Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

Podobné dokumenty
Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

Solární soustavy v budovách

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Jak vybrat solární kolektor?

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

Absorbce světla a generace tepla

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

1/61 Solární kolektory

Solární termické systémy pro bytové domy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze

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

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

Ekonomika solárních soustav pro bytové domy a dotační program Zelená úsporám

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

Zdroje tepla pro vytápění

Stav tepelných čerpadel na českém trhu

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

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

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

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

1/69 Solární soustavy

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

Praktická ukázka realizace solárních kolektorů na bytových domech. Jiří Kalina

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

C v celé výkonnostní třídě.

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

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

Žádost o přidělení značky kvality

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

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

Ekonomické hodnocení solárních soustav

Stavební integrace. fotovoltaických systémů

Energetický regulační

KVALITA VNITŘNÍHO PŘOSTŘEDÍ. Řízené větrání aktivní rekuperace. Ventilační tepelná čerpadla

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Snižování nákladů na energie FV elektrárny na střechách 2014

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ

Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových požadavků ČR a EU

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

Solární soustavy pro bytové domy

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

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

konferenci CEEERES 2008 dne

ALE malá kapacita, problém s vybíjením

výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze

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

MODERNIZACE ELEKTRÁRNY OPATOVICE

Téma 10: Podnikový zisk a dividendová politika

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ

Souhrnné podklady k evaluaci kritérií podle DIAGRAMu INTENSE

Stručné anotace přednášek

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

Úspory energie a ekonomika vytápění

PREMIER přízemí je řešené jako denní část, z velké časti je tvořené optickým Kč Kč Kč

Postup řešení: Spřažené desky ve vícepodlažních budovách pro komerční a obytné účely

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Prohlášení podnikové skupiny winkler k ochraně a udržení životního prostředí

SOLÁRNÍ SESTAVY. Concept

Operační program Životní prostředí

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

Kotel na dřevo. za cenu střední střídy!

Trendy v akumulaci tepla pro obnovitelné zdroje energie. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

DOTYKOVÉ SYSTÉMY. EA-625 Dotyková jednotka ELO Touch 15", ATOM D2550 dual core 1,8 GHz, 2GB RAM, HDD SSD 32 GB, barva matná černá

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

NET4GAS, s.r.o. ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ K PŘEPRAVNÍ SOUSTAVĚ

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Potenciál těžeb v lesích v České republice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

VYUŽITÍ METEOROLOGICKÝCH DAT PŘI PROJEKČNÍ ČINNOSTI ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ

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

Plastové rozvaděče pro FVE a nejen pro ně...

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

Technické a energetické audity čerpadel

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška

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

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

OP PIK Inovační vouchery

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Veřejná budova v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu

PROCESY V TECHNICE BUDOV 3

PŘEDSTAVENÍ ČEZ ESCO. Petr Kovala

Požární odolnost betonových konstrukcí

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky.

Vnitřní vodovod - příprava teplé vody -

INDIVIDUÁLNÍ JEDNOOHNISKOVÉ BRÝLOVÉ ČOČKY. Bc. Petr Ondřík

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

Bezpečnostní úschovné objekty

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ:

Otázky na které umí málokdo správně odpovědět

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

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

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám

MITEK INDUSTRIES, spol. s r.o. Výrobce a dodavatel technického zabezpečení výrobců vazníkových konstrukcí a dřevostaveb

Transkript:

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz

K čemu je možné solární soustavy využít? příprava teplé vody příprava teplé vody a vytápění (kombinované) ohřev bazénové vody solární chlazení ohřev větracího vzduchu technologické teplo obytný sektor: rodinné domy, bytové domy,... terciární sektor: hotely, domovy důchodců,... komerční sektor: administrativní budovy, podniky, průmysl

Solární soustavy zdroj tepla? úsporné opatření nelze vypnout a zapnout není klasickým zdrojem tepla nenahrazuje 100% zdroj 100% bezemisní 100% ekologický

Jakou část tepla v domě je možné uspořit? solární podíl záleží na preferencích investora a návrhu projektanta... příprava teplé vody rodinné domy 50 až 60 % bytové domy do 50 % příprava teplé vody a vytápění standardní 10 % nízkoenergetické 20 % pasivní domy 30 % z celkové potřeby tepla (!) úspora je větší závisí na účinnosti zdroje tepla

Jaké zisky solární soustavy lze očekávat? záleží na návrhu... příprava teplé vody rodinné domy bytové domy 300 až 400 kwh/(m 2.rok) 400 až 500 kwh/(m 2.rok) příprava teplé vody a vytápění rodinné domy 200 až 350 kwh/(m 2.rok) bytové domy 350 až 450 kwh/(m 2.rok)

Měrné zisky x solární podíl q ss,u = 400 kwh/m 2 f = 60 %

Měrné zisky x solární podíl q ss,u = 600 kwh/m 2 f = 40 %

Měrné zisky x solární podíl q ss,u = 300 kwh/m 2 f = 65 % s rostoucím solárním pokrytím klesají měrné zisky soustavy

Měrné zisky x solární podíl 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Q TV, Q k [kwh] 65 % 60 % 40 % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 měsíc

potřeba tepla [kwh/měs] Případ: pasivní dům 2000 4 m 2 solárních kolektorů = 380 kwh/m 2 = 31 % 1500 8 m 2 solárních kolektorů = 240 kwh/m 2 = 39 % 1000 nelze využít v domě 500 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII měsíc

Jak navrhnout solární soustavu?

Jak navrhnout solární soustavu? ekonomické řešení - maximalizace měrných zisků solární soustavy q ss,u [kwh/m 2 rok] = minimalizace plochy kolektorů ekologické řešení - maximalizace solárního pokrytí f [%] = maximální nahrazení primárních paliv = maximalizace plochy kolektorů optimalizované řešení - požadovaný solární podíl f (optimalizace návrhu) omezené řešení - podmínky struktury budovy, omezující parametry (velikost střechy, možný sklon kolektorů, architektonické souvislosti) správně navržená soustava splňuje očekávání investora

... reálná očekávání investora vysoká teplota v kolektorech špatně pracující solární soustava! zaručení teploty v zásobníku např. 60 C kdy během roku? kdy během dne? závislé na odběru! funkční solární soustava běží oběhové čerpadlo, předává se energie do zásobníku, kolektor v dosahuje teploty 70 C solární soustava dodává slíbený tepelný zisk během roku měření energetických zisků při definovaných podmínkách u rodinných domů smluvně obtížně podchytitelné

Jaký vybrat kolektor? druh a typ kolektoru odpovídá aplikaci... bazén: sezónní nezasklené celoroční zasklené ploché příprava teplé vody: ploché selektivní kolektory podpora vytápění: ploché selektivní kolektory ploché vakuové kolektory trubkové vakuové

Jak poznám kvalitní kolektor?

Jaký vybrat kolektor? protokol o zkoušce v souladu s ČSN EN 12975 splnění požadavků normy, žádný jiný certifikát není potřeba výkonová zkouška jak je kolektor výkonný, poklady pro projektanty pro navrhování spolehlivostní zkoušky kolik toho kolektor vydrží legislativa zkoušky nenařizuje norma není harmonizovaná Solar Keymark značka CEN o splnění požadavků, inspekce výroby, řízení kvality výroby (ISO 9001)

Nestačí CE značka? kolektor o běžné velikosti do 3 m 2 nesmí (!) být označen CE norma EN 12975-1 (požadavky na kolektory) není harmonizovaná směrnice o tlakových zařízeních 27/93/EC (PED), NV 26/2003 Sb. pravidla vydaná ke směrnici nepokládají SK za tlakové zařízení vzhledem k malému součinu tlak x objem < 50 bar*l může se vztahovat na velkoplošné kolektory (větší objem) Neoprávněné označení CE může být postiženo sankcí ze strany České obchodní inspekce dle zákona č. 22/1997 Sb.

Solární kolektory legislativní požadavky minimální účinnost vyhláška 441/2012 Sb. požaduje pro nové instalace s investiční podporou tepla z OZE (podle zákona o podporovaných zdrojích energie) 1.0 0.8 h > 0.60 pro 30 K plochý dvojstěnný trubkový 0.6 h [-] 0.4 0.2 0.0 G = 1000 W/m W/m 2 2 h > 0.55 pro 50 K 0 20 40 60 80 100 120 t m - t e [K]

Účinnost kolektoru 80-90 %? 70 až 80 % reálná účinnost okolo 50 až 70 % zaměňuje se s: optickou účinností (70 až 80 %) pohltivostí absorbéru (90-95 %) uvádět pro jaké podmínky (!) nezaměňovat s účinností celé solární soustavy (35 až 45 %)

Plochý nebo trubkový kolektor? 1000 jasný den sluneční ozáření 800 plochý atmosférický reálný trubkový vakuový 600 oblačný den W/m 2 400 200 0 0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00

kwh/m 2.rok Jaký kolektor je lepší? 700 600 výkonnost vztažená k ploše apertury A a t m = 40 C 500 400 300 200 100 0 PK1 PK2 PK3 PK4 TP1 TV1 TV2 TV3 TV4 TR1 TR2 TR3

kwh/m 2.rok Jaký kolektor je lepší? 700 600 t m = 40 C výkonnost vztažená k hrubé ploše A G 500 400 300 200 100 0 PK1 PK2 PK3 PK4 TP1 TV1 TV2 TV3 TV4 TR1 TR2 TR3

kwh/m 2.rok Jaký kolektor je lepší? 700 600 k ploše apertury A a t m = 80 C k hrubé ploše A G 500 400 300 200 100 0 PK1 PK2 PK3 PK4 TP1 TV1 TV2 TV3 TV4 TR1 TR2 TR3

Cena kolektorů? 25000 Kč/m 2 bez DPH 21 700 Kč/m 2 17 300 Kč/m 2 15 600 Kč/m 2 20000 15000 ploché atmosférické kolektory trubkové vakuové s plochým absorbérem trubkové vakuové Sydney bez reflektoru trubkové vakuové Sydney s reflektorem 10000 7 000 Kč/m 2 5000 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 32 34 36 39 41 43 45 47 49 50 52 54 56 58 60 62

Dodavatel uvádí zisky kolektoru 525 kwh/m 2.rok hodnota je požadavkem pro splnění podmínek Modrý anděl jedná se o zisk stanovený počítačovou simulací (!) přesně definované solární soustavy pro přípravu teplé vody v lokalitě Wurzburg zásobník: objem, tloušťka izolace, tepelná vodivost izolace potrubí: délka, průměr, tloušťka izolace, tepelná vodivost izolace spotřeba teplé vody: množství, denní profil,... plocha kolektorů se volí pro solární pokrytí 40 % 99,99 % soustav pracuje v odlišných podmínkách!

Jaký sklon kolektorů sklon kolektorů x sklon střechy příprava teplé vody: celoroční optimum: 45 sklon 90 přináší pokles zisků o cca 25 až 30 % podpora vytápění: vyšší sklony pro omezení letních přebytků, zvýšení využití v zimním období sklon zásadně > 40 zimní období cca 20 % roční využitelné dopadlé energie nižší zisky i pro vyšší sklony nad 75 konstrukční integrace do fasády, soustava s vysokým pokrytím potřeby tepla = srovnatelné roční zisky

Kam orientovat kolektory? orientace kolektorů x orientace střechy zásadně orientovat jihovýchod jih jihozápad V Z JV JZ dopadlá energie -18 % -15 % -6 % -3 % plochý kolektor zisky -26 % -19 % -8 % -4 % trubkový kolektor zisky -21 % -15 % -4 % 0 %

Životnost kolektoru? závisí na kvalitě provedení... odolnost proti extrémním stavům vysoké teploty a tlaky nárazy zatížení větrem a sněhem teplotní šoky protokol podle ČSN EN 12975 kvalitní kolektor má životnost spolehlivě nad 20 let

Jak velký solární zásobník? příprava teplé vody 50 l/m 2 kolektorové plochy podpora vytápění závisí, zda je zároveň zásobníkem pro jiný zdroj tepla, např. dřevokotel, tepelné čerpadlo dřevokotel s ručním přikládáním 50 l/kw automatický na pelety 25 l/kw tepelné čerpadlo 30 l/kw plynový kotel 25 l/kw

Jaký kombinovaný solární zásobník? nádrž v nádrži trubkový výměník malá teplosměnná plocha malé odběry 1 2 osoby více než 2x větší plocha větší odběry 3-4 osoby

Jak obstát před soudem (znalcem)? výpočet výpočet předpokládaného zisku pro konkrétní podmínky instalace výpočet hydrauliky držet se obvyklého dimenzování nejvíce sporů probíhá o kombinované solární soustavy pokud se nevejde potřebná plocha na střechu, raději pouze TV neslibovat provoz při zatažené obloze typické pro dodavatele trubkových vakuových kolektorů orientace a sklon i sebelepší kolektor je omezen dopadající sluneční energií

Jak obstát před soudem (znalcem)? volba vhodných solárních zásobníků pro kombinované soustavy jednoduchost systémů = základ úspěchu překombinované soustavy nefungují, jsou poruchové, ovlivňují komfort (regulace, spolupráce se zdroji,...) nasazení (jednoduchého) měření přínosů dnes běžné, regulátory solárních soustavy obsahují zákazník a dodavatel mají rámcovou kontrolu nad efektivitou provozu zákazník si stěžuje systém nepracuje x měření ukazuje zisk větší než původně vypočtený

Jak vybrat firmu? tradice firmy více než 5 let na trhu reference realizované a funkční instalace certifikované výrobky zkušební protokoly z akreditované laboratoře nabízí projektovou dokumentaci včetně energetického výpočtu nikoli pouze specifikaci materiálu SOD (seznam odborných dodavatelů) ze Zelené úsporám: neříká nic o kvalitě firem!!!

Co vyžadovat? energetická analýza bilance potřeby tepla, návrh úsporných opatření, analýza přínosu solární soustavy na základě konkrétních prvků = co uspořím a za jakých podmínek? projektová dokumentace návrh a popis způsobu integrace do vytápění a ohřevu vody, výpis nezbytných komponent, statické požadavky, vyvolané stavební a jiné úpravy splnění podmínek investiční podpory (Nová zelená úsporám výzva pro rodinné domy) odhad reálné výše příspěvku, přizpůsobení návrhu

Děkuji za pozornost http://www.solarnispolecnost.cz http://www.solar-info.cz

http://www.azecr.cz

Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Technická 4, Praha 6 tomas.matuska@fs.cvut.cz