Energeticky nezávislá chata v Jizerských horách ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Připravil: Jaroslav Bureš, Dalibor Skácel



Podobné dokumenty
Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Energie větru. Vzduch proudící v přírodě, jehož směr a rychlost se. sluneční energie.

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Alternativní zdroje energie

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Přinášíme rozhovor s Filipem Procházkou, který byl odmítnut ohledně připojení domu k rozvodné síti.

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

Cape Verde Kapverdská republika

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Energetické zdroje budoucnosti

Nezkreslená věda Skladování energie. Kontrolní otázky. Doplňovačka

ETL-Ekotherm a.s. TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO KOTELNY A PŘEDÁVACÍ STANICE TEPELNÁ ČERPADLA VÝSTAVBA SOLÁRNÍCH FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN

Obnovitelné zdroje energie

Inteligentní budovy ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Ostrovní systém s vysokou spolehlivostí a inovativními funkcemi

Obnovitelné zdroje energie

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda

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

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

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

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

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

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

10. Energeticky úsporné stavby

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS

SOLAR KERBEROS A FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY

ENERGIE SLUNCE PRO DOMÁCÍ OSTROV

Centrum tepelných čerpadel, s.r.o. Lidická 181/ Ostrava-Vítkovice REFERENCE 2012

OD FIRMY OSTROVNÍ DOMY

Slunce # Energie budoucnosti

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

E1VO. terciální přívod vzduchu. sekundární přívod vzduchu s oplachem skla. externí přívod vzduchu

Energie mořských vln ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Dalibor Skácel

Stavební integrace. fotovoltaických systémů

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Technická zařízení budov zdroje energie pro dům

Stavba prošla v roce 2005 stavebními úpravami, součástí kterých byla také rekonstrukce systému vytápění. Objekt je obýván čtyřčlennou rodinou.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Solární energie v ČR a v EU

Český ostrovní dům 2016

příloha č. 1 opatření obecné povahy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, Pustá Kamenice

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Zkušenosti našich zákazníků s interiérovým kotlem VERNER

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Termodynamické panely = úspora energie

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

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

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA 500 W

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

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO

identifikační údaje kapacitní údaje

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!!

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Mladá Boleslav 2007 Štěpánek Zdeněk

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Robert Mořkovský Solární Panely.CZ, s.r.o.

1. Vypočítejte kapacitu kapacitoru, který akumuluje energii 400 J při napětí 10 V. Jak dlouho by trvalo jeho nabíjení konstantním proudem 5 A?

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Sínusový záložní zdroj INTEX

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Návrh FV systémů. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně představuje fotovoltaické elektrárny. Napsal uživatel itdum Středa, 16. září :00

Návrh akumulačního systému

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Návrh systému řízení

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Obnovitelné zdroje energie

Hurbanova , k.ú , p.č. 2869/ , Praha 4 - Krč Bytový dům

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Transkript:

Energeticky nezávislá chata v Jizerských horách ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Připravil: Jaroslav Bureš, Dalibor Skácel Ve druhém čísle Alternativní energie v roce 1998 jsme otiskly článek s názvem "Zapřáhl si slunce s větrem - Poustevníkem uprostřed Jizerek". Náš spolupracovník Jiří Mohaupt tehdy navštívil fandu do obnovitelných zdrojů energie pana Jaroslava Bureše, který uprostřed Jizerek, bez elektrické sítě zkoušel své první nezávislé elektrické zdroje energie, fotovoltarický panel a malou větrnou elektrárnu, tehdy se jednalo o jeden metr čtvereční fotovoltarických článků s max. výkonem 100 W a malou větrnou elektrárnu o výkonu 100 W. Od té doby se na chatě pana Bureše ledacos změnilo. Mozek a srdce systému - akumulátory, měniče, regulátory... Chata, která se nachází ve velmi nedostupném terénu hluboko v jizerských lesích nad Fojtkou, je dnes mnohem "nadupanější". Postupem času se chata rozšiřovala, nastavovala a vylepšovala, rostly její energetické nároky a zvyšoval se její komfort. Dnes zde nechybí počítač trvale připojený na internet, moderní televizor s velkou obrazovkou, DVD a mnoho dalších vymožeností dnešní doby, na které jsme zvyklí, a které nám ulehčují a zpříjemňují život. Chata tím rozhodně neutrpěla a její kouzlo zůstalo zachováno.

Lokalita a podmínky Chata pana Bureše je výborně usazena na okraji lesa, je jím chráněna proti větru a od jihu není střecha cloněna vysokým porostem, což umožňuje využití sluneční energie. Navíc leží v těsné blízkosti vrcholového hřebene s dostatkem větrné energie.těžko byste chatu hledali, protože leží mimo hlavní cesty a turistické stezky a bez terénního vozidla je dosažitelná jen s obtížemi a jen v těch příznivějších měsících roku. Jizerské hory jsou charakteristické deštivým počasím, mlhou, minimem slunečního svitu, slušnými větrnými podmínkami zejména v hřebenových partiích a slušnou zimou, která přichází nezvykle brzy a drží se dlouho. Jsou sezóny, kdy se sněhová přikrývka drží od října do dubna, a průměrné měsíční teploty tomu odpovídají. Fotovoltarické panely a výstavka polámaných listů větrné turbíny.

Vytápění Skutečně nejvíce energie je potřeba na vytápění jako ve většině chalup v okolí, kde se musí přitápět prakticky po celý rok, léta jsou krátká, podzimy nádherně barevné a když se léto vydaří, tak se z komínů místních chalup nekouří tak maximálně tři měsíce. Na chatě se pochopitelně topí biomasou, tedy dřevem, jak jinak uprostřed lesů. Kamna si majitel spíchnul sám a dosahují údajně až výkonu až 35kW, teplý vzduch je pak po objektu rozháněn ventilátorem. V okolí dřevěné chaty je vyskládaná slušná zásoba palivového dřeva, které musí být před použitím v kamnech řádně proschlé.

Elektrická energie Původní 100W větrnou elektrárnu nahradila nová, která se tyčí přímo nad chalupou na stožáru vysokém 16 m, kde je již vliv vysokého porostu eleminován a vrtule využívá podmínek, které nabízí vrcholový hřebínek nedaleko od chalupy. Druhá, větší vrtule se točí nedaleko od chalupy na již zmiňovaném hřebeni, který vedle ideálních větrných podmínek nabízí také fantastický výhled na Jizerské hory a Ještědský hřeben včetně jeho dominanty, Ještědu. Tato elektrárna je zde testována pro První oficiální českou antarktickou stanici, která bude zásobována energií také z obnovitelných zdrojů energie. Jizerské hory nabízejí přímo ideální podmínky pro testování větrných elektráren v extrémních podmínkách. Ve schématu je tato větrná elektrárna zapojena samostatně a v budoucnu bude podobná vrtule spřažena společně s celým systémem.

Dalším zdrojem elektrické energie jsou fotovoltarické panely o celkové ploše 5m(2). Jedná se o tři panely pevně ukotvené a dva panely s natáčecím systémem Poulek Solar, které se natáčejí za sluncem podle jedné osy.dosavadní zkušenosti se zimním provozem však neprokazují očekávané zisky tohoto systému.

Pokud nesvítí a ani nefouká, tak přichází na řadu záložní zdroj, malý a tichý benzínový agregát Honda, který dobije akumulátory. Honda generuje přímo elektrickou energii, na kterou jsme zvyklí ze sítě (220V) a nabíjí akumulátory přes transformátorovou nabíječku. Celkovou akumulaci elektrické energie zajišťují olověné akumulátory o celkové kapacitě 360 Ah (48V) + 540Ah (24V). Akumulátory jsou nabíjeny přes regulátory a při vybíjení se elektrická energie mění a transformuje na síťové parametry 220V, pomocí UPS a měniče. Pokud jsou akumulátory plně nabité a alternativní zdroje, fotovoltarické panely a větrné elektrárny, stále dodávají elektrickou energii, je tato energie mařena na elektrických odporech, kde se transformuje na teplo. V budoucnu se plánuje tuto energii využít například k ohřevu TUV.

Plány do budoucna Chatař Bureš hodlá v budoucnu postavit plnohodnotný dům moderní koncepce, ve které obnovitelné zdroje energie nebudou chybět. Novostavba 21.století bude z kamene, oceli, skla a dřeva, bude mít minimální tepelné ztráty, o vytápění se postará tepelné čerpadlo, nebudou chybět ani solární systémy pro ohřev vody a výrobu elektrické energie. Energeticky nezávislá chata v Jizerských horách - Technické parametry.

Fotovoltaické panely: Poulek Solar traxle, natáčecí systém výkon panelů: 210 W P plocha panelů: 2 m 2 uváděný efekt natáčecího systému: 40 % cena: cca 30 000,- Kč Pevné solární panely Solartec výkon: 330 W P plocha ponelů: 3 m 2 cena: 48 000,- Kč Větrné elektrárny: původní vrtule (Conrad): průměr rotoru: 90 cm výkon: 100 W cena: 40 000,- Kč menší vrtule nad cbatou (MG Plast): výška stožáru: 16 m průměr rotoru: 290 cm typ regulace a ochrany proti silnému větru: natáčení listů výkon udávaný: 1,2 kw výkon maximální: 1,6 kw cena: cca 30 000,- Kč větší vrtule "černoch"(mg Plast): výška stožáru: 6 m průměr rotoru: 400 cm typ regulace a ochrany proti silnému větru: sklápění rotoru výkon udávaný: 1,5 kw výkon maximální: 1,8 kw cena: cca 45 000,- Kč Akumulace: typy akumulátorů: olověné kapacita (cena): 540 AH (24 000,- Kč), 360 AH ( 16 000,- Kč) Vytápění: kamna na dřevo (samovýroba) spotřeba dřeva: 20 m3/rok elektrické přitápění: koupelna, zadní místnost Záložní zdroj elektrické energie: benzínový generátor Honda výkon: 100 W - 1,1 kw výstup: Investor 220 V spotřeba paliva: průměr 0,01 l/hod max. 0,25 l/hod cena: 40 000,- Kč Propan-butan: vaření, lednice, TUV Elektrické spotřebiče: DVD: 50 W, PC: 200 W, (router na Internet 150W), tv: 150 W, video: 50 W, satelit: 50 W

osvětlení: 400 W, zabezpečovací zařízení: 40 W maximální příkon spotřebičů: 5 kw,průměrný přikon: 800 W