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

Podobné dokumenty
Princip fotovoltaika

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Energie elektronů v atomech nabývá diskrétních hodnot energetické hladiny.

Prohlášení: V Praze dne 21. dubna 2011 Věra Plachá

Možnosti využití solární energie

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

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

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

Obnovitelné zdroje elektrické energie Fotovoltaika kurz 3.

Sluneční energie [1]

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELETROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií ve fotovoltaice

Fotovoltaika - přehled

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích

Elektrický proud v polovodičích

11 Vyhraje fotosyntéza či fotovoltaika? Učební list

Návrh FV systémů. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Příklad návrhu střešní

1/64 Fotovoltaika - základy

Fotovoltaika - základy

Fotovoltaické systémy

VLIV MALÝCH DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ NA EKONOMIKU KOMBINOVANÝCH SYSTÉMŮ

Vyuţití solární energie v obytných budovách

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu

Typový projekt elektroinstalace pro rodinný dům využívající fotovoltaický systém

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

Snižování nákladů na energie FV elektrárny na střechách

Úvod do moderní fyziky. lekce 9 fyzika pevných látek (vedení elektřiny v pevných látkách)

Elektřina a magnetizmus polovodiče

Fotovoltaika. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární stavebnice New Generation. Obj. č.: Součásti solární stavebnice

Nezkreslená věda Vodí, nevodí polovodič? Kontrolní otázky. Doplňovačka

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Zdroje elektrické energie

Sada 1 - Elektrotechnika

Fotovoltaika ve světle nové legislativy

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Problematika oceňování energeticky úsporných staveb

Ing. Stanislav Jakoubek

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

Fotovoltaické články

Fotovoltaické elektrárny Fotovoltaické elektrárny

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

Ostrovní provoz kombinace fotovoltaické a větrné elektrárny. Off-grid opperation of photovoltaic and wind power plant

Sestrojení voltampérové charakteristiky diody (experiment)

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

Chytřejší solární systémy. Bílá kniha: SunPower panely generují nejvyšší finanční návratnost vašich solárních investic

4. Vysvětlete mechanismus fotovodivosti. Jak závisí fotovodivost na dopadajícím světelném záření?

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

7. Elektrický proud v polovodičích

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektroenergetiky a ekologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

Hybridní fotovoltaická elektrárna pro rodinný dům. Bc. Marek Sedláček

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

Stavební integrace. fotovoltaických systémů

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

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

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V BŘEŽANECH

Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s.

Jak funguje dotykový displej?

DŮM Č. 1 Užitná Zastavěná Cena hrubé Provedení

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Historie. Fotovoltaické elektrárny

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Přímé technické využití solární energie. Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Polovodiče, dioda. Richard Růžička

Spotřeba přebytků z 3F. FVE do jedné akumulační nádrže, k elektroměru měřícímu každou fázi zvlášť

Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL

Co jsou ostrovní elektrárny?

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Požáry fotovoltaických elektráren a zásahy jednotek požární ochrany

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

Manuál k solárním modulům Solar-2, Solar-10 V1.4

Energetická náročnost budov

Elektronika pro informační technologie (IEL)

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

Fotovoltaická Elektrárna Varnsdorf

Sada 1 - Elektrotechnika

MÉNĚ ENERGIE VÍCE KOMFORTU aneb energie kolem nás

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace.

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

Maturitní okruhy Fyzika

Technické parametry jednotlivých částí FVE

Cenová nabídka fotovoltaického systému o výkonu 29,75 kwp

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA SOLAR POWER PLANT FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV

Transkript:

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 FOTOVOLTAIKA ING. JAROSLAV TISOT TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Fotovoltaika Zajímá Vás čistá a ekologická výroba elektřiny? Fascinují Vás technologie příznivé životnímu prostředí s dlouhodobou perspektivou? Z tohoto hlediska lze fotovoltaiku chápat jako technologii s neomezeným růstovým potenciálem a časově neomezenou možností výroby elektrické energie. TATO PREZENTACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Nejedná se však pouze o zajímavou technologii, ale také o vyspělé (hi-tech) průmyslové odvětví, které ve světě zažívá neobvyklý rozvoj a pozitivně ovlivňuje nejen obchodní aktivity, ale např. také zaměstnanost nebo kvalifikaci vědeckých pracovníků.

Fotovoltaika v ČR Dostupnost solární energie v České republice je samozřejmě ovlivněna mnoha faktory. Patří mezi ně především zeměpisná šířka, roční doba, oblačnost a lokální podmínky, sklon plochy na níž sluneční záření dopadá a další..

Shrneme-li dosud publikované informace, dojdeme k následujícím výsledkům: v České republice dopadne na 1m² vodorovné plochy zhruba 950 1340 kwh energie

Fotovoltaika v ČR

Stručný generační vývoj První generace Fotovoltaika využívá přímé přeměny světelné energie na elektrickou energii v polovodičovém prvku označovaném jako fotovoltaický nebo také solární článek. Solární článek je velkoplošná dioda alespoň s jedním PN přechodem. V ozářeném solárním článku jsou generovány elektricky nabité částice (páry elektron díra).

Elektrony a díry jsou separovány vnitřním elektrickým polem PN přechodu. Rozdělení náboje má za následek napěťový rozdíl mezi předním (-) a zadním (+) kontaktem solárního článku. Vnějším obvodem zapojeným mezi oba kontakty potom protéká stejnosměrný elektrický proud, jež je přímo úměrný ploše solárního článku a intenzitě dopadajícího slunečního záření.

Druhá generace Impulsem pro rozvoj článků druhé generace byla především snaha o snížení výrobních nákladů úsporou drahého základního materiálu křemíku. Články druhé generace se vyznačují 100 krát až 1000 krát tenčí aktivní absorbující polovodičovou vrstvou (thin-film).

Princip křemíkového článku Základním požadavkem na sluneční články je schopnost pohlcovat co nejširší oblast slunečního spektra a co nejlépe využít energii fotonů. Dopadá-li na křemík foton o energii menší než 1,1 ev (elektronvoltů), projde křemíkem a není absorbován. Když je jeho energie větší než 1,1 ev (tato energie odpovídá šířce tzv. zakázaného pásu Eg = Ec - Ev a tedy absorpční hraně křemíku), pak je tento foton absorbován a v polovodiči vzniknou volné nosiče náboje - záporný elektron a kladná díra.

Sluneční článek se skládá z části mající elektronovou vodivost (materiál typu n, např. křemík s příměsí fosforu) a z části mající děrovou vodivost (materiál typu p, např. křemík s příměsí boru). Na přechodu p-n dojde k oddělení elektronů a děr a na kontaktech vznikne napětí (v případě křemíku typicky 0,5-0,6 V). Připojíme-li ke kontaktům spotřebič (zátěž), protéká tímto elektrický proud.

Solární panel (Křemíkové články) Sériovým nebo i paralelním elektrickým propojením solárních článků vzniká po jejich zapouzdření fotovoltaický panel. Panel musí zajistit hermetické zapouzdření solárních článků, musí zajišťovat dostatečnou mechanickou a klimatickou odolnost (např. vůči silnému větru, krupobití, mrazu apod.). Konstrukce solárních panelů jsou značně rozmanité podle druhu použití.

Fotovoltaické systémy tvoří nejmenší, avšak nezanedbatelný podíl na FV trhu. Každý jistě zná FV články v kalkulačkách nebo také solární nabíječky akumulátorů (mobilní telefony, notebooky, fotoaparáty, MP3 přehrávače apod.) na dovolených, v kempech popř. ve volné přírodě

Solární nabíječka akumulátoru mobilního telefonu

Ostrovní systémy Ostrovní systémy (off-grid) se používají všude tam, kde není k dispozici rozvodná síť a kde je potřeba střídavého napětí 230 V. Obvykle jsou ostrovní systémy instalovány na místech, kde není účelné anebo není možné vybudovat elektrickou přípojku.

Ostrovní systém se poté skládá z: fotovoltaických panelů regulátoru dobíjení akumulátorů akumulátoru (v 95 % olověný) střídače = měniče (pro připojení běžných síťových spotřebičů 230V/~50Hz) popř. sledovače Slunce, indikačních a měřících přístrojů

Síťové systémy Síťové systémy (on-grid) jsou nejvíce uplatňovány v oblastech s hustou sítí elektrických rozvodů. V případě dostatečného slunečního svitu jsou spotřebiče v budově napájeny vlastní solární elektrickou energií a případný přebytek je dodáván do veřejné rozvodné sítě.. Systém funguje zcela automaticky díky mikroprocesorovému řízení síťového střídače. Připojení k síti podléhá schvalovacímu řízení u rozvodných závodů.

Základními prvky on-grid FV systémů jsou: fotovoltaické panely měnič napětí (střídač), který ze stejnosměrného napětí vyrábí střídavé (230V/~50Hz) kabeláž měření vyrobené elektrické energie (elektroměr) popř. sledovač Slunce, indikační a měřící přístrojů

Montáž FVE v Plzni

EVALON-Solar Integrovaný fotovoltaický systém pro ploché střechy

Polohovací jednotky

Děkuji za pozornost TATO PREZENTACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY