ALE malá kapacita, problém s vybíjením

Podobné dokumenty
Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Digitální učební materiál

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

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU),

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

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha III. Příloha III

Zdroje energie a tepla

MODERNIZACE ELEKTRÁRNY OPATOVICE

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

Účinnost transformace primární energie paliva

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

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

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o cb-energo s.r.o. - České Budějovice Datum tisku: Zakázka: Tepelný_výkon_RD_Kocánová

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

Stav tepelných čerpadel na českém trhu

Energetická náročnost budov

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ing. Eva Matušková - Hodonín Datum tisku: Zakázka: PENB Mas. Identifikační údaje budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. zpracovaný dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění zákona č. 103/2015 Sb. a prováděcích předpisů

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, Proseč

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jakub Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: východní 01.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

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

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

Energetika, energetické stroje

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

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ing.Jan Cikán - Plzeň Datum tisku: Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Atelier HALVA - Žďár n.sázavou Datum tisku: Zakázka: vzorový PENB Archiv: H- 18/2014

Udržitelnost teplárenství politický závazek nebo technologické inovace či jen uhlí za limity?

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Obnovitelné zdroje energie. doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Riegrova, k.ú , p.č. 2923/3, , Liberec Bytový dům

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

VYHLÁŠKA. ze dne 12. října 2012, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny.

Současnost odběru / výroby elektřiny a tepla Cena produkce Elektřina obvykle dána cenou nákupu / výkupu možný problém: časový průběh odběru elektřiny

Úspory energie a ekonomika vytápění

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy

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

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

Kotel na dřevo. za cenu střední střídy!

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

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

ení spotřeby energie

Absorbce světla a generace tepla

PROGRAM KOGENERACE. Grafy Snížení emisí znečišťujících látek kogenerací...4 Snížení emisí skleníkových plynů kogenerací...5

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

Energetická náročnost budov

Průkaz energetické náročnosti budovy

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

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

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

Kotle na tuhá paliva. Dřevní pelety či brikety. Sezónní energetická. Jmenovitý tepelný výkon P r (kw) Poř.

CENIK ŘEŠENÍ TOPENÍ TEPLÉ VODY KONDENZACE PRO DOMÁCNOSTI I PRŮMYSL INSTALACE PRO DOMÁCNOSTI A PRŮMYSL Červenec 2014

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

XVII. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

Prohlášení podnikové skupiny winkler k ochraně a udržení životního prostředí

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

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

Vícepalivový tepelný zdroj. s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči

S O U P I S P Ř Í L O H :

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

Prostorový termostat. Nastavení žádané teploty pod krytem, pouze pro vytápění nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

ELEKTRICKY VYHŘÍVANÉ ODĚVY A ODĚVNÍ SOUČÁSTI

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

Obnovitelné zdroje energie v roce 2007

Obchodní dispečink a vyrovnávací trh

Transkript:

Akumulace elektrické energie Přímo do vnitřní energie Kompenzátor (kondenzátor) Energie je uchovávána v statickém elektrickém poli, které je vytvářeno mezi kompenzátory. ALE malá kapacita, problém s vybíjením http://www.digitivity.com 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 175 Akumulace elektrické energie Většinou se využívá přeměna na jinou formu energie Elektrická Chemická Baterie Akumulátory Palivové články Elektřina štěpí vodu na vodík a kyslík Jakým způsobem lze uchovávat vodík? Magnetická Supravodivé magnetické zásobníky energie Ve fázi výzkumu 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 176 (C) prof.ing.karel Kabele, ČVUT FSv K TZB 1

Zálohování chodu oběhového čerpadla 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 177 SmartGrid (Francie) 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 178 (C) prof.ing.karel Kabele, ČVUT FSv K TZB 2

Smart by Fenix 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 179 Akumulace elektrické energie Mechanická Přečerpávací vodní elektrárny Setrvačníkový generátor 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 180 (C) prof.ing.karel Kabele, ČVUT FSv K TZB 3

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně H = 510 m P = 2x 325 MW http://www.casopisstavebnictvi.cz 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 181 Akumulace elektrické energie Kinetická energie využití,,rychlosti Setrvačník Pro systémy větrných elektráren, které nejsou připojeny na elektrickou síť. Setrvačník vyrovnává kolísavou dodávku energie větru. 5 kwh kapacita a 200 kw špičkové energie na 90 sekund. Setrvačník fy Enercon pracuje ve vakuu. Musí být měněn každých 5 let. http://live.pege.org/2006-hannover/flywheel-storage.htm 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 182 (C) prof.ing.karel Kabele, ČVUT FSv K TZB 4

PRIMÁRNÍ ZDROJE ENERGIE 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 184 Energetická náročnost budov Systémová hranice OZE noze Solární zisky Prostup Infiltrace větrání Denní osvětlení Vnitřní zisky Požadovaný stav vnitřního prostředí (teplota, vlhkost, kvalita vzduchu, osvětlení) Teplá voda Vytápění Chlazení Větrání Osvětlení Teplá voda TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOV Teplo Chlad Elektřina Potřeba energie Ztráty tech.systémů Vypočtená spotřeba energie 125EAB1, EABI prof.ing.karel Kabele,CSc. Pomocné energie Dodaná energie 186 (C) prof.ing.karel Kabele, ČVUT FSv K TZB 5

ZDROJE Energetická náročnost budov Systémová hranice Primární energie OZE Obnovitelná noze Neobnovitelná Solární zisky Prostup Infiltrace větrání Denní osvětlení Vnitřní zisky Požadovaný stav vnitřního prostředí (teplota, vlhkost, kvalita vzduchu, osvětlení) Teplá voda Vytápění Chlazení Větrání Osvětlení Teplá voda TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOV Teplo Chlad Elektřina noze OZE Potřeba energie Ztráty tech.systémů Vypočtená spotřeba energie 125EAB1, EABI prof.ing.karel Kabele,CSc. Pomocné energie Dodaná energie 187 Primární energie Primární energie je energie obsažená v přírodních zdrojích dokud není přeměněna či poznamenána jakoukoli lidskou činností. Jaké zdroje primární energie známe? Fosilní uhlí, olej, plyn Jaderná Uran Obnovitelné Solární energie Geotermální energie Energie z biomasy Energie z vody Energie ze vzduchu faktorem primární energie množství primární energie dělené množstvím dodané energie, kde primární energie je ta, která se požaduje pro dodávku jedné jednotky dodané energie při započítání neobnovitelné energie potřebné na těžbu, zpracování, uskladnění, dopravu, výrobu, transformaci, šíření, rozvedení a jakékoliv další operace nutné k dodávce do budovy, ve které se dodaná energie využije 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 188 (C) prof.ing.karel Kabele, ČVUT FSv K TZB 6

Primární energie..energie, která neprošla žádným procesem přeměny, celková primární energie je součtem obnovitelné a neobnovitelné primární energie.. Energonositel 125EAB1, EABI prof.ing.karel Kabele,CSc. Faktor primární energie (-) Faktor neobnovitelné primární energie(-) Zemní plyn 1,1 1,1 Černé uhlí 1,1 1,1 Hnědé uhlí 1,1 1,1 Propan-butan/LPG 1,2 1,2 Lehký topný olej 1,2 1,2 Elektřina 3,2 3,0 Dřevěné peletky 1,2 0,2 Kusové dřevo, dřevní štěpka 1,1 0,1 Energie okolního prostředí (elektřina a teplo) 1,0 0,0 Elektřina - dodávka mimo budovu -3,2-3,0 Teplo - dodávka mimo budovu -1,1-1,0 Soustava zásobování tepelnou energií s vyšším než 80% podílem OZE 1,1 0,1 Soustava zásobování tepelnou energií s vyšším než 50% a nejvýše 80 % 1,1 0,3 podílem OZE Soustava zásobování tepelnou energií s 50% a nižším podílem OZE 1,1 1,0 Ostatní neuvedené energonositele 1,2 1,2 189 Energonositel Způsob transformace Faktor primární energie Součinitel emisí CO 2 (-) (kg/kwh) Zemní plyn standardní kotel 1,1 0,2249 Hnědé uhlí kotel na tuhé palivo 1,1 0,5493 Lehký topný olej standardní kotel 1,1 0,3232 Elektřina elektrické vytápění, chlazení a ohřev 3,0 0,6200 vody a tepelné čerpadlo (bez rozlišení) Dřevěné peletky kotel na biomasu 0,15 0,0620 Kusové dřevo, dřevní štěpka kotel na biomasu 0,05 0,0620 Zemní plyn Soustava zásobování teplem 0,8 0,3381 kombinovaná výroby elektřiny a tepla (70 %) Hnědé a černé uhlí Soustava zásobování teplem 0,8 0,4478 kombinovaná výroby elektřiny a tepla (70 %) Zemní plyn Soustava zásobování teplem 1,1 0,3381 kombinovaná výroby elektřiny a tepla (35 %) Hnědé a černé uhlí Soustava zásobování teplem 1,1 0,4478 kombinovaná výroby elektřiny a tepla (35 %) Zemní plyn Soustava zásobování teplem 1,5 0,2365 Biomasa Soustava zásobování teplem 0,3 0,0620 Teplo solární termický systém Solární termický systém 0,05 Elektřina solární fotovoltaický systém Elektřina - export - solární fotovoltaický systém Solární fotovoltaický systém dodávající vyrobenou elektrickou energii pouze pro vlastní potřebu budovy Solární fotovoltaický systém dodávající vyrobenou elektrickou energii do elektrizační soustavy Zdroj tepla spalující biomasu dodávající vyrobené teplo do soustavy zásobování teplem Teplo - export biomasa -1,0 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 190 0,05-2,8 (C) prof.ing.karel Kabele, ČVUT FSv K TZB 7

Výpočet primární energie GEMIS - Global Emissions Model for integrated Systems Freeware http://www.iinas.org/gemis -database-en.html 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 191 FOSILNÍ PALIVA rwepower.com 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 192 (C) prof.ing.karel Kabele, ČVUT FSv K TZB 8

Fosilní paliva Uhlí, Ropa, Plyn Teplárny (dálkové vytápění) Spalování v KOTLI teplo horká voda/pára Low temperature boiler Natural gas air Condensing boiler Natural gas exhaust air exhaust kk 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 193 Fosilní paliva Uhlí, Ropa, Plyn Teplárny (dálkové vytápění) Spalování v KOTLI teplo horká voda/pára Palivo tuhá, plynná, kapalná Hořáky atmosférické tlakové Pracovní teplota pára horká voda nízké teploty kondenzační kotle Výkon I.kategorie >3500 kw II.kategorie >500 kw <3500 kw III. kategorie >50 kw<500 kw 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 194 kk (C) prof.ing.karel Kabele, ČVUT FSv K TZB 9

Fosilní paliva-uhlí, Ropa, Plyn Kotelny Spalování v KOTLI teplo horká voda/pára Přívod vzduchu spalování větrání Odvod tepelných zisků Odvod vzduchu Větrání Odvod spalin atmosférické tlakové Turbo kotle Dodávka paliva Pevná, kapalná, plynná (zemní x propan) Rozvody tepla Pojistná zařízení Kontrola výkonu kotle Potrubní podpěry, základy pod těžkými elementy (zásobníky na vodu, kotle) Provoz kk 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 195 Fosilní paliva Uhlí, Ropa, Plyn Teplárny (dálkové vytápění) Kogenerace teplo horká voda/pára mechanická energie generátor elektřina CHP = Combined Heat and Power generation-kogenerace Plynový kotel nebo turbína s el. generátorem Chlazení motoru je zdrojem tepla Výstup např. cca 42 kw tepla, 25 kw elektřiny kk 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 196 (C) prof.ing.karel Kabele, ČVUT FSv K TZB 10

Fosilní paliva Uhlí, Ropa, Plyn Elektrárny Spalování v kotli teplo pára turbína elektřina+ teplo (odpadní) kk 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 197 JADERNÁ ENERGIE http://valedosambito.com 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 198 (C) prof.ing.karel Kabele, ČVUT FSv K TZB 11

Jaderná energie Elektrárna Jaderná reakce teplo pára turbína elektřina+ teplo (odpadní) kk 125EAB1,EABI prof.karel Kabele 199 (C) prof.ing.karel Kabele, ČVUT FSv K TZB 12