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



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

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

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

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

Možnosti využití solární energie pro zásobování teplem

1/69 Solární soustavy

Vnitřní vodovod - příprava teplé vody -

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET

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

1/58 Solární soustavy

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

Stavební integrace. fotovoltaických systémů

Ekonomické hodnocení solárních soustav

Solární tepelné soustavy

Stanovení účinnosti systému s kombinovanými zdroji a akumulačním zásobníkem

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

Jak vybrat solární kolektor?

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška

účinnost zdroje tepla

1/68 Solární soustavy

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

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

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

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

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

ohřevu teplé vody pro rodinný důmd

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

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

1/58 Solární soustavy

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

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

1/61 Solární soustavy

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

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

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

Instalace solárního systému

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

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

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

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

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

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú , p.č , Brno Bytový dům

Solární soustavy v budovách

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Technická zpráva akce:

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

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

ení spotřeby energie

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU POTŘEBOU ENERGIE

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy

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

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

Solární soustavy pro bytové domy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č , Krajková Rodinný dům

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

Čerpadlové skupiny pro otopné okruhy

3. Potřeba tepla a paliva - Denostupňová metoda

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Vytápění a chlazení tepelnými čerpadly volba vhodného systému

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627], , Kynšperk nad Ohří Rodinný dům

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

1/70 Solární kolektory - konstrukce

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

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

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

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Vytápění BT01 TZB II cvičení

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ Praha 8 BUDOV A BUDOV

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Solární soustavy pro bytové domy

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

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12

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.

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

Solární energie. Vzduchová solární soustava

Souhrnné podklady k evaluaci kritérií podle DIAGRAMu INTENSE

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PŘÍLOHY SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Volfartická ul., Žandov

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Riegrova 1370, k.ú , p.č. 2924/ , Liberec I - Staré Město Rodinný dům

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

Transkript:

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

Sluneční energie v Evropě zdroj: PVGIS

Sluneční energie v České republice zdroj: PVGIS

Vliv azimutu a sklonu plochy kwh/m 2 západ jih východ

Vliv sklonu plochy (azimut jih) optimální sklon: léto 20-30 zima 75-90 celoročně 35-45

Solární kapalinové kolektory ploché deskové kolektory: atmosférické evakuované (tlak okolo 10 kpa) trubkové vakuové kolektory: jednostěnná skleněná trubka dvojstěnná skleněná trubka

Ploché solární kolektory

Ploché solární kolektory maloplošné kolektory velkoplošné kolektory plocha cca 2 m2 plocha cca 8-12 m2

Ploché solární kolektory výhodné z hlediska integrace do obálky budovy

Vakuové trubkové solární kolektory jednostěnná vakuová trubka (Dornier) dvojstěnná vakuová trubka (termoska, Sydney)

Vakuové trubkové Sydney kolektory

Trubkové s přímým průtokem (PP)

Trubkové s tepelnou trubicí (TT) suché napojení tepelné trubice kondenzátor uložen v pouzdru pouzdro omývané teplonosnou látkou

Trubkové s tepelnou trubicí (TT) mokré napojení tepelné trubice kondenzátor tepelné trubice přímo omývaný teplonosnou látkou

Účinnost solárního kolektoru

Účinnost solárního kolektoru η = F' τ α U ( t t ) m G e τ... propustnost slunečního záření zasklení [-] α... pohltivost slunečního záření absorbéru [-] U... součinitel prostupu tepla kolektoru [W/m 2.K] F... účinnostní součinitel kolektoru závisí na geometrii a tepelných vlastnostech absorbéru t m t e... střední teplota teplonosné látky v kolektoru t m = (t k1 +t k2 )/2 [ C]... teplota okolí [ C]

Účinnost solárního kolektoru η = η 2 tm te tm te 0 a1 a2 G G G η 0... optická účinnost, průsečík křivky s osou účinnosti [-] a 1... součinitel tepelné ztráty (lineární) [W/m 2.K] a 2... součinitel tepelné ztráty (kvadratický) [W/m 2.K 2 ] hodnoty η 0, a 1, a 2 udává výrobce, dodavatel kolektoru, případně zkušebna proložení naměřených hodnot (*) parabolickou křivkou (*) ČSN EN 12975-2:2006 Tepelné solární soustavy a součásti Solární kolektory Část 2: Zkušební metody

Účinnost solárního kolektoru podle EN 12975-2 stanovena pro: G > 700 W/m 2 w > 3 m/s η 0 [(t m -t e )/G] η=0 η 0.05

Vztažná plocha solárních kolektorů Norma pro zkoušení kolektorů (*) vztahuje účinnost kolektoru k: ploše apertury A a ploše absorbéru A A ploše obrysové (hrubé) A G vhodné: z hlediska porovnání vlastností kolektoru, konstrukce, provedení nevhodné: z hlediska rozhodování o potenciálu kolektoru pro danou aplikaci nebo pro porovnání kolektorů s různými účinnými plochami (trubkové x ploché) (*) ČSN EN 12975-2:2006 Tepelné solární soustavy a součásti Solární kolektory Část 2: Zkušební metody

Solární kolektory - aplikace

Solární soustavy Typy aplikací: příprava teplé vody příprava teplé vody a vytápění ohřev bazénové vody průmyslové aplikace (technologické teplo) solární chlazení a klimatizace sezónní akumulace tepla

Solární soustavy základní parametry využitelné energetické zisky solárních kolektorů Q k,u [kwh/r] roční měrné využitelné solární zisky q k,u [kwh/m 2 r] q k, u = Q k, u A k solární podíl f [%] = procentní pokrytí potřeby teplaq p f Qk, u = = 1 Q p Q Q d p

Využitelné a nevyužitelné zisky 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Q TV, Q k [kwh] 65 % 60 % 40 % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 měsíc

Vzájemná souvislost f a q k,u q 400 600 k,u = 300 kwh/m 2 f = 60 40 65 % s rostoucím solárním pokrytím klesají měrné zisky z kolektorů

Příprava teplé vody zásadně: úsporná opatření provést před návrhem solární soustavy úsporné výtokové armatury individuální měření spotřeby teplé vody omezení tepelných ztrát rozvodů TV a CV (délka, izolace) omezení běhu cirkulace teplé vody na nezbytné minimum časové spínání, spínání podle teploty návrh: vycházet ze skutečné spotřeby teplé vody dlouhodobé měření tepla na přípravu TV (stávající budovy) směrné hodnoty z literatury: průměr 40 l/os.den

Solární soustavy pro přípravu TV rozšířené v aplikacích pro rodinné domy (3 až 6 m 2 ; 250 až 400 l), solární podíl 50 až 70 % aplikace pro bytové domy (50 až 200 m 2 ; 3 až 20 m 3 ), solární podíl 20 až 50 % solární zisky 400 až 600 kwh/m 2.r

Solární soustavy pro přípravu TV (RD)

Solární soustavy pro přípravu TV (BD) nepitná oběhová voda pitná voda netlakové zásobníky výroba na místě (rekonstrukce) stratifikační vestavby teplotní vrstvení zvyšuje využitelnost akumulované energie (exergie), kompenzace ztráty teploty na výměníku

Solární soustavy pro přípravu TV (BD) tlakové zásobníky (novostavby) rozdělení objemu do většího počtu vyšší měrné ztráty na objem

Příprava TV a vytápění kombinované soustavy pro přípravu teplé vody a vytápění snížení spotřeby tepla na přípravu TV snížení spotřeby tepla na vytápění: nízkoenergetické a energeticky pasivní domy nízkoteplotní otopné plochy (teplotní spád 45/35 C): podlahové a stěnové vytápění, teplovzdušné vytápění vhodná návaznost na ostatní zdroje tepla a technologie v budově včetně regulace možnost využití letních přebytků tepla z kolektorů vhodná orientace a sklon (70-90 )

Kombinované solární soustavy (TV+VYT) rozšířené v aplikacích pro rodinné domy (8 až 20 m 2 ; 600 až 2 000 l) solární podíl: standardní domy 10 až 20 % nízkoenergetické, pasivní domy 20 až 40 % aplikace pro bytové domy (80 až 200 m 2 ; 4 až 16 m 3 ) solární podíl 10 až 20 % solární zisky 250 až 400 kwh/m 2.r

Kombinované solární soustavy (TV+VYT) rodinný dům

bytový dům Kombinované solární soustavy (TV+VYT)

Solární soustavy se sezónní akumulací sídliště

Děkuji za pozornost Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze Technická 4, 166 07, Praha 6 Tel.: +420 224 352 433 tomas.matuska@fs.cvut.cz