SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU



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

Katalog schémat regulátoru IR 12 KRB

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

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

1/58 Solární soustavy

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

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011

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

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

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

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

Instalace solárního systému

1/69 Solární soustavy

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

Stanovení účinnosti systému s kombinovanými zdroji a akumulačním zásobníkem

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

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

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

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

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

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

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

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

Požadavky tepelných čerpadel

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

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

Tepelné ztráty akumulační nádoby

Zdroje tepla pro vytápění

Obnovitelné zdroje energie

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

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

Hoval SolarCompact ( ) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR Hoval SolarCompact ( )

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

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

Příklady nového hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

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

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

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, Jihlava

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Obr. č. 1: Rodinný dům NEDPASIV Říčany u Prahy, pohled od západu

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

člen Centra pasivního domu

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Alternativní zdroje v bytových domech

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému.

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

ohřevu teplé vody pro rodinný důmd

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ PĚŠINA 5248, CHOMUTOV

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

ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Katalog schémat pro regulátory IR s tepelnými čerpadly

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2017 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

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

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jakub Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka:

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Nová izolace pro minimální tepelné ztráty a větší požární bezpečnost

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Bytový dům Hlubočepská č.p. 87/66, Praha 5, Hlubočepy

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN výpočtovým programem a je 410,0kW.

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Kompaktní vzduch-voda

Posudek budovy - MŠ Chrastava

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, PRAHA 10 Tel: , Fax: ,

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (ENB)

Transkript:

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference Energetická efektívnosť 16-18.10. 2012 Banská Bystrica

Obsah Představení projektu dlouhodobé akumulace Technický popis systému Provoz systému Energetická bilance systému Problémové prvky systému Opatření ke zvýšení efektivity systému Zhodnocení projektu

Představení projektu Systém realizován v roce 1996 Zajišťuje vytápění a přípravu TV pro rekonstruovaný objekt chráněných dílen Domova sociálních služeb ve Slatiňanech Solární termické kolektory jsou umístěny na střeše objektu, energie je ukládána do teplovodního akumulačního zásobníku. Dodnes největší systém v ČR využívající dlouhodobé akumulace

Technický popis systému Zásobník tepla, nadzemní ocelový, objem 1082 m 3, tepelná izolace 700 mm (MW) Kolektorové pole, plocha 147,8 m 2 (absorber), sklon 38, azimut + 10 Tepelné čerpadlo (dále TČ), výkon 37 kw, Elektrokotel, výkon 37 kw (záložní zdroj) Pohotovostní zásobníky, 2 x 1.3 m 3 (osazeny výměníky solárního okruhu, možnost nabíjení z TČ) Příprava TV, zásobníkový ohřívač 1,3 m 3 (osazen výměník solárního okruhu, elektrická topná vložka a výměník z kotle na biomasu) Otopný systém, podlahové vytápění, plocha přes 800 m 2

Technický popis systému Schéma současného stavu systému (vyznačeny měřené hodnoty) Měřené hodnoty zaznamenávány v minutovém kroku v řídicím počítači

1.12.2010 1.1.2011 1.2.2011 1.3.2011 1.4.2011 1.5.2011 1.6.2011 1.7.2011 1.8.2011 1.9.2011 1.10.2011 1.11.2011 1.12.2011 1.1.2012 1.2.2012 1.3.2012 Provoz systému Většina energie získaná z kolektorového pole je ukládána do akumulačního zásobníku, část je využita pro přípravu TV, případně přímo využita pro vytápění (přes pohotovostní zásobníky) Během otopného období může systém pracovat ve třech režimech: Přímý odběr teplé vody z akumulačního zásobníku (až do teploty v zásobníku cca 36 až 39 C) Odběr energie za zásobníku přes TČ (do min. teploty v zásobníku, cca 15 až 10 C) Systém akumulace odpojen, energie pro vytápění je dodávána elektrokotlem 55 50 45 40 35 30 25 20 15 ( C) Průběh teplot v akumulačním zásobníku v roce 2011 T_32 T_33 T_34 T_35 T_36 T_37 T_38 T_39 T_40 T_41 10

leden únor březen duben květen červen červ. srpen září říjen listop. pros. Energetická bilance systému Systém v uplynulých letech pracoval se solárním pokrytím 60 až 77 % pro vytápění, 20 až 30 % pro přípravu TV. Bilance pro rok 2011 Solární pokrytí pro vytápění 77 % Tepelný zisk kolektorů 78 604 KWh Spotřeba tepla na vytápění 31 002 KWh Tepelná ztráta zásobníku 43 529 KWh Spotřeba elektrické energie 2011 Tepelné čerpadlo 5 493 KWh Elektrokotel 435 KWh Ohřev TV 8 420 KWh Oběhové čerpadlo 1 237 KWh (solární okruh) Tepelná ztráta zásobníku přesáhla 55 % ze zisků kolektorového pole 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 (kwh) Bilance systému v roce 2011 Tepelná ztráta zásobníku (kwh) Dodaná energie do zásobníku (kwh) Spotřeba tepla na vytápění (kwh)

zisk z 1 m2 (kwh) Energetická bilance systému Příprava TV Solární pokrytí pro přípravu TV nelze přesně stanovit (není měřena energie z kolektorů dodaná pro přípravu TV). V červnu 2011 bylo provedeno měření solárního pokrytí pro TV. Bylo dosaženo pokrytí cca 40 %. Roční pokrytí bylo odhadnuto na cca 20 %. Zisky kolektorového pole Měrné zisky dosahují 385 až 533 kwh/m 2.rok (maximum v roce 2011) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 leden únor Průběh měrných solárních zisků březen duben květen červen červ, srpen září říjen 2005 2010 2011 listop. pros. Měrné zisky kolektorového pole ve vybraných letech

Problémové prvky systému 1) Vysoké tepelné ztráty akumulačního zásobníku Z bilance stanoven průměrný součinitel prostupu tepla pláště zásobníku U = 0,35 W/m 2.K (předpoklad cca U = 0,08 W/m 2.K) HLAVNÍ PROBLÉM Konstrukce pláště Termovizní snímek 7.12.2011

ztráta (kwh) Problémové prvky systému Roční průběh tepelných ztrát v porovnání s předpokladem pro rok 2011 8 000 7 000 6 000 5 000 Tepelné ztráty zásobníku v letech 2003, 2010 a 2011 2011 2010 2003 4 000 3 000 2 000 2011 předpoklad (U=0.08) 1 000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec měsíc

měrná ztráta (W/K) měrná ztráta (W/K) Problémové prvky systému Měrná tepelná ztráta zásobníku není v průběhu roku konstantní, pohybuje se v rozmezí cca 140 až 260 W/K. Hlavní příčinou vysokých tepelných ztrát zásobníku je pravděpodobně proudění vzduchu souvrstvím pláště. Vzduch vstupuje do souvrství ve spodní části a ohřátý vystupuje pod střechou zásobníku 300 Měrné tepelné ztráta v závislosti na teplotním rozdílu ztráta 300 Měrné tepelné ztráty zásobníku v roce 2011 250 200 Lineární (ztráta) 250 200 150 150 100 100 50 50 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 teplotní rozdíl zásobník x exteriér (K) 0 leden únor březen duben květen červen červe. srpen září říjen listop. pros. Měrné tepelné ztráty (2011) Měrné tepelné ztráty v průběhu roku (2011)

Problémové prvky systému 2) Poruchy systému Nespolehlivost regulačních a ostatních řídících prvků daná stářím systému (těsnost trojcestných armatur, funkčnost jejich pohonů, nespolehlivost solárního regulátoru )

Opatření ke zvýšení efektivity systému Opatření lze rozdělit na: Úpravy současného systému Koncepční úpravy systému Úpravy současného systému uvedení všech prvků systému do funkčního stavu (trojcestné ventily, pohony) změny v systému regulace (teploty spínání oběhových čerpadel, okamžik zapnutí TČ, zprovoznění regulace nabíjení zásobníků TV) upravit průtoky v jednotlivých částech systému Uvedené úpravy by mohly přinést zvýšení solárního pokrytí pro vytápění až o 5 %, v přípravě TV až o 10 %.

0.400 0.375 0.350 0.325 0.300 0.275 0.250 0.225 0.200 0.175 0.150 0.125 0.400 0.375 0.350 0.325 0.300 0.275 0.250 0.225 0.200 0.175 0.150 Opatření ke zvýšení efektivity systému Koncepční úpravy systému Zlepšení tepelně-izolačních vlastností pláště zásobníku. Při snížení U z 0,35 na U = 0,175 W/m 2.K by solární pokrytí pro vytápění vzrostlo o 14 až 20 % (pro rok 2010 o cca 18 %) Zlepšení využití solární energie v jarním období (za současného stavu systému je většina energie uložena do zásobníku, i když by byla využitelná při vytápění objektu) Úprava koncepce přípravy teplé vody (výměník 90s větším výkonem, větší objem zásobníku na TV, řízení průtoku kolektorovým polem) 80 90 80 70 60 50 40 30 70 60 50 40 30 Parametry systému v roce 2010 v závislosti na součiniteli prostupu tepla obvodového pláště zásobníku stěna + strop U (W/m2.K) solární pokrytí (%) max. teplota ( C) tepelná ztráta (MWh) stěna + strop U (W/m2.K)

Zhodnocení projektu Do dnešních dnů v prostředí ČR ojedinělý projekt Dosahované solární pokrytí pro vytápění 60 až 77 %, pro přípravu TV okolo 20 % Účinnost systému je nižší něž předpokládal projekt. Hlavním důvodem jsou vysoké tepelné ztráty akumulačního zásobníku a velká spotřeba tepla na přípravu TV I za těchto podmínek je systém pro majitele přínosný (vzhledem k dotaci na realizaci systému) Potenciál možného zvýšit solární pokrytí pro vytápění až o 5 %, v případě přípravy TV až o 25 % (bez nadměrných finančních nákladů) Projekt může být inspirací pro budoucí efektivněji pracující systémy

Děkuji za pozornost