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



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

1/70 Solární kolektory - konstrukce

1/64 Solární kolektory

Možnosti využití solární energie pro zásobování teplem

Solární tepelné soustavy

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I

účinnost zdroje tepla

Jak vybrat solární kolektor?

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

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

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

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

POČÍTAČOVÝ PROGRAM KOLEKTOR 2.1 PRO MODELOVÁNÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

Vakuové trubkové solární kolektory

1/69 Solární soustavy

1/89 Solární kolektory

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: StaJ

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

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

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

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

Hliníkové konstrukce požární návrh


Stavební integrace. fotovoltaických systémů

KOMÍNOVÝ ŠTÍTEK dle ČSN EN 14471

STAVEBNĺ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

LindabConstruline systém obytných staveb, nástaveb

Ekonomické hodnocení solárních soustav

Solární systémy. sluneční kolektory čerpadlové skupiny a regulátory příslušenství. Úsporné řešení pro vaše topení

Vnitřní vodovod - příprava teplé vody -

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

Základy sálavého vytápění Přednáška 9

Multifunkční solární kolektory pro integraci do budov

Roto PREMIUM plastové výklopné/kyvné střešní okno, zateplené WDF 849N K WD, WDF 849V K WD U okno = 1,0 W/m 2 K

Materiály. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz. Internetový portál.

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody

TRUBKA DVOJITÁ VČETNĚ KABELU V IZOLACI

Roto PREMIUM WDF 849 H WD - střešní okno dřevěné výklopné/kyvné, zateplené

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Stanovení účinnosti systému s kombinovanými zdroji a akumulačním zásobníkem

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Solární kolektory - konstrukce

Zařízení pro ochlazování staveb

Slévárny neželezných kovů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Plochý solární kolektor ZELIOS XP V / H

Návod k použití AEROLINE. CZ verze 1.0

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Použito na násl. Stav. prvky: Plocha Náklady U-hodnota stará /nová Keller C1 761,36 m² ,44 6,00 / 0,76 W/m²K

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, Praha 6 kamil.stanek@fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE

Stavební fyzika. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. stavební fyzika. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben

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

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS Základní vlastnosti

DF200 Montážní návod.

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

Skriptum pro studenty prezenčního a kombinovaného studia

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky:

BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU POTŘEBOU ENERGIE

Vytápění zavěšenými sálavými panely

Návod na montáž a údržbu

Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečnéřešení difúzně otevřených konstrukcí. Dipl.- Ing. Jaroslav Benák

Integrace OZE do budov. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností minut. nehořlavé desky KL GB 01

izolace a mikroventilace střechy Teknoroof

ohřevu teplé vody pro rodinný důmd

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. Bytový dům Dolákova

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

9. Umělé osvětlení. 9.1 Základní veličiny. e. (9.1) I =. (9.6)

Uživatelský manuál pro použití a instalaci vakuových trubicových kolektorů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ROZVOD VODY V HOTELU FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Centrum stavebního inženýrství a.s. Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky K Cihelně 304, Zlín Louky

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L)

Energetická náročnost budov

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny

Konstrukční cvičení č.3 Převodovka

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

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

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

Obr. č. 1: Pasivní dům Plzeň-Božkov, jihozápadní pohled

1 Mega Sunshine. Ceník Kolektory

I Z O L A Č N Í P A N E L Y b ř e z e n Optimo Vyspělý architektonický systém opláštění budov

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS

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

Montážní návod.

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Transkript:

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

Solárníkolektory Typy a konstrukční uspořádání plochésolárníkolektory trubkovésolární kolektory (Dornier, Sydney) Zkoumané vlivy tloušťka tepelné izolace emisivita absorbéru šířka lamely absorbéru tepelnápropustnost přechodu absorbér-trubka

Modelovánísolárních kolektorů Model a program KOLEKTOR 2.2 pro modelování plochých kolektorů Vstupy: detailníparametry jednotlivých částí solárního kolektoru geometrie (rozměry), termofyzikální vlastnosti (materiály), optické vlastnosti klimatické podmínky: venkovníteplota, slunečníozáření, rychlost větru provoznípodmínky: vstupníteplota kapaliny t in, hmotnostníprůtok m, sklon kolektoru b Výstupy: využitelný zisk Q u účinnost h (na základě plochy apertury A a nebo hrubéplochy A G ) výstupní teplota kapaliny t e

Princip výpočtu vnější bilance absorbéru přenos tepla z povrchu absorbéru do okolního prostředí rozložení teplot v hlavních rovinách kolektoru (uzly p, z, b) celkový součinitel prostupu tepla kolektoru U vnitřní bilance absorbéru přenos tepla z povrchu absorbéru do kapaliny účinnostní součinitel kolektoru F Q& u = AaFR [ ταg U( tin ta )] tepelný přenosový součinitel kolektoru F R teplota absorbéru t abs ; teplota na výstupu t e ; tepelný tok Q u

Vnějšíenergetická bilance absorbéru výpočet součinitelů přestupu tepla na základě teplot v hlavních rovinách (uzlech) iterační cyklus pro stanovení rozložení teplot v kolektoru počáteční teplota absorbéru je odhadnuta z hodnoty vstupní teploty (t abs = t in + 10 K)

Vnitřníenergetická bilance absorbéru přenos tepla vedením lamelou, vedením spojem a nucenou konvekcí v trubkách iterační cyklus ke stanovení střední teploty teplonosné kapaliny t m počáteční hodnota střední teploty teplonosné kapaliny je odhadnuta ze vstupní teploty (t m = t in + 10 K)

Software KOLEKTOR 2.2 matematický model v podobě programu ve Visual Basic Studiu široký rozsah použití v oblasti plochých kolektorů vakuové, atmosférické, různékapaliny, integrace do obálky budovy vhodný pro analýzy virtuálních prototypů instalačnísoubory 400 kb (zazipovaný) instalace předpokládá Microsoft.NET Framework anglickáverze volně dostupný http://www.fs.cvut.cz/~matuskat/kolektor/index.htm

Zkoušenísolárních kolektorů Solární laboratoř (Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze) zkoušenísolárních kolektorů podle normy ČSN EN 12975-2:2005 měření tlakových ztrát solárních kolektorů určení modifikátoru úhlu dopadu určení účinné tepelnékapacity kolektoru výpočet ročního energetického zisku kolektoru pro přípravu TV a přitápění odolnost proti vysokým teplotám - ČSN EN 12975-2 odst. 5.3 vystavenívnějším vlivům - ČSN EN 12975-2 odst. 5.4 vyhotoveníprotokolu o zkoušce pro certifikační orgán http://solab.fs.cvut.cz

Solárnílaboratoř

Vliv tloušťky izolace zasklení propustnost 92 % selektivní povrch pohltivost 95 % emisivita 5 % měděný absorbér, W = 100 mm vzduchová mezera 20 / 20 mm zvolit 20 nebo 50 mm??? h [-] 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 (t m - t a)/g [m 2.K/W] příprava teplé vody: 5 m 2 ; 200 l/den 10 až 55 C; zásobník 300 l; t max = 85 C 20 mm: solární podíl f = 56 % měrné využitelné zisky q ku = 430 kwh/m 2 2 % 50 mm: solární podíl f = 58 % měrné využitelné zisky q ku = 440 kwh/m 2

Emisivita absorbéru zasklení propustnost 92 % tepelná izolace tloušťka 30 mm měděný absorbér, W = 100 mm vzduchová mezera 20 / 20 mm h [-] 1,0 0,8 0,6 0,4 emisivita 5 % emisivita 10 % emisivita 90 % vliv emisivity absorbéru??? 0,2 0,0 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 (t m - t a )/G [m 2.K/W] příprava teplé vody: 5 m 2 ; 200 l/den 10 až 55 C; zásobník 300 l; t max = 85 C 5 %: solární podíl f = 57 % měrné využitelné zisky q ku = 435 kwh/m 2 90 %: solární podíl f = 52 % měrné využitelné zisky q ku = 398kWh/m 2-10 % 10 %: solární podíl f = 57 % měrné využitelné zisky q ku = 432 kwh/m 2 < 1%

Šířka a vodivost lamely absorbéru 1,0 1,0 0,8 W = 100 mm W = 50 mm 0,8 měď (Cu) hliník (Al) h [-] 0,6 0,4 h [-] 0,6 0,4 ocel (Fe) 0,2 0,0 měděný absorbér D e = 5 mm 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 (t m - t a )/G [m 2.K/W] 0,2 0,0 šířka lamely 100 mm D e = 5 mm 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 (t m - t a )/G [m 2.K/W] rozteč trubek (šířka lamely): W (Cu) = 100 mm ~ W (Fe) = 55 mm W (Cu) = 100 mm ~ W (plast) = 8 mm 3 mm plast

Tepelná vodivost spoje absorbér-trubka 1,0 0,8 300 W/m.K 30 W/m.K 3 W/m.K 1,0 0,8 naklapnutý absorbér přiložený absorbér svařovaný absorbér h [-] 0,6 0,4 h [-] 0,6 0,4 0,2 0,2 0,0 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 (t m - t a )/G [m 2.K/W] 0,0 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 (t m - t a )/G [m 2.K/W]

Účinnostnísoučinitel kolektoru ( ) = G t t U F e m α τ η ' + + + = i k s e e D h C F D W D U W U F π 1 1 ] ) ( [ 1 1/ ' λδ U m = 2 ) / ( 2] ) / ( tanh[ e e D m W D m W F = absorbér-teplonosnálátka: vedení lamelou R v,l vedeníspojem R v,s přestup nucenou konvekcí R k,i

Vakuové trubkovésydney kolektory Dvojstěnná vakuová trubka s válcovým absorbérem(sydney, Dewar) dvoustěnnákoncentrická uzavřená skleněná trubka absorpční (vnitřní) trubka krycí (vnější) trubka meziprostor je vakuován vnějšípovrch vnitřnítrubky je nanesena absorpční vrstva vnitřní povrch vnitřní trubky vodiválamela pro odvod tepla

zdroj: OPC Vakuové trubkovésydney kolektory

Vliv kontaktnílamely na účinnost(pp) trubkový kolektor dáno Sydney trubkou η = F' τ α U ( t t ) m G e kontaktní lamela: krátká, vodivá, silná spoj: vodivý; absorpčnítrubka-lamela, lamela-potrubníregistr (U) odvod tepla z kolektoru: turbulentníproudění v registru (U)

Vliv kontaktnílamely na účinnost(pp) Vakuové Sydney kolektory s přímo protékaným (PP) U-registrem G > 700 W/m 2 kontaktní lamela je zásadním prvkem Sydney kolektoru

Vliv tepelných kontaktů na účinnost(tt) Tepelná trubice (změna skupenství pracovní látky, vysoké přestupy tepla) výparník (s kontaktnílamelou dotýkajícíse absorpčnískleněné trubky) kondenzátor (uložen v pouzdru)

Vliv tepelných kontaktů na účinnost(tt)

Vztažná plocha trubkových kolektorů Norma pro zkoušeníkolektorů (*)vztahuje účinnost kolektoru k: ploše apertury A a ploše absorbéru A A ploše obrysové (hrubé) A G vhodné: z hlediska porovnánívlastnostíkolektoru, konstrukce, provedení nevhodné: z hlediska rozhodovánío potenciálu kolektoru pro danou aplikaci pro porovnání kolektorů s různými účinnými plochami (*) ČSN EN 12975-2:2006 Tepelnésolárnísoustavy a součásti Solární kolektory Část 2: Zkušebnímetody

Účinnost x vztažná plocha změna křivky účinnosti η (A a ) η (A G ) teoretický aplikačnípotenciál vakuových trubkových Sydney kolektorů: procesnía technologické teplo solárníchlazení

Děkuji za pozornost Téma je řešeno v rámci řešení výzkumného záměru MSM 6840770011 -TECHNIKA PROSTŘEDÍ