Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu



Podobné dokumenty
Kombinace solárního systému a kotle na biomasu 42/216

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

Solární energie: Nabíjejte a sviťte zadarmo!

Instalace u zákazníka v ceně výrobku

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?

Multifunkční solární kolektory pro integraci do budov

VYTÁPĚNÍ NA ROZCESTÍ. Potřeby energeticky úsporných budov a staré výstavby

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od do

Dohřev vody ze solárního systému

Obsah. Trocha právničiny

Malé vodní elektrárny

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy

RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES V. Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956

Freecooling pro chlazení kapalin

Obnovitelné zdroje energie OZE OZE ČR A VE SVĚTĚ, DEFINICE, POTENCIÁL. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.

Etiketa v podnikání a písemném styku. Ing. Zlatko Tvrdoň

Teplovodní krb. jako nejúčinnější zdroj tepla pro vytápění rodinných domků. Petr Měchura, AVE BOHEMIA s.r.o.

A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

NOVÉ OBCHODNÍ P ÍLE ITOSTI A VYU ITÍ NET METERINGU

Fototermika a fotovoltaika [1]

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010

SOLÁRNÍ KOLEKTORY BRAMAC Zdroj energie s budoucností

VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NÍZKOENERGETICKÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ TYP BUDOVY

Obecné Informace o Programu

Projektová dokumentace rodinného domu

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

MMEE cv Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

Kritéria pro získání titulu Ekoškola

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v modul Sklad Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE

Pasivní dům Vějíř v Bystrci

Sluneční svit a prostředí mají své zákony. Jaroslav Peterka

Mgr. Veronika Hase. Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů. Karlov pod Pradědem dem

Nezávisle na energetických sítích

provozní, např. prasklé skluzavky, rozbité části herních prvků, nedostatečná dopadová plocha

1/45 Provozní měření a vyhodnocování solárních soustav

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Akumulační nádrže. NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 [1]

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS

PROGRAM ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO. termo. vnitřní elektrické vytápění Q-TERMO

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

Výroba energie z biomasy

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb a) mezi přepravní soustavou a

Poměry a úměrnosti I

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

pasivní, nulový, aktivní

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU A ELEKTŘINY (DÁLE JEN RÁMCOVÁ SMLOUVA )

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

EU peníze středním školám digitální učební materiál

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů)

VIESMANN VITOCELL 100 L. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 L VITOTRANS 222

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

51/2006 Sb. ze dne 17. února o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE % 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Metody hodnocení rizik

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Cenová kalkulace a stravovací služby v zařízeních školního stravování

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2008 ze dne 2. září 2008, k cenám tepelné energie

Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny. OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou

MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

VIESMANN VITOCELL 100 V. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 V. Objem 390 litrů. Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17

Ostrava Martina Breuerová vedoucí oddělení III krajských pracovišť

Autorský popis objektu

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17

Rekuperace rodinného domu

Posouzení stávající soustavy vytápění. Posouzení stávající soustavy vytápění. Semináře JOULE 2012 Ing. Vladimír Galad

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit.

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. ( )

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ

TEPLO NA JIHLAVSKU. PILOTNÍ PROJEKT solární predehrev teplé vody SHRNUTÍ TOPNÉ SEZÓNY VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADU ZA ROK číslo 5, červenec 2015

1 ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

ReguCon, s.r.o. Lopatecká 9, Praha 4 Podolí Tel.: , Fax.: URL: - obchod@regucon.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

Větrání s rekuperací tepla

Modul Řízení objednávek.

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Architektonický návrh: MgA. Jan Brotánek Generální projektant: AB Studio, ak. arch. Aleš Brotánek, MgA. Jan Brotánek

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 390 PR

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Osazování oken a dveří Okna a dveře pro nízkoenergetické a pasivní domy (NED a PD)

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Úlohy o elektrických spotřebičích VY_32_INOVACE_F0212.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, Olomouc

Klimatická neutralita budov do roku 2050

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Transkript:

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solárně-termické kolektory, které slouží pro ohřev teplé vody nebo přitápění, již nejsou žádnou novinkou. Na co si dát ale při jejich výběru pozor? Jak je to s jejich účinností? Kdy se vyplatí trubicové vakuové a kdy naopak ploché kolektory? 12. 04. 2011 Jana Poncarová Ve zkratce: Při výběru solárně-termických panelů pro ohřev vody nebo přitápění rodinného domu bychom měli zohlednit několik kritérií. Klíčovým parametrem je jejich účinnost. Odlišovat bychom ale měli maximální účinnost a účinnost při běžných provozních podmínkách. Pro optimální návrh solární soustavy je nutné znát i počet osob, které budou solární teplo využívat. Slunce vychází každý den a zásobuje nás energií, která je zadarmo. Moderní technologie, jako jsou fotovoltaické panely nebo solárně-termické kolektory, umožňují přeměnit sluneční energii na elektřinu, resp. teplo. Dávno již neplatí, že jsou tyto technologie dostupné pouze pro někoho a stále častěji se objevují na střechách rodinných domů. Domácnostem totiž ušetří část výdajů za energie. V létě, kdy je obloha bez mráčku, je možné pomocí 1 m 2 plochého kolektoru ohřát až 100 l vody (na teplotu kolem 55 C). Princip solárně-termických kolektorů je víceméně jednoduchý: sluneční energie, která na solární soustavu dopadá, je prostřednictvím absorbéru přeměňována na teplo. Tepelná energie je pak pomocí tzv. teplonosné látky (např. kapaliny nebo vzduchu) odváděna potrubím na příslušné místo, kde je teplo využito pro ohřev vody nebo přitápění.

Solární energie na Nazeleno Solární energie nejen pro ohřev bazénu Cenový přehled: Solární systémy Domácí solární elektrárna v praxi Vyplatí se solární kolektory? Účinnost solárně-termických kolektorů Klíčovým pojmem pro solárně-termické kolektory je jejich účinnost, tedy schopnost využít sluneční energie a přeměnit ji na teplo. Rozlišovat bychom ovšem měli mezi maximální účinností, které kolektory dosahují za optimálních podmínek (dostatek slunečního záření, venkovní teplota), a reálnou účinností. Maximální účinnost se u běžných kolektorů vhodných pro celoroční použití pohybuje nejčastěji mezi 75 80 %. Použitím speciálního solární skla lze tuto špičkovou účinnost zvýšit až na 85 %. Tyto kolektory jsou však dražší než běžné kolektory a jejich použití je určeno spíše pro náročnější solární aplikace, vysvětluje Stanislav Němec ze společnosti Regulus. Solární kolektory slouží pro ohřev vody nebo přitápění. Zdroj: Istockphoto.com

Reálná účinnost kolektorů je ve skutečnosti nižší než ta maximální a odvíjí se od aktuálních klimatických podmínek, jako je venkovní teplota nebo intenzita slunečního záření. V létě, kdy je obloha bez mráčku, je možné pomocí 1 m 2 plochého kolektoru ohřát až 100 l vody (na teplotu kolem 55 C), zatímco v zimě dokážou solárně-termické kolektory vodu ohřát pouze o několik málo stupňů. Vakuové nebo ploché kolektory? Při výběru solárně-termického kolektoru je proto třeba zohlednit, jakou účinnost bude mít při nižších venkovních teplotách nebo při snížené intenzitě slunečního záření, s níž se v našich klimatických podmínkách setkáváme v zimě. Opomenout bychom neměli ani další důležité parametry kolektorů, jako je jejich tepelná izolace a kvalita selektivní vrstvy, které zvyšují jejich účinnost. Na trhu existují dva základní druhy solárně-termických kolektorů ploché a vakuové, které se mj. odlišují právě účinností. Ploché kolektory mají maximální účinnost kolem 75 85 %, zatímco vakuové pouze 70 80 %. Rozdíl je pochopitelně i v jejich účinnosti při obvyklých provozních podmínkách. Pokud budeme při běžných provozních podmínkách, kdy je venkovní teplota 10 C ohřívat teplou vodu na 55 C, mají ploché kolektory účinnost mezi 50 60 %, trubicové vakuové kolektory mají v tomto případě účinnost pořád ještě mezi 60 65 %. Jejich účinnost tedy není tak náchylná na nepříznivé podmínky provozu. Z toho plyne ono známe (i když ne vždy spravedlivé a vhodné) rozdělování: ploché kolektory na přípravu teplé vody a ohřev bazénu, vakuové i na přitápění, doplňuje Stanislav Němec. Solární kolektory pro ohřev užitkové vody. Zdroj: Stock.xchng.hu

Kolektory určené pro přitápění, po nichž budeme tepelné zisky požadovat především v zimním období, by měly mít účinnost co nejméně závislou na počasí. Pro přitápění se proto hodí především trubicové vakuové kolektory, ale i ploché kolektory s kvalitní selektivní vrstvou a silnou tepelnou izolací. Kolik solárně-termických kolektorů pro rodinný dům? Aby tepla (nebo teplé vody) nebylo ani hodně, ani málo, je třeba dobře spočítat plochu kolektorů, které na střechu domu umístíme. Obecně lze říci, že pro přípravu teplé vody stačí asi 1 m 2 solárně-termického kolektoru na osobu. Pokud solární soustavu využijeme také pro přitápění, je třeba přidat asi 1,2 m 2 plochy na každý kw tepelné ztráty domu. Naše firma nabízí sestavy určené pro 2 4 osoby (plocha kolektorů je 4 m 2 ) nebo pro 3 5 osob (plocha kolektorů je 5 m 2 ). Na jednoho člověka tak vychází 1 m 2 nebo více. Pokud se jedná o bytové domy, systém se navrhuje na spotřebu v letních měsících tak, aby množství teplé vody připravené solárními kolektory odpovídalo 100 % vody, která se spotřebuje. V ostatních měsících je třeba dohřívat vodu náhradním zdrojem, upřesňuje Stanislav Němec. Fotovoltaické články x Solární kolektory Pojmy fotovoltaické články a solární kolektory se někdy zaměňují. Fotovoltaické články přeměňují solární energii na elektrický proud - slouží tedy k výrobě elektřiny. Solární kolektory naopak ze slunečního záření získávají teplo, které je možné využít pro ohřev vody či přitápění. Pro instalaci kolektorů je nejvhodnější jižní strana a optimální sklon je 30 50. Aby bylo využívání sluneční energie efektivní, měl by být měrný roční tepelný zisk 350 kwh na metr čtvereční plochy kolektoru. S výpočtem velikosti solární soustavy je ale vhodné obrátit se na konkrétního dodavatele. Opomenout nesmíme také kvalitu kolektorů, účinnost a návrh zapojení celého solárního systému, objem solárního zásobníku teplé vody a solární akumulační nádrže nebo teplotní spád otopné soustavy. Při určování velikosti akumulačního zásobníku bychom měli počítat s 80 100 litry na osobu. Podceňovat bychom neměli ani kvalitu a odbornost montáže. Solární kolektory v zimě nestačí Vzhledem k poloze České republiky a místním klimatickým podmínkám je nutné počítat s doplňkovým zdrojem tepla pro ohřev vody i vytápění. Pro podmínky střední Evropy se většinou počítá s tím, že solární systém pokryje asi 50 60 % roční spotřeby teplé užitkové vody. V letních měsících jsou solární systémy schopné pokrýt téměř 100 % energetické potřeby, zatímco v zimě podíl solární energie klesá na 10 %.

Důležitá je také odborná montáž solárních kolektorů i fotovoltaických panelů. Zdroj: Istockphoto.com V létě, kdy je slunečního záření dostatek a spotřeba tepla zároveň klesá, hrozí tepelné přebytky a přehřátí soustavy. Tomu je možné se vyhnout optimálním návrhem a správným určením počtu solárních kolektorů k objemu solární akumulace a možnostem spotřeby energie v objektu. S přehříváním pomohou také solární regulátory. Kombinací optimálního návrhu systému a pokročilých funkcí regulátorů lze navrhnout solární systému bez velkých teplotních přebytků (a to bez použití dalších chladících zařízení nebo komponent). Mýtus, že k solárnímu systému je nutné mít bazén jako chladič, již naštěstí postupně mizí, dodává Stanislav Němec. Zdroj: http://www.nazeleno.cz/energie/solarni-energie/solarni-kolektory-pro-rodinnydum-staci-1-metr-ctverecni-na-osobu.aspx