Trendy v akumulaci tepla pro obnovitelné zdroje energie. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze



Podobné dokumenty
1/69 Solární soustavy

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

1/58 Solární soustavy

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

1/86 Solární soustavy s vysokým pokrytím

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

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

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

Propojovací nerezová trubka s izolací. SUV z oceli

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

Ekonomické hodnocení solárních soustav

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Solární tepelné soustavy

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

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

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci

VLIV STAGNAČNÍCH STAVŮ NA SOLÁRNÍ SOUSTAVY. Petr Kramoliš, samost. projektant Mojmír Vrtek, VŠB - TU Ostrava Stanislav Plaček, VŠB - TU Ostrava

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

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

ohřevu teplé vody pro rodinný důmd

Technika a technologie bioplynového hospodářství

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Stanovení účinnosti systému s kombinovanými zdroji a akumulačním zásobníkem

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

účinnost zdroje tepla

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

Palivo. Teplo. Distribuce Ztráty Teplo r účinnost rozvodů tepla. Spotřebitelé

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

kotlem na pelety Ing. Silvie Petránkov hotel Skalní mlýn, Blansko - 1 -

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Tepelné ztráty akumulační nádoby

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

Možnosti využití sluneční energie v systémech CZT

Zikova 1903/4, Praha doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury

BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU POTŘEBOU ENERGIE

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

Technická specifikace materiálu

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

Teplo pro váš domov od roku 1888

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

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN

Energetická náročnost budov

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB

Doba Amortizace Opatření

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

Středoškolská technika 2012 NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

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

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR - PZKO

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

Fe AKU TV

Plochý solární kolektor ZELIOS XP V / H

Zařízení pro ochlazování staveb

AKUMULAČNÍ NÁDOBY CORDIVARI AKTUÁLNÍ NABÍDKA 2013 TECHNICKÉ INFORMACE CENÍK

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0, Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5

Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Zdroje energie a tepla

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

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

Solární soustavy pro bytové domy

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

Výpočet potřeby tepla na vytápění

obnovitelné zdroje ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

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

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu

Transkript:

Trendy v akumulaci tepla pro obnovitelné zdroje energie Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Akumulace tepla pro OZE solární tepelné soustavy nezbytný předpoklad pro využití solárního tepla tepelná čerpadla snižuje počet startů, zvyšuje životnost, překlenuje blokaci snižuje potřebný výkon, odděluje TČ od tepelné soustavy kotle na biomasu snižuje počet startů, snižuje emise, zvyšuje účinnost provozu, zvyšuje uživatelský komfort hydraulicky odděluje kotle od tepelné soustavy, umožňuje kombinaci se solární soustavou, snižuje potřebný výkon 2/50

Druhy akumulace vývojové trendy akumulace s využitím citelného tepla využití tepelné kapacity látek, úměrné rozdílu teplot hustota akumulace: 100 až 300 MJ/m 3 komerčně dostupné tepelné ztráty akumulace s využitím skupenského tepla využití změny skupenství tání-tuhnutí (při konst. teplotě) + tepelné kapacity hustota akumulace: 200 až 500 MJ/m 3 akumulace s využitím sorpčního tepla akumulace vodní páry v tuhé (adsorpce) nebo kapalné (absorpce) látce, uvolňování tepla při sorpci hustota akumulace: 500 až 1000 MJ/m 3 ve vývoji, bezztrátové skladování tepla akumulace s využití chemických reakcí vratné chemické reakce doprovázené jímáním uvolňováním tepla hustota akumulace: 1000 až 3000 MJ/m 3 3/50

t [ C] Akumulace s využitím citelného tepla 100 80 1 m 3 beton zemina voda 60 40 20 0 Q V c 0 50 100 150 200 250 300 Q [MJ] t 1 t 2 4/50

Vodní zásobníky - vrstvení podle teploty využitelnost naakumulované energie ~ využitelné teplotě 150 l při 50 C 150 l při 30 C teplotní vrstvení = vysoká účinnost, vysoké pokrytí 5/50

Zásobníky tepla se řízeným vrstvením stratifikace (teplotní vrstvení) objemu zásobníku podle teploty ukládání tepla do vrstev o podobné teplotě v horní části je výrazně vyšší teplota než ve spodní části (udržuje se studená) snížení potřeby dodatkové energie zvýšení využití solárních zisků zvýšení solárního podílu 6/50

Řízené teplotní vrstvení přívod do teplotně podobné vrstvy na základě podobné hustoty (pasivní) pokročilá regulace aktivní prvky 7/50

Stratifikační vestavby výměník TV OV výměník SOL 8/50

Stratifikační vestavby TV izolace výměník pro přípravu teplé vody (TV) potrubí stratifikace zpátečky otopné vody (OV) stratifikační vestavba s integrovaným výměníkem přívod vychlazené vody z výměníku TV SV SOL OV zdroj: Solvis 9/50

Kompaktní řešení minimalizace chyb montáže optimalizovaná hydraulika vysoká účinnost soustavy úspora místa umístění do pobytových prostor Izolace Solar vstup Solar výstup Spalovací komora Hořák Spalinový výměník Regulátor Stratifikační vestavba Solární expanzní nádoba Výměník tepla pro teplou vodu Solární výměník tepla Solární čerpadlo Výstup teplé vody Přívod studené vody Výstup otopné vody Vstup otopné vody 10/50

Unifikované řešení 11/50

Unifikované řešení, estetické řešení 12/50

Plastové netlakové zásobníky 13/50

Tepelné ztráty ovlivňují zásadně účinnost akumulace tepelná izolace zásobníků provedení přípojek tepelné mosty provedení přípojek degradace teplotního vrstvení 14/50

Tepelné ztráty zásobníků vyhláška 193/2007 8 zásobníky teplé vody: tl. 100 mm při l = 0,045 W/mK nebo U 0,42 W/m 2 K vyhlášky Švýcarsko, Itálie UA 0,16 V postačuje i tl. 5 cm izolace! zásobníky tepla (pasivní): tl. 100 mm při l = 0,04 W/mK nebo U 0,3 W/m 2 K dlouhodobé zásobníky tepla: optimalizační výpočet 15/50

Maximální tepelná ztráta [kwh/24h] Tepelné ztráty zásobníků 6 ČSN EN 15450 Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly vyhláška 442/2004 o štítkování (mj. el. ohřívačů) 5 4 3 2 pro 100 až 1000 l 0,013 až 0,005 kwh/(24h. l) 1 0 0 500 1000 1500 2000 2500 Objem [l] 16/50

Tepelné ztráty zásobníků vakuové izolace: expandovaný perlit vakuovaný na 1 Pa 0,004 až 0,008 W/mK, U = 0,05 W/m 2 K 1 Pa 1 kpa 17/50

Akumulace s využitím změny skupenství změna skupenství doprovázená jímáním / uvolňováním tepla kapalina plyn: kapalina tuhá látka: nevhodná změna objemu vhodné (tání tuhnutí) Q t t l c t t V p cp t 1 t t k k 2 t citelné teplo pevné skupenství skupenské teplo citelné teplo kapalné skupenství kde t t... teplota změny skupenství t 1 < t t < t 2 l t... skupenské teplo tání - tuhnutí 18/50

l t [kj/kg] Látky se změnou skupenství (PCM) 500 400 300 200 100 0 voda vodní roztoky solí hydráty solí a eutektické směsi parafín -100 0 100 200 t t [ C] anorganické PCM: hydráty solí + vysoké teplo tání + vysoká tepelná vodivost - korozivní - podchlazování - segregace fází organické PCM: vosky, parafíny, mastné kys. + chemický a tepelně stabilní + nekorozivní - nízká tepelná vodivost - nízké teplo tání 19/50

Parafíny 20/50

Akumulace s využitím změny skupenství 21/50

Akumulace s využitím změny skupenství 42 MJ Dt = 10 K 124 MJ 22/50

Akumulace s využitím změny skupenství 209 MJ Dt = 50 K 194 MJ 23/50

Využití PCM pro solární soustavy 24/50

Q [Wh] t aku [ C] Využití PCM pro solární soustavy 2000 130 1600 teoretický solární zisk 110 1200 voda 90 800 400 PCM 70 50 65 C 0 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 30 25/50

Děkuji za pozornost Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze Technická 4, 166 07 Praha 6 tomas.matuska@fs.cvut.cz Československá společnost pro sluneční energii (národní sekce ISES) http://www.solarnispolecnost.cz http://www.solar-info.cz Solární laboratoř ÚTP FS ČVUT v Praze http://solab.fs.cvut.cz 26/50