřeby napájení 12V DC. Starší manželé mají malý zahradní domek, ve kterém na jaře a v létě tráví volný čas. Interiér domku osvětlují třemi LED žárovkami o příkonu 5W každá. V domku si průměrně denně svítí čtyři hodiny vždy jen jednou žárovkou. Sebou si na zahrádku vozí starší přenosný televizor o příkonu 45W a rozhlasový přijímač o příkonu 10W. Na televizní pořady se dívají průměrně tři hodiny denně a rozhlasový přijímač poslouchají čtyři hodiny denně. Domek je vybavený malým čerpadlem na čerpání vody ze studny do malého vodovodního rozvodu o příkonu 50W. Čerpadlo běží denně maximálně půl hodiny. Všechny spotřebiče jsou napájeny stejnosměrným (DC) proudem o napětí 12V. Jaká tedy bude průměrná denní spotřeba všech spotřebičů v zahradním domku? 1 žárovka x 4 hodiny = 5W x 4 = 20Wh 1 televizor x 3 hodiny = 45W x 3 = 135Wh 1 radiopřijímač x 4 hodiny = 10W x 4 = 40Wh 1 čerpadlo x 0,5 hodiny = 50W x 0,5 = 25Wh

3 Celkem = 20Wh + 135Wh + 40Wh + 25Wh = 220Wh = 0,22kWh Celková průměrná denní spotřeba všech spotřebičů v zahradním domku činí 0,22kWh. Toto je množství energie, které spotřebiče denně odčerpají z akumulátoru. Převážnou část tohoto množství energie odčerpají spotřebiče z akumulátoru v době, kdy je FVOS nečinný pozdě večer a v noci. Stejné množství energie musí být fotovoltaický (FV) generátor systému, tvořený FV panelem, schopen následující den prostřednictvím solárního regulátoru do akumulátoru vrátit, aby postupně nedošlo k jeho vybití. V průběhu dobíjení akumulátoru proudem z FV panelu dochází k energetickým ztrátám, které vznikají v průběhu samotného procesu dobíjení akumulátoru a při regulaci výstupního napětí FV panelu solárním regulátorem. Představují cca 23,5% FV panelem vyrobené energie. Manželé potřebují FVOS, jehož FV generátor dokáže ideálně denně vyrobit 290Wh elektrické energie. Pro pokrytí uvedené spotřeby elektřiny v zahradním domku, v období od jara do podzimu, postačí FVOS o špičkovém výkonu 90Wp, který při standardním ročním úhrnu slunečního záření 1 250kWh/1m 2 ve sledovaném období poskytne denně Wh elektrické energie. Příklad stanovení průměrné denní energetické spotřeby napájení 230V AC. Rodina se dvěma dětmi vlastní chatu na odlehlém místě, které není v dosahu elektrické distribuční sítě. Na chatu pravidelně dojíždějí o víkendech od jara do podzimu. Interiér chaty osvětlují čtyři kompaktní úsporné zářivky, každá o příkonu 11W a jedna LED žárovka o příkonu 7W. Průměrně denně svítí vždy jen jedna zářivka pět hodin denně a LED žárovka dvě hodiny denně. Chata je vybavena kombinovanou chladničkou třídy A s denním odběrem 0,7kWh elektrické energie. Chladnička se po celé období od jara do podzimu, kdy je chata navštěvovaná, nevypíná. Rodina sleduje televizní pořady na LCD televizním přijímači o příkonu 40W průměrně 6 hodin denně. Užitkovou vodu z nedalekého potoka čerpají do nádrže malým čerpadlem o příkonu 0,4kW jednou za víkend jednu hodinu. Každé z dětí má svůj notebook o příkonu 65W a věnuje se mu průměrně 2 hodiny denně. Pro rychlou přípravu teplých nápojů slouží dvoulitrová rychlovarná konev o příkonu 2kW. V době, kdy je chata rodinou opuštěná, je v ní aktivován elektronický zabezpečovací systém (EZS) s předáváním poplachových zpráv na mobilní telefon o celkovém denním příkonu 350Wh. Všechny spotřebiče jsou napájeny střídavým (AC) proudem o napětí 230V. Jmenovitý výkon systému se stanovuje podle požadavku na velikost dodávky elektrické energie z něj. Musíme proto zjistit, jaký je maximální denní odběr v týdenním cyklu provozu elektrických spotřebičů na chatě. Na chatu dorazí rodina v pátek večer cca v 18 hodin. Deaktivuje EZS, načerpá užitkovou vodu do nádrže, uvaří si kávu, bude se dívat na televizi, svítit a děti si zřejmě budou chvíli hrát se svými notebooky. Páteční spotřeba bude: 1 kompaktní zářivka x 3 hodiny = 11W x 3 = 33Wh 1 LED žárovka x 1 hodina = 7W x 1 = 7Wh Televizor x 4 hodiny = 40W x 4 = 160Wh Čerpadlo x 1 hodina = 400W x 1 = 400Wh 2 notebooky x 1 hodina = 2 x 65W x 1 = 130Wh Rychlovarná konev x 0,07 hodiny (1 x teplý nápoj) = 2 000W x 0,07 = 140Wh EZS x 18 hodin = 350Wh x ¾ dne = 260Wh

4 Celkem = 33Wh + 7Wh + 700Wh + 160Wh + 400Wh + 130Wh + 140Wh + 260Wh = 1 830Wh = 1,83kWh V sobotu bude rodina svítit ráno i večer, v průběhu dne si třikrát uvaří teplý nápoj, televizní pořady bude možná sledovat i během dne, večer však určitě dlouho do noci a děti si budou hrát na noteboocích. Sobotní spotřeba bude: 1 kompaktní zářivka x 5 hodin = 11W x 5 = 55Wh 1 LED žárovka x 2 hodiny = 7W x 2 = 14Wh Televizor x 6 hodin = 40W x 6 = 240Wh 2 notebooky x 2 hodiny = 2 x 65W x 2 = 260Wh Rychlovarná konev x 0,2 hodiny (3 x teplý nápoj) = 2 000W x 0,2 = 400Wh Celkem = 55Wh + 14Wh + 700Wh + 240Wh + 260Wh + 400Wh = 1 669Wh = 1,669kWh V neděli se bude ráno svítit a děti se budou dívat na televizi, rodina si uvaří ranní čaj a odpolední kávu a děti si nejspíš budou chvíli hrát se svými notebooky. Při odjezdu z chaty bude aktivován EZS. Nedělní spotřeba bude: 1 kompaktní zářivka x 2 hodiny = 11W x 2 = 22Wh 1 LED žárovka x 1 hodiny = 7W x 1 = 7Wh Televizor x 3 hodiny = 40W x 3 = 120Wh 2 notebooky x 1 hodina = 2 x 65W x 1 = 130Wh Rychlovarná konev x 0,14 hodiny (2 x teplý nápoj) = 2 000W x 0,14 = 280Wh EZS x 6 hodin = 350Wh x ⅟ 4 dne = 90Wh Celkem = 22Wh + 7Wh + 700Wh + 120Wh + 130Wh + 280Wh + 90Wh = 1 259Wh = 1,349kWh Od pondělí do čtvrtka je chata prázdná a v provozu je pouze kombinovaná chladnička a elektronický zabezpečovací systém. Denní spotřeba od pondělí do čtvrtka bude: Odběr EZS = 350Wh Celkem = 700Wh + 350Wh = 1 050Wh = 1,05kWh Předchozím rozborem jsme překvapivě zjistili, že největší spotřebu elektrické energie bude mít chata v pátek. K této hodnotě spotřeby je nutné stanovit potřebný výkon FVOS. Nesmíme při tom zapomenout, že spotřebiče jsou napájeny ze zdroje stejnosměrného proudu (akumulátorové baterie) pomocí měniče, který svorkové napětí baterie (12, 24 nebo 48V) přemění na 230V AC. Na měniči rovněž vznikají ztráty. Ty se významně liší podle provedení měniče a jeho výrobce. Do našich řešení používáme výhradně tzv. sinusové měniče průběh jejich výstupního napětí je čistě sinusový, stejně jako v distribuční soustavě. Řešení střední úrovně stavíme na měničích značky CARSPA, jejichž účinnost poměr množství energie přijaté z baterie a energie předané spotřebičům se pohybuje na solidní úrovni 90% (při příkonu spotřebičů odpovídajícímu

5 jejich trvalému jmenovitému výkonu až 94%). Spotřebiče v chatě během pátečního dne skutečně odčerpají z akumulátorové baterie cca 2kWh elektrické energie. Ani tento údaj však není z pohledu stanovení požadovaného výkonu FV generátoru systému korektní. Stejně jako v předchozím příkladu je ještě nutné započítat ztráty vznikající na regulátoru dobíjení a v průběhu procesu nabíjení akumulátoru. Ty představují cca 17% FV generátorem vyrobené energie. Ztráty na DC straně systému jsme částečně eliminovali použitím dražšího, ale výkonnějšího solárního regulátoru s MPPT funkcí, který dokáže s energií vyrobenou FV generátorem pracovat mnohem lépe než regulátor klasický a do akumulátorové baterie dodat až o 30% více energie než on. Z uvedeného vyplývá, že rodina potřebuje do své rekreační chaty instalovat FVOS, jehož FV generátor musí být schopen ideálně denně vyprodukovat cca 2,45kWh elektrické energie. 2,45kWh elektrické energie v době od prvního jarního do prvního podzimního dne roku dokáže ideálně denně vyrobit FVOS o špičkovém výkonu 980Wp. Ten při standardním ročním úhrnu slunečního záření 1 250kWh/1m 2 ve sledovaném období poskytne denně 2,2 3,2 kwh elektrické energie. V obou ukázkových příkladech jsme konstatovali, že oba doporučené systémy dokáží ve sledovaném období denně poskytnout množství elektrické energie, jehož hodnota není stálá, mění se v čase (první systém Wh, druhý 2,2 3,2 kwh). Je to způsobeno již zmíněnými změnami intenzity slunečního záření v průběhu roku, které znázorňuje následující graf zobrazující měsíční procentuální podíl na hodnotě ročního slunečního záření v lokalitě Praha Vinohrady (1 250kWh/1m 2 ). 14,00% 13,00% 12,00% 11,00% 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Co z toho vyplývá pro Vás? Že se musíte naučit s vyrobenou elektrickou energií hospodařit a dodržovat tato základní pravidla: Používejte svůj FVOS výhradně od jara do podzimu. Pokud budete systém používat mimo toto období, mějte vždy na paměti, že Vám je mimo toto období schopen poskytnout jen čtvrtinu své maximální denní produkce elektřiny! V poslední dekádě měsíce března a prvních dvou dekádách měsíce září, kdy je výroba systému na svojí spodní hranici, používejte své spotřebiče s rozmyslem. Odběr energie z baterie, který

6 nedokáže být rovnocenně nahrazený produkcí FV generátoru, vede k jejímu postupnému vybíjení, které může skončit až její úplnou zkázou, v lepším případě významným zkrácením její životnosti. Akumulátorovou baterii udržujte po dobu provozu systému v suchu a teplotě 25 C ± 3 C. Při zazimování systému baterii od solárního regulátoru odpojte, nabijte ji a uložte na suchém, nepromrzajícím místě. Před prvním jarním použitím ji opět nabijte. Pro nabíjení VRLA ventily řízených olovo kyselinových baterií používejte výhradně k tomu určené nabíječky. Nikdy nezapomeňte, že baterie se od solárního regulátoru odpojuje jako poslední, ale připojuje se k němu jako první! FV generátor systému tvořený jedním či několika FV panely stabilizujte v poloze 0 k jihu, v náklonu horní hrany panelu 35 k severu. Tato poloha panelů je v našich geografických podmínkách pro provoz FV systémů nejvýhodnější. Pokud bude Váš systém vybavený měničem, neváhejte jej v čase, kdy jej nepoužíváte, vypínat. Vlastní spotřeba měničů při chodu tzv. naprázdno, hlavně těch méně kvalitních, není zcela zanedbatelná.

Solární panely a jak na ně

Solární panely a jak na ně Solární panely a jak na ně POPIS Solární panel je tvořen z jednotlivých článků, které mění energii světla na energii elektrickou. Jednotlivé články se pak pro dosažení požadovaných parametrů mezi sebou

Více

Ostrovní systém s vysokou spolehlivostí a inovativními funkcemi

Ostrovní systém s vysokou spolehlivostí a inovativními funkcemi Ostrovní systém s vysokou spolehlivostí a inovativními funkcemi České společnosti Neosolar a Asolar realizovaly v roce 2016 unikátní ostrovní systém pro rodinný dům v ČR. Jde o systém s vysokou funkční

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

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

Více

Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie

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

Více

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

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

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

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

Více

CHYTRÁ ENERGIE Z PŘÍRODY

CHYTRÁ ENERGIE Z PŘÍRODY CHYTRÁ ENERGIE Z PŘÍRODY Hybridní třífázový systém lokální výroby a uchovávání elektrické energie nejen z obnovitelných zdrojů www.cez.cz/batterybox Naším cílem je učinit systém výroby a uchovávání elektrické

Více

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

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

Více

Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

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

Více

Střešní fotovoltaický systém

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

Více

Návrh akumulačního systému

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

Více

Popis technologií rodinné domy Zelený Zlonín Hybridní fotovoltaická elektrárna

Popis technologií rodinné domy Zelený Zlonín Hybridní fotovoltaická elektrárna Popis technologií rodinné domy Zelený Zlonín Hybridní fotovoltaická elektrárna 1. Popis funkce hybridní fotovoltaické elektrárny Hybridní fotovoltaická elektrárna, dále jen HFVE, má výhodu oproti běžným

Více

Ekologická závlaha pozemku, za pomoci fotovoltaických článků

Ekologická závlaha pozemku, za pomoci fotovoltaických článků Ekologická závlaha pozemku, za pomoci fotovoltaických článků Konstruování s podporou PC Raboch Jan TF / ČZU skup. č. 4 2007 / 2008 Ekologická závlaha pozemku, za pomoci fotovoltaických článků Cíl: Cílem

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE Prezentace v rámci EU projektu EL-EFF REGION: Efektivnější využívání elektřiny v osmi evropských regionech Přednášející: Ing. Josef Šťastný, energetický

Více

ENERGIE SLUNCE - VÝROBA ELEKTŘINY

ENERGIE SLUNCE - VÝROBA ELEKTŘINY ENERGIE SLUNCE - VÝROBA ELEKTŘINY Téměř veškerá energie, kterou na Zemi máme, pochází ze Slunce. Na území ČR dopadne za rok asi milionkrát více energie, než je roční spotřeba elektřiny. Sluneční záření

Více

HomeGrid. Energetická nezávislost ve vašich rukou

HomeGrid. Energetická nezávislost ve vašich rukou HomeGrid Energetická nezávislost ve vašich rukou Zjednodušené rozdělení fotovoltaických systémů dle závislosti na veřejné distribuční síti Závislé při výpadku DS dojde k výpadku nebo přetížení měniče FVE/HFVE

Více

Solární systém TOP 1500Wp - 230V

Solární systém TOP 1500Wp - 230V Solární systém TOP 1500Wp - 230V EasySolar pomáhá k vyšší míře energetické nezávislosti na rozvodné síti. Slučuje měnič/nabíječku, solární MPPT regulátor a rozvody střídavého AC proudu včetně jištění do

Více

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

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

Více

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

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

Více

Solární pouliční osvětlení

Solární pouliční osvětlení Solární pouliční osvětlení VisioSolar CLASSIC series2014 by Visiocom Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 TECHNICKÉ PARAMETRY 4 TIME MANAGEMENT ÚSPORA ENERGIE 6 ZÁRUKY 8 INSTALACE SLOUPU 9 DODACÍ PODMÍNKY 9 Úvodní

Více

Fotovoltaický ostrovní systém TPS 203

Fotovoltaický ostrovní systém TPS 203 Fotovoltaický ostrovní systém TPS 203 Nosná panelová konstrukce dodávaného provedení produktu se od zobrazeného provedení liší. Fotovoltaický ostrovní systém (FVOS) TPS 203 o špičkovém výkonu 45Wp je vhodný

Více

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

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

Více

Robert Mořkovský.

Robert Mořkovský. Robert Mořkovský http://www.solarni-panely.cz HomeGrid energe,cká nezávislost ve vašich rukou HomeGrid naše vlastní domácí síť Efek,vni vytápění pomocí řízení TČ přebytky z HFVE Účinná akumulace elektřiny

Více

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

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

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram NZÚ RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Podoblast podpory C.3 Instalace solárních termických a fotovoltaických

Více

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

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DOMY termín nemá oporu v legislativě dobrovolný systém různá

Více

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

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

Více

ZÁVISLOSTI DOPADAJÍCÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA PLOCHU

ZÁVISLOSTI DOPADAJÍCÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA PLOCHU ZÁVISLOSTI DOPADAJÍCÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA PLOCHU Jaroslav Peterka Fakulta umění a architektury TU v Liberci jaroslav.peterka@tul.cz Konference enef Banská Bystrica 16. 18. 10. 2012 ALTERNATIVNÍ

Více

Co jsou ostrovní elektrárny?

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

Více

KONDENZAČNÍ TURBO PLYNOVÉ TOPIDLO FOTOVOLTAIKA

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

Více

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

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

Více

1/60 Fotovoltaika systémy

1/60 Fotovoltaika systémy 1/60 Fotovoltaika systémy rozdělení grid on (do sítě) grid off (autonomní) prvky FV systémů akumulace Rozdělení FV systémů 2/60 grid on systémy FV systém je napojen na nadřazenou elektrickou síť dodává

Více

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

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

Více

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

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

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann

www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann Měření a řízení energetických toků (1) V každém objektu nebo komplexu budov

Více

Historie. Fotovoltaické elektrárny

Historie. Fotovoltaické elektrárny Fotovoltaické elektrárny = aktivní využívání slunečního záření pro přímou výrobu elektrické energie sluneční záření se zachycuje ve formě fotonů a mění se přímo v elektřinu Klady nespotřebovávají při provozu

Více

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

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

Více

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy Ing. Petr Wolf, Ph.D. Ing. Jan Včelák, Ph.D. doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Více

Typové příklady využití měničů/nabíječek VICTRON MultiPlus

Typové příklady využití měničů/nabíječek VICTRON MultiPlus Typové příklady využití měničů/nabíječek VICTRON MultiPlus Hybridní systém s maximálním využitím solární energie a minimálním odběrem energie ze sítě. Popis fungování: Fotovoltaické panely vyrábí energii,

Více

Technická fakulta ČZU Praha

Technická fakulta ČZU Praha Technická fakulta ČZU Praha autor: Semestr: Jan Květ letní Projekt větrné mikroelektrárny. Milešov nad Vltavou Obsah: 1) Úvod ) Výběr typu větrné elektrárny vzhledem k možnostem lokality 3) Výpočet potřebné

Více

DOMÁCÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA SOLAR KIT

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

Více

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI, MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ POPIS REGULÁTORU MPPT regulátor je určen pro optimalizaci pracovního bodu fotovoltaických panelů při

Více

Přinášíme rozhovor s Filipem Procházkou, který byl odmítnut ohledně připojení domu k rozvodné síti.

Přinášíme rozhovor s Filipem Procházkou, který byl odmítnut ohledně připojení domu k rozvodné síti. Přinášíme rozhovor s Filipem Procházkou, který byl odmítnut ohledně připojení domu k rozvodné síti. Rozhodl se tak pro své vlastní řešení. Vybudoval ostrovní fotovoltaickou elektrárnu, která dnes zvládá

Více

Návrh solárního ostrovního fotovoltaického systému pro ohřev teplé vody.

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

Více

Robert Mořkovský Solární Panely.CZ, s.r.o. http://www.solarni-panely.cz

Robert Mořkovský Solární Panely.CZ, s.r.o. http://www.solarni-panely.cz Hybridní fotovoltaické elektrárny HFVE, ostrovní systémy, energetická bezpečnost a soběstačnost, ochrana proti blackoutu, řízení vytápění a přípravy TUV podle předpovědi počasí, snižování spotřeby, nezávislost

Více

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE Prezentace v rámci EU projektu EL-EFF REGION: Efektivnější využívání elektřiny v osmi evropských regionech Přednášející: Ing. Josef Šťastný, energetický

Více

Fotovoltaická Elektrárna Varnsdorf

Fotovoltaická Elektrárna Varnsdorf Fotovoltaická Elektrárna Varnsdorf Fotovoltaická elektrárna (FVE) Varnsdorf Sluneční energie Na Zeměkouli ročně dopadá asi 180 tisíc terawattů (terawatt je bilion wattů, což je milion megawattů) sluneční

Více

1. Vypočítejte kapacitu kapacitoru, který akumuluje energii 400 J při napětí 10 V. Jak dlouho by trvalo jeho nabíjení konstantním proudem 5 A?

1. Vypočítejte kapacitu kapacitoru, který akumuluje energii 400 J při napětí 10 V. Jak dlouho by trvalo jeho nabíjení konstantním proudem 5 A? 1. Vypočítejte kapacitu kapacitoru, který akumuluje energii 400 J při napětí 10 V. Jak dlouho by trvalo jeho nabíjení konstantním proudem 5 A? 2. Vypočítejte napětí na kapacitoru s kapacitou 45 µf, akumuluje-li

Více

Úspora elektrické energie v domě pomocí pohybových čidel

Úspora elektrické energie v domě pomocí pohybových čidel Úspora elektrické energie v domě pomocí pohybových čidel Úvod...4 Pohybová čidla:...4 Čidel reagujících na pohyb osob je velké množství...4 PIR pohybové čidlo pro stropní montáž SSO2...4 Použité stropní

Více

ZHODNOCENÍ PROVOZU BUDOVY FENIX JAKO AKTIVNÍHO PRVKU ELEKTRICKÉ SÍTĚ

ZHODNOCENÍ PROVOZU BUDOVY FENIX JAKO AKTIVNÍHO PRVKU ELEKTRICKÉ SÍTĚ ZHODNOCENÍ PROVOZU BUDOVY FENIX JAKO AKTIVNÍHO PRVKU ELEKTRICKÉ SÍTĚ Petr Wolf petr.wolf@cvut.cz Zhodnocení provozu budovy Fenix jako aktivního prvku elektrické sítě 1 BUDOVA FENIX duben 2016 Zhodnocení

Více

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU. SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU. Koupit SPOLEHLIVOST JEDEN VÝROBCE ALL-IN-ONE MOBILNÍ APLIKACE Všechny naše solární elektrárny jsou navrženy na 30 let provozu Jediné solární elektrárny na trhu, které

Více

FAIRSTONE SPI 12060 E 600W

FAIRSTONE SPI 12060 E 600W MĚNIČ NAPĚTÍ DC 12V / AC 230V S ČISTOU SINUSOIDOU FAIRSTONE SPI 12060 E 600W NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST Úvod Vážený uživateli, děkujeme Vám za zakoupení profesionálního měniče napětí značky FAIRSTONE.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. PROPAN V PROVOZNÍCH NÁKLADECH SROVNATELNÝ SE ZEMNÍM PLYNEM PROPANOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Skládá se z baterie nádrží,

Více

Vanadové redoxní baterie

Vanadové redoxní baterie Vanadové redoxní baterie 1. Princip a charakteristiky, základní vlastnosti 2. Příklady instalace systému 3. Příklad využití pro stabilizaci výkonu větrné elektrárny 4. Co se očekává od inteligentních sítí

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Jak pracovat s LEGO energometrem

Jak pracovat s LEGO energometrem Obnovitelná energie Jak pracovat s LEGO energometrem Obsah 1. Energometr popis zařízení... 3 2. Připojení zásobníku energie... 3 3. Nabití a vybití... 4 3.1 Nabití a vybití s použitím LEGO bateriového

Více

Metodika využití trakční baterie elektromobilu jako akumulační jednotky rodinného domu. Kristýna Friedrischková Bohumil Horák

Metodika využití trakční baterie elektromobilu jako akumulační jednotky rodinného domu. Kristýna Friedrischková Bohumil Horák Metodika využití trakční baterie elektromobilu jako akumulační jednotky rodinného domu Kristýna Friedrischková Bohumil Horák Proč? Přednosti elektromobilu (ekologie, uživatelská přívětivost, nízké náklady,

Více

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

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

Více

SaveBOX. Ing.Petr KELAR. Martin Dorazil R&D

SaveBOX. Ing.Petr KELAR. Martin Dorazil R&D SaveBOX 05.03.2017 Martin Dorazil R&D Fitcraft Obchodní Energy ředitel s.r.o. FitCRaft Valašské EnergyMeziříčí s.r.o. Ing.Petr KELAR FitCraft Energy Založení firmy - 2011 na základech zkušeností s vývojem

Více

Technická fakulta ČZU Praha. Vodní elektrárna. Autor: Martin Herčík. Semestr: letní 2009. Konstrukční schéma:

Technická fakulta ČZU Praha. Vodní elektrárna. Autor: Martin Herčík. Semestr: letní 2009. Konstrukční schéma: Technická fakulta ČZU Praha Autor: Martin Herčík Semestr: letní 2009 Vodní elektrárna Srdcem malé vodní elektrárny DVE je odvalovací bezlopatkový tekutinový motor Setur, pracující na základě hydrodynamického

Více

ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE V DOMĚ POMOCÍ POHYBOVÝCH ČIDEL

ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE V DOMĚ POMOCÍ POHYBOVÝCH ČIDEL Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE V DOMĚ POMOCÍ POHYBOVÝCH ČIDEL Jana Kňavová Střední zdravotnická škola Benešov Máchova

Více

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

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

Více

MÉNĚ ENERGIE VÍCE KOMFORTU aneb energie kolem nás

MÉNĚ ENERGIE VÍCE KOMFORTU aneb energie kolem nás MÉNĚ ENERGIE VÍCE KOMFORTU aneb energie kolem nás CO JE TO SPOTŘEBA1 KWH ENERGIE? 1 kwh představuje: 6,5 hod. puštěné televize o příkonu 150 W 1 hodinu žehlení vyprání 5 kg prádla (1 prací cyklus) uvaření

Více

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

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

Více

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

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

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly.

Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly. Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly. Zahájení měření 28. července 2015 Ukončení měření 25. Srpna 2015 Měření provedl: Antonín Londa Zadavatel: Sportovní s. r. o. Praha Analýza z měření

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

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

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka 35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka Měnič z 1 V DC na AC Automatické 3-fázové nabíjení baterií 1 V Funkce zálohovaného zdroje (UPS) Uživatelská příručka Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

Zdroj zajištěného napájení MEg103

Zdroj zajištěného napájení MEg103 Zdroj zajištěného napájení MEg103 Měřící Energetické Aparáty Měřící Energetické Aparáty Zdroj zajištěného napájení MEg103 1/ Charakteristika Zdroj zajištěného napájení MEg103 je určen k napájení indikátorů

Více

SOLAR KERBEROS A FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY

SOLAR KERBEROS A FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY SOLAR KERBEROS A FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY Brno, 27.4.2017 Za UNITES Systems: Ondřej Vrla UNITES Systems a.s. 25 let zkušeností se zakázkovým vývojem a výrobou elektroniky, s testováním a měřením elektronických

Více

KOMPLEXNÍ FOTOVOLTAICKÁ ŘEŠENÍ PRO MALÉ OBCE I VELKÁ MĚSTA

KOMPLEXNÍ FOTOVOLTAICKÁ ŘEŠENÍ PRO MALÉ OBCE I VELKÁ MĚSTA KOMPLEXNÍ FOTOVOLTAICKÁ ŘEŠENÍ PRO MALÉ OBCE I VELKÁ MĚSTA veřejné osvětlení solární energie bezpečnostní kamerový systém šíření internetu 5 DŮVODŮ PRO VYUŽITÍ SLUNCE NAMÍSTO PLACENÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Více

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením TECHNICKÝ LIST POPIS VÝROBKU: Tepelně hladinové generátory: - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením Jedná se o elektrické zařízení, které dokáže vyrobit elektrickou energii na základě rozdílu tepelných

Více

BYTOVÉ DOMY v rámci 2. výzvy k podávání žádostí

BYTOVÉ DOMY v rámci 2. výzvy k podávání žádostí Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram NZÚ BYTOVÉ DOMY v rámci 2. výzvy k podávání žádostí Podoblast podpory C.3 Instalace solárních termických a fotovoltaických

Více

Základní informace EasySolar - solární systém jednoduše s podporou vlastní spotřeby

Základní informace EasySolar - solární systém jednoduše s podporou vlastní spotřeby EasySolar 3000 pomáhá k maximální míře energetické nezávislosti na rozvodné síti. Slučuje měnič/nabíječku, solární MPPT regulátor, monitoring vestavěný i vzdálený a rozvody střídavého AC proudu včetně

Více

Přímé využití energie z fotovoltaických panelů

Přímé využití energie z fotovoltaických panelů Přímé využití energie z fotovoltaických panelů Vyvinuli a vyrobili jsme ve spolupráci s majitelem patentů firmou LOGITEX něco nového. Nového z pohledu využití energie slunce a výroby elektrické energie

Více

Solární regulátor ML2420-ML2430-ML2440 Uživatelský manuál

Solární regulátor ML2420-ML2430-ML2440 Uživatelský manuál Solární regulátor ML2420-ML2430-ML2440 Uživatelský manuál Model ML2420 ML2430 ML2440 Napětí baterie 12V/24V Max. napětí sol. 100V (24 C), 90V (-24 C) panelů Nabíjecí proud 20A 30A 40A Vybíjecí proud 20A

Více

Fotovoltaika. nejčistší výroba elektřiny. Fotovoltaika

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

Více

Český ostrovní dům 2016

Český ostrovní dům 2016 Český ostrovní dům 2016 Martina Urbanová a Šimon Jiráček 1 / 22 Architektonické řešení 2 / 22 Celkové územní řešení pozemek č. 721/1, k.ú. Bolechy (687111) aprtm 02 aprtm 01 S 1000 hod/rok 2x parking Z

Více

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

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

Více

Jak vybrat elektrocentrálu? 001

Jak vybrat elektrocentrálu? 001 Jak vybírat MEDVEDa? 1. 1 x 230V, 3 x 400 V nebo kardan? Je potřeba si odpovědět na otázku na co budete primárně elektrocentrálu používat, zda je dostačující jednofázová elektrocentrála 1x230V, nebo bude

Více

Nahození vaší baterie Není třeba druhého vozidla

Nahození vaší baterie Není třeba druhého vozidla Nahození vaší baterie Není třeba druhého vozidla Okamžitý startovací proud 450 A NASTARTUJE VÁŠ VŮZ V NĚKOLIKA SEKUNDÁCH Funkce varovného signálu při opačném připojení BEZ NEBEZPEČÍ JISKŘENÍ Lze také použít

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 12 55 (12 V) / 51 12 67 (24 V)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 12 55 (12 V) / 51 12 67 (24 V) NÁVOD K OBSLUZE Střídač 12 / 24 V DC 230 V AC SW-1200 Obj. č.: 51 12 55 (12 V) / 51 12 67 (24 V) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho

Více

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov prof.ing.karel Kabele,CSc. Globální oteplování Výchozí

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

10. Energeticky úsporné stavby

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

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU. SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU. Koupit SPOLEHLIVOST JEDEN VÝROBCE ALLINONE MOBILNÍ APLIKACE Všechny naše solární elektrárny jsou navrženy na 30 let provozu Jediné solární elektrárny na trhu, které

Více

Přímé využití energie z fotovoltaických panelů

Přímé využití energie z fotovoltaických panelů Přímé využití energie z fotovoltaických panelů Závěsné ohřívače vody obr. 1 ohřev teplé vody Ohřívače vody / (+K a KW) ABC představují technické řešení ohřevu vody při využití ekologicky čistých zdrojů

Více

Termodynamické panely = úspora energie

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.

Více

Revoluční řešení pro solární instalace

Revoluční řešení pro solární instalace Revoluční řešení pro solární instalace Mikroměnič - kompletní elektrárna v nejmenším provedení. Jednoduchá instalace a minimální údržba. Plně modulární systém. Velmi efektivní a snadný způsob řešení pro

Více

F O T O V O L T A I C K Ý O H Ř E V T U V S A K T I V N Í M P Ř I Z P Ů S O B E N Í M T Y P O V É Ř E Š E N Í 7,5 kwp / 7,5 kw / 0,75 m 3

F O T O V O L T A I C K Ý O H Ř E V T U V S A K T I V N Í M P Ř I Z P Ů S O B E N Í M T Y P O V É Ř E Š E N Í 7,5 kwp / 7,5 kw / 0,75 m 3 F O T O V O L T A I C K Ý O H Ř E V T U V S A K T I V N Í M P Ř I Z P Ů S O B E N Í M T Y P O V É Ř E Š E N Í 7,5 kwp / 7,5 kw / 0,75 m 3 A 1. T e c h n i c k á z p r á v a Vypracoval: Asolar s.r.o., Palliardiho

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Srpen 2011

i4wifi a.s. produktové novinky Srpen 2011 i4wifi a.s. produktové novinky Srpen 2011 GWL/Power: Větrná elektrárna Větrné elektrárny jsou k dispozici ve výkonech od 300 W do 1 kw. Součástí balení je i regulátor s možností připojení solárního panelu

Více