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

Podobné dokumenty
Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.

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

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

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

C v celé výkonnostní třídě.

ALE malá kapacita, problém s vybíjením

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

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

MODERNIZACE ELEKTRÁRNY OPATOVICE

KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE

VYHLÁŠKA. ze dne 5. prosince 2012

Účinnost transformace primární energie paliva

Obnovitelné zdroje energie

Kotel na dřevo. za cenu střední střídy!

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

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

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU),

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

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Žádost o přidělení značky kvality

PREZENTACE SPOLEČNOSTI ENKOM A.S.

Stav tepelných čerpadel na českém trhu

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

Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

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

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

2016 Firemní prezentace

PROCESY V TECHNICE BUDOV 3

Jezděte s námi na CNG

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

Praktický příklad pořízení elektromobilu pro veřejnou správu aneb s podporou rozvoje elektromobility a realizací dalších aktivit ke SMART regionu

Předběžná nabídka systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm

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

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

DVU, DVU-C a SoftCooler

Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP

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

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových požadavků ČR a EU

Zdroje energie a tepla

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

10. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 10.1 HRADECKO

Absorbce světla a generace tepla

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení

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

NÁSTROJ ENERGETICKÉHO. PORSENNA o.p.s.

ení nehodovosti Centrum dopravního výzkumu

Technické a energetické audity čerpadel

Větrací jednotky s rekuperací tepla UNIVEX T

Energetika, energetické stroje

PROVOZ S PŘÍMÝM NAPOJENÍM NA KOMÍN Litinová kopule Ocelový výměník

PROJEKT STAVBY. 1.4.a Zařízení pro vytápění staveb. Objekt 02 Přístavba zimních zahrad

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

ELEKTRICKY VYHŘÍVANÉ ODĚVY A ODĚVNÍ SOUČÁSTI

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

TEPLÁRENSKÁ SOUSTAVA V BRNĚ PAROPLYNOVÁ TEPLÁRNA ČERVENÝ MLÝN

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

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.

Elektrické teplovzdušné jednotky. Leo EL 23 Leo KMEL 23

Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE

Automobilová převodovka TPH, Ing. Bohuslav Novotný

MITHON NVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO ZDIVO A POVLAKY

Projektant (měření a regulace) II

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. A - Průvodní zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2015

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZT-01

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK

IS SIMON Informační systém pro sledování polohy železničních vozů

nano energies Princip flexibilního využívání elektřiny v závislosti na její aktuální ceně Ing. Tomáš Mužík, Ph.D. 1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PAROPLYNOVÁ ELEKTRÁRNA S PÍSTOVÝMI MOTORY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET REKAPITULACE NÁKLADŮ. Pol. Část stavby Náklady celkem v Kč

Digitální učební materiál

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy

Luxusní byt 4+kk, 115,6 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K BURZOVNÍM PRAVIDLŮM

PSR/PSE. Lopatkový průtokový spínač pro kapaliny. Rozsahy sepnutí: 2,5-4, l/min voda. : 250 bar, t max. p max : 110 C

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

32. Budova, Baťův areál Zlín PS 1001_VS VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

Tepelné čerpadlo pro váš dům

F.4.1. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy 07

Operační program Životní prostředí

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

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

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

energie malými vodními stroji srpen 2011

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

Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují:

rozvaděče BTS - skříně

Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů. Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky

Závod na energetické využití odpadů ZEVO Malešice.

AE50S. 1. Bezpečnost. 2. Všeobecné informace o výrobku. 4. Uvedení do provozu. 5. Provoz. 7. Náhradní díly

Luxusní byt 2+kk, 58,5 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

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

KOMPAKT m Kč Kč Kč EUROLINE 2011

S O U P I S P Ř Í L O H :

Transkript:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Geotermální energie 2 1

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. 3 Geotermální energie Zdrojtepla: vznikplanety+rozpadradioaktivníchlátek Využití: zásobováníteplem výrobaelektřiny(ohřev >150 C) zásobníkytepla,chladu www.carbonneutral.com 4 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) 5 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) 6 3

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 7 Přímé využití geotermální energie 1. Vrt 2. Hlava vrtu 3. Přívodní potrubí geotermální energie 4. Průtočný bazén 5. Vypuštění bazénu 6. Přepad 8 4

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 9 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 10 5

Přímé využití horké páry 1. Geotermální vrt 2. Hlavní uzávěr vrtu 3. Parní turbína 4. Generátor 11 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 12 6

Geotermální elektrárna Principem je využití energie páry pro výrobu elektrické energie v generátoru. http://visual.merriam-webster.com/energy/geothermal-fossilenergy/production-electricity-from-geothermal-energy.php www.energybandgap.com 13 Geotermální energie v ČR Ústí nad Labem -využité energie pro vytápění plaveckého bazénu a zoologické zahrady (2006) Děčín výtopna pro vytápění části města (2002) Dokončeno v roce 2002 geotermální energii z vody o teplotě cca 30 C zpodzemního jezera, které se nachází pod Děčínem. Geotermální voda vyvěrá přirozeným tlakem zvrtu ohloubce 545 m a vtechnologii tepelných čerpadel se tepelný potenciál této geotermální vody využívá pro ohřátí otopné vody až na 72 C. Při maximálním výkonu je vydatnost vrtu 54 l/s. Celkové náklady 531mil. Kč vybudování centrálního kogeneračního zdroje, teplovodní sítě apředávacích stanic upřipojených odběratelů tepla -tepelná čerpadla 2x 3,28 MW t -kogenerační plynový motor 0,8 MW e /1,01 MW t -kogenerační plynový motor 1,94 MW e /2,09 MW t -plynové kotle 2x 16,5 MW t 14 7

Využití geotermální energie Teplejší oblasti výroba elektřiny Chladnější oblasti výroba tepla + (elektřiny) Island vytápění domů, skleníků (např. pěstování jižního ovoce), veřejných budov, bazénů, pro vyhřívání chodníků Další země, které geotermální energii ve větším využívají, jsou USA, Velká Británie, Francie, Švýcarsko, Německo a Nový Zéland. 15 Kogenerace 16 8

Kogenerace Kombinovanávýrobaelektrickéenergieatepla(KVET,CHP) Jedná se zpravidla opřeměnu primární energie na energii elektrickoutak,abybylomožnévyužítodpadníteplo. Podmínkou využití kogenerace je celoroční zajištění odběru tepla v blízkosti zdroje (např. příprava TV, technologie, vytápění). Umístěnízdrojů: teplárnyvblízkostiměst elektrárnyvblízkostizdrojepaliva Trigenerace-výrobatepla,chladuael.energie 17 Porovnáníspotřebenergie Kogenerace 18 9

Kogenerace Technologiezdrojů KVET: Parní protitlaková turbína Parní odběrová turbína Plynová turbína s rekuperací tepla Paroplynové zařízení s dodávkou tepla Spalovací pístový motor Další technologie mikroturbína, Stirlingův motor, palivový článek, parní stroj, organický Rankinův cyklus a kombinace uvedených technologií a zařízení www.allforpower.cz 19 Kogenerace Parní odběrová turbína Mezi první a druhým stupněm turbíny se část páry využívá pro teplárenskéúčely.neodebranápárakondenzuje. Plynová turbína s rekuperací tepla V podstatě proudový motor s využíváním energie spalin. Lopatkový kompresor stlačuje vzduch, dochází k ohřevu spalinamiakexpanzivprostoruturbíny. 20 10

Kogenerace Spalovacípístovémotory Motor spalující levné palivo spřeměnou mechanické práce na elektrickou energii vgenerátoru asvyužitím vznikajícího tepla. Nejběžněji využito v malých a středních kog. jednotkáchnemocnice, sportovní haly, bazény, obchodní a administrativní centra, ČOV, bioplynové stanice, okrskové kotelny. Provedení od malých 2válcových kompaktních motorů až po oddělené 18 válcové umístěné z důvodu hluku v samostatnýchprostorách. 21 Organický Rankinův cyklus -nižší otáčky turbíny umožňují přímý pohon generátoru bez převodovky minimální eroze lopatek turbíny vlivem absence kapiček pracovní látky -možnost využití energie ze zdrojů s relativně nízkou teplotou -nižší tlak a teplota v celém oběhu -vyšší životnost -nenáročnost na obsluhu -odpadá nutnost doplňování a úpravy vody (úniky a doplňování organické pracovní látky v sekundárním okruhu jsou minimální) -celkem vysoká účinnost při nižších teplotních spádech -nižší provozní náklady www.tzbinfo.cz 22 11

Kogenerace Mikrokogenerace současná výroba tepla a elektřiny při vysoké účinnosti Mikrokogenerace výroba elektřiny a tepla pro oblast malých výkonů (rodinné domy,..) při nízkých emisích Technologie Stirlingůvmotor Motor s vnitřním spalováním Palivový článek 23 23 12