SOLÁRNÍ SYSTÉM S ČESKÝMI TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME



Podobné dokumenty
SOLÁRNÍ SYSTÉM S ČESKÝMI TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME

SOLÁRNÍ SYSTÉM S TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME

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

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

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

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

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

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

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

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory

Jak vybrat solární kolektor?

Plochý solární kolektor ZELIOS XP V / H

Technická zpráva akce:

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

Slunce # Energie budoucnosti

HelioSet solární sestava

Realizace solární soustavy od A do Z

HelioSet solární sestava

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

Tel , TEL Technické parametry solárních vakuových kolektorů dewon VACU

Solární energie. M.Kabrhel. Solární energie Kolektory

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

Solární soustavy v budovách

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

Instalace solárního systému

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS

Solární energie. Vzduchová solární soustava

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

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

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

Katalog

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

Připravený k propojení

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice

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

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

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

shop.propuls.cz Telefon: Telefon:

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

Katalog

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému.

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

Ekonomika využití solárního tepla

Využijte energii slunce jako ideální doplněk každého topného systému

Výpočet potřeby tepla na vytápění

1/64 Solární kolektory

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG

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

Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

CENÍK Solární systémy, Tepelná čerpadla, komponenty a příslušenství. Solar Solution, s.r.o Smetanova 870, Chotěboř IČ:

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

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

Zdroje tepla pro vytápění

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

Hoval velkoplošný solární kolektor GFK-ALGT (5 a 10 m 2 ) pro střední a větší aplikace. Popis výrobku ČR

Obsah. Obsah. 1. České ploché solární kolektory SUNTIME. 2. Konstrukce pro kotvení kolektorů SUNTIME Propojovací sady pro kolektory SUNTIME 10

SOLÁRNÍ KOLEKTORY 2017

Katalog

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

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

1/58 Solární soustavy

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

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění?

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

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

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

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

1/61 Solární soustavy

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

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv

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

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

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

Termodynamické panely = úspora energie

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

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

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Logamax plus GB192i Logamax plus GB192iT

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

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

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY

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

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Solární systémy pro přípravu teplé vody

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

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

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

Transkript:

SOLÁRNÍ SYSTÉM S ČESKÝMI TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME Energetický výpočet, ekonomické posouzení, cenová nabídka Solární systém pro ohřev TV a přitápění pro rodinný dům Odběratel: Drahý Plyn Elektřina RWE-ČEZ Vládní 2013, 111 50 Praha 999 999 999 rwe@cez.czvlada Prohlídka místa provedena dne: 22.3.2013. Předpokládaný termín realizace: 24.3.2013. Dodavatel: Číslo nabídky: M-SOLAR.TOP, s.r.o. solární systémy komplexně Dolní Novosadská 64/79, 779 00 Olomouc Miloš Machů +420 777 225 516 info@msolartop.cz www.msolartop.cz 20130321/002 Zpracováno dne 24.3.2013 v Olomouci M-SOLAR.TOP, s.r.o. solární systémy komplexně ul. Dolní Novosadská 64/79 Olomouc 779 00 +420 777 225 516, info@msolartop.cz www.msolartop.cz

Vysoceselektivní kolektory SUNTIME - kvalitní český výrobek SUNTIME je plochý solární kolektor nové generace využívající nejmodernější materiály, které zaručují dlouhou životnost a vysoký energetický zisk. Je určen pro solární systémy s přirozeným nebo nuceným oběhem teplonosného média s celoročním provozem. Solární kolektory SUNTIME vyrábí v Heřmanově Městci pardubická firma PROPULS SOLAR s.r.o. Veškeré materiály použité pro výrobu kolektorů pocházejí z ČR nebo EU. Srdcem kolektoru SUNTIME je celoměděný pájený absorbér (1) (jímací plocha kolektoru) s vysoceselektivním povrchem ETA+, který zaručuje 95% přeměnu slunečního záření na teplo s maximálně 4% tepelnými ztrátami sáláním. Absorbér kolektoru je také výrobkem firmy PROPULS SOLAR s.r.o. podle vlastní konstrukce a technologie výroby. Použití pájení absorbčního plechu na trubkový registr zajišťuje lepší přenos tepla do kapaliny než jiné používané způsoby spojování. Rám kolektoru je vyroben z duralových eloxovaných profilů (2), které svým tvarem nevyžadují použití dalších, tzv. zasklívacích profilů. Konstrukce rámu zabraňuje zachytávání sněhu na čelní ploše, což podstatně zvyšuje solární zisk v zimním období. Čelní plocha je zasklena 4 mm silným solárním kaleným sklem (3). Pro snížení tepelných ztrát má kolektor SUNTIME izolovanou zadní stěnu minerální vatou (4) o tloušťce 30 mm a PUR deskou (5) o tloušťce 20 mm. Boční stěny jsou izolovány minerální vatou (6) o tloušťce 20 mm. K napojení kolektoru SUNTIME do solárního okruhu slouží měděné vývody o průměru 22 mm. Přednosti českých solárních kolektorů SUNTIME - český výrobek firmy PROPULS SOLAR s.r.o. se sídlem v Pardubicích, www.propuls.cz - dosažení vysokých výkonů díky výběru materiálů s vysokou kvalitou pocházejících výhradně z ČR a EU - konstrukce vyvinuta s důrazem na výborné výkonnové vlastnosti, dlouhou životnost a snadnou montáž - respektování klimatických podmínek v ČR - nadstandardní tloušťka izolace, zasklení umožňuje sjíždění sněhu - vysoceselektivní vrstva umožňující ohřev při oblačnosti a nízkých teplotách díky nízké tepelné ztrátě - nízká hmotnost, malý objem teplonosné kapaliny, kompaktní konstrukce - naměřena minimální roční vyrobená energie 525 kwh/m2 za rok zkušebnou Fraunhofer ISE (Freiburg, Německo) Certifikáty kolektorů SUNTIME Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno Shoda kolektorů Suntime ve smyslu 10 zákona č. 22/1997 Sb. s odpovídajícími normami ČSN 06 0830:2006, ČSN EN 12975-1:2006 a ČSN EN 12975-2:2006. Certifikát nutný pro prodej na českém trhu. Solar KEYMARK, Freiburg, Německo Shoda kolektoru Suntime 2.1 s evropskými normativy EN 12 975. Certifikát nutný pro prodej na evropském trhu. Blue Angel, Freiburg, Německo Německý certifikát garantující minimální roční výrobu energie z 1 m2 absorbční plochy kolektoru 525 kwh/(m2.a) za daných podmínek. Těchto výsledků dosahují pouze kvalitnější solární kolektory. Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., Piešťany, Slovenská republika Certifikát nutný pro možnost získání finanční dotace od státu na území Slovenské republiky. Protokol o zkoušce v solární laboratoři FS ČVUT, Praha Protokol z měření kolektoru Suntime 2.1 a stanovení křivky účinnosti. Zdroj: http://solab.fs.cvut.cz/seznam.htm. Management kvality ČSN EN ISO 9001:2009 Implementace systému managementu jakosti ISO 9001:2009 ve firmě PROPULS SOLAR s.r.o. Ta je držitelem certifikátu kvality na výrobu solárních kolektorů a absorbérů a montáž solárních systémů.

Popis solárního systému Suntime Solární kolektory Suntime jsou umístěny na šikmé taškové střeše. Kolektory jsou typu Suntime 2.1 a jsou instalovány v počtu 5 kusů, které jsou seriově zapojeny do 1 pole. Celková absorpční plocha umístěných kolektorů je 9,16 m^2. Kolektory jsou orientované na jih se sklonem 50. V solárním okruhu je čerpadlovou skupinou poháněna speciální solární teplonosná kapalina ExtraSun. Tato kapalina dostatečně odolává vysokým teplotám, které mohou v kolektorech překročit 150 C, a začíná tuhnout (gelová konzistence) při teplotě nižší než - 32 C. Solární čerpadlová skupina je vybavena kvalitním solárním čerpadlem, průtokoměrem, tlakoměrem, plnicím a vypouštěcím ventilem, pojistným ventilem a odplyňovací armaturou. Solární okruh musí být vybaven solární expanzní nádobou, která odolává chemickému složení solární kapaliny. Kolektory jsou hydraulicky propojeny s výměníkem, který obsahuje solární zásobník typu NADO 500/25v6 výrobce DZ Dražice o objemu 500 litrů. Propojení je provedeno buď nerezovými flexibilními hadicemi spojovanými šroubením nebo pájeným měděným potrubím a je izolováno izolací odolávající vysokým teplotám a slunečnímu UV záření. Nerezový výměník pro průtočný ohřev TV je připojen na okruh přívodu pitné vody a musí být vybaven pojistným ventilem. Zásobník topné vody je připojen do topné soustavy objektu a musí být vybaven pojistným ventilem a expanzní nádobou. Při nedostatku solárního záření je zásobník dohříván kotlem nebo elektrickou topnou patronou, která je vsazena do zásobníku. Celý systém je řízen regulací UVR63 3-R4, která zajišťuje automatický chod solárního systému včetně dohřívání zásobníku. Obecné schéma zapojení solárního systému Popis solárního systému a schéma zapojení jsou pouze obecné a nejsou dokumentací pro realizaci.

Účinnost solárních kolektorů stanovená Vyhláškou č. 441/2012 od 1. 1. 2013 Od 1. 1. 2013 vstoupila v platnost Vyhláška č. 441/2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. Tato vyhláška konečně dává zákonný podklad pro investory pořizující zdroje energie tak, že stanovuje minimální hranici účinnosti. Stanovení minimální účinnosti je uvedeno v Přílože č. 3 této Vyhlášky také pro solární termické kolektory ("kapalinový solární kolektor"). Účinnost solárního kolektoru vyjadřuje vzorec: [-] kde [-] [W/m2K] [W/m2K2] [W/m2] [ C] [ C] účinnost solárního kolektoru při nulovém teplotním spádu, zvaná optická účinnost, vztaženo k ploše apertury lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru, vztaženo k ploše apertury kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru, vztaženo k ploše apertury sluneční ozáření střední teplota teplonosné kapaliny teplota okolí Hodnoty minimální účinnosti dle Vyhlášky č. 441/2012 rozdíl teplot Typ solárního kolektoru nezasklený kolektor (absorbér) plochý zasklený kolektor trubkový vakuový kolektor minimální účinnost [ C] [%] 10 70 30 60 50 55 Splnění požadavku Vyhlášky č. 441/2012 kolektorem SUNTIME Vstupní hodnoty Veličina a jednotka [-] [W/m2K] [W/m2K2] [W/m2] [W/m2K] [%] Hodnota 0,781 2,495 0,028 1 000 30 60 Zdroj protokol měření tepelného výkonu kolektoru SUNTIME protokol měření tepelného výkonu kolektoru SUNTIME protokol měření tepelného výkonu kolektoru SUNTIME dle vyhlášky č. 441/2012 dle vyhlášky č. 441/2012 pro plochý zasklený kolektor dle vyhlášky č. 441/2012 pro plochý zasklený kolektor = 0,68095 68,095 % 68,095 % > 60 % České solární kolektory SUNTIME s hodnotou účinnosti 68,095 % vyhovují Vyhlášce č. 441/2012, která stanovuje minimální účinnost plochého zaskleného kolektoru na 60 %. Kontrolní výpočet lze provézt pro libovolný kolektor dosazením hodnot z protokolu o měření tepelného výkonu vybraného kolektoru a zvolením hodnot dle Vyhlášky pro danou konstrukci kolektoru. 21.3.2013. Poznámka ke zde zhotovenému posudku a cenové nabídce

Porovnání českého kolektoru SUNTIME s nejběžněji nabízeným trubicovým kolektorem V ČR je instalována srovnatelná plocha vakuových trubicových kolektorů jako plochých kolektorů. Oproti tomu v ostaních evropských zemích s podobným podnebím patří drtivá většina instalované plochy termických kolektorů na rodinných domech plochým konstrukcím. V ČR jsou navíc většinou nabízeny nekvalitní kolektory, a tím cenově dostupné, které svými špatnými výkonovými vlastnosmi investici do solárního systému nakonec znehodnotí. Proto by chytrý investor měl požadovat po dodavateli věrohodné doklady technických parametrů nabízeného kolektoru, jako jsou protokoly o technické shodě s platnými normami a protokoly o měření tepelného výkonu z certifikovaných laboratoří (nejčastěji Solar Keymark). Jedině tak lze prověřit kvalitu nabízeného kolektoru. Obchodní označení kolektoru Konstrukční typ kolektoru Maloobchodní cena Konstrukční rozměry Hmotnost Objem teplonosné kapaliny Konstrukční plocha Plocha apertury (sklo) Plocha absorbéru (plech) Stagnační teplota Optická účinnost (apertura) Lineární ztrátový součinitel (apertura) Kvadratický ztrátový součinitel (apertura) Měrná vyrobená energie na 1 m2 apertury (sklon 45, jih) Celková vyrobená energie jedním kolektorem za rok Úspora nákladů na teplo jedním kolektorem za rok /rok 2 046 1 092 (při ceně energie 2 /kwh) * výpočet proveden dle metodiky používané v programu Zelená úsporám, resp. TNI 73 0302 Výpočtovou tabulku pro program Zelená úsporám můžete získat na www.propuls.cz/stahuj/metodika-zu.xls. Porovnání výkonu a účinnosti kolektoru SUNTIME a trubicový vakuový kolektor _XYZ_ Výpočet proveden dle platné technické normalizační informace TNI 73 0302 (2009). SUNTIME 2.1 _XYZ_ Legenda: měsíc [W/m2] 418 489 535 527 521 517 512 515 516 488 427 387 [ C] 2,2 3,4 6,5 12,1 16,6 20,6 22,5 22,6 19,4 13,8 7,3 3,5 [kwh/m2] 34 56 99 119 150 159 161 146 119 74 36 24 [ C] 30 35 45 55 60 65 70 70 65 55 40 30 [%] 56 56 52 48 47 46 43 43 45 47 52 56 [kwh] 35 58 96 105 130 135 126 115 98 64 34 25 [kwh/rok] [ C] 40 45 55 65 70 1023 75 85 85 75 65 50 40 [%] 56 57 55 52 51 50 44 44 49 50 53 55 [kwh] 18 30 51 57 71 74 66 60 54 35 18 12 [kwh/rok] mm kg l m2 m2 m2 C - W/m2K W/m2K2 kwh/m2 kwh/rok SUNTIME 2.1 plochý atmosférický 11 490 1895 x 1063 38 1,1 2,014 1,842 1,832 203 0,781 2,495 0,028 555 1 023 _XYZ_ trubicový vakuový cca 15 000 1970 x 920 41 1,7 1,81 0,934 0,813 223 0,827 2,519 0,011 585 546 střední hodnota slunečního ozáření (Praha, sklon 45, jih) [W/m2] průměrná venkovní teplota v době slunečního svitu (Praha) [ C] průměrná sluneční energie dopadající za měsíc na 1 m2 (Praha, sklon 45, jih) [kwh/m2] střední teplota teplonosné kapaliny v kolektoru [ C] průměrná účinnost solárního kolektoru v daném měsíci [%] množství energie vyrobené solárním kolektorem za měsíc [kwh] množství energie vyrobené solárním kolektorem za rok [kwh/rok] Interpretace výsledku: Kolektor SUNTIME dosahuje nižších středních teplot než vakuový trubicový kolektor _XYZ_. To je dáno lepšími izolačními vlastnostmi vakua v kolektoru _XYZ_. S vyšší střední teplotou ale klesá jeho účinnost a dostává se jen mírně nad hodnoty účinnosti kolektoru SUNTIME. Výhodou kolektoru SUNTIME je dvojnásobná účinná plocha - tzv. apertura, a díky tomu i s mírně nižší účinností vyrobí kolektor SUNTIME přibližně DVOJNÁSOBNÉ MNOŽSTVÍ Odpovězte si na základní otázky, co od solárního systému očekáváte: Potřebujete dosáhnout co nejvyšší teploty v zásobníku na úkor dodaného množství energie? Potřebujete co nejvíce ušetřit na nákladech za energie a tedy získat co nejvíce energie ze slunce, která je ZDARMA? Pokud chcete investovat do úspor na nákladech za energie, zvolte české ploché solární kolektory SUNTIME. 546

vyrobená energie [kwh/rok] průměrná měsíční účinnost [%] vyrobená energie [kwh/měsíc] Porovnání českého kolektoru SUNTIME s nejběžněji nabízeným trubicovým kolektorem Grafická interpretace výsledků výpočtu provedeného dle TNI 73 0302 (2009). Množství energie vyrobené solárními kolektory SUNTIME 2.1 a _XYZ_ 160 140 120 100 80 60 40 20 0 58 SUNTIME 2.1 _XYZ_ 130 135 126 115 105 96 98 71 74 66 57 60 51 54 64 35 30 35 34 18 18 25 12 měsíc Průměrná účinnost solárních kolektorů SUNTIME 2.1 a _XYZ_ 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 56 56 56 57 55 56 52 52 51 52 53 55 48 50 47 49 50 46 47 43 44 43 44 45 měsíc Celkové množství energie vyrobené solárními kolektory SUNTIME 2.1 a _XYZ_ 1200 1000 800 600 400 200 0 964 998 1023 SUNTIME 2.1 899 _XYZ_ 801 686 559 424 481 516 534 546 294 427 367 189 301 93 227 35 156 99 18 48 měsíc

Výrobci komponent solárního systému s kolektory SUNTIME Investicí do solárního systému s kolektory SUNTIME nepořizujete jen kolektory vysoké kvality. Celý systém je složen z komponent od renomovaných výrobců. Tím je zaručena dlouhá životnost celého solárního systému, malé nároky na údržbu, minimální servisní náklady a díky tomu rychlá návratnost investice. Dlouhá životnost celého systému také umožňuje vysoké zhodnocení investovaných prostředků v uspořených nákladech za energie. Komponenta Solární kolektor Suntime 2.1 - bronz - napojení do stran (SVT6) Kotvící sada - 5 kolektorů Suntime 2.1 - taška Akumulační zásobník NADO 500 v6/25 (SVT11859) NEREZ * Nemrznoucí kapalina ExtraSun 10l PET Meibes S - dvoustoup., pro malé sol. systémy do 12m2 Tříokruhový regulátor set UVR63-4 Čerpadla Termostatické a motorické armatury Expanzní nádoby Manuální armatury, mosazné tvarovky, propojovací sada Izolační materiály pro rozvody solárních systémů Nerezové flexibilní potrubí Nerezové bazénové a deskové výměníky Záruky a životnosti Komponenta Záruka Solární kolektor SUNTIME 2.1 7 Zásobník NADO 500/25v6 5 Čerpadlová skupina 2 Ostatní komponenty 2 Záruka na dílo dle zhotovitele * minimální předpokládaná životnost komponenty Rozměry a hmotnost instalovaných komponent Komponenta rozměr hmotnost hmotnost stav počet [mm] [kg] [kg] Solární kolektor SUNTIME 2.1 Zásobník NADO 500/25v6 1895 x 1063 1992 x 800/600** prázdný 38,0 190,0 5 naplněný 39,1 195,5 prázdný 145,0 145,0 1 naplněný 645,0 645,0 ** celková výška x průměr izolovaného / průměr bez izolace (pokud lze izolaci sejmout) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Výrobce PROPULS SOLAR PROPULS SOLAR DZ Dražice ZEVAR Meibes Technische Alternative WILO, Grundfos Taconova Varem Tiemme Baustoff+Metall Witzenmann Secespol Životnost* přes 30 let dle podkladů výrobce dle podkladů výrobce dle podkladů výrobce dle zhotovitele Desatero chytrého investora - Jak porovnávat různé nabídky na solární systém Země Česká republika Česká republika Česká republika Česká republika Německo Rakousko Německo Švýcarsko Itálie Itálie Rakousko Německo Polsko Neporovnávej pouze konečnou cenu. Investuješ do budoucích úspor a proto zvažuj, jaká je přidaná hodnota ve vyšší ceně solárního systému. Zejména se vyhni podezřele levným nabídkám. Pozorně se dívej na položkový výpis nabízených komponent. Levné nabídky nemusí být kompletní a může jít pouze o sestavu základních komponent, které na strávné fungování solárního systému nestačí. Instalace solárního systému je jiná na každém objektu. Proto je důležité, aby firma pro správné nacenění místo instalace navštívila. Jedině tak lze nabídnout odpovídající cenu a složení potřebných komponent. Zaměř se na značku nabízených komponent. Vyplatí se komponenty renomovaných výrobců, u kterých je zajištěna dlouhá životnost a bezproblémový servis. Položky v nabídce bez bližšího označení jsou podezřelé. Zvýšenou pozornost věnuj nabízeným kolektorům. Kvalitní kolektory zajistí rychlou návratnost tvé investice. Vyžádej si certifikáty a protokoly z měření výkonu (např. Solar Keymark). Každý kolektor je musí mít. Porovnej kvalitu nabízených kolektorů jednoduchým výpočtem podle Vyhlášky č. 441/2012, Příloha č. 3. Nevěř uváděné vysoké úspoře (např. "až 70 %"). Tu lze dosáhnout pouze neekonomicky navrženým a tedy drahým systémem. S nabídkou žádej výpočet, který podle odpovídající spotřeby energií, uvádí reálné úspory. Vybírej firmu, která má se solárními systémy zkušenosti, jestli nejsou její okrajovou nabídkou. Prohledej její internetové stránky, hledej reference, dobu působení v oboru, realizovaný počet a rozsah projektů. Ověř si, zda-li má firma osvědčení výrobce solárního kolektoru, že je oprávněná k montáži kolektoru a tím zaručuje správnost montáže a splnění záručních podmínek. Ptej se na poskytované záruky na komponenty, záruky na práci a záruky na samotné kolektory. Buď pozorný a dobře zvažuj investici tvých peněz do solárního systému, který ti má peníze dále šetřit. v130225

Investiční náklady na teplo [miliony ] Ekonomická analýza investice do solárního systému Ekonomický výpočet proveden pro konkrétní navrhovaný systém na základě odpovídajících vstupních dat. Díky tomu jsou výsledky přesnější a více se blíží parametrům skutečného provozu. Výpočet proveden v programu SUNTIWARE, který zohledňuje vlastnosti, sestavu a dynamické chování solárního systému v reálném provozu. Ohřev TV Vytápění Bazén Celková spotřeba energie [kwh/rok] Využitá solární energie [kwh/rok] Solární pokrytí [%] Cena primární energie *** [/kwh] Náklady na energii bez solárního systému [/rok] Náklady na energii se solárním systémem [/rok] 3 932 2 817 71,6 3,32 13 055 3 704 9 935 2 757 27,8 3,32 32 985 23 831 Celková spotřeba energie 13 868 Celková využitá solární energie 5 574 Celkové solární pokrytí 40,2 Celkové náklady na energii bez solárního systému 46 040 Další náklady na provoz a servis solárního systému * 420 Celkové náklady na energii se solárním systémem 27 956 Úspora nákladů za první rok provozu solárního systému 18 084 Investiční náklady na solární systém 179 883 Hrubá návratnost investice 7,5 Předpokládaná životnost solárního kolektoru 30,0 Náklady na teplo se solárním systémem ** 3 506 481 Výše dotačního příspěvku NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 50 000 Investiční náklady na solární systém 129 883 Hrubá návratnost investice 5,8 Náklady na teplo se solárním systémem ** 3 456 481 Náklady na teplo bez solárního systému ** 5 478 562 Úspora nákladů na teplo díky solárnímu systému ** 2 022 081 bez finan. dotace s finanční dotací kwh/rok kwh/rok % /rok /rok /rok /rok roků roků roků Předpokládaný nárůst ceny primárních energií jako zdrojů tepla o 4 % za periodické období 0,5 roku. Výpočet je pouze orientační a výsledky výpočtu se od reálného stavu mohou lišit. * Průměrné roční náklady na elektrický pohon, běžnou údržbu a výměnu částí s životností kratší než 30 let (kapalina, čerpadlo, zásobník). ** Náklady a úspora nákladů na teplo po dobu předpokládané životnosti solárního systému 30 let. *** V ceně energie je započítána účinnost primárního zdroje tepla, účinnost soustavy přenosu tepla a navýšení ceny pro první rok provozu. Návratnost investice do solárního systému a náklady na teplo 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 7,5 0,0 5,8 0 5 10 15 20 25 30 Doba provozu solárního systému [roků]

Výpočet energetické bilance solárního systému Energetický výpočet proveden pro konkrétní navrhovaný systém na základě získaných vstupních dat. Díky tomu jsou výsledky přesnější a více se blíží parametrům skutečného provozu. Výpočet proveden v programu SUNTIWARE, který zohledňuje vlastnosti, složení a dynamické chování solárního systému v reálném provozu. Odběratel: Dodavatel: Drahý Plyn Elektřina, RWE-ČEZ M-SOLAR.TOP, s.r.o. solární systémy komplexně Dolní Novosadská 64/79, 779 00 Olomouc Vlastnosti solárního systému Typ solárních kolektorů SUNTIME 2.1 Počet solárních kolektorů ks 5 Celková plocha konstrukce kolektorů m2 10,1 Celková plocha apertury kolektorů m2 9,210 Celková plocha absorbéru kolektorů m2 9,160 Objem akumulace litry 500 Umístění kolektorového pole Střecha se sklonem nad 30, krytina taška Sklon kolektorového pole Azimut kolektorového pole stupňů stupňů 50 0 Počet osob 5 Denní spotřeba TV na jednu osobu l/os.den 35 Výpočtová tepelná ztráta objektu kw 5,5 Energetický standard budovy Běžný standard Plocha hladiny hloubka bazénu m3 Umístění bazénu Měsíc provozu bazénu Lokalita stavby Praha Tabulka energetické bilance objektu Ukazatel Stav před realizací opatření Stav po realizaci opatření Celková spotřeba tepla z primární energie 13 868 kwh/rok 8 294 kwh/rok Vícenáklady na provoz opatření 0 /rok 420 /rok Celkové náklady na energii 46 040 /rok 27 956 /rok Primární zdroj energie Elektřina přímotop (TV+vyt.) Spotřeba primární energie 3 932 kwh/rok 1 116 kwh/rok Náklady na energii 13 055 /rok 3 704 /rok Úspora nákladů 0,0 % 71,6 % Primární zdroj energie Elektřina přímotop (TV+vyt.) Spotřeba primární energie 9 935 kwh/rok 7 178 kwh/rok Náklady na energii 32 985 /rok 23 831 /rok Úspora nákladů 0,0 % 27,8 % Primární zdroj energie Spotřeba primární energie kwh/rok kwh/rok Náklady na energii /rok /rok Úspora nákladů % % Ohřev TV Vytápění Bazén Úspora energie po realizaci opatření Celkové pokrytí spotřeby tepla solárním systémem kwh/rok /rok 5 574 18 084 40,2 % Tabulka ekonomického vyhodnocení

Energie [MWh] Ukazatel Jednotka Hodnota Celkové investiční náklady akce 179 883,0 Úspora provozních nákladů /rok 18 084 Prostá návratnost bez započtení dotace rok 7,5 Prostá návratnost po započtení dotace rok 5,8 Měrné investiční náklady na plochu apertury /m2 19 531 Energetická bilance solárního systému měsíc Celková spotřeba tepla Využité teplo ze solárních kolektorů Teplo nevyužité Teplo dodané jiným zdrojem (primární) kwh kwh kwh kwh Leden 2 124 150 0 1 974 Únor 1 916 410 0 1 506 Březen 1 577 665 0 912 Duben 1 120 963 0 157 Květen 754 754 0 0 Červen 304 304 535 0 Červenec 314 314 493 0 Srpen 310 310 578 0 Září 729 729 0 0 Říjen 1 128 631 0 497 Listopad 1 643 250 0 1 393 Prosinec 1 949 95 0 1 855 Celkem 13 868 5 574 1 606 8 294 Podíl solární energie na měsíční spotřebě tepla 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Měsíc

Měsíční úspora primární energie [MWh] Podíl solární energie na měsíční spotřebě tepla [%] Podíl solární energie na měsíční spotřebě tepla 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Měsíc Měsíční úspora primární energie 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Měsíc V Olomouci dne 24.3.2013 M-SOLAR.TOP, s.r.o. solární systémy komplexně