Investor dodavatel technologie montáž monitoring



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

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

Solární systémy pro přípravu teplé vody

Katalog schémat regulátoru IR 12 KRB

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

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

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

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

Nádrže VEGA. Akumulační nádrže s přípravou TV a modulární kotelnou. Úsporné řešení pro vaše topení

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!!

Možnosti řešení solárních tepelných soustav

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

Nová izolace pro minimální tepelné ztráty a větší požární bezpečnost

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

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

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Roman Vavřička. Teplá voda vs. Vytápění

Uvažujte. Zamyslete se. Vyberte si

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

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

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

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

Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda)

Logatherm WPS C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

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

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p Vestec u Prahy tel./fax: info@tronic.cz http//

Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie Logatherm WPS 10K

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

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

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

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

ROTEX Sanicube Solaris solární energie pro TUV a vytápění

Požadavky tepelných čerpadel

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

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

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

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

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

Realizované instalace tepelných čerpadel AC Heating Convert AW v bytových domech

Termodynamické panely = úspora energie

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

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

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

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice

PROSUN VELKOPLOŠNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY. alternative energy systems s.r.o.

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

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Solární akumulátor ECObasic

OPTIMALIZACE SPOTŘEBY TEPLA REGULACÍ

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

Katalog schémat pro regulátory IR s tepelnými čerpadly

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Zapojení elektrokotle Cuk s akumulačním zásobníkem ohřívaným sluneční energii. Zapojení se liší podle typu ohřevu TUV.

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu

Modelová řada MultiVal ERR (300) ERR (400) ERR (500) ERR (800) ERR (1000) Přírubová elektrická topná vložka pro MultiVal ERR ( )

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus

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

NOVINKA. Solární čerpadlové skupiny. Čerpadlové skupiny CSE SOL W s elektronickým řízením a měřením průtoku. Úsporné řešení pro vaše topení

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

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

ThermoClean Soustava ohřevu teplé užitkové vody, vybavená systémem termické dezinfekce, která zamezuje množení bakterií rodu legionela

Logatherm WPL 10 IK C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

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

AKUMULACE TEPLA.» Akumulační nádrže pro otopnou vodu» Zásobníkové ohřívače teplé vody

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Nepřímotopné zásobníky teplé vody. Nepřímotopné zásobníky teplé vody Vaillant Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Závěsné kondenzační kotle

Tepelná čerpadla HERZ. commotherm 5-15

NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300

Dřevoskeletová konstrukce RD.

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

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

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

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

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

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI aquaplus, VUI 242-7, aquaplus turbo 05-Z1

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.

a k u m u l a č n í n á d r ž e

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí

ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody

Transkript:

Využití sluneční energie v ETA a.s. Hlinsko Investor dodavatel technologie montáž monitoring

ETA S TERMIKOU ON-LINE Cestu slunečním kolektorům v podnikatelské sféře proráží již přes rok tradiční tuzemský výrobce elektrospotřebičů pro domácnost ETA Hlinsko. Na průmyslové hale byl koncem května 2006 nainstalován systém s desítkou kolektorů společnosti Regulus, který spolu s pěti plynovými ohřívači ohřívají vodu v solárním zásobníkovém ohřívači o kapacitě 1 000 litrů. Ohřev je automaticky řízen regulátorem Regulus DeltaSol ES, který podle intenzity slunečního záření omezuje průtok v solárním systému a podle teploty dosažené v kolektorech přepíná mezi horním (teplejším) a spodním (chladnějším) výměníkem v zásobníku. Předehřátá voda proudí do rozvodů přes průtokové ohřívače, které ji mohou dohřát na požadovanou teplotu nastavitelnou na ovládacím panelu na 43 C. Od zprovoznění solárko dodalo téměř 15 MWh tepla, z toho 9 MWh v roce 2007. Díky kolektorům, průtokovému dohřevu a inteligentní regulaci systému se tak letošní spotřeba zemního plynu snížila na polovinu oproti stavu v roce 2005. Kolektory na hale v Hlinsku nejsou ojedinělou aktivitou, ale spíše cílenou zelenou snahou vedení společnosti, která má své důvody v reálných ekonomických úsporách. Toto tvrzení dokládá i fakt, že po prvním systému se v polovině roku 2007 započalo s montáží druhého solárního systému, tentokrát s vakuovými trubicovými kolektory pro ohřev vody pro potřeby závodní kuchyně. Osvícený investor, kterému mj. na financování bohužel nebyla poskytnuta ani koruna státní dotace, tak šíří solární inspiraci nejen mezi svými zaměstnanci, ale i směrem k průmyslovým podnikům. Přístup společnosti ETA a.s. je o to cennější, že dosažené výsledky on-line publikuje na webových stánkách dodavatele solárních technologií www.regulus.cz. ETA se tak postupně řadí k podnikům, jejichž provozy začínají postupně zelenat, jak je tomu ostatně ve světě už pár let.

Popis technologie přípravy teplé vody pro závodní kuchyň v podniku ETA Hlinsko 30-60 C M M Nová technologie přípravy teplé vody (dále jen TV) se skládá ze zásobníkového předehřevu TV pomocí vakuových trubicových slunečních kolektorů Regulus KTU 15 v počtu 16-ti kusů a zásobníkového dohřevu TV stávajícími plynovými zásobníkovými ohřívači Junkers S 290 KP 23k, které budou po skončení jejich životnosti nahrazeny plynovými průtokovými ohřívači INFINITY. Solární systém předehřívá studenou vodu v zásobníkových ohřívačích s topným hadem, které jsou spojeny do série. Každý zásobníkový ohřívač má objem 1000 l a plochu topného hada 10 m 2. Tento ohřev probíhá automaticky a je řízen solárním regulátorem Regulus DeltaSol ES, který podle intenzity slunečního záření reguluje průtok v solárním systému a podle teploty dosažitelné v kolektorech přepíná mezi prvním a druhým zásobníkem TV. Voda předehřátá v zásobníkových ohřívačích je vedena do rozvodů teplé vody přes plynové zásobníkové ohřívače Junkers, které ji v případě potřeby dohřívají na požadovanou teplotu. Ohřívače pracují taktéž plně automaticky a jsou regulovány vlastním termostatem. Na výstupu z plynových ohřívačů je instalován vysokoprůtočný termostatický směšovací ventil který omezuje výstupní teplotu TV do spotřeby na pevně nastavenou teplotu 60 C. Jelikož při nepříznivém počasí nejsou plynové ohřívače schopné dostatečně ohřívat špičkový odběr teplé vody, je nutné vytvořit pro tuto špičku dostatečnou zásobu teplé vody. Touto zásobou je druhý solární zásobník ohřívaný plynovými zásobníkovými ohřívači Junkers pomocí nabíjecího čerpadla. Pokud regulátor na základě času a teplot v zásobnících vyhodnotí, že je potřeba tento ohřev provést sepne nabíjecí čerpadlo 1,5 hod před plánovaným špičkovým odběrem a dohřeje druhý solární zásobník na požadovanou teplotu.

Popis technologie přípravy teplé vody pro výrobní halu v podniku ETA a.s. Hlinsko Popis technologie Nová technologie přípravy teplé vody (dále jen TUV) se skládá ze zásobníkového předehřevu TUV pomocí slunečních kolektorů a průtokového dohřevu TUV plynovými ohřívači Infinity. Solární systém předehřívá studenou vodu v zásobníkovém ohřívači se dvěma hady. Tento ohřev probíhá automaticky a je řízen solárním regulátorem Regulus DeltaSol ES. Voda předehřátá v zásobníkovém ohřívači je vedena do rozvodů teplé vody přes průtokové ohřívače Infinity, které ji v případě potřeby dohřívají na požadovanou teplotu. Ohřívače pracují taktéž plně automaticky a jsou regulovány kaskádním regulátorem, který v případě menšího průtoku, či při potřebě menšího výkonu spouští pouze odpovídající počet ohřívačů a to v pořadí podle vlastní logiky tak, aby byly využity rovnoměrně všechny ohřívače. Díky připojenému ovládacímu panelu je možno volit požadovanou teplotu, na kterou ohřívače dohřívají TUV za solárním zásobníkem. Volbu teploty je možno provádět pouze pokud není v provozu žádný z ohřívačů (na ovládací panelu nesvítí červená kontrolka in use. Pokud je teplota TUV od solárního systému vyšší než požadovaná teplota nastavená na ovládacím panelu, ohřívače zůstávají vypnuté a TUV je distribuována k výtokovým bateriím. Na výstupu ze solárního zásobníku jsou instalovány termostatické směšovací ventily (ve schématu označeny jako TSV TUV, které omezují výstupní teplotu TUV do ohřívačů a následně do spotřeby na pevně nastavenou teplotu 55 C. bylo publikováno v odborných časopisech

PRAKTICKÝ PŘÍKLAD VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY Úvod a popis instalovaného systému Koncem roku 2005 nás oslovil hlavní energetik firmy ETA a.s. Hlinsko s požadavkem na obnovu technologie přípravy teplé vody (dále jen TV) v jednom z výrobních objektů. Původně byla příprava TV realizována pomocí dvou zásobníkových plynových ohřívačů o objemu 325 litrů (výkon každého z nich byl 55 kw) a jedním akumulačním zásobníkem TV (4000 l). Plánem investora bylo rekonstruovat dosluhující stávající systém i s ohledem na snižování spotřeby energie a tím snížení provozních nákladů na ohřev vody. Navrhli jsme tedy od základu změnit celou technologii přípravy TV - kaskádou pěti plynových průtokových ohřívačů Infinity. Jejich hlavní výhodou je totiž plynulá modulace výkonu, která zajišťuje nekonečný - nevyčerpatelný průtok teplé vody, navíc o naprosto přesné konstantní teplotě bez ohledu na změny průtoku! Díky obrovskému rozsahu výkonů je vždy ohříváno jen takové množství vody, které je okamžitě spotřebováno. Jeden ohřívač disponuje výkonem od 3,5 kw do 44,5 kw. V paralelním zapojení pěti ohřívačů je tedy tento výkon znásoben až na hodnotu 222,5 kw. Ohřívače umožňují volit výstupní teplotu TV v rozsahu 40-70 C (v tomto případě 43 C). Nižší výstupní teplota a ohřev pouze okamžitě spotřebované vody má za následek znatelnou úsporu ve spotřebě zemního plynu oproti předchozímu ohřevu. První měření investora vykazují 20-30% úsporu plynu. Data naměřená investorem jsou součástí on-line webové aplikace. Ve druhé fázi rekonstrukce přípravy TV v závodě ETA Hlinsko jsme navrhli předehřívat Kaskáda 5-ti plynových ohřívačů Infinity vodu pomocí slunečních kolektorů. Na vstupu do kaskády plynových průtokových ohřívačů byl instalován solární systém se zásobníkem TV 1000 l. Na ploché střeše objektu je instalováno 10 kusů plochých kolektorů Regulus KPC2 BP o celkové ploše 20 m 2. Ideální spolupráci solárního systému s průtokovým dohřevem umožňuje sofistikovaný řídící systém Infinity. V momentě, kdy solární systém ohřeje vodu na teplotu alespoň 43 C, není důvod vodu dohřívat, ohřívače se tedy nesepnou, ale zůstávají otevřené. Voda jimi tedy může volně protékat. Solární systém - dimenzování, realita, výsledky Při dimenzování solárního systému jsme kladli důraz na co nejefektivnější využití sluneční energie pro předehřev vody s celoročně dostatečnou kolektorovou plochou a denní akumulací s ohledem na zmiňované špičkové odběry. Výsledkem byl návrh kolektorového pole o celkové ploše 60 m 2 a akumulačního zásobníku o objemu 3 m 3. Orientace kolektorového pole byla doporučena v jihovýchodním směru. Důvodem je odběrová špička, která nastává kolem druhé hodiny odpolední. Maximální výkon kolektorů, tedy moment, kdy je slunce přímo proti kolektorům, byl stanoven na cca 10:30-11:00. Tato orientace byla nakonec při instalaci dodržena. Nedůvěra investora v nové technologie a v přínos velkých úspor pomocí sluneční energie, která je do jisté míry pochopitelná, vedla k instalaci přibližně třetinového systému. Ten má tedy, jak již bylo zmíněno v úvodu, kolektorové pole 20 m 2 a objem solárního zásobníku 1000 l. Díky nepřetržitému monitoringu celé soustavy pro přípravu teplé vody můžeme již nyní s odstupem jednoho roku vyhodnotit úspory, které celá změna technologie přípravy teplé vody a hlavně instalace solárního systému přinesla. Pro porovnání máme k dispozici od hlavního energetika data z roku 2005, kdy zde fungovala původní technologie. Samozřejmě by bylo při vyhodnocování úspor přesnější a spravedlivější porovnávat data z nějakých dlouhodobějších měření. Ta bohužel k dispozici nemáme, nicméně i v meziročním srovnání jsou vidět velmi zajímavé výsledky. Hlavním srovnávacím kritériem je spotřeba plynu na 1 m 3 spotřebované teplé vody (porovnání těchto hodnot pro jednotlivé měsíce viz Graf 1). Pro přesné pochopení Graf. 1 - Porovnání spotřeby plynu na 1 m jednotlivých hodnot v příslušných měsících je potřeba uvést několik zásadních faktů: 3 vody (spotřeba plynu je uvedena v m 3 ) 2005 2006 2007 leden 12,0 9,69 6,85 únor 10,6 7,92 6,72 březen 12,0 7,41 5,98 duben 12,2 8,22 4,96 květen 12,1 7,77 5,03 červen 12,05 3,25 4,92 červenec 15,86 2,65 5,46 srpen 13,12 6,21 5,05 září 11,69 4,24 6,09 říjen 11,58 5,28 5,47 listopad 11,98 7,26? prosinec 9,71 7,53? Tab. 1: Spotřeba plynu na 1 m 3 teplé vody v prosinci 2005 přestal fungovat jeden přímotopný plynový zásobník => nižší spotřeba plynu změna technologie přípravy teplé vody ze zásobníkového na průtokový ohřev byla provedena v únoru 2006 => od tohoto data až do dubna 2006 je teplá voda připravována výhradně průtokovými ohřívači od května 2006 funguje a je monitorován solární systém Rozhodně zajímavou hodnotou je měsíc červenec, kdy je v tomto provozu každoročně celozávodní dovolená a tudíž velmi nízká spotřeba teplé vody. Jelikož je teplá voda potřeba i v tomto období (pro kanceláře, které jsou vyjmuty z celozávodní dovolené, a pro údržbu) a není zde jiný zdroj, nedochází v tomto provozu k odstávce. V původní technologii byla tedy i v tomto období nahřívána zásobníky i celý objem 4000 l akumulačního zásobníku. Vysoká spotřeba plynu je v tomto měsíci dána tepelnými ztrátami zásobníků a potřebou tepla pro cirkulační potrubí. V nové technologii se právě v tomto období projevuje výhoda průtokového ohřevu, ale hlavně se naplno ukazuje síla solárního systému.

Pokud bychom se chtěli pokusit o určité ekonomické zhodnocení, musíme dodržet ve výběru hodnot určité podmínky. Vybereme měsíce, ve kterých máme hodnoty jak pro plně funkční původní technologii, tak plně osazenou technologii novou. Těmto podmínkám vyhovují nepřeškrtnuté hodnoty uvedené v tab. 1. Z hodnot, které můžeme pro zhodnocení použít, vypočteme pro zjednodušení průměrné hodnoty pro jednotlivé roky. Pro měsíce, kde můžeme použít hodnoty jak z roku 2006, tak z roku 2007, vypočteme dílčí průměry a následně celkovou průměrnou hodnotu spotřeby plynu na 1000 litrů teplé vody. Pro původní technologii vychází celková průměrná hodnota 12,29 m 3, pro novou technologii včetně solárního systému pak 5,83 m 3. Porovnáním těchto dvou hodnot vychází průměrná úspora bezmála 53 %! Podíl solárního systému na této úspoře můžeme vyčíslit s určitou nepřesností opět pomocí průměrných hodnot. Vezmeme období, kdy byla příprava teplé vody realizována pouze průtokovými ohřívači (leden-duben 2006). Pro toto období vychází průměrná hodnota spotřeby plynu 8,31 m 3. Porovnáním této hodnoty s hodnotou průměrné spotřeby nové technologie docházíme k úspoře solárním systémem přibližně 30 %, což je jistě povzbudivá hodnota, hlavně pokud si uvědomíme, že se fakticky jedná o třetinový systém oproti původnímu návrhu. Pokud bychom chtěli vyčíslit finanční úsporu, může nám pomoci například průměrná hodnota spotřeby vody za měsíc. Ta je za celé sledované období cca 81 m 3 vody měsíčně. Poslední hodnotou, kterou potřebujeme, je cena 1 m 3 plynu. Jelikož je spotřeba plynu fakturována v kwh, musíme přepočítat hodnoty ze spotřebovaného objemu na energii. Pro urychlení a zjednodušení můžeme použít on-line aplikaci Přepočet spotřeby zemního plynu na kwh na webovém portálu TZB-info.cz. Po zadání dodavatele (Východočeská plynárenská) a předpokládaného odebíraného množství 50.000 až 55.000 m 3 /rok vychází v aktuálních cenách (říjen 2007) 2 pole pěti koletorů cena 1 m 3 plynu na 9,7 Kč. Nyní nás už čeká pouze násobení a porovnávání jednotlivých hodnot. Pro původní technologii vychází průměrná cena spotřebovaného plynu 9.656,25 Kč měsíčně. Pro technologii novou 4.580,63 Kč. Průměrná měsíční úspora je tedy 5.075,62 Kč, ročně tedy 60.907,44 Kč. Kontrolu můžeme provést na základě skutečných spotřeb plynu v jednotlivých obdobích. Pro zajímavost při dnešní ceně plynu 9,7 Kč za 1 m 3 činí rozdíl mezi rokem 2005 a rokem 2006 celkem 51.677 Kč. Současnost a budoucnost sluneční energie v ETA a.s. Díky optimistickým výsledkům, vysokým úsporám a spolehlivosti instalovaného solárního systému pokračuje v závodě ETA Hlinsko instalace dalších solárních systémů pro přípravu teplé vody. V letošním roce bude dokončena aplikace pro přípravu teplé vody na závodní kuchyni. Z důvodů požadavku na vyšší teplotu vody (65 C) celoročně se investor rozhodl pro instalaci vakuových trubicových kolektorů. Aplikace se v tuto chvíli dokončuje a počítáme i zde s nepřetržitým monitoringem. Solární systém je v tomto případě kombinován s klasickým zásobníkovým dohřevem. Pro tuto aplikaci zažádal investor o dotaci u Ministerstva průmyslu a obchodu a nyní čeká na vyjádření. V příštím roce se počítá s rozšířením stávajícího systému na Hale 100 (popisovaný systém) o 20 až 40 m 2, čili pravděpodobně až na hodnotu uvedenou v původním návrhu. Závěr Investor souhlasil s online monitoringem na internetové adrese www.regulus.cz/etasolar, kde jsou pro jakéhokoli uživatele internetu k dispozici naměřené hodnoty včetně sumárních dat za jednotlivé dny. Tato internetová prezentace tedy může velmi dobře pomoci v rozhodování investorů, zda renovovat dožívající systémy s akumulačními zásobníky TV ohřívanými tradičními zdroji energie, nebo se spíše orientovat na nové technologie ohřevu vody, které využívají Průměrná spotřeba plynu pro ohřev 1m 3 vody za leden až září v letech: 2005 2006 2007 12,4 m 3 6,4 m 3 5,7 m 3 obnovitelné zdroje energie. Naše aplikace dokazují, že cesta šetrná k životnímu prostředí je navíc ekonomická a investorovi přináší rychlou návratnost investice a značné úspory provozních nákladů i v budoucích letech. Pokud se dočkáme státních dotací na solární systémy pro průmyslové podniky, můžeme určitě očekávat větší počet ekologicky uvažujících investorů. Kde však dotace dle našich zkušeností fungují již dnes? Ve státní sféře. V roce 2006 byl například nainstalován velkoplošný solární systém v Jihlavě. V magistrátem zřizovaném domě s pečovatelskou službou je teplá voda ohřívána sluncem. Investiční náklady magistrátu Jihlavy pokryla z 90% státní dotace. Dotací však lze s úspěchem využít například i pro městská koupaliště, školy, sportoviště nebo zdravotnická zařízení. Jiří Kalina kalina@regulus.cz

Příprava TUV pro závodní kuchyň ETA Hlinsko http://regulus.dnh.cz/etasolar2 Solární systém TUV s průtokovým dohřevem online na: www.regulus.cz/etasolar Solární ohřev bazénu v Ostravě Velkoplošný solární systém pro přípravu TUV v domě s pečovatelskou službou v Jihlavě Regulus spol. s r.o., Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4, Tel.: 241 764 506, obchod@regulus.cz