1/64 Solární kolektory

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

1/89 Solární kolektory

Jak vybrat solární kolektor?

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

Možnosti využití solární energie pro zásobování teplem

Vliv konstrukce solárního kolektoru na jeho účinnost. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

Solární soustavy v budovách

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

Protokol. o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN ISO 9806

POČÍTAČOVÝ PROGRAM KOLEKTOR 2.1 PRO MODELOVÁNÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

Skriptum pro studenty prezenčního a kombinovaného studia

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

1/143. Komplexní vzdělávací program pro. podporu environmentálně šetrných provozování budov

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Solární energie. Vzduchová solární soustava

Vakuové trubkové solární kolektory

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS

Solární energie. M.Kabrhel. Solární energie Kolektory

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

Protokol o zkoušce výkonu pro zasklené kolektory podle EN

LABORATORNÍ A PROVOZNÍ TESTOVÁNÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

Základní principy využívání sluneční energie pro výrobu tepla, možnosti využití v průmyslu

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

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

Plochý solární kolektor ZELIOS XP V / H

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I

Energetické hodnocení solárních soustav ve vztahu k programu Zelená úsporám (C.3) Tomáš Matuška

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

Výpočet potřeby tepla na vytápění

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

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

TEORETICKÁ ANALÝZA VLIVU KONSTRUKČNÍCH PARAMETRŮ PLOCHÉHO SOLÁRNÍHO KOLEKTORU NA JEHO VÝKONNOST

NAVRHOVÁNÍ SOLÁRNÍCH SOUSTAV

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L)

Solární kolektory - konstrukce

Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel , fax Výpočet koeficientu prostupu tepla u oken systému Pol-Skone a Skandynawskie

1 Zatížení konstrukcí teplotou

Spolupráce hybridního FVT kolektoru a tepelného čerpadla

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

Sluneční energie v ČR potenciál solárního tepla

Obnovitelné zdroje energie Solární energie

M T I B A ZÁKLADY VEDENÍ TEPLA 2010/03/22

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory

Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění?

SOLÁRNÍ SYSTÉM S ČESKÝMI TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME

102FYZB-Termomechanika

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

2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny

Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž ,- Logasol SKN3.0-w Pro vodorovnou montáž ,-

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

Zdroje tepla pro vytápění

Solární tepelné soustavy

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

1/70 Solární kolektory - konstrukce

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR Hoval IDKM 250 plochý kolektor

Hoval velkoplošný solární kolektor GFK-ALGT (5 a 10 m 2 ) pro střední a větší aplikace. Popis výrobku ČR

AMPACITA VENKOVNÍCH VEDENÍ Ampacita (Ampere Capacity) = proudová zatížitelnost omezení maximální dovolená provozní teplota vodiče; ta dána typem

Vakuové trubicové solární kolektory

Hoval ploché kolektory WK250A a WK251A pro montáž na střechu nebo na volnou plochu. Popis výrobku ČR

ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

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

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

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

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Ekonomika využití solárního tepla

1/61 Solární soustavy

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Obnovitelné zdroje energie

Solární soustavy pro bytové domy

1/58 Solární soustavy

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Solární termické systémy pro bytové domy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze

Technická zpráva akce:

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: StaJ

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Hoval ploché kolektory WK250A a WK251A pro montáž na střechu nebo na volnou plochu. Popis výrobku ČR

02 Výpočet potřeby tepla a paliva

Slunce # Energie budoucnosti

Systémy pro využití sluneční energie

FV panely v provozu. Účinnost FV panelu 19/05/2017

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

Teplotní analýza požárního úseku. Návrh konstrukce za zvýšené teploty

Výpočtové hodnocení solárních tepelných soustav

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

SOLÁRNÍ SYSTÉMY pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Vakuové trubicové solární kolektory

STAVEBNĺ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

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

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

ICS Listopad 2005

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Transkript:

1/64 Solární kolektory účinnost zkoušení optická charakteristika měrný zisk

Solární kolektory - princip 2/64 Odraz na zasklení Odraz na absorbéru Tepelná ztráta zasklením Odvod tepla teplonosnou látkou pro využití Dopadající sluneční záření Tepelné ztráty zadními a bočními stěnami

Energetická bilance solárního kolektoru 3/64 dq dt = Q& Q& Q& Q& obecný zápis s z,o z,t k Q & k = Q& Q& Q& ustálené podmínky dq/dt = 0 s z,o z,t Q s dopadající výkon sl. záření Q s =.A k Q z,o optické ztráty Q z,o = Q s - Q s τα Q z,t tepelné ztráty Q z,t = U.A k (t abs t e ) Q k tepelný výkon kolektoru Q k = M c (t k2 t k1 )

Tepelné ztráty solárního kolektoru 4/64 U b U p U z Q& z,t = U p A k ( tabs t e ) UzAk ( tabs te ) UbAb ( tabs te ) = UAk ( tabs te )

Tepelné ztráty kolektoru v detailu 5/64

Výkon a účinnost solárního kolektoru 6/64 výkon kolektoru: Q& = A τα UA k k k ( t te ) abs účinnost vztažená ke střední teplotě absorbéru: η = Q& k Q& s = Q& k A k = A τα UA k A k k ( t t ) abs e η =τα U ( t te ) abs

Účinnost solárního kolektoru 7/64 η =τα U ( t t ) abs e τ... propustnost slunečního záření zasklení [-] α... pohltivost slunečního záření absorbéru [-] U... součinitel prostupu tepla kolektoru [W/m 2.K] t abs... střední teplota absorbéru [ C] t e... teplota okolí [ C]

Účinnost solárního kolektoru 8/64 ~ (1-τα) ~ U(t abs -t e )

Účinnost solárního kolektoru 9/64 η = =τα F' ταu U ( t ( t t t) ) abs m e e F... účinnostní součinitel kolektoru > 0.90 závisí na geometrii a tepelných vlastnostech absorbéru t m... střední teplota teplonosné kapaliny v kolektoru t m = (t k1 +t k2 )/2

Přenos tepla z povrchu absorbéru 10/64

Účinnostní součinitel kolektoru F 11/64 závisí na geometrických vlastnostech absorbéru: rozteč trubek, průměr trubek, tloušťka spoje trubka-absorbér, tloušťka absorbéru fyzikálních vlastnostech absorbéru: tepelná vodivost absorbéru, tepelná vodivost spoje trubkaabsorbér proudění uvnitř trubek: přestup tepla ze stěny trubky do kapaliny celkový součinitel prostupu tepla kolektoru U

Vliv materiálu a geometrie absorbéru 12/64 1,0 1,0 měď (Cu) 390 W/(m.K) W = 50 mm 0,8 hliník (Al) 250 W/(m.K) 0,8 W = 125 mm ocel (Fe) 100 W/(m.K) W = 200 mm 0,6 0,6 η [-] η [-] 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 (t m - t e )/ [m 2.K/W] 0,0 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 (t m - t e )/ [m 2.K/W]

Plastové absorbéry 13/64 tepelná vodivost plastů: 0,2 W/(m.K) pro zajištění dostatečného přenosu tepla: malé rozteče trubek silné stěny měď: 390 W/(m.K)

Vliv spoje na účinnost 14/64 přiložený naklapnutý

Trubkové Sydney kolektory - lamela 15/64 dáno Sydney trubkou η = F' τ α U ( t t ) m e kontaktní lamela: krátká, vodivá, silná, s velmi těsným kontaktem

Zkoušení solárních kolektorů (podle EN) 16/64 ČSN EN 12975-1, ČSN EN ISO 9806 Zkoušky výkonové tepelný výkon a účinnost kolektoru (určení η 0, a 1, a 2 ) určení modifikátoru úhlu dopadu (vliv úhlu dopadu na výkon kolektoru) určení účinné tepelné kapacity kolektoru (setrvačnost kolektoru) za ustálených podmínek ve venkovním / vnitřním prostředí jasno, přímé sluneční záření > 700 W/m 2, kolmý dopad, w > 3 m/s za dynamických podmínek proměnlivé počasí, více určených parametrů, výstupem je dynamický model kolektoru, včetně úhlové závislosti a vlivu setrvačnosti kolektoru

Stanovení výkonu a účinnosti 17/64 t k2 výkon Q & = M & c k ( t t ) k1 k2. M t k1 Q & = M & c ( t t ) k1 k k2 účinnost Q& η k = A k

Proložení bodů účinnosti 18/64 1,0 co nejblíže (t m t e ) = 0 0,8 0,6 η [-] 0,4 0,2 rozsah měření regresní parabola 0,0 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 (t m - t e )/ [m 2.K/W]

Účinnost solárního kolektoru (měření) 19/64 regresní parabola proložená naměřenými hodnotami y = a + bx + cx 2 η = η t t t t m e m e 0 a1 a2 2 η 0 a 1 optická účinnost [-], správně: účinnost při nulové tepelné ztrátě součinitel tepelné ztráty (lineární) [W/(m 2.K)] a 2 součinitel tepelné ztráty (kvadratický) [W/(m 2.K 2 )] hodnoty η 0, a 1, a 2 s uvedením vztažné plochy A k udává výrobce, dodavatel kolektoru, případně zkušebna na základě protokolu o zkoušce v souladu s ČSN EN ISO 9806

Teorie a experiment 20/64 η = F'τα F' U η = η a 0 1 t m t t e m a t 2 e ( t t ) m e 2 η 0 = F τα a 1 +a 2 (t m - t e ) = F U optická účinnost součinitel prostupu tepla

Typické konstanty křivky účinnosti* 21/64 Druh kolektoru η 0 a 1 a 2 - W/(m 2 K) W/(m 2 K 2 ) Nezasklený 0.85 20 - Zasklený s neselektivním absorbérem 0.75 6.5 0.030 Zasklený se selektivním absorbérem 0.78 4.2 0.015 Vakuový s plochým absorbérem (1trubka) 0.75 1.5 0.008 Vakuový s válcovým absorbérem (Sydney) 0.65 1.5 0.005 * vztažnou plochou pro křivku účinnosti je plocha apertury

Solární kolektory - aplikace 22/64 1.0 bazény teplá voda + vytápění nezasklený absorbér 0 m/s plochý neselektivní nezasklený absorbér 3 m/s plochý selektivní 0.8 vakuový jednostěnný trubkový vakuový trubkový Sydney 0.6 technologické teplo vysokoteplotní průmyslové aplikace η [-] 0.4 0.2 0.0 = 1000 W/m 2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 t m - t e [K]

Solární kolektory legislativní požadavky 23/64 minimální účinnost vyhláška 441/2012 Sb. požaduje pro nové instalace s investiční podporou tepla z OZE (podle zákona o podporovaných zdrojích energie) 1.0 0.8 η > 0.60 pro 30 K plochý dvojstěnný trubkový 0.6 η [-] 0.4 0.2 0.0 = 1000 W/m W/m 2 2 η > 0.55 pro 50 K 0 20 40 60 80 100 120 t m - t e [K]

Křivka účinnosti = f (t m t e ) 24/64 nejčastěji pro 800 W/m 2

Plocha solárního kolektoru 25/64 η = Q& k A k hrubá plocha: A plocha apertury: A a plocha absorbéru: A A

Plocha solárního kolektoru 26/64 A A A A A A A a A a A a

Plocha solárního kolektoru 27/64 A a = 0,9 A A a = 0,75 A A a = 0,6 A A a = 0,8 A

28/64 Účinnost solárního kolektoru A a A 1,0 plochý 0,8 trubkový s plochým absorbérem trubkový s válcovým absorbérem 0,6 η [-] 0,4 0,2 0,0 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 (t m - t e )/ [m 2.K/W]

29/64 Konstanty účinnosti - přepočet A A Q k a a k k = =,, η η & a a A A =, 0, η 0 η a a A a A a =, 2 2, η 0,a a 1,a a 2,a η 0, a 1, a 2, a a A a A a =, 1 1, a a A A =, 0, η 0 η a a A A a a =, 1 1, a a A A a a =, 2 2,

Výkon solárního kolektoru 30/64 výkon solárního kolektoru (kolmý dopad, jasná obloha) Q& k = A [ η a k ( t t ) a ( t t 0 1 m e 2 m e ) 2 ] instalovaný (nominální, jmenovitý) výkon solárního kolektoru pro definované podmínky (podle ESTIF): = 1000 W/m 2 t e = 20 C t m = 50 C špičkový výkon kolektoru (bez tepelných ztrát) Q& = A η k k 0 = 1000 W/m 2

31/64 Stagnační teplota ( ) 2 2 1 0 t t a t t a e m e m = η η = 0 0 1000 30 = + = η t t t e m stg smluvní podmínky: t e = 30 C, = 1000 W/m 2 a a a a t t e m + = = 2 0 2 2 1 1 0 2 4 η η [(t m -t e )/] η=0

Typické stagnační teploty 32/64 Typ kolektoru t stg [ C] Nezasklený kolektor 65 Zasklený neselektivní kolektor 100 Zasklený selektivní kolektor 180 Trubkový jednostěnný vakuový kolektor 300 Trubkový vakuový Sydney kolektor 250

Zkoušení solárních kolektorů (podle EN) 33/64 protokol o zkouškách v souladu s ČSN EN 12975-1 křivka výkonu a účinnosti vnitřní přetlak odolnost proti vysokým teplotám vystavení vnějším vlivům vnější tepelný ráz vnitřní tepelný ráz průnik deště (zasklené) mechanické zatížení odolnost proti nárazu žádné jiné certifikáty k prokázání vlastností nejsou potřeba!

Analýza přenosu tepla v kolektorech 34/64 má smysl? snižovat emisivitu absorbéru na extrémní hodnoty zvyšovat tloušťku přední vzduchové mezery zvyšovat tloušťku izolace

Sálání mezi absorbérem a zasklením 35/64 tepelný tok sáláním q s,abs-p2 T = σ 1 ε p2 4 T 1 + ε abs abs,p 4 p2 1 [W] ε p2 ε abs,p t abs 80 C t p2 30 C ε abs,p 0.90 0.10 0.05 ε p2 0.85 0.85 0.85 h s,abs-p2 6.3 W/m 2 K 0.8 W/m 2 K 0.4 W/m 2 K 8x 16x t p2 t abs

Účinnost kolektoru s různou emisivitou 36/64 1,0 0,8 emisivita 5 % emisivita 10 % emisivita 90 % t m = 60 C t e = 20 C = 800 W/m 2 η [-] 0,6 0,4 η 0,05 = 2 % 0,2 0,0 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 (t m - t e )/ [m 2.K/W]

Účinnost kolektoru s různou emisivitou 37/64 h k = 17,1 W/(m 2 K) h s = 5,1 W/(m 2 K) h v = 200 W/(m 2 K) h k = 3,34 W/(m 2 K) h s = 0,4 W/(m 2 K) h k = 3,32 W/(m 2 K) h s = 0,8 W/(m 2 K) ε = 0,05 ε = 0,10 h k = 1,7 W/(m 2 K) h s = 3,1 W/(m 2 K) h v = 1,3 W/(m 2 K) h k = 16,1 W/(m 2 K) h s = 3,0 W/(m 2 K) U 0,05 = 4,3 W/(m 2 K) Q k = 460 W/m 2 } 2,1 % U 0,10 = 4,6 W/(m 2 K) Q k = 450 W/m 2

Optimální tloušťka vzduchové mezery 38/64 sklon kolektoru 45 oblast použití nepraktické

Vliv tloušťky izolace na zisky 39/64 zasklení propustnost 92 % selektivní povrch pohltivost 95 % emisivita 5 % celoměděný absorbér běžná konstrukce kolektoru zvolit 20 nebo 50 mm??? η [-] 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 (t m - t a)/ [m 2.K/W] příprava teplé vody: 5 m 2 ; 200 l/den 10 až 55 C; zásobník 300 l; t max = 85 C 20 mm: solární podíl f = 56 % měrné využitelné zisky q ku = 430 kwh/m 2 2 % 50 mm: solární podíl f = 58 % měrné využitelné zisky q ku = 440 kwh/m 2

40/64 Optická charakteristika kolektoru

Optické vlastnosti zasklení - propustnost 41/64 ~ konst

Modifikátor úhlu dopadu (K θ, IAM) 42/64 křivka účinnosti platí pro kolmý úhel dopadu θ = 0 x během roku θ 0 η( θ ) = η ( θ ) a 0 1 t m t e a 2 ( t m t e ) 2 incidence angle modifier (IAM) vliv úhlu dopadu slunečního záření na účinnost kolektoru, optická charakteristika kolektoru, činitel úhlové korekce η ( θ ) 0 K θ = IAM = = η0(0 ) F'( τα) F'( τα) θ n

Modifikátor úhlu dopadu (K θ, IAM) 43/64 1,0 1,0 K 50 K b 0 = 0,1 50 0,8 0,8 b 0 = 0,1 K θ [-] 0,6 0,4 K θ [-] 0,6 0,4 0,2 0,2 0,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 θ [ ] 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 1/cosθ -1 K θ 1 = 1 b0 1 cosθ pouze pro plochá zasklení/absorbéry

Modifikátor úhlu dopadu (K θ, IAM) 44/64 osově symetrický kolektor (plochý kolektor) K θ = K θ,l = K θ,t osově nesymetrický kolektor (trubkový kolektor) válcová apertura, plochý absorbér válcová apertura, válcový absorbér K θ = K θ,l (θ L ). K θ,t (θ T ) = K θ (θ L,0). K θ (0,θ T ) η( θ ) = K η a θ 0 1 t m t e a 2 ( t m t e ) 2

Opticky osově nesymetrický kolektor 45/64 K θ = K θ,l (θ L ). K θ,t (θ T ) 2 2 tg θ = tg θ L + tg 2 θ T

Modifikátor úhlu dopadu (K θ, IAM) 46/64 plochý kolektor trubkový kolektor s plochým absorbérem 1,6 1,6 1,4 1,4 1,2 1,2 1,0 K θ,l = K θ,t 1,0 K θ,t K θ [-] 0,8 K θ [-] 0,8 K θ,l 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 θ [ ] 0,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 θ [ ]

Modifikátor úhlu dopadu (K θ, IAM) 47/64 trubkový kolektor s válcovým absorbérem bez reflektoru trubkový kolektor s válcovým absorbérem s reflektorem 1,6 1,6 1,4 K θ,t 1,4 1,2 1,2 K θ,t 1,0 1,0 K θ [-] 0,8 K θ,l K θ [-] 0,8 K θ,l 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 θ [ ] 0,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 θ [ ]

Modifikátor úhlu dopadu 48/64 Je nezbytné: uvažovat optickou charakteristiku jako komplex IAM * η 0 vysoký nárůst IAM při úhlech 50 60 naznačuje nízkou η 0 a opačně...

Zkouška modifikátoru (EN 12975) 49/64 stanovení účinnosti při (t m t e ) 0 ± 1 K optická účinnost η 0 K θ = IAM η0( θ ) = η (0 ) 0 pro různé θ η( θ )( = t m t e η (0 ) 0 ) = 0 ploché kolektory K 50 stanovení účinnosti η(θ) při (t m t e ) 0 trubkové kolektory K T,50 K θ η( θ ) = + a 1 ( t m t e ) + a η (0 ) 0 2 ( tm t e ) 2 K L po 10

Modifikátor úhlu dopadu 50/64 1,2 1,0 0,8 plochý kolektor (prizmatické zasklení) IAM 50 = 0,90 1,8 1,6 1,4 1,2 K L IAM 0,6 IAM 1,0 0,8 0,4 0,6 0,2 0,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0,4 0,2 0,0 trubkový v příčném směru 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 θ [ ] θ [ ]

Výkon kolektoru v reálných podmínkách 51/64 ze zkoušky tepelného výkonu: účinnostní charakteristika η = η 0 a 1 t m t e a 2 ( tm t e ) 2 ze zkoušky modifikátoru: optická charakteristika K θ,b η0( θ ) = η (0 ) 0 π / 2 K θ, d = K ( θ )sin2θdθ 0 výkon kolektoru pro obecné podmínky (přímé, difúzní záření) Q& = A [ η k a 0 2 ( K + K ) a ( t t ) a ( t t ) ] θ,b b,t θ,d d,t 1 m e 2 m e

Výkon kolektoru v reálných podmínkách 52/64 1000 jasný den sluneční ozáření 800 plochý atmosférický reálný trubkový vakuový W/m 2 600 400 oblačný den 200 0 0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00

Porovnání kolektorů (pro 40 C) 53/64 700 600 k ploše apertury A a t m = 40 C k hrubé ploše A 500 kwh/m 2.rok 400 300 200 100 0 PK1 PK2 PK3 PK4 TP1 TV1 TV2 TV3 TV4 TR1 TR2 TR3

Porovnání kolektorů (pro 80 C) 54/64 450 400 350 k ploše apertury A a t m = 80 C k hrubé ploše A 300 kwh/m 2.rok 250 200 150 100 50 0 PK1 PK2 PK3 PK4 TP1 TV1 TV2 TV3 TV4 TR1 TR2 TR3

Závěry... nelze paušalizovat! 55/64 Pro zhodnocení výkonnosti solárního kolektoru: nestačí pouze informace o typu kolektoru (plochý atmosférický, vakuový s plochým absorbérem, vakuový Sydney s reflektorem, vakuový Sydney bez reflektoru) nestačí pouze křivka účinnosti, je nutné znát i optickou charakteristiku (zvláště u trubkových kolektorů) je nutné znát provozní a klimatické podmínky v jakých bude solární kolektor nasazen je nutné znát konkrétní účel hodnocení vztažení výkonnosti na plochu apertury nebo na hrubou plochu?

VYKON_SK pro hodnocení výkonnosti 56/64 geometrie (sklon, orientace, zeměpisná poloha, albedo) křivka účinnosti provozní teplota optická charakteristika http://users.fs.cvut.cz/tomas.matuska výsledky křivka výkonnosti

Křivka výkonnosti 57/64 1000 800 sklon kolektoru 45 TMY Praha q k [kwh/m 2.rok] 600 400 200 0 20 30 40 50 60 70 80 t m [ C]

Křivka výkonnosti 58/64

Porovnání ceny solárních kolektorů 59/64 25000 Kč/m 2 bez DPH 22 000 Kč/m 2 18 200 Kč/m 2 20000 15000 ploché atmosférické kolektory trubkové vakuové s plochým absorbérem trubkové vakuové Sydney bez reflektoru trubkové vakuové Sydney s reflektorem 14 000 Kč/m 2 10000 7 000 Kč/m 2 5000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Zkoušení ve venkovním prostředí 60/64

Zkoušení ve vnitřním prostředí 61/64

Solar Keymark 62/64 Certifikační značka kvality (vlastník CEN) průmyslově vyráběné solární kolektory, solární soustavy dobrovolná certifikace třetí stranou, komplexní shoda s danou EN nejde o CE značku! (shoda s evropskými směrnicemi nebo normami), u běžných kolektorů nelze získat zdokumentovaná inspekce výroby (ISO 9000) inspektor vybírá jakýkoli kolektor ze skladu kontinuální shoda (stálý dohled - revize výrobku v časových intervalech) celkem 28 laboratoří zmocněných pro udělování značky informace: kolektor prošel VŠEMI zkouškami podle EN normy neříká, zda kolektor JE nebo NENÍ účinný, pouze neměnnost účinnosti

Solar Keymark 63/64 1,0 ploché solární kolektory 0,8 0,6 η [-] 0,4 0,2 = 1000 W/m 2 0,0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 t m - t e [K]

Solar Keymark 64/64 1,0 trubkové solarní kolektory 0,8 0,6 η [-] 0,4 0,2 = 1000 W/m 2 0,0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 t m - t e [K]