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



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

Instal a a l c a e c e O ZE E v e v eř e e ř jnýc ý h c h b udová v c á h Jiř Ji í í K al a i l n i a

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Multifunkční solární kolektory pro integraci do budov

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

KOMPAKTNÍ KOTEL NA BIOMASU. Břetislav JANEBA, Jan HRDLIČKA, Aleš RIEMEL ÚSTAV MECHANIKY TEKUTIN A ENERGETIKY FS ČVUT v Praze

Bytový dům, V Dolině 1515/1b a 1515/1c, Praha

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ing.Dana Nagyová - Dolní Břežany Datum tisku: Zakázka: pen vzor

Kombinace solárního systému a kotle na biomasu 42/216

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Ostrava Martina Breuerová vedoucí oddělení III krajských pracovišť

3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy

Dop. Dop. 100,8 117,8. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.

Praha Zápis

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

987,1 1725,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

Příprava vody pro sociální a technologické účely.

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice

D. Dokumentace stavebního objektu

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

Obecné Informace o Programu

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

ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 2 POD STRÁNÍ

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Remiš - Varnsdorf Datum tisku: Identifikační údaje budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o ing.milan Kramoliš - Brno Datum tisku: Identifikační údaje budovy 1556, 1559/7.

VYTÁPĚNÍ NA ROZCESTÍ. Potřeby energeticky úsporných budov a staré výstavby

D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS KOGENERA NÍ JEDNOTKA + PLYNOVÉ KOTLE TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA MŠ SVATOŇOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZPRÁVA O JEDNORÁZOVÉ KONTROLE KOTL

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ

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

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

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

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

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií

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

Průkaz. energetické náročnosti budovy

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

Akumulační nádoby Technické informace

Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 390 PR

1. ÚVOD: Cíl projektu

solarnispolecnost.cz // Osoby oprávněné instalovat OZE a kvalifikační standardy

Akumulační nádrže typ NADO

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

Technické systémy pro využití alternativních zdrojů energie Druhotného tepla větracího vzduchu Tepelná čerpadla Sluneční energie

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Nízké škodliviny a efektivní způsob provozu

zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky

Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů:

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA

Nezávislost na veřejném zásobování vodou a odvádění odpadních vod

Využití sluneční energie pro výrobu tepla a chladu v nevýrobním sektoru. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI SOLÁRNÍ SOUSTAVY V OBJEKTU ZŠ A MŠ FRYMBURK

AQUATHERM Praha ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ

PŘÍLOHY I. Příloha k č.j.: 3299/M/09

1/45 Provozní měření a vyhodnocování solárních soustav

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

Valašské Meziříčí životní prostředí a energetika

Realizace solárních zařízení v ČR

Výroba energie z biomasy

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

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

Návod k instalaci. Logamatic 4121 s FM444, Logamatic 4323 s FM444. Externí regulace pro kotel na pelety Logano SP161/261

Pasivní dům Vějíř v Bystrci

Příloha č. 1 - Popis programů Akčního plánu

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/ Havířov - Město Czech republic

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

Instalace u zákazníka v ceně výrobku

A TECHNICKÁ ZPRÁVA

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

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

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

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

Návod na instalaci a použití. AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

pasivní, nulový, aktivní

Podrobnosti spln ní požadavk na energetickou náro nost budovy. (1) M rná spot eba energie budovy se stanoví:

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

Transkript:

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

Integrace OZE do budov systémová zakomponování obnovitelného zdroje energie do systému energetického zásobování budovy architektonická zohlednění estetického hlediska, obnovitelný zdroj jako architektonický prvek exteriéru nebo interiéru, výrazný x potlačený konstrukční obnovitelný zdroj energie nebo jeho část tvoří součást konstrukce budovy

Systémová integrace vytvoření funkčních vazeb mezi OZE a energetickým systémem hydraulické zapojení, parametry okruhu spotřeby tepla, regulace zdroj akumulace spotřeba solární soustava nepravidelný zdroj x nepravidelná spotřeba tepelné čerpadlo hydraulické oddělení, překlenutí tarifového výpadku kotel na biomasu hydraulické oddělení, provoz při jmenovitých podmínkách

Systémová integrace typizovaná schemata zapojení ověřená hydraulická zapojení, běžné prvky zlomek z možných řešení CD Návrhová schémata pro topenáře http://www.tzb-info.cz zodpovědnost leží na projektantovi otopné soustavy bezpečnost otopné soustavy funkčnost úspornost

Systémová integrace solární soustavy okruh s nemrznoucí směsí hydraulika, expanzní nádoba, výkonové parametry, měření tepla průtok ~ teplotní úroveň low-flow (v kombinaci se stratifikačními zásobníky) x high-flow vliv na dimenze potrubí, hydrauliku, tepelné ztráty rozvodů výměník tepla malé soustavy - vnitřní (uvnitř zásobníku) soustavy nad 10 m2 vnější výměník - deskový

Systémová integrace tepelná čerpadla dimenzování návrh výkonu tepelného čerpadla na 50-70 % tepelné ztráty (využití 80-95 %) podle bodu bivalence (teploty bivalence start dodatkového zdroje tepla) vytápění / teplá voda zemní vrty regenerace, vzduch vysoký topný faktor v letním období vytápění / chlazení reverzní chod tepelného čerpadla kontrola rosného bodu na povrchu teplosměnných ploch (podlaha, stěna, otopné těleso)

Systémová integrace spalování dřeva trojcestný termostatický směšovací ventil problematika kondenzace spalin, agresivní kondenzát, koroze teplota na vstupu do kotle > 65 C akumulátor kotel na palivové dřevo, provoz kotle při jmenovitém výkonu, při vysoké teplotě 80 až 90 C účinnost kotle hydraulické oddělení nízkoteplotních soustav akumulace tepla, překlenutí zátopu

Architektonická integrace solární kolektory funkční prvek čistě architektonický prvek

Architektonická integrace tepelná čerpadla

Architektonická integrace tepelná čerpadla

Architektonická integrace spalování dřeva dopad na interiér

Architektonická integrace spalování dřeva

Konstrukční integrace solární kolektory solární kolektor jako součást obálky budovy energeticky ztrátová obálka x obálka jako zdroj energie (teplo, el. energie)

Konstrukční integrace tepelná čerpadla nízkopotenciální zdroj tepla energetické stěny, střechy využití energie prostředí, vzduch, solární energie, kondenzace vlhkosti

Konstrukční integrace tepelná čerpadla Energetické piloty využití energie zemského masivu

Konstrukční integrace zásobník na pelety zásobníky paliva (pelety) zásobník paliva součást budovy přívod paliva k spalovacímu zařízení přístup zásobovacího vozu k zásobníku

Děkuji vám za pozornost Téma je zpracováváno jako součást projektu: VaV-SN-3-173-05 Integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktury budov Nositel projektu: Czech RE Agency, o.p.s.

Kolektory vestavěné do obálky budovy energeticky aktivní plášť budovy obálka budovy jako zdroj energie pro přípravu teplé vody, vytápění pasivní zisky v zimním období (záleží na typu vazby kolektoru s budovou, stupni zateplení budovy) vyšší účinnost solárního kolektoru (kontaktní integrace, vazba s budovou) ochrana proti atmosférickým vlivům kolektor tvoří finální část obálky budovy architektonicky přijatelné řešení kolektor vytváří souvislou rovinu s obálkou budovy, výrazně nepřesahuje často rozhodující faktor o aplikaci solární soustavy ekonomika instalace nahrazení části pláště budovy kolektorem

Kolektory vestavěné do fasád dostatečná plocha střechy zastavěné výtahovými šachtami, výstupy větracích systémů, GSM, WiFi

Účinnost fasádních kolektorů

Solární podíl při přípravě teplé vody zásobník 200 l spotřeba TV: 200 l/den 1,0 střecha fasáda R=6 0,8 zásobník 600 l spotřeba TV: 200 l/den 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 plocha není k dispozici 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 25 % 0,2 0,6 b st (-) 0,6 f (-) f (-) b st (-) 0,6 střecha fasáda R=6 0,0 0,0 0 5 10 2 A c (m ) 15 20 0,0 0,0 0 10 20 30 40 2 A c (m ) 50 60

Solární podíl při přípravě TV a vytápění standardní dům (R = 3 m2.k/w; 95 kwh/m2.a) 0,5 nízkoenergetický dům (R = 6 m2.k/w; 40 kwh/m2.a) 0,5 1,0 fasáda R=3 střecha V s = 600 l A c = 13 m2 1,0 V s = 600 l A c = 10 m2 0,8 0,4 0,3 0,6 0,3 0,6 0,2 0,4 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0 10 20 30 2 A c (m ) 40 50 60 0,8 b st (-) fasáda R=6 střecha f (-) f (-) b st (-) 0,4 0 10 20 30 2 A c (m ) 40 50 60

Eliminace stagnačních podmínek 120 120 střecha-std (12 m2) 100 fasáda-std (12 m2) fasáda-ned (10 m2) 80 t abs [ C] t abs [ C] >180 170-180 160-170 150-160 140-150 130-140 >180 170-180 160-170 150-160 140-150 130-140 120-130 110-120 0 100-110 0 90-100 20 <90 20 120-130 40 110-120 40 nízkoenergetický dům (R = 6) f = 36 % 100-110 standardní dům (R = 3) f = 28 % 60 90-100 60 <90 doba stagnace [h] 80 doba stagnace [h] střecha-ned (10 m2) 100

Barevné řešení fasád vizuálně aktivní architekti požadují výběr z palety barev i za cenu snížení solárních zisků spektrálně selektivní barevné povrchy 1,0 referenční 0,95 / 0,05 černý nátěr 0,95 / 0,85 0,8 zelená, modrá 0,85 / 0,50 kaštanová 0,75 / 0,37 η [-] 0,6 0,4 0,2 0,0 0,00 0,05 Coating (α / ε) černá, referenční (0,95/0,05) f [%] 60 černý nátěr (0,95/0,85) 52 zelená, modrá (0,85/0,50) 51 kaštanová (0,75/0,37) 48 0,10 0,15 2 (t m - t a)/g [m K/W] 0,20

Zásobníky tepla integrovaný zásobník (zdroj tepla, hydraulika, estetické řešení)

Zásobníky tepla tlakový zásobník x netlakový umístění při rekonstrukcích

Sezónní zásobníky tepla

Děkuji vám za pozornost Téma je zpracováváno jako součást projektu: VaV-SN-3-173-05 Integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktury budov Nositel projektu: Czech RE Agency, o.p.s.