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

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

Možnosti využití solární energie pro zásobování teplem

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

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

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

STÍNĚNÍ FASÁDNÍCH SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ BUDOVAMI

člen Centra pasivního domu

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Slunce # Energie budoucnosti

Tepelná čerpadla + solární soustavy = konkurence nebo spolupráce?

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

Jak vybrat solární kolektor?

Typové domy ALPH. základní informace o ALPH 86 a 133. Pasivní domy Těrlicko

Solární energie. M.Kabrhel. Solární energie Kolektory

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

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

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

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

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

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

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ

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

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

Solární soustavy v budovách

ČVUT v Praze Fakulta stavební,katedra technických zařízení budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

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

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

Spolupráce hybridního FVT kolektoru a tepelného čerpadla

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

kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP

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

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Sluneční energie v ČR potenciál solárního tepla

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

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

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

VELUM VELUM. Systém pro ostrovní stropní podhledy. Výkon pro chlazení 112W/m² Výkon pro vytápění 187W/m² Akus cký útlum αw = až 0,85 (EN ISO 11654)

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

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

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

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

Stavební integrace. fotovoltaických systémů

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

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

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

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod

Forarch

STRUČNÝ SOUPIS DŮLEŽITÝCH PARAMETRŮ

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

10. Energeticky úsporné stavby

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Možnosti řešení solárních tepelných soustav

ESTETICKÉ A TECHNICKÉ MOŽNOSTI PŘESTAVBY ZŠ KNĚŽMOST NA PASIVNÍ AŽ TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU S INTEGRACÍ FV SYSTÉMU DO ARCHITEKTURY

Historie využívání solárního tepla v ČR a SR

Realizace solární soustavy od A do Z

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Prezentace: Aktivní dům. Jiří Hirš. Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební. Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

SLUNEČNÍ STÍNĚNÍ ICARUS MOVABLE HORIZONTAL

SFA1. Oslunění a proslunění budov. Přednáška 3. Bošová- SFA1 Přednáška 2/1

Příklady certifikovaných budov

Zdroje tepla pro vytápění

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g

Historické instalace solárních kolektorů na střechách v ČR

Nová zelená úsporám, Dešťovka. Novinky v dotacích pro úspornou domácnost

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

OPTICKÉ RASTRY ZE SKLA STŘEŠNÍ ZASKLÍVACÍ PRVEK

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE NÍZKOENERGETICKÝCH OBJEKTŮ. Ing. arch. Kristina Macurová Doc. Ing. Antonín Pokorný, Csc.

Energetická náročnost budov. Poruchy boletických panelů. Typické tepelné ztráty malé kancelářské budovy ze 70. let

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

ENERGETICKO-EKONOMICKÁ ANALÝZA HYBRIDNÍCH FOTOVOLTAICKO-TEPELNÝCH KOLEKTORŮ

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software

Solární soustavy pro bytové domy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

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

Nová zelená úsporám 2013

Inovativní rekonstrukce školy v nulovém energetickém standardu

Dotační program Zelená úsporám

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7. portfolio

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

PASEA s.r.o. Rýdlova 339/8, Říčany T:

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

Solární panely. VOŠ a SPŠ Jičín

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

Transkript:

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

Využití sluneční energie v budovách Potenciál využití sluneční energie pro dodávku: teplo chlad elektrická energie přirozené osvětlení nízkoteplotní aplikace (teplá voda, vytápění) vysokoteplotní aplikace (solární chlazení, dlouhodobé sorpční akumulátory) efektivní využití plochy obálky (s vhodnou orientací) využití synergetických vazeb (multifunkční hybridní koncepty)

Integrace solárních kolektorů do budov Architektonická vizuální kvalita jako klíčový úkol Konstrukční integrace kolektor jako regulérní stavební prvek, náhrada části obálky solárním kolektorem energeticky ztrátová obálka... obálka jako zdroj energie přechod z energeticky pasivní obálky na energeticky aktivní obálku

Proč integrace? extrémní instalace

Proč integrace? běžné instalace

Michael und Annette Jehle Nenzing (AKSDOMA)... aby to vypadalo lépe...

Architektonická integrace Problémy zkušenost s nízkou vizuální kvalitou v minulosti kolektorová pole instalována odděleně od kontextu obálky budovy fragmentace obálky budovy disharmonie geometrie budovy Požadavky na kolektory různá barevná řešení, tvary, velikosti,materiály, povrchové vlastnosti, neviditelné řešení detailů připojení, neviditelná potrubí,... jeden z klíčů pro kladné přijetí solárních zařízení veřejností

Architektonická integrace Trendy neviditelný kolektor kolektor vypadá stejně jako obálka viditelný kolektor kolektor jako dominantní prvek kolektor jako funkční prvek (stínicí prvek, aj.) Možnosti ploché kolektory trubkové kolektory vzduchové kolektory koncentrační a hybridní kolektory

Dominantní architektonický prvek Malmo, Sweden

Dominantní architektonický prvek

Dominantní architektonický prvek

Funkční prvek - stínicí segment

Funkční prvek - balkónové výplně

Funkční prvek - balkónové výplně

Konstrukční integrace cíl: změna obálky na zdroj energie náhrada obálky kolektorem

Náhrada obálky kolektorem

Integrace do střešního pláště nepravidelné tvary

Výroba kolektoru na střeše

Integrace standardních modulů (2 m 2 )

Integrace velkoplošných kolektorů

Prefabrikovaná solární střecha special prefabrication

Solární kolektory integrované do fasády prefabrikované fasády výroba na místě běžné moduly

Velkoplošné solární fasády

Solární sanace fasády (Bielefeld, DE)

Solární sanace fasády Ostrava panelový dům, zateplení & solární kolektory

Vizuálně citlivé barevné řešení

Problémy se stíněním v zástavbě

Odraz slunečního záření od sněhu

Integrace vzduchových kolektorů

Fasádní vzduchový kolektor (Solarwall)

Fasádní vzduchový kolektor - nezasklený

Integrace zasklených vzduch. kolektorů

Přímá vs. nepřímá integrace Nepřímá kolektor je od obálky oddělen větranou mezerou slabá tepelná vazba mezi kolektorem a obálkou Přímá kolektor je tepelně spojen s konstrukcí (lepší tepelné vlastnosti) ovlivnění budovy kolektorem (zimní ztráty, letní zisky)

Přímá integrace (průběh teplot při stagnaci) 200 180 160 140 120 100 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 80 60 40 20 0 Ta Tabs T1 T2 Ti

Nepřímá integrace (průběh teplot při stagnaci) 200 180 160 140 120 100 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 80 60 40 20 0 Ta Tabs Tgap T1 Ti

Speciální typy kolektorů a jejich integrace kolektory s Fresnelovou čočkou jak teplovodní tak hybridní hybridní kolektory PV/T hybridní kolektory vzduch/voda

Závěrem sluneční energie je energeticky řídký zdroj: potřeba účinného využití obálky budovy (střecha, fasáda) jako jímací plochy integrace do budov solární kolektor jako běžný stavební prvek náhrada běžné konstrukce pláště budovy solární kolektory budoucnosti synergetický přístup: multifunkční zařízení 37/52

Děkuji za pozornost Solární laboratoř ÚTP FS ČVUT v Praze http://solab.fs.cvut.cz Československá společnost pro sluneční energii (národní sekce ISES) http://www.solarnispolecnost.cz http://www.solar-info.cz Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze Technická 4, 166 07 Praha 6 borivoj.sourek@fs.cvut.cz