1/86 Solární soustavy s vysokým pokrytím

Podobné dokumenty
1/58 Solární soustavy

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

1/69 Solární soustavy

Trendy v akumulaci tepla pro obnovitelné zdroje energie. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti

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

1/58 Solární soustavy

1/61 Solární soustavy

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

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

1/68 Solární soustavy

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

Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Roman Vavřička. Teplá voda vs. Vytápění

Instalace solárního systému

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

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

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

1/38. jejich měření. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní

Solární soustavy v budovách

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

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

Solární soustavy pro bytové domy

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

Solární energie. Vzduchová solární soustava

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

Zdroje energie pro úsporné budovy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Technické normalizační informace TNI (revize 2014) solární soustavy TNI (nová 2014) tepelná čerpadla

Možnosti řešení solárních tepelných soustav

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

Tepelná čerpadla + solární soustavy = konkurence nebo spolupráce?

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

Zdroje tepla pro vytápění

Možnosti využití sluneční energie v systémech CZT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB

Požadavky tepelných čerpadel

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Solární soustavy pro bytové domy

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

Ekonomika využití solárního tepla

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

Tepelné ztráty akumulační nádoby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Termodynamické panely = úspora energie

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

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

1/51 Prvky solárních soustav a jejich navrhování

1/64 Solární soustavy a tepelná čerpadla pro CZT

Zjednodušená měsíční bilance tepelné soustavy s tepelným čerpadlem BilanceTC 2017/v2

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Nádrže VEGA. Akumulační nádrže s přípravou TV a modulární kotelnou. Úsporné řešení pro vaše topení

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

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

Slunce # Energie budoucnosti

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

Alternativní zdroje v bytových domech

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

Nová izolace pro minimální tepelné ztráty a větší požární bezpečnost

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Technický list. Elektrické parametry. Bivalentní zdroj. Max. výkon bivalentního zdroje při velikosti jističe *

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Ing. Jakub Kirchner EKONOMIKA PROVOZU TEPELNÝCH ČERPADEL A ZAJÍMAVÉ INSTALACE 2013

Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda splitové provedení. Logatherm WPLS.2. Všestranné využití obnovitelné energie. Teplo je náš živel

10. Energeticky úsporné stavby

Vše připraveno. Akumulační zásobníky allstor VPS/2

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Realizace solární soustavy od A do Z

Zásobníky Nepřímoohřívané zásobníky teplé vody

Logatherm WPS C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

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

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

Akční sestavy Vitosol 100-F

Milan Trs. Název projektu: OTEVŘENÁ ZAHRADA Brno

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory

ROTEX Sanicube Solaris solární energie pro TUV a vytápění

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

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Zásobníky teplé vody Technický ceník Junkers Bosch 2018/4

AKUMULACE TEPLA.» Akumulační nádrže pro otopnou vodu» Zásobníkové ohřívače teplé vody

Transkript:

1/86 Solární soustavy s vysokým pokrytím soběstačnost průběh teplot v zásobníku návrh soustavy integrace solárních kolektorů do obálky budovy

Nulová x soběstačná budova 2/86 energeticky nulová budova není budova bez potřeby vytápět není budova bez potřeby vnější energie bilančně nulová z hlediska potřeby primární energie roční potřeba je kompenzována roční produkcí s využitím externí sítě významná interakce s externí sítí energeticky soběstačná budova potřeba energie je kompenzována produkcí/akumulací místním zdrojem v každém okamžiku / v každé hodině minimalizace interakce s externí sítí, zvýšení nezávislosti

Co znamená místní? 3/86 budova obálka domu jako hranice pozemek, zahrada plot jako hranice vlastnické právo správní území (distrikt) územní jednotka, čtvrť, obec,... ČR, Evropa...

Jaké zdroje energie jsou místní? 4/86 sluneční energie - solární zařízení solární termické soustavy solární fotovoltaické systémy energie okolního prostředí - tepelná čerpadla využití energie okolního vzduchu využití energie zemského masivu, vč. spodní vody využití sluneční energie akumulace (tepla, elektřiny)

Solární domy se 100% pokrytím 5/86 pokusy a realizace 30. léta v USA nárůst experimentů v pol. 70. let IEA Solar Heating and Cooling Programme: 1989-1994: Task 13 Advanced Solar Low Energy Buildings 1998-2002: Task 26 Solar Combisystems 2003-2006: Task 32 Advanced Storage Concepts for Solar and Low Energy Buildings 2008-2013: Task 40 Net Zero Energy Solar Buildings 2009-2012: Task 41 - Solar Energy and Architecture

Prehistorie solárních domů v ČR 6/86 Experimentální nízkoenergetický dům VUES v Podolí u Brna 1994-1997 70 % 330 m 2, 2300 m 3 45 cm plná cihla, 20 cm izolace tepelná ztráta 10 kw vzduchový kolektor 24 ks kapalinových vakuových kolektorů Thermosolar 21.1.2010 4 900 000 Kč 2 vodní zásobníky á 50 m 3 pouze pro podlahové vytápění přímo nebo přes TČ

Solární aktivní domy 7/86 European Solar Thermal Technology Platform 2006 ESTIF, EUREC http://www.esttp.org solární tepelné soustavy jako hlavní OZT pro nízkoteplotní aplikace podpora technologického vývoje, vytipování oblastí výzkumu cíl do 2030: pokrýt 50 % nízkoteplotní potřeby tepla v Evropě solární aktivní domy se 100% pokrytím potřeby tepla a chladu jako stavební standard pro novostavby solární rekonstrukce domů: 50% pokrytí potřeby tepla a chladu

Solární aktivní dům 8/86

Akumulace tepla 9/86 akumulace tepla klíčová otázka potřeba vysoké hustoty akumulace, bezztrátové citelné teplo: 100 až 300 MJ/m 3 využití tepelné kapacity, změna teploty latentní teplo: 200 až 500 MJ/m 3 skupenské teplo tání-tuhnutí sorpční teplo: 500 až 1000 MJ/m 3 akumulace vodní páry: adsorpce, absorpce chemické teplo: 1000 až 3000 MJ/m 3 vratné chemické reakce: jímání / uvolňování tepla

Základní problém 10/86 2000 potřeba tepla Qv dopadlá sluneční energie Qs 1500 1000 500 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Q v, Q s [kwh] Q v = Q sezónní akumulace s sluneční energie!!!

Solární tepelné soustavy 11/86 běžná konfigurace spořič tepla úsporné opatření, částečné pokrytí potřeby tepla snižuje energetickou náročnost přípravy teplé vody, případně vytápění Druh solární soustavy pokrytí roční zisky [ % ] [ kwh/m 2 ] Solární ohřev vody 40 až 60 350 až 500 Vytápění a ohřev vody 10 až 30 300 až 400

Solární tepelné soustavy 12/86 hlavní zdroj tepla 100% pokrytí sezónní akumulace solárních zisků přenesení z léta do zimy výrazně předimenzovaná plocha kolektorů a objem zásobníku ekonomicky problematické řešení, zvláště pro soustavy vytápění a přípravy teplé vody čím vyšší pokrytí potřeby energie solární soustavou (= vyšší úspora emisí) tím nižší měrný energetický zisk (= horší ekonomika) 100% pokrytí = měrné zisky pod 200 kwh/m 2.rok

100 % pokrytí 13/86 100 90 září-říjen teplota v akumulátoru [ C] 80 70 60 50 40 30 20 60 K 30 K březen-duben pouze vytápění 10 vytápění a příprava TV 0 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 dny

100% pokrytí vytápění a TV 14/86 v každém okamžiku je k dispozici dostatek energie o požadované teplotní úrovni nízká potřeba tepla na vytápění, nízkoteplotní otopná soustava, využití pasivních solárních zisků nízká potřeba tepla na přípravu TV, vysoce úsporné armatury, nízká teplota TV (35-37 C) Sonnenhaus Diergardt

Rodinný dům Regensburg 15/86 Sonnenhaus Lehner, DE 38 m 3, 83 m 2, 2006 zdroj: Jenni Energietechnik

16/86 zásobník (etc) kolektory celkem odhad: 1 200 000 Kč 500 000 Kč 1 700 000 Kč zdroj: Sonnenhaus Institut

Rodinný dům Regensburg 17/86 zdroj: Sonnenhaus Institut

Bytový dům Oberburg Oberburg Sonnenhaus, CH 8 bytových jednotek 205 m 3, 276 m 2, 2005 18/86 zdroj: Jenni Energietechnik

100% vytápění a příprava teplé vody 19/86 zdroj: Jenni Energietechnik

100% vytápění a příprava teplé vody 20/86

Sezónní akumulace pouze pro vytápění 21/86 simulační analýza dům: objem 500 m 3, plocha 150 m 2 standard nízkoenergetický dům 35 kwh/m 2.rok pasivní dům 15 kwh/m 2.rok otopná soustava vysokoteplotní 50/44 C nízkoteplotní 25/22 C běžné ploché kolektory zásobník vodní, uložený v zemi, izolace 50 cm

Sezónní akumulace pouze pro vytápění 22/86

23/86 Nízkoenergetický dům (100 %) 100 150 pokrytí 100 % p z 80 120 60 90 A k [m 2 ] 40 A k p z 60 p z [%] 20 0 25/22 C 50/44 C 0 0 50 100 150 200 250 300 A k 30 V a [m 3 ]

Pasivní dům (100 %) 24/86 100 300 80 25/22 C 50/44 C pokrytí 100 % p z 240 60 180 A k [m 2 ] 40 p z 120 p z [%] A k 20 60 A k 0 0 50 100 150 200 250 300 0 V a [m 3 ]

NED nákladové optimum 25/86 1400 varianta NED 1200 N i [tis.kč] 1000 800 125 m 3 / 42 m 2 600 400 75 %, 25/22 C 100 %, 25/22 C 75 %, 50/44 C 100 %, 50/44 C 0 50 100 150 200 250 300 100 m 3 / 22 m 2 V a [m 3 ]

PAS nákladové optimum 26/86 1000 varianta PAS N i [tis.kč] 800 80 m 3 / 24 m 2 600 400 200 75 %, 25/22 C 100 %, 25/22 C 75 %, 50/44 C 100 %, 50/44 C 0 50 100 150 200 250 300 40 m 3 / 15 m 2 V a [m 3 ]

Souhrnné výsledky 27/86 typ domu Nízkoenergetický dům Pasivní dům pokrytí 100 % 75 % 100 % 75 % 25/22 C 50/44 C 100 m 3 /22 m 2 60 m 3 /17 m 2 40 m 3 /15 m 2 40 m 3 /9 m 2 630 tis. Kč 470 380 tis. Kč 290 125 m 3 /42 m 2 80 m 3 /28 m 2 80 m 3 /24 m 2 40 m 3 /18 m 2 990 tis. Kč 680 620 tis. Kč 430 nízkoteplotní vytápění: snížení nákladů o 40 % (100% pokrytí) pokrytí 100 %: zvýšení nákladů o 35 až 45 % oproti 75 %

Závěry analýzy pouze vytápění 28/86 Pro variantu pasivního domu PAS s nízkoteplotní otopnou soustavou: 40 m 3 vodního objemu zásobníku 14 m 2 pro 100% pokrytí investiční náklady > 400 tis. Kč solární soustava se sezónním zásobníkem pro krytí vytápění představuje pro pasivní variantu rodinného domu zhruba 5 až 10 % ceny rodinného domu. návratnost investice se pohybuje v řádu běžné životnosti solární soustavy.

Sezónní akumulace pro sídliště 29/86 společná akumulace pro soubor domů nížší ztráty, vyšší využitelnost centrální zdroj tepla, vyrovnání špiček nižší emise

Návrh solární soustavy se 100% pokrytím 30/86 výpočet potřeby tepla na vytápění EN ISO 13790 zjednodušeně denostupňová metoda (z tepelné ztráty) Q, 24d Q p VYT, mes z t i, p t iv t t e, p ev kwh/měs výpočet potřeby tepla na přípravu TV Q p, TV, mes d V c t TV 6 3,6 10 t SV kwh/měs

Teoreticky využitelný zisk kolektorů 31/86 teoreticky využitelný tepelný zisk Q k,u [kwh/m 2 ] solárních kolektorů v daném období (měsíc) Q k, u 0,9 hk HT,mes Ak 1 p kwh/měs skutečná denní dávka slunečního ozáření plochy kolektoru H T,měs tabulky v TNI 73 0302 jednotné klimatické údaje účinnost solárního kolektoru v dané aplikaci h k tepelné ztráty solární soustavy - paušální procentní srážka p = 0,5

Účinnost solárního kolektoru 32/86 účinnost solárního kolektoru h k (střední měsíční účinnost) h k h a 0 1 pro průměrnou venkovní teplotu v době slunečního svitu t e,s tabulky v TNI 73 0302 jednotné klimatické údaje pro střední sluneční ozáření G T,m během dne na uvažovanou plochu (sklon, orientace)... předpoklad: jasný den tabulky v TNI 73 0302 jednotné klimatické údaje pro průměrnou teplotu kapaliny t k,m v kolektoru viz dále t k,m G t T,m e,s a 2 t k,m G t T,m e,s 2

Provozní teplota solární soustavy 33/86 průměrná měsíční teplota kapaliny t k,m v kolektoru t k, m t min minimální teplota vybitého zásobníku pouze vytápění t min = 30 C vytápění a TV t min = 50 C t max t aku, m t max = 70 až 80 C t t t t max 2 min max maximální teplota nabitého zásobníku 2 min M 6 sin 2 12

Návrh prvků soustavy 34/86 určení ročního měrného zisku 12 qk, u,rok 0,9 hk,i HT,i 1 p kwh/m 2.rok 1 návrh plochy kolektorů A k Q q p,rok k,u,rok m 2 návrh objemu zásobníku V aku 6 3,6 10 Qp,rok m 3 1000 4187 t max t min

Bilance 35/86 700 90 600 80 potřeba Q p ; zisky Q ss,u [kwh/měs] 500 400 300 200 100 70 60 50 40 30 20 10 teplota v zásobníku [ C] 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec měsíc 0

36/86 Zásobníky tepla vodní zásobníky PCM zásobníky návrh objemu stratifikace tepelné ztráty

Akumulace pro solární tepelnou techniku 37/86 nepravidelná dodávka tepla nepravidelná spotřeba tepla během dne během roku AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK = SRDCE SOLÁRNÍ SOUSTAVY vysoce účinný kolektor + neúčinný zásobník = neúčinná soustava

Kritéria systémů akumulace 38/86 hustota akumulace (kapacita) velikost akumulátoru (prostorové nároky) účinnost (ztráty, využitelnost akumulované energie - exergie) cena životnost bezpečnost ekologie

Typy akumulace 39/86 akumulace s využitím citelného tepla využití tepelné kapacity látek, úměrné rozdílu teplot hustota akumulace: 100 až 300 MJ/m 3 komerčně dostupné tepelné ztráty akumulace s využitím skupenského tepla využití změny skupenství tání-tuhnutí (při konst. teplotě) + tepelné kapacity hustota akumulace: 200 až 500 MJ/m 3 akumulace s využitím sorpčního tepla akumulace vodní páry v tuhé (adsorpce) nebo kapalné (absorpce) látce, uvolňování tepla při sorpci hustota akumulace: 500 až 1000 MJ/m 3 ve vývoji, bezztrátové skladování tepla akumulace s využití chemických reakcí vratné chemické reakce doprovázené jímáním uvolňováním tepla hustota akumulace: 1000 až 3000 MJ/m 3

Zásobníky tepla - rozdělení 40/86

Akumulace s využitím citelného tepla 41/86 Q t 2 V t 1 c dt V c t 1 t 2 Pracovní látka Rozsah teplot Dt [ C] Měrná tepelná kapacita c [Wh/kg.K] Hustota [kg/m 3 ] Objemová tepelná kapacita.c [Wh/m 3.K] voda 0-100 1,16 998 1160 vzduch -50-1000 0,28 1,1 0,31 olej 0-400 0,44-0,5 800-900 350-450 štěrk,písek 0-800 0,2 1800-2000 360-390 granit 0-801 0,21 2750 570 beton 0-500 0,24 1900-2300 460-560 cihla 0-1000 0,23 1400-1900 330-440 železo 0-800 0,13 7860 1000 štěrkovodní zásyp (37%vody) 0-100 0,37 2200 810

Voda jako akumulační látka 42/86 dostupná levná netoxická nehořlavá výborné přenosové vlastnosti (vodivost) vysoká tepelná kapacita omezený rozsah použití (0 až 100 C) malé povrchové napětí (úniky netěsnostmi) korozivita

Typy zásobníků 43/86 podle účelu použití zásobníky teplé vody zásobníky otopné vody, zásobníky tepla, kombinované podle teplosměnné plochy (počtu) nádrže (0), monovalentní (1), bivalentní (2), trivalentní (3),... podle tlaku tlakové netlakové (volná hladina) podle periody akumulace krátkodobé (denní, několikadenní) dlouhodobé (sezónní)

Vodní zásobníky TV teplosměnné plochy 44/86 nádrže monovalentní bivalentní

Vodní zásobníky kombinované (TV+VYT) 45/86

Vodní zásobníky kombinované (TV+VYT) 46/86 s průtočným výměníkem nádrž v nádrži průtočný akumulační výměník

Zásobníky tepla 47/86 tlakový zásobník x netlakový umístění velkých objemů při rekonstrukcích

Sezónní zásobníky tepla 48/86 vodní zásobníky štěrko-vodní zásobníky zemní sondy aquifery

Sezónní zásobníky tepla 49/86 vodní zásobníky štěrko-vodní zásobníky zásobníky zemní sondy aquifery zemský masiv

Jak velký solární zásobník? 50/86 příprava teplé vody 50 l/m 2 kolektorové plochy podpora vytápění 50 až 70 l/m 2 kolektorové plochy závisí, zda je zároveň zásobníkem pro jiný zdroj tepla dřevokotel s ručním přikládáním 50 l/kw automatický na pelety 25 l/kw tepelné čerpadlo 30 l/kw plynový kotel kondenzační 25 l/kw

solární pokrytí[-] Porovnání velikosti akumulace 51/86 100 90 80 70 60 50 l/m 2 trubkový kolektor 5 m2, odběr 160 l/den, tmax = 80 C, primární okruh 60 m plochý kolektor 5 m2, odběr 160 l/den, tmax = 80 C, primární okruh 60 m plochý kolektor 5 m2, odběr 160 l/den, tmax = 80 C, primární okruh 25 m plochý kolektor 5 m2, odběr 80 l/den, tmax = 65 C, primární okruh 25 m 50 40 30 0 20 40 60 80 100 120 140 160 objem zásobníku / plocha kolektorů [l/m 2 ]

Jak velký solární zásobník? 52/86 kombinovaný zásobník společný pro solární soustavu a hlavní zdroj tepla příklad solární soustava 10 m 2 kotel na dřevo 10 kw 2/3 objemu = cca 500 l zásobník 750 l 10 kw x 50 l = 500 l 10 m 2 x 50 l = 500 l K

Jaký kombinovaný solární zásobník? 53/86 nádrž v nádrži trubkový výměník malá teplosměnná plocha malé odběry 1 2 osoby více než 2x větší plocha větší odběry 3-4 osoby

Exergie = využitelná energie (teplota) 54/86 využitelnost naakumulované energie ~ využitelné teplotě 150 l při 50 C 150 l při 30 C teplotní vrstvení = vysoká účinnost, vysoké pokrytí

Faktory ovlivňující vrstvení 55/86 štíhlost zásobníku: poměr výška / šířka přívod teplé vody odběr teplé vody přívod studené vody tepelné ztráty zásobníku vertikální vedení tepla ve stěně zásobníku vedení pracovní látkou zásobníku

Vliv přívodu a odběru tepla 56/86 nepřímé nabíjení přímé vybíjení maloplošné solární soustavy pro přípravu teplé vody výměník v dolní chladné části účinnost kolektoru, využití objemu

Vliv přívodu a odběru tepla 57/86 přímé nabíjení nepřímé vybíjení větší solární soustavy s externím výměníkem (kombinované soustavy) nevhodné umístění výměníku (obr), lépe po celé výšce

Vliv přívodu a odběru tepla 58/86 nepřímé nabíjení nepřímé vybíjení jednoduché kombinované solární soustavy soustavy z hlediska vrstvení je zapojení podle obr nejméně účinné (promíchání)

Vliv přívodu a odběru tepla 59/86 přímé nabíjení přímé vybíjení pokročilé zásobníky s teploním vrstvením nabíjení i vybíjení po vrstvách (pístový efekt)

Zásobníky tepla se řízeným vrstvením 60/86 stratifikace (teplotní vrstvení) objemu zásobníku podle teploty ukládání tepla do vrstev o podobné teplotě v horní části je výrazně vyšší teplota než ve spodní části (udržuje se studená) snížení potřeby dodatkové energie zvýšení využití solárních zisků zvýšení solárního podílu

Zásobníky tepla se řízeným vrstvením 61/86 předpokladem je nízký průtok (low flow) dosažení vyššího teplotního rozdílu na kolektoru (30 až 40 K) např. řízení soustavy na konstantní výstupní teplotu, once through režim ohřev na požadovanou teplotu při jediném průchodu teplonosné kapaliny kolektorem stratifikační vestavby aktivní pasivní

Řízené teplotní vrstvení 62/86 přívod do teplotně podobné vrstvy na základě podobné hustoty (pasivní) pokročilá regulace aktivní prvky

Stratifikační vestavby 63/86 výměník TV OV výměník SOL

Stratifikační vestavby 64/86 TV izolace výměník pro přípravu teplé vody (TV) SOL OV SV potrubí stratifikace zpátečky otopné vody (OV) stratifikační vestavba s integrovaným výměníkem přívod vychlazené vody z výměníku TV zdroj: Solvis

Tepelné ztráty 65/86 ovlivňují zásadně účinnost akumulace tepelná izolace zásobníků provedení přípojek tepelné mosty provedení přípojek degradace teplotního vrstvení

Tepelné ztráty zásobníku 66/86 měrná tepelná ztráta válcového zásobníku U.A [W/K] UA D 2 s L 2 s D 2 s e 1 s a l i iz,s iz,s iz,s s l z,s z,s 1 a e iz,d 2 1 s a l i e iz,d iz,d stěna 2 x dno s l z,d z,d iz,s 2 1 a e D e průměr zásobníku (bez izolace); D e + 2.s iz (s izolací), L výška s iz tloušťka izolace l iz tepelná vodivost izolace s z tloušťka stěny zásobníku l z tepelná vodivost stěny a i součinitel přestupu tepla a e součinitel přestupu tepla na straně kapaliny na straně okolí

Tepelné ztráty zásobníku 67/86 tepelná ztráta zásobníku (výkon) Q z, aku U A t aku t ok [W] ztráta tepla zásobníku (energie) Q Q z, aku z, aku Q n i1 z d U A t aku, i [MJ, kwh] t ok, i D i

tloušťka izolace [mm] Požadavky zahraniční, smysluplné 68/86 100 90 80 70 60 50 minimální tloušťka izolace o vodivosti 0,045 W/(m.K) 40 minimální tloušťka izolace o vodivosti 0,035 W/(m.K) 30 20 10 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 objem [l]

Vliv připojení potrubí 69/86

Vliv připojení potrubí 70/86 gravitační (konvekční) brzdy - přirozené zpětné klapky pro vychlazování

Vliv připojení potrubí 71/86 konvekční brzdy

Trendy 72/86 kompaktní (integrované) řešení minimalizace chyb montáže optimalizovaná hydraulika vysoká účinnost soustavy úspora místa Izolace Solar vstup Solar výstup Spalovací komora Hořák Spalinový výměník Regulátor Stratifikační vestavba umístění do pobytových prostor Solární expanzní nádoba Výměník tepla pro teplou vodu Solární výměník tepla Solární čerpadlo Výstup teplé vody Přívod studené vody Výstup otopné vody Vstup otopné vody

Trendy 73/86

Akumulace s využitím změny skupenství 74/86 změna skupenství doprovázená jímáním / uvolňováním tepla kapalina plyn: nevhodná změna objemu kapalina tuhá látka: vhodné (tání tuhnutí) Q t t l c t t V p cp t 1 t t k k 2 t citelné teplo pevné skupenství skupenské teplo citelné teplo kapalné skupenství kde t t... teplota změny skupenství t 1 < t t < t 2 l t... skupenské teplo tání - tuhnutí

Akumulace s využitím změny skupenství 75/86

Akumulace s využitím změny skupenství 76/86 42 MJ Dt = 10 K 124 MJ

Akumulace s využitím změny skupenství 77/86 209 MJ Dt = 50 K 194 MJ

Látky se změnou skupenství (PCM) 78/86 l t [kj/kg] 500 400 300 200 100 0 voda vodní roztoky solí hydráty solí a eutektické směsi parafín -100 0 100 200 t t [ C] anorganické PCM: hydráty solí (Glauberova) + vysoké teplo tání + vysoká tepelná vodivost - korozivní - podchlazování - segregace fází organické PCM: vosky, parafíny, mastné kys. + chemický a tepelně stabilní + nekorozivní - nízká tepelná vodivost - nízké teplo tání

Látky se změnou skupenství (PCM) 79/86 vlastnosti vhodná teplota tání / tuhnutí pro solární soustavy: 35 70 C, možnost volby teploty na míru nízká tepelná vodivost (parafíny) - nerovnoměrné tání, snížení akumulační schopnosti použití vodivých matric, kompozitní materiály (grafit) změna objemu při změně fáze není kritické (do 15 %) koroze (soli) důraz na dlouhodobou stabilitu vlastností (cyklická změna skupenství) podchlazování: omezit nebo využít?

Podchlazování 80/86 omezená nukleace pevné fáze 42 MJ Dt = 10 K 16 MJ

Parafíny 81/86

Aplikace - makropouzdra 82/86

Aplikace - makropouzdra 83/86

Aplikace - mikropouzdra 84/86 PCM kaly finální vrstva stěn lehkých konstrukcí

Využití PCM pro solární soustavy 85/86

Využití PCM pro solární soustavy 86/86