TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV



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

Slunce # Energie budoucnosti

PROGRAM "TEPLO SLUNCEM"

Obnovitelné zdroje energie

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

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

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

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

10. Energeticky úsporné stavby

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

SOLAR ENERGY. SOLÁRNÍ PANELY - katalog produktů.

Používané technologie. P108 Environmentalistika Petr Vymazal <xvymazal>, 4. ledna 2001

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Solární energie. M.Kabrhel. Solární energie Kolektory

Solárne zostavy - Cenník. Nejlepší volba v solárních řešeních

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

Požadavky tepelných čerpadel

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

Možnosti využití solární energie pro zásobování teplem

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

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

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická)

Obnovitelné zdroje energie Solární energie

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p Vestec u Prahy tel./fax: info@tronic.cz http//

NABÍDKA NA SOLÁRNÍ SYSTÉM

Solární energie. Vzduchová solární soustava

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

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice. II. ročník (obor TŘD), st. skupina 24 Horáček Petr 14 pracovní skupina 11

SOLÁRNÍ SYSTÉMY. Sluneční energie. Využití sluneční energie. Komponenty solárního systému

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

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

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

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

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace.

Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění?

Termodynamické panely = úspora energie

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

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Tepelná čerpadla. špičková kvalita a design... vzduch / voda země / voda voda / voda.

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Tepelná čerpadla + solární soustavy = konkurence nebo spolupráce?

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)

Vakuové trubkové solární kolektory

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

SLUNEČNÍ KOLEKTORY. Kateřina Zívalová. Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace Černoleská 1997, Benešov

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I

Systémy pro využití sluneční energie

Jak vybrat solární kolektor?

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

OPTICKÉ RASTRY ZE SKLA PRO ARCHITEKTURU A STAVEBNICTVÍ

ENERGIE SLUNCE - SLUNEČNÍ TEPLO, OHŘEV VODY A VZDUCHU

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

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

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

Program Zelená úsporám

Vakuový trubicový solární kolektor

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

Státní fond životního prostředí ČR Jiří Karásek Oddělení reportingu

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!!

PROGRAM PASIVNÍ DOMY. Grafy Rozdíl emisí při vytápění hnědým uhlím...5 Rozdíl emisí při vytápění zemním plynem...5

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Solární soustavy pro bytové domy

OPTICKÉ RASTRY ZE SKLA STŘEŠNÍ ZASKLÍVACÍ PRVEK

Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.

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

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Solární soustavy v budovách

Historie využívání solárního tepla v ČR a SR

Jak snížit cenu tepelného čerpadla i tepla

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Státní fond životního prostředí

Obnovitelné zdroje energie

Vakuové trubicové solární kolektory

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip

Obnovitelné zdroje energie ve vztahu k výstavbě budov. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

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

TZB Městské stavitelsví

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g

Dotační program Zelená úsporám

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

Vytápění, klimatizace. tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace. Katalog 2015

Ekonomika využití solárního tepla

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

Transkript:

Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního oboru Prostředí staveb Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0125 Tento projekt je spolufinancován Tento projekt je Evropským spolufinancován sociálním Evropským fondem sociálním a státním fondem rozpočtem a státním České republiky. rozpočtem České republiky. 1 1

Solárn rní technika, zářenz ení,, druhy kolektorů,, možnosti využit ití Přednáška č.. 9 Tento projekt je spolufinancován Tento projekt je Evropským spolufinancován sociálním Evropským fondem sociálním a státním fondem rozpočtem a státním České republiky. rozpočtem České republiky. 2 2

Ročnědopadákolmo na 1 m 2 plochy 800 1250 kwh solárníenergie. Od dubna do října 75% energie a 25% energie v obdobíod října do dubna. Celkovádoba slunečního svitu v našich podmínkách se pohybuje v rozmezí 1400 1800 h/rok. V horských oblastech dosahuje doba 1 600 h za rok, v nížinných oblastech jižní Moravy 2000 h. Tento projekt je spolufinancován Tento projekt je Evropským spolufinancován sociálním Evropským fondem sociálním a státním fondem rozpočtem a státním České republiky. rozpočtem České republiky. 3 3

Celkové záření(globální) se skládáz přímo dopadajícího (přímého) a difuzníhozáření. Difuzní zářenívznikáodrazem slunečního světla na pevných i kapalných částicích rozptýlených v atmosféře (např. na mracích, prachových částicích, atd.) a tvoří až 50% z celkového množství slunečního záření. Přímé zářeníje uvažováno jako opak zářenídifuzního(tedy oproštěno od prostupů a odrazů). Tento projekt je spolufinancován Tento projekt je Evropským spolufinancován sociálním Evropským fondem sociálním a státním fondem rozpočtem a státním České republiky. rozpočtem České republiky. 4 4

Modré nebe Zamlžené nebe Mlhavý podzimní den Zamračený zimní den Celoroční průměr Záření [W/m 2 ] 800-1000 600-900 100-300 50 600 Difuzní podíl [%] 10 až50 100 100 50-60 Využití slunečního záření k výrobě tepla Pasivní solární soustavy Sluneční záření se mění na teplo pomocí stavebního řešení budovy, které vycházíz obdobných principůjako skleník. Aktivní solární soustavy Slunečnízářeníse přeměňuje na teplo pomocízařízenítzv. solárních kolektorů Tento projekt je spolufinancován Tento projekt je Evropským spolufinancován sociálním Evropským fondem sociálním a státním fondem rozpočtem a státním České republiky. rozpočtem České republiky. 5 5

Průměrné měsíční úhrny slunečního svitu Průměrný roční úhrn globálního záření Tento projekt je spolufinancován Tento projekt je Evropským spolufinancován sociálním Evropským fondem sociálním a státním fondem rozpočtem a státním České republiky. rozpočtem České republiky. 6 6

Pasivní solární soustavy Slunečnízářeníse měnína teplo pomocí stavebního řešení budovy, množství získanéenergie závisína poloze, druhu, architektonickém řešeníbudovy a použitých materiálech(trombeho stěna) Aktivní solární soustavy Slunečnízářeníse přeměňuje na teplo pomocízařízenítzv. solárních kolektorů. Teplo získané v kolektorech se využívá přímo k přitápění, k ohřevu vody nebo se může ukládat v akumulačních nádržích a využívat později (v noci, ve dnech se slabým slunečním svitem). Tento projekt je spolufinancován Tento projekt je Evropským spolufinancován sociálním Evropským fondem sociálním a státním fondem rozpočtem a státním České republiky. rozpočtem České republiky. 7 7

Kapalinové solární kolektory zachycujískleněnou plochou či trubicíslunečnízářenía přeměňujíje na tepelnou energii. Tato energie je pohlcována absorbérema odváděna teplonosnou kapalinou (voda, ekologicky nezávadné nemrznoucí kapaliny např. sloučeniny glykolu, solaren, atd.) Ta odvádíteplo do výměníku, kde je předáváno k ohřevu vody (TV) nebo topné vodě. Kolektory, které jsou vybavené selektivní absorpční vrstvou mají vyšší účinnost, protože dokáží zachytit i difuzní záření. Tento projekt je spolufinancován Tento projekt je Evropským spolufinancován sociálním Evropským fondem sociálním a státním fondem rozpočtem a státním České republiky. rozpočtem České republiky. 8 8

Vakuové solární kolektory zachycujívakuovanou skleněnou plochou či trubicíslunečnízářenía přeměňují je na tepelnou energii, která odpařuje teplonosnou kapalinu. Teplonosnákapalina přecházíjako pára do kondenzátoru, kde výměníku předá teplo topnévodě, TV, ochladíse a zkapalní(zkondenzuje) a vracíse zpět do kolektoru. Vakuum dobře snižuje ztráty a tím zvyšuje účinnost zařízenízejména v zimních měsících. Tento projekt je spolufinancován Tento projekt je Evropským spolufinancován sociálním Evropským fondem sociálním a státním fondem rozpočtem a státním České republiky. rozpočtem České republiky. 9 9

Koncentrační solární kolektory Jejich hlavní výhodou je znásobení energetického toku na co nejmenší absorbér, který mádíky svým rozměrům daleko menšíztráty a rychlejšíohřev náplněnežby měl běžný plochý absorbér. Tímto je dosaženo vyšších provozních teplot i v zimním obdobíči při značně proměnlivém počasí. Dajíse rozdělit na ty co koncentrují zářenívyužitím lomu světla (čočky) a na ty co ke koncentraci využívajíodraz (od tzv. koncentračních zrcadel či odražečů). Tento projekt je spolufinancován Tento projekt je Evropským spolufinancován sociálním Evropským fondem sociálním a státním fondem rozpočtem a státním České republiky. rozpočtem České republiky. 10 10

Křivky účinnosti různých druhů solárních kolektorů Tento projekt je spolufinancován Tento projekt je Evropským spolufinancován sociálním Evropským fondem sociálním a státním fondem rozpočtem a státním České republiky. rozpočtem České republiky. 11 11

Ohřev vody v bazénech Ohřev teplévody Solární vytápění přitápění Tento projekt je spolufinancován Tento projekt je Evropským spolufinancován sociálním Evropským fondem sociálním a státním fondem rozpočtem a státním České republiky. rozpočtem České republiky. 12 12

Výhody využití solárních zařízení slunce je nevyčerpatelným zdrojem energie. výhodou využitíslunečníenergie jsou nízképrovoznínáklady (slunečníenergie je zdarma). vysokáživotnost zařízení15-20 let a jeho nenáročná obsluha. vyrobená energie ze slunečního záření může nahradit 20-50% potřeby tepla k vytápěnía 50-70% potřeby tepla k ohřevu vody v domácnosti. významným přínosem je i úspora fosilních paliv, jejichž spalováním znečišťujeme přírodu emisemi SO 2, CO 2, NO x, prachových částic. Tento projekt je spolufinancován Tento projekt je Evropským spolufinancován sociálním Evropským fondem sociálním a státním fondem rozpočtem a státním České republiky. rozpočtem České republiky. 13 13

Nevýhody využití solárních zařízení slunečníenergii nelze využít jako samostatný zdroj tepla. Pro celoroční využití je nutný doplňkový zdroj energie - zemní plyn, elektrická energie, kapalná paliva, atd., který pokrývá zvýšenou potřebu v době, kdy je slunečního záření nedostatek. návratnost vložených finančních prostředkůje závislána cenovéúrovni používaného paliva před instalacísolárních kolektorů, na velikosti soustavy a způsobu využití(ohřev vody, přitápění, ohřev bazénů, technologie, atd.). při instalaci solárnísoustavy do stávajícího objektu je návratnost investic závislá na rozsahu úprav, které je nutné provést před instalací(zateplení, úprava topnésoustavy, změna doplňkového zdroje). Tento projekt je spolufinancován Tento projekt je Evropským spolufinancován sociálním Evropským fondem sociálním a státním fondem rozpočtem a státním České republiky. rozpočtem České republiky. 14 14

Použité prameny Matuška, T.: Účinnost vakuových trubkových solárních kolektorů, 9.6.2008. Dostupné z: www.tzb-info.cz www.en.wikipedia.org www.mivvyenergy.eu www.avklimatizace.cz www.solar-eshop.cz Tento projekt je spolufinancován Tento projekt je Evropským spolufinancován sociálním Evropským fondem sociálním a státním fondem rozpočtem a státním České republiky. rozpočtem České republiky. 15 15