V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

Podobné dokumenty
Slunce # Energie budoucnosti

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

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Plochý solární kolektor ZELIOS XP V / H

Tel , TEL Technické parametry solárních vakuových kolektorů dewon VACU

PROGRAM "TEPLO SLUNCEM"

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

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Připravený k propojení

Solární energie. Vzduchová solární soustava

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

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

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

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

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

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

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)

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

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY

SYSTÉM PRO PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY S

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

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

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

Solární energie. M.Kabrhel. Solární energie Kolektory

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

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

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Termodynamické panely = úspora energie

Obnovitelné zdroje energie

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD

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

Katalog

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Katalog

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

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

Střešní fotovoltaický systém

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

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

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

SOLÁRNÍ SYSTÉMY pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Solární soustavy v budovách

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

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

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

Alternativní zdroje energie

Realizace solární soustavy od A do Z

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv

Profesionální zpráva. 8bd: Ohřev vody (solární termika, high-flow) Výřez mapy. Stanoviště zařízení

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

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

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

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

Fe AKU TV

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Katalog

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

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

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

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

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

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Vakuové trubicové solární kolektory

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

ELEKTRONICKÁ MOKROBĚŽNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA. Technický katalog

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

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

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

Jak vybrat solární kolektor?

Solární systémy Bosch

ČVUT v Praze Fakulta stavební,katedra technických zařízení budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

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

Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače teplé vody

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Solární systémy Bosch

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

10. Energeticky úsporné stavby

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

Roth plochý kolektor Heliostar hightech s

TOSHIBA ESTIA UNIKÁTNÍ KVALITA TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!!

J i h l a v a Základy ekologie

Vakuový trubicový solární kolektor

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

Daikin Altherma Konvektor pro tepelné čerpadlo

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

ELEKTRONICKÁ MOKROBĚŽNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA

Stanovení účinnosti systému s kombinovanými zdroji a akumulačním zásobníkem

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

Transkript:

V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů

Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast na Slovensku začala vyrábět a prodávat solární kolektor SuperSolar. V letech 2002-2004 nainstalováno 1150 kolektorů.

Využití sluneční energie Proč potřebujeme sluneční energii? Technický pokrok = Energetický hlad (zvyšování cen) Energetický hlad = zvyšování těžby fosilní energetické suroviny (uhlí, ropa a zemní plyn) Zvyšování těžby = Zhoršení klimatu a ekologie (skleníkový efekt = přírodní katastrofy ) Snížen ení spotřeby energie z fosilních energetických surovin

Předpokládaná doba čerpání zásob při stávajícím tempu

Spotřeba energie jedné rodiny Celkem 100% energet. jednotek v domácnosti Vytápění 76% Teplá voda 14 % Vaření 3% Chlazení, mrazení, praní 5,5% Světlo 1,5%

Slunce = zdroj energie Primár. energ. Přírodní proměna energie Technická proměna energ. Sekund. energ. Užití energie vypařování, srážky tání ledu Pohyb atmosféry vodní elektrárna ledovcová elektrárna větrná elektrárna Elektrická energie proud Síla, stroje, motory, čerpadla atd. Slunce Pohyb vln Oteplování zemského povrchu a atmosféry Biomasa rostlin vlnová elektrárna tepelná čerpadla mořská elektrárna tepelná elektrárna konverzní zařízení Tepelná energie teplo Pohyb vozidla Světlo, zvuk, komunikace solární články termický kolektor fotolýzní zařízení Chemická energie palivo Teplo, teplá voda, vytápění

Vysvětlení pojmů Sluneční kolektory Termické kolektory Systémy které přeměň ují sluneční záření na tepelnou energii Solární články Solární moduly Systémy které přeměň ují sluneční záření(resp. světlo) na elektrický proud

Možnosti použití Ohřev užitkové vody v letním a přechodovém období Předehřev užitkové vody v zimním období Vytápění v přechodovém období - podlahové Ohřev vody v bazénech Temperování výrobních hal a skladových hal vzduch. kolektory Výroba procesního tepla pro průmyslové využití

Státní dotace solár ní syst émy na přípr a v u t e plé v od y až d o vý še 50 % ( m ax i m ál n ě však 70 0 0 0 K č) solár ní syst émy na při t ápění a přípr a v u t e plé v od y až d o vý še 50 % ( m ax i m ál n ě však 1 0 0 0 0 0 K č) E r g e t i c k ý a u d i t d o ( m i m n 0 0 0 K ne až vý še 50 % ax ál ě však 5 č) P osu d e k na solár ní syst émy až d o vý še 50 % ( m ax i m ál n ě však 5 0 0 0 K č) Zák l a d e m p r o v ý p o če t p řís p ěv k u jsou nák l a d y na poříz e ní, přípa d ně i nst a l a c i z d r oje t e pl a, v če t ně přísl uše nst v í ( b e z ot opný c h soust a v v ob je k t e c h ).

Možnosti použití Ohřev TUV Sluneční kolektor Užití regulace Tepelný zásobník Systém přenosu tepla Schéma složení solární soustavy pro přípravu teplé vody

Možnosti použití Ohřev bazénové vody 100% úspora energie na ohřev bazénové vody Sluneční kolektor Řídící jednotka Bazén filtr Schéma složení solární soustavy pro ohřev bazénové vody

Možnosti použití Ohřev TUV 25,00 Vyprodukovaná energie Potřebná energie 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Zimní období Přechodové období Letní období Přechodové období Zimní období 70% celoroční úspora energie na přípravu TUV

Možnosti použití 35 30 25 20 15 10 5 0 Ohřev bazénové vody bez použití solárních kolektorů s použitím solárních kolektorů Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Měsíc v roce Teplota vody

Složení solárního kolektoru

Přednosti solárního kolektoru SuperSolar Nerezový absorbér - vyšší odolnost vůči agresivním mediím - přímý ohřev bazénové vody Celoplošný absorbér systém MULTIFLOAT - rovnoměrný ohřev média - malý hydraulický odpor Polykarbonátové překrytí - stejné optické vlastnosti jako sklo - lepší mechanické vlastnosti - nerozbitnost - hmotnost - izolační vlastnosti Plastová vana z ABS

Technická data solárního kolektoru Rozměr (VxŠxD) 80x995x2000mm Max.prac.teplota Do 110 C Celková plocha Cca 2,0m² Klidová teplota Do 150 C Celková hmotnost 34 kg Způsob připojení ½ vod. závit Obal kolektoru Krycí sklo Plast ABS, Fe rám Komůr. Polykarb. Varianty připojení A, v párech vodorovně B, pole vodorovně ulož. C, pole svisle uložených Objem kapaliny Tepelná izolace Absorbční plocha Cca 5.2 l Minerální vlna 1,83m² Úhel sklonu bez použití nuceného oběhu 30 až 90 Energetický zisk* Max.pracovní tlak Přítok média 800-1000Kwh/rok 100kPa 15-150 l/hod Úhel sklonu s použitím nuceného oběhu 10 až 90 Hydrodyn. odpor 10-100 Pa Jiné parametry Vodotěsnost

Orientace solárního kolektoru Zimní období Letní období Sever Východ 50-60 Celoroční provoz 40-45 30 Západ Jih Vertikální orientace Horizontální orientace

Dimenzování solární soustavy Rychlé dimenzování pro Ohřev TUV rodinné domy Při dodržení následujících podmínek Sklon kolektoru: 40-45 Natočení kolektoru: Jih Zastínění: žádné Platí: 1 kolektor SuperSolar ohřeje 100 litrů TUV denně na: 40 80 C* Vycházíme li z ČSN normy kdy: Spotřeba TUV na 1 osobu: 50 litrů /den Po té platí že pro: 1-2 osoby v domácnosti: 1 kolektor SuperSolar 3-4 osoby v domácnosti: 2 kolektor SuperSolar 4-6 osoby v domácnosti: 3 kolektor SuperSolar Toto je pouze orientační spotřeba vody dle normy, je nutné konzultovat s uživatelem skutečnou spotřebu TUV * Dle ročního období a klimatizačních podmínek

Uchycení solárního kolektoru Volně stojící Nad střešní plášť Do střešního pláště Na fasády