Elektro - 22 22 kw. Podíl sol. energie na príprave TV: 67,0 % Podíl krytí celkem: 17,6 % Dílcí úspory energie (DIN CEN/TS 129977-2



Podobné dokumenty
Solární systémy pro rodinné a bytové domy a další aplikace 1/38

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

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

1/69 Solární soustavy

1/45 Provozní měření a vyhodnocování solárních soustav

ohřevu teplé vody pro rodinný důmd

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

Vícepalivový tepelný zdroj. s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky.

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

DŮM Č. 1 Užitná Zastavěná Cena hrubé Provedení

VIESMANN VITOCELL 100 E/140 E/160 E. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 160 E VITOCELL 100 E VITOCELL 100 E VITOCELL 140 E

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška

Příprava vody pro sociální a technologické účely.

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

Příloha č. 1. Přehled nákladů na výtapění při spotřebě tepla 80 GJ

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

Mladá Boleslav 2007 Štěpánek Zdeněk

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

SO-PRO Solární technologické teplo

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

ení spotřeby energie

AQUAREA T-CAP PRO RODINNÝ DŮM

Solární systémy Solární kolektory Solární kompletní sady. Solární systémy. Made in Germany

Příprava teplé vody, návrh a výpočet. Energetické systémy budov I

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Elektrické vytá Obnovitelné zdr

VYUŽITÍ METEOROLOGICKÝCH DAT PŘI PROJEKČNÍ ČINNOSTI ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ

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

Fotovoltaika ve světle nové legislativy

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

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

Vysoce výkonný plochý kolektor FKA. Made in Germany

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

Solární soustavy v budovách

09 ÚSPORNÉ ZDROJE ENERGIE

Náhrada stávajícího zdroje tepla tepelným čerpadlem a solárním systémem

Ceník APHA SOL 2011 ( Všechny ceny jsou uvedeny již po 10% slevě s DPH)

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Efektivní financování úspor energie budovách. FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák

Katalog část 6A. Solární systémy a zásobníky

VIESMANN. VITOCELL 100-E/140-E/160-E Zásobník k akumulaci topné vody Objem 200 až 950 litrů. List technických údajů. VITOCELL 100-E Typ SVW

Připravený k propojení

Solární provedení. Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn (propan) dle ČSN EN 437. Vybavení

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky:

Multifunkční tlakové pánve - UET-G (S)

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

Solární systémy pro přípravu teplé vody

Nové označení energetické účinnosti, které je jednotné pro celou Evropu

Stanovení účinnosti systému s kombinovanými zdroji a akumulačním zásobníkem

Technické údaje. Jmenovitý proud (I th ) & solární výstupní teplota až 160 C. & provozní tlak na straně topné vody až 10 bar

Montážní návod pro vakuový solární kolektor s přímým průtokem. Hotjet Seido 2. Strana: 1 z 15 v 1.00/2009/06

PŘÍKLADY APLIKACÍ PEVNÁ PALIVA 14 SOLÁRNÍ SYSTÉMY 16 TEPELNÁ ČERPADLA 18 KLIMATIZACE 22

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

Využití obnovitelných zdrojů energie Jiří Kalina Ing. Michal Broum Ing. Marian Grzegorz

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

Ing. David Šafránek - Stiebel Eltron, spol. s r.o.. safranek@stiebel-eltron.cz. Optimální dimenzování a životnost tepelných čerpadel

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

VÝROBNÍ LINIE REŠENÍ PITNÉ VODY

Ceník jednookruhových elektrokotlů Cuk s ekvitermní regulací r 2014

Obr. č. 1: Pasivní domy Koberovy jihovýchodní pohled

ÚVOD K TEPELNÝM ČERPADLŮM

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Hoval solární sestavy pro přípravu teplé vody s ohřívačem SolarCompact Popis výrobku ČR

Obnovitelné zdroje energie

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory

Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti

Vyrovnávací zásobník RATIO HP

Integrované zásobníky tepla řady IZT-U

Hoval CombiVal ER ( ) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR Zásobníkový ohřívač Hoval CombiVal ER ( )

T: , Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÉNĚ ENERGIE VÍCE KOMFORTU aneb energie kolem nás

tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Technické informace příslušenství

Montážní návod Akumulační zásobník SPU-1-200, SPU-2/-W

Elumaja obytný dům zítřka z Estonska

Aquaflam Teplovodní krbové vložky a kamna

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

HelioSet ISS solární sestava

Návod k instalaci a údržbě

LG Electronics CZ s.r.o.

THRs/THs 2-17 B A ++ A + A B C D E F G B C D E F G /2013

VRC 700/2. Příručka systémových schémat. Příručka systémových schémat. Pro instalatéra. Příručka systémových schémat. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Propojovací nerezová trubka s izolací. SUV z oceli

Školení projektantů část-projektování IVT PremiumLine EQ

Zdroje tepla pro vytápění

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Využití sluneční energie pro výrobu tepla a chladu v nevýrobním sektoru. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

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

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

VIH CK 70, unistor VIH R 120 až 200, VIH CQ 120/150, VIH Q 120 až 200, VIH 300 až Označení jednotky VIH CK 70

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

PSK 750, PSK 950. Akumulační nádrž s pevně zabudovaným ohřívačem pro ohřev vody a solárním výměníkem

VICTRIX EXA ErP Závěsné kondenzační kotle

1/58 Solární soustavy

Transkript:

4 x SP-58/1800-18 ST Celková plocha:11,92 m2 Azimuth: - Incl: 45 80 Litr/den 50 C 60 C/40 C Elektro - 22 22 kw Combination tank - 300 Výsledky rocní simulace Výkon instalovaných kolektoru: 8,34 kw Celková kolektorová plocha: 11,92 m² Záření na plochu apertury: 9,90 MWh 1 120,13 kwh/m² Energie získaná z kolektorů: 2 707,28 kwh 306,25 kwh/m² Energie získaná z kolektorového okruhu: 2 289,65 kwh 259,01 kwh/m² Energie na prípravu teplé vody: Energie do topného systému: Energie ze sol systému na ohrev TV: Energie ze sol systému na vytápení: Energie z doplnkového zdroje: 1 437,69 kwh,65 MWh 1 570,03 kwh 719,61 kwh,7 MWh Úspora : 2 494,6 kwh Ušetrené emise CO2: 1 661,39 kg Podíl sol energie na príprave TV: 67,0 % Podíl krytí celkem: 17,6 % Dílcí úspory energie (DIN CEN/TS 129977-2 13,8 % 12977): Stupen využití systému: 23,1 % T*SOL Pro 50 (R 5) Strana 1 Dr Valentin EnergieSoftware GmbH

Ing Michal Poupa Zadání Klimatická data Lokalita: Cheb Klimadatensatz: Cheb Rocní úhrn zárení na 1 m2: 17,657 kwh/m² Zemepisná šírka: 50,08 Zemepisná délka: -12,4 Teplá užitková voda Prumerná denní spotreba: 80 l Požadovaná teplota: 50 C Spotrební profil: Rodinný dum (ranní špicka) Teplota studené vody: únor:5 C / srpen:,5 C Cirkulace: ne Vytápení Tepelná ztráta objektu: 6 kw Výpoctová venkovní teplota: -15,05 C Výpoctové teploty: 60 C/40 C Soucásti systému Solární okruh PRAMEN GmbH Typ: SP-58/1800-18 ST Pocet: 4,00 Celková plocha bez oplechování: 11,92 m² Plocha apertury: 8,84 m² Sklon: 45 Azimut: - Kombinovaný zásobník (int VÝM) Standard Typ: Combination tank - 300 Objem: 300 l Doplnkové vytápení Standard Typ: Elektro - 22 Jmenovitý výkon: 22 kw Legenda Certifikováno Solar Keymark T*SOL Pro 50 (R 5) Strana 2 Dr Valentin EnergieSoftware GmbH

Podíl solární energie na celkové spotrebe 600 550 500 450 [ kwh ] na týden 400 350 300 250 200 150 0 50 0 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 Energie ze solárního systému 2 290 kwh Celková spotřeba energie 12 992 kwh Denní maximální teploty v kolektoru [ C ] 170 160 150 140 130 120 1 0 90 80 70 60 50 40 30 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 Simulace solárního systému byla provedená pomocí programu T*SOL Pro 50 The simulation program for solar thermal heating systems T*SOL Pro 50 (R 5) Strana 3 Dr Valentin EnergieSoftware GmbH

Schéma energetické bilance Legenda 1 Zárení na plochu apertury MWh 11 Optické ztráty kolektoru 2 696 kwh 12 Tepelné ztráty kolektoru 4 MWh 2 Energie získaná z kolektoru 2 707 kwh 21 Solární energie do zásobníku 2 290 kwh 25 Tepelné ztráty potrubí ve vnitrním prostoru 157 kwh 26 Tepelné ztráty potrubí ve venkovním prostoru 261 kwh 31 Tepelné ztráty zásobníku 905 kwh 34 Zásobník na vytápení 720 kwh 6 Výsledná energie 11 MWh 61 Doplnková energie na prípravu teplé vody 773 kwh 64 Doplnková energie na vytápení MWh 9 Energie na prípravu teplé vody ze zásobníku 1 438 kwh 1 Teplo do vysokoteplotního topného okruhu 11 MWh T*SOL Pro 50 (R 5) Strana 4 Dr Valentin EnergieSoftware GmbH

Glosár 1 Zárení na plochu apertury Energie dopadající na plochu apertury 11 Optické ztráty kolektoru Tepelné ztráty vyzarováním 12 Tepelné ztráty kolektoru Tepelné ztráty vedením 2 Energie získaná z kolektoru Výstup energie na výstupu kolektorového pole (tzn pred potrubím) 21 Solární energie do zásobníku Energie získaná ze solárního okruhu do zásobníku teplé vody (po odectení ztrát v rozvodech) 25 Tepelné ztráty potrubí ve vnitrním prostoru Tepelné ztráty potrubí ve vnitrním prostoru 26 Tepelné ztráty potrubí ve venkovním prostoru Tepelné ztráty potrubí ve venkovním prostoru 31 Tepelné ztráty zásobníku Tepelné ztráty pres povrch 34 Zásobník na vytápení Teplo ze zásobníku na VT/NT vytápení U zásobníku s cirkulací existuje podíl solární energie a podíl závislý na mísení uvnitr zásobníku 6 Výsledná energie Konecný energ proud do systému Muže se jednat o zemní plyn, olej, elektrinu (bez solární energie) s ohledem na výkon 61 Doplnková energie na prípravu teplé vody Doplnková energie (napr z kotle) na prípravu teplé vody 64 Doplnková energie na vytápení Doplnková energie (napr z kotle) na vytápení 9 Energie na prípravu teplé vody ze zásobníku Teplo pro odberné místo TV ze zásobníku (bez cirkulace) 1 Teplo do vysokoteplotního topného okruhu Teplo na vytápení vysokoteplotním okruhem T*SOL Pro 50 (R 5) Strana 5 Report-/Druckmodul List & Label Version 13: Copyright combit GmbH 1991-2007