Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně



Podobné dokumenty
Inteligentní budovy ročník odborné konference 24. dubna 2013 na výstavišti BVV v Brně

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský

Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy

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

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

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA BEZ DOTACÍ MÁ TO SMYSL?

POHLED DO MODERNÍ DOMÁCNOSTI OČIMA ENERGETIKA

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

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

ENERGETIKA CHYTRÝCH MĚST VE ZNAMENÍ INOVATIVNÍCH A ENERGETICKY ÚSPORNÝCH ŘEŠENÍ PETR ŠTULC

Tepelná čerpadla v souvislostech

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

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES

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

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

Obnovitelné zdroje energie pro vlastní spotřebu. Martin Mikeska - Komora obnovitelných zdrojů energie

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

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti

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

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

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

HomeGrid. Energetická nezávislost ve vašich rukou

SMART CITY V PRAXI Energetické úspory a decentrální výrobní zdroje v praxi. Martin Machek, manažer rozvoje

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

Ekonomika solární soustavy pro bytové domy. - výpočet ekonomických parametrů - okrajové podmínky výpočtu - konkrétní příklady

nzeb jako aktivní prvek smart grids

Tepelná čerpadla Master Therm v průmyslovém podniku

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, Pelhřimov

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti Fotovoltaiky, akumulace energie a elektromobility pro podnikatele

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

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

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

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

Ekonomické hodnocení

Budoucí role distributora na trhu s elektřinou

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

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

Energetický management města Litoměřice

Energeticky soběstačná obec, region

Milan Trs. Název projektu: OTEVŘENÁ ZAHRADA Brno

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění

Ekonomické a ekologické hodnocení

Robert Mořkovský Solární Panely.CZ, s.r.o.

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

Ing. Jakub Kirchner EKONOMIKA PROVOZU TEPELNÝCH ČERPADEL A ZAJÍMAVÉ INSTALACE 2013

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy První poznatky II.

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

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

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

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetická náročnost budov

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy První poznatky!

Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti. Martin Sedlák, výkonný ředitel AliES 15. září 2016 Brno

Budoucnost solární energetiky v ČR a EU. Martin Sedlák, AliES 11. května 2017 Panství Dlouhá Lhota

Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ Energetická efektivita historické budovy. metodou EPC k vyšší efektivitě

záměnou kotle a zateplením

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

Smart Grid a E-mobilita v prostředí České republiky Ing. Lukáš Radil

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

Snižování nákladů na energie FV elektrárny na střechách

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace CENÍK ELEKTŘINY PRO ODBĚRATELE KATEGORIE C

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

Ivo Slavotínek Perspektivy metody EPC v ČR. Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice

Program Prezence Oběd Zahájení přivítání hostů, hlavních partnerů

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy První poznatky!

Co jsou ostrovní elektrárny?

Střešní fotovoltaický systém

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

Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie

Praktické ukázky monitorování akčních plánů (SEAP) ve Zlínském kraji prostřednictvím Energetického monitorovacího centra EAZK

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Energetický audit postup a součásti - II

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

10 důvodů proč zateplit

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Integrace OZE do sítě v režimu Net-Metering

ELEKTŘINA PRO SOLÁRY. Ceník. smlouva na 3 roky domácnosti. V našem ceníku najdete kompletní cenu elektřiny.

Solární energie v ČR a v EU

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Optimalizace provozu FVE a ekonomické aspekty. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

náročnosti energetické Průkaz budovy Karel Srdečný EkoWATT

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

ELEKTŘINA PRO DOBÍJENÍ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku

Metoda EPC pro podniky garantovaná cesta k úsporám

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

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

Transkript:

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor ČKAIT

Možné zdroje energie rodinného domu Vytápění Klasické fosilní pevná, kapalná a plynná Dřevo. pelety, štěpka Elektřina přímotop, akumulace Tepelné čerpadlo Kogenerační jednotka Fotovoltaika Větrná turbína Centrální zásobování teplem Chlazení 5. Tepelné čerpadlo systému Země/voda 6. Elektro chladící soustrojí

Náklady na vytápění Qc= 300kW

Porovnání současné podpory a dotací do OZE energetické zařízení domu - Fotovoltaika od roku 2014 bez dotace a podpory - Tepelná čerpadla bez podpory - Zelená úsporám 2014 náhrady fosilních paliv zůstávají : - Sezónní slevy - Marketingové balíčky

Energetická analýza výroby a spotřeby el. energie RD Běžný RD do 300 m2 spotřebuje cca 5 MWh el. energie za rok ( el. vaření, bez ohřevu TUV ) tzn. průměrná denní spotřeba cca 14 kwh za den, z toho cca ½ - 7kWh ve dne, a ½ v noci Řešení výstavba FVE na střeše, k dispozici 60m2, lze osadit 35 m2 modulů x 145 Wp/1m2 Výkon 5.000 kwp poskytne cca 5MWh el.energie ročně, tj. současná potřeba el. energie!!! Nevýhoda min. polovinu el. energie potřebuje RD po západu slunce, ve skutečnosti se po vybudování FVE se ušetří cca 20 až 40% spotřeby el. energie, tzn. min. 2/3 energie dokoupím Při průměrné spotřebě 425 kwh za měsíc, spotřebuji v lednu až únoru cca 600 kwh, dtto listopad až prosinec, od března do října můžeme počítat spotřebu cca 300kWh měsíčně. FV výroba - např. z výše uvedené 5kWp FVE je v zimě méně jak 100kWh měsíčně, V létě pak více jak 600kWh měsíčně, ročně produkce FVE celkem cca 5.000 kwh za rok. Při min. 20leté životnosti FVE jsou náklady na vlastní výrobu 1 kwh cca 1,50 Kč/ kwh Závěr: po investici cca 150 tisíc CZK min. 2/3 el. energie nakupuji ze sítě za průměrnou cenu cca 4,- Kč/1kWh, zatímco svoji vyrobenou energii od 2014 prodávám á 0,10 Kč/kWh. Řešení : tzv. Netmetering

Koncepce řešení hybridního systému RD příklad - výroba energie s akumulací Zásadně nejsme schopni ukládat energii z léta do zimy, ukládá se tedy alespoň energie vyrobená ve dne na noc, neboli ze slunečného dne na neslunečný (nevětrný) a podobně. Řešením je kompromis mezi investičním nákladem, parametry a účelnou užitností. Příklad: RD roční spotřeba el. energie 5 MWh za rok, při sazbě 4,- Kč za 1 kwh jsou Roční náklady na el. energii ve výši 5.000 x 4 = 20.000,- Kč za rok. Realizuji FVE 5kWP á 25 tis./kwp = 125.000,- Kč, výnos prodejem od 2014 01 Kč /kwh Návrh akumulace: Denní potřeba cca = 15kWh el. energie, v létě mi FVE 5kWp vyrobí až 50kWh denně Akumuluji-li část 30 kwh vytvoříme takto zásobu na 2 neslunečné ( nevětrné ) dny IN náklad na 1 kwh AKU (asi 100Ah) je při řešení např. Lipol baterií na AKU FVE cca 10 tis.kč, celkem tedy cca 300.000,- CZK, což je 2x násobek investice vlastní FVE elektrárny!!! Uvažujme tedy investičně reálnou hodnotu akumulační schopnosti ve výši 5kWh. Při denní spotřebě cca 15 kwh mám tedy uloženo alespoň 5 kwh na noční spotřebu. Investiční náklad AKU se sníží na cca 50.000,- Kč což je přijatelný kompromis vůči ceně FVE.

Ekonomický rozbor akumulačního FVE systému rodinného domu Rekapitulace: RD - spotřeba 5MWh ročně, cca 420 kwh měsíčně, 15 kwh denně, navržená FVE 5kWp, návrh AKU 5kWh Ekonomika: Roční náklad na el. energii 5.000 x 4,- = 20.000,- Kč/rok Výnos FVE od roku 2014 0,- Kč/rok Úspora spotřeby : cca 1/3 po instalaci FVE + 1/3 cca po instalaci AKU Celkem úspora za NEnakoupenou el. energii: 2/3 z 5 MWh = 3,5 MWh/rok, Při sazbě cca 4,- Kč /kwh =3500x4 = 14.000,- Kč za rok Investice / návratnost : IN na FVE 5kWp. 125.000,- Kč IN na AKU 5kWh.. 50.000,- Kč IN celkem :.175.000,- Kč Roční CF = cca 14.000,- Kč za NEnakoupenou el. energii za rok 1. doba návratnosti prostá FVE: Ts = 125.000 : 7.000 = 17,8 roků 2. doba návratnosti FVE + AKU: Ts = 175.000 :14.000 = 12,5 roků

Popis akumulačně - hybridního systému RD s tepelným čerpadlem Rekapitulace: RD - spotřeba el. energie 5MWh ročně, 420kWh měsíčně, návrh FVE 10 kwp Vytápění: spotřeba 2500m3 ZP ročně na UT a ohřev TUV Ekonomika: Roční náklad na elektr. energii: 5.000 x 4 = 20.000,- Kč/rok Roční náklad na UT a TUV v ZP : 2.500x17 = 42.500,- Kč/rok Výnos FVE 10kWp ZB : 1,88=10.000 x 1,88 = 18.800,- Kč/rok Změna UT a TUV na TČ: ročně ZP - 2500x10,55 = 26.373 kwh za rok TČ s COP 3 roční spotřeba el. energie 8.800 kwh Úspora spotřeby : cca 1/3 po instalaci FVE, + 1/3 po instalaci AKU Celkem úspora za NEnakoupenou el. energii: 2/3 z 5 MWh = 3,5 MWh/rok, Při sazbě cca 4,- Kč /kwh = 3.500 x 4 = 14.000,- Kč za rok Investice / návratnost : IN na FVE 10kWp. 250.000,- Kč IN na TČ 5/15 kw 120.000,- Kč + Mont. 30.000,IN na AKU 10kWh..100.000,- Kč, celkem: 500.000,Roční CF: 14.000 za NEnakoup. El. energii + 42.500 ZP = 56.500,- Kč/r Změna sazby za D56d á cca 2,75kč/kWh, tj. 2 + 4 MWh = 6x2750 =16.500,- Kč/r Výsledné celkové roční CF... 73.000,- Kč Prostá doba návratnosti: FVE + AKU + TČ: Ts = 500 : 73 = 6,5 roků

Energetická bilance ohřevu TUV pro 22 BJ. a ročního průběhu výroby FV energie 15kWp + použití tepelného čerpadla COP 3

Technologické schéma hybridní technologie RD

11. Varianty hybridních systémů - v Cú od 1.Q 2014

12. Varianty hybridních systémů - NET Metering výhled od 2015

Výstup SW EFEKT obecně návratnost investice

Spotřeba energie malý rodinný dům

Spotřeba energie velký rodinný dům

Zadání výpočtu návratnosti investice - velký RD

Náklady a výnosy - provoz velký RD

Doba návratnosti prostá a diskontovaná

Výstupy ze SW výpočtu návratnosti

Závěr a vyhodnocení investice

Udržitelný rozvoj společnosti Chytrá města chytrá energie

Rozvoj a podpora elektromobility Cílem : Energie z OZE přímo v místě výroby např. uplatněná v elektromobilech

Nabíjení elektromobilů Od 2014 je Asociací elektromobilního průmyslu připravována u ČEZ a EON : sazba nabíjení pro majitele nebo provozovatele elektro mobilních prostředků - min. 2 x 4 hodiny nabíjení v NT! na MPO připraven Národní akční plán čisté mobility Počet elektromobilů v ČR : cca 250 počet skůtrů a elektrokol : 25.000 ( stavy do r. 2014)

Úvěrový produkt - H.E.P.C. Ve spolupráci s renomovanými bankami je připraven úvěrový produkt na financování Hybrid Energy Performance Contracting Zásady úvěru : max. na 10 let při platbě ve stejné výši jako doposud za energie tzn. splátky + doplatek za energie = původní platbě tj. v poměru cca : 90% + 10% = 100% původní platby po ukončení splátek placení pouze 10% původní platby Po celou dobu životnosti technologie min. 10 až 15 let

kontakt: Ing. Milan Hošek, výkonný ředitel a jednatel společnosti E: milan.hosek@activhouse.cz, info@activhouse.cz sídlo firmy: Activhouse cz, spol. s r. o. Prokofjevova 33 623 00 Brno Czech republic, Loc. : 49 11 30 N, 16 32 4 E T: +420 547 381 483 M: +420 602 502 985, htpt//www. activhouse.cz VOIP: +420 534 008 083 +420 775 044 404