Tepelná čerpadla + solární soustavy = konkurence nebo spolupráce?

Podobné dokumenty
Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

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

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

Spolupráce hybridního FVT kolektoru a tepelného čerpadla

Požadavky tepelných čerpadel

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

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

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

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

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

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

TEPELNÁ ČERPADLA. Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace.

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

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

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

Zdroje tepla pro vytápění

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)

Obnovitelné zdroje energie

Solární energie. Vzduchová solární soustava

Zdroje energie pro úsporné budovy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

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

Solární soustavy pro bytové domy

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Instalace solárního systému

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g

Možnosti řešení solárních tepelných soustav

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

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

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

Tepelná čerpadla ecogeo. pro topení a chlazení

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Milan Trs. Název projektu: OTEVŘENÁ ZAHRADA Brno

Solární soustavy v budovách

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

Ing. Jakub Kirchner EKONOMIKA PROVOZU TEPELNÝCH ČERPADEL A ZAJÍMAVÉ INSTALACE 2013

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

Unikátní technická řešení IVT v České republice

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Technické normalizační informace TNI (revize 2014) solární soustavy TNI (nová 2014) tepelná čerpadla

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

Alpha-InnoTec. Technické změny jsou vyhrazeny.

P R O D E J N Í C E N Í K 2010

Kompaktní kompresorové chladiče

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

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Solární energie. M.Kabrhel. Solární energie Kolektory

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ S VYUŽITÍM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

1/58 Solární soustavy

1/58 Solární soustavy

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

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

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

Solární systémy pro přípravu teplé vody

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKO TEPELNÝCH KOLEKTORŮ

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ

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

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

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

člen Centra pasivního domu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Program Zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Tepelné čerpadlo LORIA

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ S VYUŽITÍM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

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

Jak vybrat solární kolektor?

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Technický list. Elektrické parametry. Bivalentní zdroj. Max. výkon bivalentního zdroje při velikosti jističe *

Transkript:

Tepelná čerpadla + solární soustavy = konkurence nebo spolupráce? Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Zdroje tepla pro tepelná čerpadla energie pocházející ze slunečního záření = energie okolního prostředí sluneční záření: až 1000 W/m 2 vzduch srážky, povrchová voda, studniční voda země: tok z povrchu 10 až 40 W/m 2 (v nejchladnějších dnech) tok ze zemské kůry 0,04 až 0,06 W/m 2 geotermální voda v několika oblastech (KV, Teplice, jižní Morava) odpadní energie technologické procesy, prádelny, mycí linky, větrání budov

Tepelné čerpadlo + solární soustava paralelní (oddělené) řešení jedna aplikace, jeden regulátor, jeden výrobce, jeden zásobník tepla dva vzájemně nezávislé zdroje tepla solární soustava prioritní pro dodávku tepla menší spotřeba el. energie tepelné čerpadlo ve funkci záložního zdroje tepla (země-voda, voda-voda) ve funkci dalšího zdroje, záložním zdrojem je elektrovložka

Tepelné čerpadlo + solární soustava SS: příprava TV TČ: vytápění + příprava TV SS TČ NPZT: 0 C

Tepelné čerpadlo + solární soustava SS: vytápění + příprava TV TČ: vytápění + příprava TV SS TČ NPZT: 0 C

Kompaktní jednotky SS-TČ

Tepelné čerpadlo + solární soustava TV + UT TV 300 až 400 kwh/m 2 SS COP = 2.5-3.0 TČ ÚT, TV 50 C NPZT: 0 C

Tepelné čerpadlo + solární soustava paralelní (oddělené) řešení (-) navzájem energeticky nespolupracují kombinací nezvyšují svou účinnost (naopak) (-) navzájem si kradou úspory (konkurenční provoz) např. vzduch-voda x solár: oba maxima výkonu a účinnosti v létě oba minima výkonu a účinnosti v zimě (-) kombinace dvou úsporných opatření pro jeden účel (-) neekonomická varianta (viz rozbory Klazar: tzb-info) (-) zhoršení návratnosti obou opatření (+) dotační bonus za kombinaci opatření v programu Zelená úsporám

Reálný provoz tepelných čerpadel průměrný topný faktor: 2.3 až 2.8 voda-voda (neuvedena) až 3.3 (minimum instalací)

Minimální provozní topný faktor TČ minimální topný faktor tepelného čerpadla s el. pohonem pro nahrazení primárního paliva konvenční zdroj tepla: přeměna primárního paliva na teplo s účinností h k (např. plynový kotel) Q p1 Q h d k tepelné čerpadlo: přeměna primárního paliva na elektrickou energii s účinností h e přeměna elektrické energie (mechanická práce) na teplo z tepelného čerpadla (využití obnovitelné části z prostředí) s topný faktorem e Q P Q e d p2 he e 1 h e

Minimální provozní topný faktor TČ minimální topný faktor tepelného čerpadla pro nahrazení primárního paliva (včetně ztrát akumulace) Q Q p2 p1 hk e h plynový kotel h k = 0.92, účinnost elektrárny (0.35) + ztráty v rozvodech h e = 0.30 minimální průměrný topný faktor e > 3.1 plynový kondenzační kotel h k = 1.04, účinnost produkce el. energie h e = 0.30 minimální průměrný topný faktor e > 3.5 e uspoří tepelná čerpadla primární energii konvenčních paliv? jsou ekologickými zdroji tepla?... jak situaci zlepšit?

Tepelné čerpadlo + solární soustava sériové (synergetické) řešení jedna aplikace, jeden regulátor, jeden výrobce, jeden zásobník tepla solární soustava jako primární okruh tepelného čerpadla = solárně podpořené tepelné čerpadlo, přečerpávání solárních zisků (a energie venkovního prostředí) dva vzájemně se ovlivňující zdroje tepla za účelem dosažení vyšší účinnosti solární soustava: provoz za nízkých teplot = vysoké zisky i při nízké úrovni slunečního záření tepelné čerpadlo: provoz za vyšších teplot primárního zdroje tepla = vyšší topný faktor

Tepelné čerpadlo + solární soustava SS 600-700 kwh/m 2 COP = 3.5-4.5 NPZT: 10-20 C TČ ÚT, TV 50 C

Solární kolektor v primárním okruhu tepelné čerpadlo 15 kw (vzduch-voda) solární kolektor 16-30 m 2 dohřev vzduchu od solárních kolektorů

Tepelné čerpadlo s hybridním výparníkem > 40 C stratifikační zásobník 60-65 C TV ÚT < 40 C tepelné čerpadlo venkovní vzduch

Tepelné čerpadlo s hybridním výparníkem solární kapalinová soustava teploty > 40 C: přímé předání tepla do zásobníku pro přípravu TV a vytápění teploty 5 C až 40 C: hybridní výparník tepelné zisky solární soustavy 600 kwh/m 2.rok tepelné čerpadlo zvýšení vypařovací teploty zvýšení topného faktoru

Hybridní tepelný kolektor vzduch-kapalina sluneční energie + energie vnějšího prostředí (vzduch) zasklení selektivní absorbér nasávaný venkovní vzduch ochlazený vzduch integrovaný ventilátor vzduchový výměník pod absorbérem potrubí s teplonosnou kapalinou

... v kombinaci s akumulací do ledu teplo z kolektoru podle teploty z kolektorů do kombinovaného zásobníku pro přímé využití do zásobníku skupenského tepla (led) pro nepřímé využití tepelným čerpadlem tepelné čerpadlo 5-7 kw hybridní kolektor 20-25 m 2

TČ + absorpční stěna/střecha energetické stěny, střechy využití slunečního záření, energie vzduchu, kondenzace vlhkosti

Herbertov původní stav chladiče vody 12 CJ 50 a CJ 70 (ČKD Choceň, 1982) výměník v náhonu - ocelový chladič z lihovaru absorpční stěna 40 m 2

absorpční stěna Herbertov schéma solární kolektory absorpční stěna

Herbertov současnost TČ: 68 + 50 kw výměník: 1600 m HDPE

Herbertov schéma po rekonstrukci

TČ + sol. zásobník na primární straně SS nárazový zásobník primárního tepla výstup solární soustavy 15 C TČ 50 C vstup tepelného čerpadla nárazový zásobník sekundárního tepla SS výstup tepelného čerpadla) 50 C kombinovaný zásobník 15 C TČ

Solární soustavy se sezónní akumulací

DSP Slatiňany: TČ + solární soustava solární kolektory: 148 m 2 sezónní zásobník: 1100 m 3 tepelné čerpadlo 37 kw, záloha 5 x 7,5 kw

DSP Slatiňany: schéma zapojení

DSP Slatiňany: sezónní akumulace

DSP Slatiňany: monitoring teplota v AKU solární zisky tepelné ztráty solární zisky: 600-700 kwh/m 2 tepelné ztráty AKU: 10-15 % topný faktor:??? bez TČ: objem AKU 2,5xvětší

Nášlapy do jímky dle potřeby pro vstup do jímky Tepelná čerpadla a solární soustava v ZŠ Lukavec dvě tepelná čerpadla Alpha Innotec SWP 670 24 suchých sond 14x 100 m, 10x 90 m 20 ks kolektorů Regulus KPS 11 ALP příprava teplé vody a přitápění regenerace 12 vrtů

Tepelná čerpadla a solární soustava v ZŠ Lukavec Viessmann Vitocell100-1000 l

Sezónní akumulace v RD tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu TV primární zdroj TČ: zemní kolektor sezónní akumulátor 28 m 3 solární soustava solární kolektory 20 m 2 příprava teplé vody a vytápění sezónní akumulace regenerace zemního výměníku

RD Moravský Krumlov září 2009 sklolaminátový zásobník výkop podkladní beton tepelné čerpadlo

Budova jako solární kolektor odpadní teplo z budovy solární zisky vnitřní zisky (osoby, počítače) tepelné čerpadlo (reverzní chod) letní období chlazení budovy, ukládání tepla do zemského masívu (regenerace) zimní období vytápění budovy, čerpání tepla ze zemského masívu celoročně příprava TV

Energetické piloty využití energie zemského masivu využití solárních zisků odpadní teplo z chlazení budovy

Pasivní chlazení vrty oběhové čerpadlo chladicí režim topný režim

Aktivní chlazení vrty tepelné čerpadlo z výparníku chladicí režim topný režim z kondenzátoru

Experimentální rodinný dům Zápy nízkoenergetický RD kapilární rohože ve všech vnitřních konstrukcích vytápění: otopná voda 22 C chlazení: chladicí voda 24 C

>23(24) C 23-26 C Experimentální rodinný dům Zápy 1 C3 C4 C7 velkoplošné vytápění / chlazení 6 4 3 5 C8 C1 C2 22-24 C 22 C C5 2 23-26 C 9 8 C6 C9 solární systém priority: 3 4 9 pohotovostní zásobník tepla / chladu 22 C / 22 C 7 primár pro TČ, pasivní chlazení pro (3)

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory vliv teploty na účinnost FV článku pokles účinnosti s teplotou vzhledem k nominální he hr 1 t tr Typ modulu [%/K] Krystalické Si 0,35 0,52 Amorfní Si 0,10 0,30 CIS 0,33 0,60 CdTe 0,18 0,36

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory vliv teploty na účinnost FV článku potřeba účinného chlazení, zvláště u integrace do budov (BIPV) podmínky: G = 1000 W/m 2, t a = 30 C, w = 0 m/s referenční účinnost h PV = 12 % at 25 C t FV = 65 C h FV = 9.8 % t FV = 95 C h FV = 8.2 %

Chlazení FV článku tepelným čerpadlem FV nárazový zásobník primár nárazový zásobník sekundár teplo 10 C TČ 50 C elektrická energie

Chlazení FV článku (modulu) Odvod tepla z FV článků: snižuje teplotu článků, chrání je před tepelnou zátěží a prodlužuje životnost FV článků zvyšuje elektrickou účinnost FV článku a produkci elektrické energie při chlazení na 10 C celoročně cca o 10 % odvedené teplo je využitelné pro nízkoteplotní aplikace až 700 kwh/m 2 při teplotě primárního okruhu 10 C zvyšuje celkové využití sluneční energie z 1 m 2 obálky budovy multifunkční prvek kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (solární kogenerace)

Děkuji za pozornost