Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Podobné dokumenty
Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Fotovoltaické solární systémy

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Historie. Fotovoltaické elektrárny

Technologie solárních panelů. M. Simandl (i4wifi a.s.)

Fotovoltaické systémy

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

1/64 Fotovoltaika - základy

Fotovoltaika - základy

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

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

Fotovoltaické. systémy na budovách

Střešní instalace fotovoltaických systémů výroba v místě spotřeby. 29. listopadu 2012 Martin Šťastný

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01)

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

OBSAH. 1. Energie Slunce, solární článek 2. Historie FV a trendy 3. Rozdělení FVS 4. Sluneční podmínky v ČR, PVGIS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, Praha 6 kamil.stanek@fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE

Střešní fotovoltaický systém

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7

Elektrický proud v polovodičích

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

ENERGIE SLUNCE - VÝROBA ELEKTŘINY

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

CPV (Concentrated Photovoltaics) - Vývoj fotovoltaických panelů nové generace v Elceram a TTS

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

Elektřina ze slunce. Jiří TOUŠEK

Petr Klimek , Rusava

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

FOTOVOLTAICKÉ PANELY CP-SOLAR

Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

Provozní podmínky fotovoltaických systémů

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny

Podpora solární energie

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

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Elektřina a magnetizmus polovodiče

Fotovoltaická Elektrárna Varnsdorf

Příklad návrhu střešní

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

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

Spolupráce hybridního FVT kolektoru a tepelného čerpadla

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

NECHTE VAŠÍ STŘECHU PRACOVAT PRO VÁS SOLÁRNÍ STŘECHA OD PREFY

Díky PRE vím, kde mám slabé místo. Termovizní sada. Půjčte si i vy termokameru a odhalte úniky tepla.

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU?

Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech

20ZEKT: přednáška č. 7 Zdroje

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

2.3 Elektrický proud v polovodičích

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrovaný fotovoltaický systém

Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií ve fotovoltaice

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

Výtěžnost [MWh/kWp/rok] FV technologií na 1 instalovaný kwp (STC), Brno, PV*SOL, azimut= 0. CIGS CdTe a-si/µc-si a-si pc-si mc-si

Stavební integrace. fotovoltaických systémů

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Ušetřete za elektřinu

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

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V PLAMENECH

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Základní typy článků:

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

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE

Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

Fotovoltaika. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

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

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

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava

Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do vody.

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

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Optimalizace provozu FVE a ekonomické aspekty. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

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

HomeGrid. Energetická nezávislost ve vašich rukou

Aktuální trendy v akumulaci a fotovoltaice, bariéry rozvoje v ČR. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.

Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do baterií.

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Základní typy článků:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Transkript:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Princip: Křemíkový krystalický článek Dopadem světelného záření se vlivem předávání energie z fotonů na atomy krystalické mřížky uvolňují elektrony, které díky přechodu PN nemohou přecházet do vrstvy typu P a hromadí se ve vrstvě typu N. Stejně tak se v oblasti typu P hromadí díry. Tato nerovnoměrnost rozdělení nosičů náboje vytváří elektrický potenciál (cca 0.6 V). Připojí-li se na elektrody článku elektrický obvod se spotřebičem, začnou elektrony procházet vodičem zn vrstvy, kde je jich přebytek, do vrstvy P. PN přechod umožňuje snadnější přechod volných elektronů z vrstvy Pdo vrstvy N. 1

Fotovoltaický článek -pevný, ale křehký Fotovoltaickýpanel -složen s článků, nosné a ochranné konstrukce Monokrystalické články dlouhá životnost vysoké výrobní náklady hl. monokrystalické články zkřemíku Si (arzenid galia GaAs - kosmický program) účinnost laboratorní až 24%, reálná 14-16% využití především přímého solárního záření, difuzní záření jen omezeně (problémy se stíněním) použití koncentrátorů (až 30%) 2

Polykrystalické články použití Si nižší výrobní náklady, nižší účinnost laboratorně 18 %, vpraxi 11-15 %. pokles parametrů během životnosti větší schopnost zachytit difuzní záření opticky rozlišitelné dle struktury (ledové květy) Amorfní články oblasti malých výkonů napařování slabé vrstvy Si (kapesní kalkulátory atd.) Účinnost 2-7% Vícevrstvé články účinnosti až 30% (laboratorní) perspektivní trend vysoká degradace možnost integrace do střešního pláště, folie, šindele materiály: měd, indium, galium a selenium(cigs) 3

Organické články tekuté články (Graetzelovi, barvocitlivé, polymerové) schopnost pracovat i s menším množstvím světla levné materiály, možnost nátěru,tisku výhodnější ekologie výroby předpokládána nižší cena barevnost, průhlednost účinnost do 10% Fotovoltaika integrovaná do budov BuildingIntegratedPhotovoltaics(BIPV) architektonická variabilita vztah k životnímu prostředí ekonomický přínos 4

Zvyšování účinnosti článků Koncentrátory, čočky, zrcadla (korýtková, plošná)-nutná větší teplotní odolnost článku, nutné polohovací zařízení Oboustranné moduly-využití průsvitnosti článků Natáčecí systémy Autonomní ostrovní systém ( grid-off ) 12/24V nebo 230V Spotřebiče s nízkou spotřebou 5

Zapojenídosítě ( grid-on ) vyžadují měnič (střídač) pro přeměnu stejnosměrného proudunastřídavý Fotovoltaika Volt-Ampérová charakteristika článku Isc-proud nakrátko Uoc- napětí naprázdno V-A charakteristika panelu Základní parametr špičkový výkon ve wattech, uváděný soznačením Wp, ( watt-peak) 6

Nestálost výkonu FV panelů-příklad Trendy vývoje Fasádní a střešní integrace Fotovoltaickéelektrárny-samočistící, bezúdržbové panely Kombinace termických a fotoelektrických panelů Životnost panelů 25 a více let dle typu 7

Elektrická energie a fotovoltaika v ČR Elektrická energie a fotovoltaika v ČR 8

Postup výstavby FV systému Posouzení vhodnost instalace FV panelů dle dispoziční plochy (sklon, orientace,..) Stanovení systému využívání vyrobené energie Žádost provozovateli distribuční soustavy o připojení (ČEZ, EON, PRE -schválení suvedením podmínek Stavební úřad-umístění FV panelů na střeše-územní souhlas Realizace-malé FV systémy(do 10kWp) cca 2-7dnů Licence výrobce elektrické energie-erú. Fyzická osoba provozující systém do 20kWp nemusí mít odborné vzdělání. Smlouva o připojení s provozovatelem distribuční sítě PV-GIS Návrh FV systémů http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ 9

PV Sol Návrh FV systémů Porovnání Solární FV systémy a FT soustav Účinnost systému (odhad) Maximální měrný výkon Optimální orientace / Celoroční sklon Další vlastnosti Fotovoltaickýsystém Fototermická soustava 15% 60% 125 W/m 2 Zatažená obloha (5% výkon) Jih Sklon 30-35 Zakrytípanelů Pokles účinnosti Nízké náklady na údržbu Dlouhá životnost 800 W/m 2 Jih Sklon 45 Sklon vzávislosti na době využití tepelné energie. Zimní sklon 60-90 Menší plocha Vyššínáklady na údržbu a provoz Malý pokles účinnosti 10