Absorbce světla a generace tepla



Podobné dokumenty
1/61 Solární kolektory

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip

SOLÁRNÍ SESTAVY. Concept

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení

Tepelná čerpadla a sluneční energie. Tomáš Matuška, Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Bořivoj Šourek, Siemens, s.r.o.

Logatherm WPLS 4.2 Light C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Solární aktivní domy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).

Logatherm WPLS 11.2 T190 Comfort A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda splitové provedení. Logatherm WPLS.2. Všestranné využití obnovitelné energie. Teplo je náš živel

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

1. ÚVOD 1.1 Výhody a nevýhody systému Výhody Tepelný komfort Spotřeba energie Přívod vzduchu Samoregulační schopnost 1.1.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

VZDUCHOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO A SOLÁRNÍ TERMICKÉ KOLEKTORY. JH SOLAR, s r.o.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Návod k použití solárních kolektorů řady JMC

ALE malá kapacita, problém s vybíjením

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

VYTÁPĚNÍ - cvičení č.2 Výpočet potřeby tepla a paliva Denostupňová metoda

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

125 MOEB ČVUT v Praze FSv K /2009

Otázky na které umí málokdo správně odpovědět

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 466/4-5 A, VU 656/4-5 A ecotec plus 02-Z1

Předběžná nabídka systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SOLÁRNÍ KOLEKTORY S VAKUOVÝMI TRUBICEMI SOLAR COLLECTORS WITH VACUUM TUBES

Věra Keselicová. červen 2013

Fyzika - Tercie. vyjádří práci a výkon pomocí vztahů W=F.s a P=W/t. kladky a kladkostroje charakterizuje pohybovou a polohovou energii

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

SCA 30. Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB LEK

Charakteristické křivky Klimatizace

Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Elektrické teplovzdušné jednotky. Leo EL 23 Leo KMEL 23

Záporná elektroda PALIVOVÁ (anodický oxidační proces uvolnění elektronů) Kladná elektroda OKYSLIČOVADLO (redukční proces zpracování elektronů)

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY - KEA. Zbyněk Bouda bouda@eavysociny.cz Tel.:

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm

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

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

1/97 Úvod do zásobování teplem

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA KOTEL NA ZEMNÍ PLYN

TOB v PROTECH spol. s r.o Energy Future s.r.o. - Hodonín Datum tisku: Zateplení stropu 15002

Úspory energie a ekonomika vytápění

RADIK MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

Abstrakt. Využití solární energie pro ohřev bazénu. Abstract. Utilizing of solar energy for swiming pool heating

PROCESY V TECHNICE BUDOV 3

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA F. Výrobní č.

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Žádost o přidělení značky kvality

1/69 Solární soustavy

TEPLO A TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ OPOTŘEBENÍ ŘEZNÝCH NÁSTR.

Prohlášení podnikové skupiny winkler k ochraně a udržení životního prostředí

KALOR, KALOR 3, TERMO, BOHEMIA, BOHEMIA R, STYL, HELLAS, ATENA, WINDSOR Souhrn technických informací pro projektování litinových otopných těles

Geotermální projekt Litoměřice. Diskusní blok II. Jaké budou přínosy pro Litoměřice? aneb ekonomické a provozní aspekty využití geotermální energie

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info

VYUŽITÍ TEPELNÝCH SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ PRO OHŘEV BAZÉNU NÁVRH APLIKACE USE OF THERMAL SOLAR COLLECTORS FOR POOL HEATING DESIGN OF APPLICATION

Kotle - elektrické, nesklopné, tlakové

VLIV ORIENTACE NA VÝKONNOST SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ EFFECT OF ORIENTATION ON SOLAR SYSTEMS PERFORMANCE

Filtrace olejů a čištění strojů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Prokopova 2125, k.ú. Sokolov [752223], p.č. 425/ , Sokolov Rodinný dům

Digitální učební materiál

DVU, DVU-C a SoftCooler

M7061 ROTAČNÍ POHONY VENTILŮ

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

Požáry fotovoltaických systémů

- Vyplní i ty nejmenší skuliny, přesto nechá váš dům dýchat

Odborná řada. Solární technika. Solární energie šetří náklady na vytápění

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

Vzduchové dveřní clony COR 1000 N

Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

WPL8AR A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY

ECKA 67/45/51Lh, 67/45/51Rh

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

Praktická ukázka realizace solárních kolektorů na bytových domech. Jiří Kalina

EOKO. komponenty vzt. EOKO kruhové ohřívače. Základní informace. Technické parametry. Základní parametry.

ELEKTRICKY VYHŘÍVANÉ ODĚVY A ODĚVNÍ SOUČÁSTI

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí"

Cenově zvýhodněné sestavy kotlů a zásobníků. Buderus Family komplety. Family Komplet GB162. Family Komplet GB172. Family Komplet GB072

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

Technická Univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. AQUATEST a.s.

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Kotle - kulatá vložka - (EL)

EATON TOUR Pojistkové systémy Eaton. Eaton Elektrotechnika Eaton Corporation. All rights reserved.

Zadání bakalářské/diplomové práce

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci L. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

VYHLÁŠKA. ze dne 5. prosince 2012

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Zdroje energie I.

OBRÁZEK KATALOG PRODUKTŮ

Napájení elektrifikovaných tratí

domácnosti domácnosti Kamil Staněk Kamil Staněk UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV k il t k@ b

Vytápění a chlazení tepelnými čerpadly volba vhodného systému

Transkript:

Absorbce světla a generace tepla Absorpce je způsobena interakcí světla s částicemi hmoty (elektrony a jádry) Je-li energie částice před interakcí W 1, po absorpci fotonu je energie W 1 + h interakce s mřížkou nízkoenergetické fotony, následkem je zvýšení teploty interakce s volnými elektrony zvýšení teploty interakce s vázanými elektrony - může dojít k uvolnění elektronu z vazby, vznik volných nosičů náboje Při rekombinaci je většina energie rozptýlena ve formě zvýšení kinetické energie atomů => zvýšení teploty

Absorbovaný výkon (pokud je tloušťka materiálu větší než tři absorpční délky) P = (1 R)Φ in = a s Φ in R je odrazivost povrchu a s je absorbivita povrchu Povrch absorbujícího materiálu se se ohřívá, vzniká rozdíl teplot mezi povrchem absorbujícího tělesa a okolním prostředím Pokud zároveň dochází k ohřevu tělesa s měrným teplem materiálu c o objemu V a hustotě m, tepelná kapacita C th dt P m cv C dt th dt dt Dochází k přenosu tepla vlivem gradientu teploty vedením uvnitř tělesa rozptýlením do okolí - přestupem tepla - vyzářením

Přenos tepla vedením κ je tepelná vodivost Přestup tepla (konvekce) h je koeficient přestupu tepla Přestup tepla zářením ε k je emisivita povrchu T a je teplota okolí

U materiálů pro solární kolektory je vyžadována vysoká absorbivita a nízká emisivita Zároveň je vyžadována vysoká tepelná vodivost Pro kolektory s vysokou účinností se používá Cu a Al, u kterých je možné dosáhnout vysoké absorbivity a nízké emisivity pokrytím oxidy

Získané teplo je možno využít: příprava teplé vody - užitková teplá voda - teplovodní vytápění budov ohřev vzduchu vytápění budov chlazení budov (klimatizace) výroba páry (návazně výroba elektrické energie)

Ohřev vody pomocí slunečního kolektoru

Uspořádání absorbéru plochý nekrytý absorbér bazénový typ

Tepelný výkon slunečního kolektoru P k dm dt c ( T T ) k1 k2 dm hmotnostní průtok teplonosné kapaliny dt c měrná tepelná kapacita teplonosné kapaliny T k1 teplota na vstupu do solárního kolektoru T k2 teplota na výstupu ze solárního kolektoru

Tepelné ztráty solárního kolektoru Odraz na zasklení Odraz na absorbéru Tepelná ztráta zasklením Odvod tepla teplonosnou látkou pro využití Dopadající sluneční záření Tepelné ztráty zadními a bočními stěnami Pro snížení ztrát se prostor mezi absorbérem a zasklením evakuuje vakuové kolektory

Vakuové kolektory Plochý vakuový kolektor Trubkový jednostěnný vakuový kolektor Trubkový dvojstěnný (Sydney) vakuový kolektor

k k A G P Účinnost kolektoru G je sluneční ozáření, A k je plocha kolektoru (apertura) G T T a G T T a a a 2 m 2 m 1 0 ) ( 0 je účinnost solárního kolektoru při nulových tepelných ztrátách kolektoru T m střední teplota teplonosné kapaliny T a teplota okolí a 1 lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a 2 kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru Závislost účinnosti na provozních podmínkách Tepelný výkon solárního kolektoru lze určit z konstant křivky účinnosti 2 m 2 m 1 0 k k ) ( ) ( a a T T a T T a G A P účinnost solárního kolektoru může záviset na úhlu dopadu záření.

Křivky účinnosti různých druhů solárních kolektorů

Systémy s jednoduchým výměníkem (termosyfon) solární zásobníky teplé vody odběrový okruh (studená a teplá voda) je přímo napojen na solární zásobníky; Teplá užitková voda Vstup studené vody

Systém pro přípravu horké vody se solárním zásobníkem tepla oddělení odběrového okruhu výměníkem tepla (průtokový, zásobníkový ohřev vody); horká voda okruh s nemrznoucí kapalinou studená voda

Systém solárního vytápění (kombinovaný)

Solární systémy bez akumulace tepla Solární tepelné zisky se akumulují v objemu rozvodů celé sítě. Plocha solárních kolektorů je navržena na trvalou potřebu tepla sítě CZT a solární pokrytí se pohybuje zhruba do 5 %. s krátkodobou (denní) akumulací Nárazníkový akumulátor slouží pro akumulaci nejvýše několikadenních zisků. Plocha solárních kolektorů se navrhuje na krytí letní potřeby tepla na přípravu teplé vody. Návrhové solární pokrytí se pohybuje od 10 do 20 %. Typické dosahované zisky jsou 350 až 500 kwh/(m 2.rok). s dlouhodobou (sezónní) akumulací Velkoobjemové sezónní zásobníky slouží pro akumulaci letních nadbytečných zisků a jejich přenesení do zimního období vodní zásobníky (v zemi zakopané železobetonové nádrže) štěrko-vodní zásobníky (v mělkých výkopových zásobnících), zemní vrty (akumulace v zemském masivu), aquifery (akumulace v geologicky vhodných zvodněných podzemních vrstvách písku, štěrku či pískovce bez proudění spodní vody).

PV-Thermal Fotovolatický modul je ochlazován proudícím mediem (kapalina, plyn), které se ohřívá Vzniká kombinovaný zdroj elektrické energie a tepla.

PV-T modul PV-T moduly: relativně velkou parazitní kapacitu relativně nízkou výstupní teplotu teplonosného media (vysoká teplota snižuje účinnost fotovoltaických modulů)

Solární soustavy pro průmyslové aplikace Zhruba třetina spotřeby tepla technologickými procesy v průmyslu se pohybuje v nízkoteplotní úrovni do 100 C. Jako vhodné technologické aplikace pro využití solárního tepla se jeví zejména: mytí a čištění využití v potravinářském a textilním průmyslu, myčky, prádelny s teplotní úrovní 40 až 80 C, snadná integrace při existenci stávajících vodních zásobníků sušení řada čisticích procesů vyžaduje jako následný krok sušení, teplý vzduch může být ohříván buď přímo sluneční energií nebo ohřátou vodou ve výměnících při teplotní úrovni 30 až 80 C pasterizace, sterilizace využití v potravinářském a biochemickém průmyslu, aplikace vyžadují teploty 80 až 110 C; akumulací tepla v podlaze. předehřev doplňovací vody pro produkci páry nízkoteplotní aplikace, velmi vhodné pro využití solárního tepla, teplotní úroveň 30 až 90 C; vytápění výrobních hal vytápění na vnitřní teploty 15 až 18 C s využitím nízkoteplotních otopných soustav (podlahové vytápění) s akumulací tepla v podlaze.

Kolektory pro ohřev vzduchu větrání vytápění sušení Hybridní kolektory (kombinace kapalina vzduch)

Integrace solárního kolektoru jako součást zateplovacího systému Integrace solárních kolektorů do pláště budovy by měla být uvažována již ve stadiu návrhu budovy a vycházet z architektonického řešení stavby V případě stávajících budov je vhodné integraci kolektorů spojit s renovací střešní krytiny nebo zateplením fasády