Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie



Podobné dokumenty
TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

Den otevřených dveří Elektrárny Třebovice

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

Stropní topení a chlazení KLIMASAN MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATOP CZ. Osvobození 958/ Litoměřice info@klimatop.cz

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.20 EU OP VK. Zdroje energie

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/ (interaktivní tabule)

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

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad

Setkání odběratelů tepla. Vyhodnocení roku 2013, plán na rok

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

Přírodní zdroje surovin - obnovitelné zdroje energie

Úloha hydrogeologů v procesu využívání zdrojů podzemní vody

Sada nástrojů pro technická opatření pro použití partnerstvím SPIN. Hydraulické nastavení topných systémů

Cvičení 3 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Fototermika a fotovoltaika [1]

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Jaderný palivový cyklus

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

2.06 Kovy. Projekt Trojlístek

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Číslo projektu. CZ.1.07/1.5.00/ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY pracoviště Plzeň, Americká tř. 39, Plzeň PSČ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. David Šafránek - Stiebel Eltron, spol. s r.o.. safranek@stiebel-eltron.cz. Optimální dimenzování a životnost tepelných čerpadel

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

13. Přednáška. Problematika ledových jevů na vodních tocích

Vodohospodářský dispečink, přeshraniční využívání dat a systém včasného varování

Program RIS3 Olomouckého kraje Oblast podpory č. 1. Inovační vouchery v Olomouckém kraji

( pracovní podklad pro jednání dne na MMR)

ROZHODNUTí. Výroková část

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?

Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu

VY_52_INOVACE_VK30. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen únor Ročník, pro který je VM určen. 8. ročník

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS

Protokol č. 9_2014 Měření hluku z Technické místnosti z provozu tepelného čerpadla Brno, Burešova č. 19

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

CO (NE)LZE UDĚLAT S VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI. Pavel Kohout 1

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTÍ

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 2022/63 v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, okr. Olomouc.

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Nátrubek CH - III - návod na používání

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Agentura pro nakládání nepotřebným majetkem ^ Teplého 1899, Pardubice PSČ

LEGISLATIVNÍ ZÁKLADY A TENDENCE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH. Jiří Tůma, ČVUT Praha. Brno, Stavební veletrh

Úvod do problematiky vsakování vod a sesuvů půdy

Malé vodní elektrárny

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

Kanalizace a ČOV obce Paršovice Informace pro majitele nemovitostí a pokyny k vyplnění protokolu. 2. Veřejná část kanalizační přípojky

Prodej nemovitostí z majetku ČEZ. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky. Bývalá ubytovna Petříkovická č.p. 518 Poříčí u Trutnova

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

MĚSTSKÝ ÚŘAD. Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Hořovice

Znalecký posudek. č.1114/50/13

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

TWINNING PROJEKT CZ01/IB-EN-01

(1) Pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie platí tyto výkupní ceny a zelené bonusy a určené podmínky:

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

KRAJSKY URAĎ - JIHOČESKY KRAJ

Klasická tepelná elektrárna [1]

7Konference, Ráčková dolina Environmentální aspekty geologie na příkladech severních Čech.

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Znalecký posudek č. 2012/348

Modul informačního systému SPŠSE Liberec

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

POKYNY Č. 45. Část I Zápis nové stavby jako samostatné věci

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

Městský úřad Tachov Hornická 1695, TACHOV Odbor životního prostředí

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

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

biowaba-kompakt-1-stv-uvc

Využití jaderné energie

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Dokumentace objektu č. 1. Příloha č. 2 Dokumentace objektu č. 2. Příloha č. 3 Dokumentace objektu č. 3

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006

Parkovací asistent Steelmate PTS400T. Uživatelská příručka a montážní návod

DR3 Vydáno dne: 5. března 2007 Stran: 5

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie

PROUDĚNÍ V SEPARÁTORU S CYLINDRICKOU GEOMETRIÍ

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

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

Návod k montáži Ohřev odtoku vany kondenzátu Venkovní jednotka BWL-1S(B)-07/10/14 Strana 2 8

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Supra NEOC 1311

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice

Freecooling pro chlazení kapalin

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016

OBECNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ. Část B. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM DOMOVNÍ STUDNA 1)

SCHÉMA PROCESU MTM ÚPRAV V SYSTÉMU INVESMARK FUTURA

Vlastimil ŠEVČÍK 1 NAVRHOVÁNÍ KLAPKOVÝCH UZÁVĚRŮ

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

Elektromagnetická odstředivá čerpadla MDF-L typ

3 Požadavky na odorizaci. (2) U výroben biometanu připojených k distribuční

Metodický list: Spustit v aplikaci MS Office PowerPoint. Prezentaci je vhodné doplnit výkladem.

Transkript:

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. M.Kabrhel 26 Geotermální energie Historie starověcí přírodovědci a filozofové psali o podzemním ohni Využití teplé vody pro termální lázně (starověký Řím, území Itálie, Německa, Turecka, Číny, Indonésie,..) V příbramském dole Vojtěch se poprvé na světě v roce 1873 prorubali hlouběji než 1000 m pod povrch dosahovaly teploty 50 C 1904-první využití pro výrobu elektrické energie v Itálii http://petrkrejci.bigbloger.lidovky.cz/ Teplota 38 stupňů Celsia, vydatnost pramene 800 l/s. 27 1

Geotermální energie Zdrojtepla: vznikplanety+rozpadradioaktivníchlátek Využití: zásobováníteplem výrobaelektřiny(ohřev >150 C) zásobníkytepla,chladu www.carbonneutral.com 28 Zjednodušený geotermální model www.unugtp.is 29 2

Geotermální energie energie z hydrotermálních zdrojů vysoké teploty (>200 C) pro výrobu elektrické energie vulkanicky aktivní oblasti energie tepla hornin ( suché zemské teplo ) vysoké teploty (>130 C) pro výrobu elektrické energie (HDR hot dry rock) vhánění a čerpání vody energie z hydrotermálních zdrojů vyšší teploty (<150 C) pro výrobu tepla (vulkanicky aktivní i sedimentární oblasti) nejběžnější zdroje geotermální energie pro nízkoteplotní systémy (tepelná čerpadla) 30 Geotermální energie Postup využití geotermální energie Vytvoření fyzikálního/matematického modelu využívané oblasti Vytvořit předpověď využití na základě modelů a měření Stanovit správné řešení vrtů a provést jeho realizaci Čerpání energie řídit podle její dodávky (nevyčerpat geotermální reservoár) 31 3

Přímé využití geotermální energie 1. Vrt 2. Hlava vrtu 3. Přívodní potrubí geotermální energie 4. Průtočný bazén 5. Vypuštění bazénu 6. Přepad 32 Nepřímé využití geotermální energie 1. Vrt 2. Hlava vrtu 3. Výměník tepla 4. Ochlazená geotermální voda pro další použití 5. Odpadní geotermální voda 6. Recipient 7. až 10 Vytápěcí systém 33 4

Nepřímé uzavřené využití geotermální energie 1. a 11. Vrt 2. a 10. Hlava vrtu 3. Výměník tepla 4. a 7. Odběrná místa 5. a 9. Čerpadlo 6. Výměník tepla 7. až 10 Vytápěcí systém 34 Přímé využití horké páry s kondenzátorem 1. Geotermální vrt 2. Hlavní uzávěr vrtu 3. Parní turbína 4. Generátor 5. Kondenzátor 6. a 8. čerpadla chladícího okruhu 7. Chladící věž 9. Reinjektážní čerpadlo 35 5

Geotermální elektrárna Řešení: Systém suché páry používá přímo páru získanou ze země na pohon turbíny. Systém mokré páry nechá nejprve horkou vodu přeměnit v páru a ta pak slouží k pohonu turbíny. Horkovodní (binární) systém použije vodu s nízkou teplotou, která předá ve výměníku teplo organické kapalině (např. propan, freon) s nižším bodem varu, a teprve její pára pak pohání turbínu. 36 Hengill-Island Teplotní profil podloží 37 6

Geotermální energie Hlavní sledované fyzikální veličiny tepelný tok Průměrný tepelný tok (množství tepla, které projde jednotkovou plochou na zemském povrchu) na Zemi je 60 +/- 10 mwm -2. tepelná vodivost hornin hydrogeologické parametry lokality http://www.mzp.cz/cz/geotermalni_energie 38 Mapa vhodných lokalit v ČR http://prvnigeotermalni.cz/ 39 7

Geotermální energie v ČR Litoměřice od 2006 je hlouben zkušební vrt (dokončeno 2007 hloubka 2100m, teplota 63 C) dále plánovány 3 vrty do hloubky 5000m (možná 2017) výkon 10-30MWt tepelný a 5MWe elektrický (organický Rankinůvcyklus). Vytvářena seismická monitorovací síť (5 bodů) HDR metoda pro využití pro výrobu elektřiny a tepla. Teplota vody předpokládána 150-180 C Probíhá veřejná diskuze o dopadech na životní prostředí Náklady odhadovány na 2-3 miliardy Kč. Cena tepla ze zdroje závisí na jeho vydatnosti a obtížně se odhaduje 40 Využití geotermální energie Teplejší oblasti výroba elektřiny Chladnější oblasti výroba tepla + (elektřiny) Island vytápění domů, skleníků (např. pěstování jižního ovovce), veřejných budov, bazénů, pro vyhřívání chodníků Další země, které geotermální energii ve větším využívají, jsou USA, Velká Británie, Francie, Švýcarsko, Německo a Nový Zéland. 41 8