Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf



Podobné dokumenty
Fotovoltaická Elektrárna Varnsdorf

Střešní fotovoltaický systém

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

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

Technologie solárních panelů. M. Simandl (i4wifi a.s.)

Inteligentní budovy ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Cena 1 kwh pro rok 2007 a roční platby za elektřinu. Cena 1 kwh pro rok 2008 a roční platby za elektřinu po 10% zdražení

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava

JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU?

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny

Fotovoltaika z pohledu škol a obcí. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

FV potenciál na budovách v areálu nemocnice Uherské Hradiště Energetická agentura Zlínského kraje

Solární energie v ČR a v EU

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

David Pech CityPlan spol. s r.o.

FOND ÚSPOR ENERGIE A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ. verze 2

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Manažerské rozhodování a investiční strategie. cz, Přehled prezentace

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

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

Fotovoltaika. nejčistší výroba elektřiny. Fotovoltaika

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

Návrh solárního ostrovního fotovoltaického systému pro ohřev teplé vody.

BIOSUNTEC HOME KOMFORTNÍ A LEVNÉ ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ PRO DŮM

Česká fotovoltaická průmyslová asociace

Název: Ekologie Solární a větrná energie

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Tepelná čerpadla v souvislostech

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA BEZ DOTACÍ MÁ TO SMYSL?

Potenciál a budoucnost solární energetiky. Ing. Tomáš Buzrla Předseda Solární asociace

Slunce # Energie budoucnosti

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

Příklad návrhu střešní

10. Energeticky úsporné stavby

Fotovoltaické demonstrační zařízení. Varnsdorf

Fotovoltaická elektrárna zadání

Solární fotovoltaický systém jako zdroj obnovitelné energie, Varnsdorf

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

Příležitosti moderní energetiky pro českou ekonomiku MARTIN SEDLÁK 25. ZÁŘÍ 2018, PRAHA ODBORNÁ KONFERENCE INTELIGENTNÍ ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA"

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Energeticky soběstačná obec, region

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

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO

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

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Synchronizace tepelného čerpadla s fotovoltaikou. Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

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

Lumius smarthome inteligentní řešení pro rodinné bydlení. Vývoj a realizace pasivního domu v Lužických horách

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Fotovoltaika. nejčistší výroba elektřiny. Fotovoltaika

Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do baterií.

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

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

PROGRAM "TEPLO SLUNCEM"

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

Tab.16: Hodnoty globální radiace měřené na stanici ČHMÚ v Kuchařovicích (okr. Znojmo)

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

ÚJV Řež, a. s. Energetika v ČR Karel Křížek

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ

ZÁVISLOSTI DOPADAJÍCÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA PLOCHU

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

Solární panely. VOŠ a SPŠ Jičín

HomeGrid. Energetická nezávislost ve vašich rukou

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

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Střešní instalace fotovoltaických systémů výroba v místě spotřeby. 29. listopadu 2012 Martin Šťastný

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

Fotovoltaika. nejčistší výroba elektřiny. Fotovoltaika 1

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006

1. Základní škola Edvarda Beneše, Edvarda Beneše 961/2, Opava 5 Hodnoty provozních nákladů v Kč jsou uvedeny včetně DPH rok 2011

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

tituly Ing. Jiří Mazáček PORSENNA o.p.s. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Přímé využití energie z fotovoltaických panelů

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200

Dotační podpora pro solární tepelné a fotovoltaické systémy

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

Pasívní budovy: Otevřená zahrada monitoring a zkušenosti z provozu Ing. Vlastimil Rieger Nadace Partnerství, Brno

Solární energie důležitý obnovitelný zdroj

* Solární energie je ekologicky nejčistší způsob k výrobě elektrické energie. Díky Vaší

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

Finání brožura EMIX3

Realizované instalace tepelných čerpadel AC Heating Convert AW v bytových domech

Transkript:

Článek FVE Varnsdorf Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

Před několika lety se rozhodla společnost ViaRegia o.s. zaměřit se na propagaci obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) a úspor energií v Euroregionu Nisa v Trojzemí. Dosavadní zkušenosti sdružení napovídaly tomu, že nejvhodnějším způsobem je presentování OZE skrze příklady dobré praxe. Takovéto příklady nejen vysvětlí teoretickou stránku problematiky, ale zároveň umožní si věci osahat. Nápad na demonstrační fotovoltaické zařízení nebyl jediný, které sdružení ViaRegia měl. Další potencionální aktivity se zaměřovaly i na německou část Euroregionu a přeshraniční přenos Know-How. To dalo vzniknout projektu EMIX3 (Mix energetických technologií v Trojzemí www.emix3.eu ), kterému se podařilo na svůj provoz získat dotaci z česko-saského programu Cíl3-Ziel3. Slovo demonstrační není v názvu fotovoltaického zařízení náhodou. To má doopravdy za cíl demonstrovat ukázat a to nejen to, že je možné vybudovat FV zařízení na střeše téměř jakékoliv budovy, která splňuje určitá statická kritéria, ale i praktický potenciál solárních zařízení v otázce energetické soběstačnosti veřejných budov. Dalšími výstupy je zapojení nových technologií OZE do každodenní výuky žáků základní školy a vyhodnocení reálných dat ze zařízení. Naše FV demonstrační zařízení je umístěno na panelové budově základní školy Edisonova ve Varnsdorfu, která byla postavena roku 1989. Využity jsou tři střechy ze sedmi pavilonů. Celá stavba probíhala ve 2 etapách. V první etapě bylo instalováno 215 a ve druhé 259 panelů vždy po 185 Wp (Watt peak určuje špičkový výkon). Celkový výkon FV zařízení je tedy 87,69 kwp.

Pro FV zařízení bylo použito polykrystalických panelů Kyocera s deklarovanou účinností mezi 14 18,5%. Původně bylo zamýšleno využít panely o výkonu 135 Wp, později se s cílem úspory místa na střechách nainstalovaly panely o výkonu 185 Wp. Všechny panely mají jižní orientaci a sklon 35 stupňů. Tato orientace by měla zajistit nevětší možnou efektivitu přeměny slunečního záření na elektrickou energii. Panely jsou na střeše připevněny za pomoci hliníkové konstrukce, která leží na vlnitých deskách z PVC (ochrana před vzlínající vlhkostí) a je zatížena pomocí betonových prefabrikátů. Celý systém je zapojen jako on-grid. To znamená, že je-li přebytek vyráběného proudu, dá se tento pustit do sítě a naopak při nedostatku vyráběného proudu se ze sítě proud odebírá, aby nebyl narušen provoz školy. Jako v každém FV systému je i zde přítomen měnič, který zároveň funguje i jako transformátor. Výstupem z měniče je stejnosměrný elektrický proud 230V při 50 Hz. Celé FV zařízení je monitorováno. Je tedy možné v každý okamžik dne zjistit, kolik se aktuálně vyrábí el. proudu, kolik se vyrobilo za daný den, či za celý měsíc. Tato měření je možné vidět i

na internetu. Kromě výkonu je možné sledovat i další údaje a to: Výkon, energii, záření, teplotu, či rychlost větru. Aby se zařízení přiblížilo zajímavou formou i těm nejmladším návštěvníkům školy, byla ve vstupní hale instalována informační tabule zobrazující všechny nejdůležitější údaje. Soběstačnost školy ve Varnsdorfu Varnsdorf se nachází na samém severu České Republiky ve Šluknovském výběžku. Z hodnot dopadajícího slunečního záření pro zeměpisnou polohu, na které se Varnsdorf nachází, je pro solární systém možné očekávat následující výstupy:

Naměřená roční spotřeba elektrické energie školy ve Varnsdorfu se pohybuje kolem 93 MWh což odpovídá cca. 339 GJ. Bereme-li v úvahu obě dokončené fáze FV zařízení, je možné očekávat následující výstupy.

Zde se dostáváme k hlavnímu problému FV elektráren jako celku. Tím je nesoulad výroby a spotřeby. Zatímco v letních měsících svítí slunce a není potřeba ve škole tolik svítit, v zimních měsících, kdy je potřeba svítit téměř celodenně nesvítí naopak slunce a tudíž zařízení nevyrábí tolik elektrické energie. Období Spotřeba v kwh Výroba v kwh Přebytek výroby/spotřeby Leden 12300 3401,45-8898,55 Únor 10730 5356,47-5373,53 Březen 11170 8500,86-2669,14 Duben 8567 10960,81 2393,81 Květen 7864 13370,37 5506,37 Červen 7043 12159,02 5116,02 Červenec 1000 13073,98 12073,98 Srpen 1000 12323,34 11323,34 Září 6596 9065,65 2469,65 Říjen 9130 7595,10-1534,90 Listopad 12490 3337,30-9152,70 Prosinec 11170 2332,27-8837,73 V předchozí tabulce je k vidění celková bilance v číselném vyjádření. Z tabulky také vyplývá, že bude sice potřeba odebrat 36.467 kwh z veřejné sítě, avšak v letních měsících bude možné dodat 38.883 kwh do sítě zpět. Při současných cenách výkupu zelené energie a nákupu elektrické energie z veřejné sítě je možné dosáhnout přebytku v celkové bilanci. Tyto výnosy lze použít na další zefektivňování chodu školy (např. solárně termické kolektory pro ohřev TUV) Podíváme-li se blížeji na bilanci převedenou na ceny, které platí pro FV zařízení, zjistíme, že je možné dosáhnout zisků, které se dají využít na financování celého zařízení.

Měsíční rozdíly spotřeba/výroba (kwh) Cena nákupu energie - 4,50Kč/kWh Cena prodeje energie - 11,40Kč /kwh Období Leden -8898,55 40 043,47 Kč 0,00 Kč Únor -5373,53 24 180,87 Kč 0,00 Kč Březen -2669,14 12 011,13 Kč 0,00 Kč Duben 2393,81 0,00 Kč 27 289,43 Kč Květen 5506,37 0,00 Kč 62 772,56 Kč Červen 5116,02 0,00 Kč 58 322,63 Kč Červenec 12073,98 0,00 Kč 137 643,42 Kč Srpen 11323,34 0,00 Kč 129 086,06 Kč Září 2469,65 0,00 Kč 28 154,05 Kč Říjen -1534,90 6 907,06 Kč 0,00 Kč Listopad -9152,70 41 187,16 Kč 0,00 Kč Prosinec -8837,73 39 769,80 Kč 0,00 Kč Suma 164 099,49 Kč 443 268,16 Kč Přebytek 279 168,68 Kč Přebytek 279.168,68 Kč za rok je číslo, do kterého nebyly započteny náklady, které škola uspoří za samovyužití elektrické energie. Jak bude vypadat plán amortizace při započtení uvedených uspořených nákladů je viditelné z následující tabulky. Jedná se o zjednodušený demonstrační výpočet, který se blížeji nezabývá ani inflací, ani úroky za případný úvěr, ani růstem cen energií, ani dodatečnými regulacemi podpory výroby elektřiny z OZE státu. Rok Amortizace při samovyužití Výnos se započtením úspory 0-7 395 840,00 Kč 1-6 835 000,81 Kč 560 839,19 Kč 2-6 274 161,62 Kč 560 839,19 Kč 3-5 713 322,43 Kč 560 839,19 Kč 4-5 152 483,24 Kč 560 839,19 Kč 5-4 591 644,05 Kč 560 839,19 Kč 6-4 030 804,86 Kč 560 839,19 Kč 7-3 469 965,67 Kč 560 839,19 Kč 8-2 909 126,48 Kč 560 839,19 Kč 9-2 348 287,29 Kč 560 839,19 Kč 10-1 787 448,10 Kč 560 839,19 Kč 11-1 226 608,91 Kč 560 839,19 Kč 12-665 769,72 Kč 560 839,19 Kč 13-104 930,53 Kč 560 839,19 Kč 14 455 908,66 Kč 560 839,19 Kč 15 1 016 747,85 Kč 560 839,19 Kč

16 1 577 587,04 Kč 560 839,19 Kč 17 2 138 426,23 Kč 560 839,19 Kč 18 2 699 265,42 Kč 560 839,19 Kč 19 3 260 104,61 Kč 560 839,19 Kč 20 3 820 943,80 Kč 560 839,19 Kč Z tabulky je vidět, že zařízení se zaplatí již po zhruba 14 letech provozu. Při předpokládané době životnosti FV systému mezi 25 a 30 lety je možné považovat investici z ekonomického hlediska za smysluplnou. Dalšími efekty investice do FV zařízení je bezesporu ekologie a nahrazování standardní fosilní paliva za OZE. Je však nutné podotknout, že nejčistší energie je ta, která se nikdy nevyrobí. Je tedy nutné nejen investovat do OZE, ale zároveň uskutečňovat další opatření, jako např. zateplování, která vedou k snižování spotřeby energie budov.