Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip

Podobné dokumenty
Obnovitelné zdroje energie

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Obsah: Solární energie 2 Využití solární energie 3 Solární věže 4 Dish stirling 5 Solární komín 6

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Systémy pro využití sluneční energie

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ JAKO ZDROJ ENERGIE

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

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Fotovoltaické systémy

Sluneční energie Solární konstanta, záření přímé a difúzní. Solární konstanta, záření přímé a difúzní. Relativní pohyb Slunce kolem Země

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

SOLAR ENERGY. SOLÁRNÍ PANELY - katalog produktů.

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Kogenerace s parním strojem. Limity parního motoru

1/58 Solární soustavy

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

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

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

Kompaktní kompresorové chladiče

Obnovitelné zdroje energie

Tepelnáčerpadla, pracovní látky, principy, zdroje, zapojení, příklady využití 1. Pracovní látky - chladiva

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy jaro 2018 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2017 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická)

Rozměr a složení atomových jader

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

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Plochý solární kolektor ZELIOS XP V / H

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

ENERGIE a její přeměny

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

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

Slunce # Energie budoucnosti

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

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

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

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

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy jaro 2019 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

1/61 Solární soustavy

Solární energie. Vzduchová solární soustava

TOSHIBA ESTIA UNIKÁTNÍ KVALITA TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA

Elektrická zařízení III.ročník

Možnosti řešení solárních tepelných soustav

Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění?

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET) Možnosti využití biomasy

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2017 Solární systémy. Úsporné řešení pro vaše topení

Spolupráce hybridního FVT kolektoru a tepelného čerpadla

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení. Heating systems in buildings - Safety device

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!!

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

Realizace solární soustavy od A do Z

Energetické zdroje budoucnosti

Výroba a přenos el. energie

SOLAR KERBEROS A FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY

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

Solárne zostavy - Cenník. Nejlepší volba v solárních řešeních

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

Hybridní tepelné čerpadlo co se nezalekne žádného provozu - První tepelné čerpadlo, které umí využívat tepla z okolního vzduchu i z

TERMIKA II. Stacionární vedení s dokonalou i nedokonalou izolací; Obecná rovnice vedení tepla; Přestup a prostup tepla;

Pokročilé termodynamické cykly

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení


ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Tepelná čerpadla ecogeo. pro topení a chlazení

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému.

Digitální učební materiál

Tepelné ztráty akumulační nádoby

Případová studie. Název projektu. Lokalita , Informace o majiteli/zadavateli. Kontaktní osoba

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

1/89 Solární kolektory

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Expert na zelenou energii

Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače teplé vody

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

Obnovitelné zdroje energie. Masarykova základní škola Zásada Česká republika

Termodynamické panely = úspora energie

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2018 Solární systémy. Úsporné řešení pro vaše topení

ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

TOSHIBA ESTIA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Cape Verde Kapverdská republika

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle

Transkript:

Solární systémy Termomechanický a termoelektrický princip

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 R je odrazivost povrchu P = (1 R)Φ in 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 Dochází k přenosu tepla vlivem gradientu teploty vedením uvnitř tělesa rozptýlením do okolí - přestupem tepla - vyzářením dt P m cv C dt th dt dt

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

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

Solární chlazení uzavřený absorpční cyklus - nejčastějším je cyklus na bázi dvojice látek LiBr (sorbent)-voda (chladivo) nebo voda (sorbent) čpavek (chladivo). Vyžaduje relativně vysoké provozní teploty (100 až 150 C) a tedy použití

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)

Slunce jako zdroj tepelné energie

Možnosti přeměny teplo -> elektřina Přímá přeměna Fotovoltaika Termočlánky Peltiérův a Seebeckův jev Přeměna na pohyb Přeměna pohybu na elektrickou energii Turbína Generátor (alternátor, dynamo)

Seebeckův - Peltierův jev

Carnotův cyklus

Bonus slide č.1

Stirlingův motor

Parní turbína

Solární komín

Akumulační systém

Solar Chimney in Manzanares Postaven 1982 Turbína 50 kw Průměr komína10 m Výška 194 m Průměr kolektoru 240 m Výška kolektoru 2 m Zbořen 1989

V současné době není tento systém ve světě provozován Projekty

Lineární parabolický kolektor Teplota přibližně 450 C Ohřev oleje nebo roztavené soli Výroba páry, parní tubína

Princip činnosti

Teplotní odolnost teplonosné látky Teplonosná látka

Roztavená sůl x olej 60% NaNO 3 + 40% KNO 3 Velká tepelná kapacita Velká hustota Nízký pracovní tlak Vyšší pracovní teplota 290 C až 550 C Olej nižší pracovní teplota Nehořlavé! tekutý za normální teploty http://www.archimedesolarenergy.it/molten_salt.htm

SEGS (Solar Energy Generating Systems) Mojave Desert Použité médium olej Možnost přitápění pomocí plynu

DESERTEC do 3000 km od pouště žije 90 % obyvatel země Využití pouště pro výrobu energie solární elektrárny Transport energie do místa spotřeby ZVN vedení

Problém? Nestabilní situace v afrických zemích Politické tlaky Technologická nedokonalost Náročné budování infrastruktury Současná ekonomická krize provoz, návrh, oprava

Větší koncentrační poměr (až 700) Vyšší dosažená teplota (až 1500 C) Solární věže

Solar One, Two Solar One 1818 zrcadel 40 m 2 každé od roku 1982 do roku 1986 médium - olej Solar Two přidán druhý kruh 108 zrcadel 95 m 2, každé postaveno v roce 1995 médium roztavená sůl

Solar Two (Google Maps)

PS10 Solar Power Plant (Španělsko) PS 10-11 MW (tower) 624 zrcadel každé 120 m 2 115 m vysoká věž 320 slunečních dní 2004,2007 provoz přehřátá pára PS20 20 MW 2006, 2009 provoz

Médium - vzduch Nízkotlaký systém 650 C až 850 C Vysokotlaký systém 1100 C

Parabolický koncentrátor Koncentrační poměr až 2500 Teplota až 2500 C

Stirlingův motor

Závěrečný přehled