Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Podobné dokumenty
Obnovitelné zdroje energie Solární energie

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Solární energie. M.Kabrhel. Solární energie Kolektory

Jak vybrat solární kolektor?

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

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Cena za set Kč SESTAVA OBSAHUJE: Nádrž 250 L se dvěma trubkovými výměníky 1 ks. Čerpadlová skupina dvoucestná 1 ks.

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Slunce # Energie budoucnosti

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS

Připravený k propojení

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění?

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Instalace solárního systému

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solar Set 2 N

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

HelioSet solární sestava

Roth plochý kolektor Heliostar hightech s

HelioSet solární sestava

Realizace solární soustavy od A do Z

1/89 Solární kolektory

Solární soustavy v budovách

1/64 Solární kolektory

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

Solární systém pro ohřev vody s vakuovými trubicovými kolektory VIA SOLIS DOMOV HODNOCENÍ

Solární kolektory - konstrukce

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0

Možnosti řešení solárních tepelných soustav

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Vakuové trubicové solární kolektory

Spolupráce hybridního FVT kolektoru a tepelného čerpadla

Solární energie. Vzduchová solární soustava

Možnosti využití solární energie pro zásobování teplem

POČÍTAČOVÝ PROGRAM KOLEKTOR 2.1 PRO MODELOVÁNÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Vakuové trubkové solární kolektory

Solární kolektor jako součást pláště budovy. architektonická integrace konstrukční integrace integrace do střechy integrace do fasády tepelné chování

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

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny

SOLAR ENERGY. SOLÁRNÍ PANELY - katalog produktů.

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I

Protokol. o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN ISO 9806

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Sluneční energie v ČR potenciál solárního tepla

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie

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

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

Solární systémy. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. aurostep plus Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solar Set 2 N

Solární systémy pro přípravu teplé vody

Plochý solární kolektor ZELIOS XP V / H

PASIVNÍ PRINCIPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení

Obnovitelné zdroje energie ve vztahu k výstavbě budov. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Tel , TEL Technické parametry solárních vakuových kolektorů dewon VACU

Technická zpráva akce:

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

SYSTÉM PRO PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY S

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

OPTICKÉ RASTRY ZE SKLA STŘEŠNÍ ZASKLÍVACÍ PRVEK

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Solární systémy. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. aurostep plus Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solar Set 2 N

PASIVNÍ DOMY NÁVRH. ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Solární tepelné kolektory a jejich integrace do střech. Bořivoj Šourek, Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Nádrže HSK a DUO. Akumulační nádrže s přípravou teplé vody a dělicím plechem. Úsporné řešení pro vaše topení

10. Energeticky úsporné stavby

Problematika nízkoenergetických budov

SOLÁRNÍ SYSTÉMY pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení

Vakuové trubicové solární kolektory

SLUNEČNÍ KOLEKTORY. Kateřina Zívalová. Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace Černoleská 1997, Benešov

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

Katalog

Solární systémy Vaillant využijte sluneční energii

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

člen Centra pasivního domu

Ing. Václav Helebrant, Ing. Lada Turečková

Transkript:

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 21 Fototermické solární soustavy 22 1

Pasivní využití solární energie Architektura domů Prosklené plochy orientované na jih Teplotní zónování Akumulační konstrukce Akumulační stěny Trombeho stěna sálání Konvekce Zimní zahrada http://stavebnikomunita.cz/ www.stavebnivyplne.cz 23 Pasivní využití solární energie Trombeho stěna masivní stěna natřenou tmavou barvou ze strany exteriéru Teplo se šíří do místnosti radiací ze stěny (s příslušným fázovým zpožděním) a konvekcí přes průduchy ve stěně. www.nazeleno.cz http://cs.wikipedia.org/ 24 2

Pasivní využití solární energie Energetická fasáda Vzduchový kolektor Zima-snížení tep. ztrát, využití pro vytápění Léto-snížení tepelné zátěže odvětrávání Dvojitá fasáda Sklo před stínícími prvky Ochrana proti hluku, odvod tepelné zátěže,.. http://www.tzb-info.cz/ 25 Pasivní využití solární energie Energetická střecha Vzduchový kolektor v šikmé střeše Možné propojení s výměníkem tepla Transparentní tepelná izolace Izolační schopnost, propustnost slunečního záření, odolnost proti UV záření Sklo, plasty S orientovanými komůrkami, pěnové Přenos tepelné energie s časovým posunem (léto?) http://www.archiweb.cz 26 3

Transparentní tepelná izolace Přínos prostup solárního záření, redukovaná tloušťka, výplň vzácným plynem Podmínky použití orientace na jih+30, nestíněná konstrukce, nízké Ug=0,7(Kr), 0,8(Ar), 0,9(Air), masivní stěna min 1400kg/m3, zisky 100-150 kwh/m2a Panely 1x1 2x2m http://www.okalux.de/en/solutions/brand s/kapilux/kapilux-twd.html 27 Solární komín Podpora přirozeného větrání objektu Ohřev odváděného vzduchu způsobuje větší průtok větracího vzduchu Funguje pouze při působení slunečního záření Bilance celoročního provozu www.asb-portal.cz Ing. Radim Galko Ph.D. práce 28 4

Kapalinová Aktivní solární soustava (hydronický)- hydronic -využití vody pro vytápění případně chlazení Vzduchová využití vzduchu pro přenos tepla www.viessmann.cz www.nazeleno.cz 29 Schéma solární soustavy Solární kolektory Solární jednotka Pojistný ventil Odvod kapaliny Zásobník Výměník tepla Regulátor Čidlo teploty, termostat Odvzdušnění Výměník tepla www.viessmann.cz 30 5

Základní dělení dle tvaru: Ploché (deskové) Trubkové (trubicové) Koncentrační Dělení dle média kapalinové vzduchové Dělení dle zasklení bez zasklení jednoduché vícevrstvé prizmatické Dělení podle umístění horizontální vertikální Kapalinové solární kolektory www.regulus.cz www.biom.cz www.viessmann.cz 31 Ztráty solárního kolektoru Solární kolektor www.waifnova.cz 32 6

Účinnost solárního kolektoru η = užitečný výkon / energie ozáření Závisí na teplotě absorbéru a teplotě okolí http://oze.tzb-info.cz/ 33 Kapalinové solární kolektory Plochý kolektor s plastovým absorbérem - zejména pro dohřev vody v bazénu - sezónní použití www.solarenvi.cz www.eldarf.sk 34 7

Kapalinové solární kolektory Plochý kolektor se selektivním povrchem (plochý selektivní kolektor) -deskový kolektor se spektrálně selektivním povlakem, kovový absorbér, celoroční provoz, 320 až 530 kwh/m 2 r - nejběžnější typ kolektoru - v podmínkách ČR vhodné zejména pro příprava TV (úspora až 80 %), možné vytápění (až 30 %). www.thermosolar.sk www.regulus.cz 35 Kapalinové solární kolektory www.ceskestavby.cz 36 8

Kapalinové solární kolektory Hlavní technické vlastnosti Selektivní povrch Kontakt absorbéru s registrem Typ zasklení Výstupní teplota Průtok kolektorem Použití odrazných ploch 37 Příklad vlastností kolektorů Kolektor se selektivním povrchem Absorptivita 95% Emisivita 5% Kolektor se NEselektivním povrchem Absorptivita 89% Emisivita 11% 38 9

Orientace kolektoru Na diagramu jsou vyznačeny oblasti poloh kolektoru a vliv na jeho výkon 39 Sklon kolektoru Optimální sklon kolektoru závisí na době jeho využívání a účelu Zima 65-75 Léto 25-30 Celoroční 35-45 40 10

Kapalinové solární kolektory Trubkový vakuový kolektor - plochý nebo válcový selektivní absorbér ve vakuované skleněné trubce, tlak <1kPa, vysokoteplotní aplikace, 380 až 760 kwh/m 2 r www.junkers.cz www.levneteplo.cz 41 Konstrukce: vakuová izolace skleněných trubic větší využití difúzní radiace vysoká účinnost, vyšší teploty až 200 C vyšší energetický zisk v přechodném období lehká konstrukce Kapalinové solární kolektory www.solareconomic.cz www.rvel.cz 42 11

Kapalinové solární kolektory Tepelná trubice (heat pipe) http://www.aaasolar.cz http://www.aaasolar.cz 43 Kapalinové solární kolektory Tepelná trubice (heat pipe) 44 12

Solární kapalinové kolektory Plochý kolektor s plastovým absorbérem nezakrytý - plastová rohož, bez zasklení, pro ohřev bazénové vody Plochý kolektor -deskový kolektor, kovový absorbér, sezónní ohřev vody, 250 až 370 kwh/m 2 r Plochý selektivní kolektor -deskový kolektor se spektrálně selektivním povlakem, kovový absorbér, celoroční provoz, 320 až 530 kwh/m 2 r Plochý vakuový kolektor -deskový kolektor, tlak v kolektoru 1-10kPa, celoroční provoz, vysokoteplotní aplikace Trubkový vakuový kolektor -plochý nebo válcový selektivní absorbér ve vakuované skleněné trubce, tlak <1kPa, vysokoteplotní aplikace, 380 až 760 kwh/m 2 r Koncentrující kolektor -kolektor s optickými prvky pro soustředění slunečního záření (zrcadla, čočky) 45 13