1/64 Solární soustavy a tepelná čerpadla pro CZT

Podobné dokumenty
Možnosti využití sluneční energie v systémech CZT

1/85 Solární soustavy a tepelná čerpadla pro CZT

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

Solární soustavy pro centrální zásobování teplem

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

Solar District Heating

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

Ekonomika využití solárního tepla

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

Ekonomika solární soustavy pro bytové domy. - výpočet ekonomických parametrů - okrajové podmínky výpočtu - konkrétní příklady

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Případová studie. Název projektu. Lokalita , Informace o majiteli/zadavateli. Kontaktní osoba

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

Slunce # Energie budoucnosti

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

10. Energeticky úsporné stavby

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

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

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

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

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

1/58 Solární soustavy

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

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

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

Sluneční energie v ČR potenciál solárního tepla

Energeticky soběstačná obec, region

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

Možnosti řešení solárních tepelných soustav

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Požadavky tepelných čerpadel

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

Instalace solárního systému

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Solární soustavy pro bytové domy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Obnovitelné zdroje energie pro vlastní spotřebu. Martin Mikeska - Komora obnovitelných zdrojů energie

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Zdroje tepla pro vytápění

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

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

Vícepalivový tepelný zdroj

Solární soustavy v budovách

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY CERIT SCIENCE PARK

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

Bytový dům M. G. Dobnera č.p. 2941, Most (Blok 384)

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

750,3 1214,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Zakázka: 110_BD Prazska 1553 PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

tituly Ing. Jiří Mazáček PORSENNA o.p.s. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

Bytový dům Větrná č.p , Litvínov Blok H

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Transkript:

1/64 Solární soustavy a tepelná čerpadla pro CZT koncepce systémů sezónní akumulace ekonomické souvislosti kombinace zdrojů

Solární soustavy pro CZT 2/64 od roku 1980 první soustavy ve Švédsku (1984) vývoj v Dánsku, Rakousku, Německu solární soustavy s malým solárním pokrytím demonstrační projekty, Solarthermie2000 (pokrytí do 50 %) současnost komerční projekty (Dánsko) snahy o vyšší pokrytí potřeby tepla na přípravu TV a vytápění (až 50 %) více než 20leté zkušenosti z provozu mediální pozornost v ČR: solární teplárny se 100% pokrytím

Proč solární teplo? 3/64 100% obnovitelná energie nevyčerptelná dostupná všude jedna z cest plnění cílů podílu OZE v Evropě systémy v Evropě > 500 m2 1983 7 1993 32 2003 80+13 (chlazení) 2013 216

Solární soustavy pro CZT (Dánsko) 4/64 1990

Solární soustavy pro CZT (Dánsko) 5/64 2000

Dánsko 2008 6/64 vysoké zdanění zemního plynu daň ve stejné výši jako cena ZP možnost prodeje uspořeného CO2 státní garance půjček CZT jako non-profit bussines rozšíření know-how první solární CZT bez dotací

Solární soustavy pro CZT (Dánsko) 7/64 2010

Solární soustavy pro CZT (Dánsko) 8/64 2013

Solární soustavy pro CZT (Dánsko) 9/64 Marstal 33000 m 2 Grasten 19015 m 2 Braedstrup 18600 m 2 Vojens 17500 m 2 Ringkobing 15000 m 2

Solární soustavy pro CZT... 10/64... potřebují plochy Stranby DK, 8019 m2

Sluneční energie vs. biomasa 11/64 biomasa výnos 6-10 tun suš./ha.rok, výhřevnost 4,5 MWh/t, účinnost 85 % zisk energie ze zabrané plochy: 2,3 až 3,8 kwh/m 2.rok solární energie dopadající 1000 kwh/m 2.rok, reálný zisk 350 až 450 kwh/m 2.rok, využití plochy 35 až 40 % zisk energie ze zabrané plochy: 140 až 160 kwh/m 2.rok solární teplo: 40 až 50 x více energie z m 2 zabrané plochy

Sluneční energie vs. biomasa 12/64 biomasa náhrada současné roční spotřeby uhlí biomasou by vyžadovala plochu cca 4,7 mil. hektarů: 60 % území ČR solární energie náhrada současné roční spotřeby uhlí přímým využitím slunečního záření (teplo + fotovoltaika) by vyžadovala plochu 0,09 mil. hektarů: 1,2 % území ČR sluneční energie: nestabilní, neřiditelný zdroj = nutnost akumulace

Solární soustavy pro CZT... 13/64... Marstal, DK 18 300 m 2, 13 MWt 2013... Marstal, DK 33 000 m 2, 23 MWt

Solární soustavy pro CZT... 14/64... Gardsten, SE 1410 m 2, 1 MWt

Integrace do CZT 15/64 výtopenský provoz pouze teplo odběrová / produkční část - úspora paliva i emisí teplárenský provoz elektřina & teplo odběrová část - snížení účinnosti KVET produkční část - úspora paliva i emisí SOLAR SOLAR SOLAR pro účinné nasazení solární teplo vždy ve funkci spořiče paliva

Solární soustavy pro CZT 16/64 druhy SCZT bez akumulace s krátkodobou akumulací s dlouhodobou akumulací centrální decentrální

Koncepce soustav 17/64 Bez akumulace solární tepelné zisky se akumulují v objemu rozvodů celé sítě solární pokrytí potřeby tepla se pohybuje zhruba do 5 %. S krátkodobou akumulací nárazníkový akumulátor slouží pro akumulaci nejvýše několikadenních zisků návrhové solární pokrytí se pohybuje od 10 do 20 %

Koncepce soustav 18/64 krátkodobá akumulace denní krytí letní potřeby tepla + ztrát v rozvodu ekonomicky efektivní instalace

Koncepce soustav 19/64 S dlouhodobou akumulací velkoobjemové sezónní zásobníky slouží pro akumulaci letních nadbytečných zisků přenesení do zimního období návrhové solární pokrytí se pohybuje do 50 %.

Koncepce soustav 20/64 dlouhodobá akumulace sezónní zásobník krytí části otopné sezóny

Koncepce soustav 21/64 Centrální solární soustava pracuje jako doplněk vlastního centrálního zdroje tepla 40-50 C 100-70 C

Koncepce soustav 22/64 Decentrální solární soustava je provozována primárně pro účely krytí potřeby tepla v místě instalace, např. v budově přebytky jsou dodávány do sítě podle smlouvy s provozovatelem

Koncepce soustav 23/64 Decentrální výkup tepelné energie na základě tarifu analogie s elektrickou energií

Výměníkový uzel 24/64

Sezónní akumulace 25/64 TTES (Akumulační nádrž) PTES (Výkopový zásobník) BTES (Zásobník ze zemními sondami) ATES (Zvodněné podloží)

Sezónní akumulace 26/64 TTES PTES akumulační látka voda voda voda-štěrk tepelná kapacita v kwh/m 3 60 až 80 60 až 80 30 až 50 vhodné geologické podmínky - geologicky stabilní lokalita - geologicky stabilní lokalita - bez podzemních vod - bez podzemních vod - potřebná hloubka 5 až 15 m - potřebná hloubka 5 až 15 m BTES ATES akumulační látka zemina voda voda-písek tepelná kapacita v kwh/m 3 15 až 30 30 až 40 vhodné geologické podmínky - vhodné geologické podmínky pro - přírodní spodní voda realizaci vrtů - ohraničeno nepropustnými vrstvami - vyšší tepelná kapacita zeminy - minimální pohyb (průtok) spodní - vyšší tepelná vodivost zeminy vody - potřebná hloubka 30 až 100 m - 20 až 50 m zvodněného podloží

Vodní zásobník (TTES) 27/64 - železobetonová konstrukce - vnitřní nerezové plechy jsou použity při betonování, následně jsou pak svařeny k zajištění těsnosti - 20 až 70 cm tepelné izolace (pěnové sklo vyšší stabilita)

Vodní zásobník (Mnichov, 5700 m 3 ) 28/64

Vodní zásobník (Mnichov, 5700 m 3 ) 29/64 22 750 000 Kč

Výkopový zásobník (PTES) 30/64 konstrukce samonosná konstrukce stěn, vnitřní vrstva z hydroizolační fólie víko zásobníku může být samonosné, podepřené konstrukcí umístěnou v zásobníku nebo plovoucí na hladině tloušťky teplené izolace vychází z velikosti zásobníku obdobné jako u TTES izolace: pěnové sklo, PUR, minerální vlna, extrudovaný polystyren nabíjení/vybíjení otopnou vodou registrem polyetylenových trubek

Výkopový zásobník (PTES) 31/64

Výkopový zásobník (Eggenstein, 4500 m 3 ) 32/64

Výkopový zásobník (Eggenstein, 4500 m 3 ) 33/64 19 125 000 Kč

Zemní zásobník (BTES) 34/64

Zemní zásobník (BTES) 35/64

Zemní zásobník (Crailsheim, 37 500 m 3 ) 36/64

Zemní zásobník (Crailsheim, 37 500 m 3 ) 37/64 BTES Vodní zásobník 37 500 m 3 (objem zeminy) 480 m 3 (objem vody) 13 000 000 Kč 5 750 000 Kč

Aquifery (ATES) 38/64 ukládání tepla do zvodněného podloží

Aquifery (ATES) 39/64 konstrukce vyžadují velmi příhodné hydrogeologické a geochemické podmínky při nabíjení je studená voda čerpána z chladné studny, ohřívána solární soustavou a teplá voda je poté vsakována do teplé studny maximální teploty v aquiferu jsou omezeny na 50 C

ATES Rostock, 2000, 20 000 m 3 40/64

ATES Rostock, 2000, 20 000 m 3 41/64 4 275 000 Kč

Náklady na zásobník 42/64

Případová studie malé sídliště RD 43/64 6 řad x 9 rodinných domů = 54 domů á 150 m 2 běžný standard: 80 kwh/(m 2.rok) 12 MWh/rok (648 MWh/rok) nízkoen. standard 50 kwh/(m 2.rok) 7,5 MWh/rok (405 MWh/rok) pasivní standard: 20 kwh/(m 2.rok) 3 MWh/rok (162 MWh/rok) příprava TV: 50 l/(os.den) 2.4 MWh/rok (129 MWh/rok) 55/45 C 45/37 C 35/30 C 55 C celková plocha jižních střech = 2900 m 2

Cíle studie 44/64 pro zadané solární pokrytí 25 % 50 % 75 % 100 % stanovit návrhové parametry plocha solárních kolektorů A k objem sezónního akumulátoru V s stanovit energetické přínosy ekonomické parametry

Parametry simulace (TRNSYS) 45/64 Solární kolektory ploché kvalitní kolektory, orientace jih, sklon 45 plocha podle požadovaného solárního pokrytí Sezónní akumulátor nadzemní zásobník tepla tepelná izolace 30 cm / 0,04 W/(m.K) maximální teplota 85 C objem podle plochy kolektorů, požadovaného solárního pokrytí, maximalizace využití tepelné kapacity zásobníku Rozvody solární soustavy lepší izolační standard, světlost podle navržené plochy kolektorů

Návrhové parametry příklad PAS 46/64 f A k V q ss,u [-] [m 2 ] [m 3 ] [kwh/m 2 ] 25% 310 700 450 50% 650 2 600 423 75% 1 050 5 000 386 100% 3 500 38 000 209

Teplota v zásobníku 47/64 25 % 100 %

Návrhové parametry 48/64

Provozní parametry 49/64 400 až 500 kwh/(m 2.rok) 100 až 200 kwh/(m 2.rok)

Provozní parametry 50/64 60 až 75 % 15 až 25 %

Diskuse 51/64 snaha o velmi vysoké pokrytí (100 %) v nejnepříznivějším období (březen) musí být v zásobníku teplota pro bezpečnou přípravu teplé vody (65 C) nízké využití akumulační schopnosti zásobníku velký objem celoročně vysoká provozní teplota v zásobníku velký podíl ztrát nízká účinnost kolektorů a celé soustavy (10 až 20 %) příliš velké plochy a objemy investiční náročnost x přínos plocha kolektorů pro 100% pokrytí > plocha střech domů pasivní domy horší provozní parametry větší podíl přípravy náročné teplé vody nižší návrhové parametry (absolutní hodnoty)

Cena tepla 52/64 výrobní cena tepla prostá za dobu 15 let (doba odpisu) cena solárního zisku, bez zahrnutí provozních nákladů, obsluhy, údržby

SCZT v ČR 53/64 není rozšířené v provozu jen několik malých soustav soustavy jsou umístěné buď přímo na nebo poblíž výměníkových stanic systémů centrálního zásobování teplem vysoké náklady studie pro MPO pro náhradu paliva ve zdrojích CZT na plyn: ekonomicky problematické Provozovatel Rok spuštění Adresa Plocha kolektorů Typ kolektoru [-] [-] [-] [m 2 ] [-] TEREA Cheb s.r.o. 1997 B. Němcové 11, Cheb 90 ploché TEREA Cheb s.r.o. 2002 Palackého 16, Cheb 60 ploché TEPO s.r.o. 2003 Vodárenská, Kladno 24 vakuové trubkové TEPO s.r.o. 2004 Kladno, Rozdělov 24 ploché - - Nové Ervěnice 66 ploché SATE Hulín, s.r.o. 2007 Družba 1198, Hulín 209 ploché

Studie pro ČR (MPO) 54/64 cíle studie posoudit možnosti využití solárního tepla v soustavách CZT s výtopenským režimem využívajících zemní plyn energetické hledisko ekonomické hledisko optimální koncepce soustavy s ohledem na místní podmínky analýza a vyhodnocení provozního chování solární soustavy pro CZT matematický model v simulačním prostředí TRNSYS

Vstupní podmínky 55/64 odběr tepla modelový soubor budov v běžném stavebním standardu roční potřeba tepla na vytápění: 648 MWh/rok potřeba na přípravu TV: 157 MWh/rok tepelné ztráty rozvodu CZT: 6 % pod souborem budov je možné uvažovat např.: sídliště 54 řadových rodinných domů; soubor 3 bytových šesti patrových domů.

Sledované parametry 56/64 pro krytí potřeby tepla 25 % 50 % 75 % 100 % plocha solárních kolektorů A k [m 2 ] objem vodního akumulačního zásobníku tepla V w [m 3 ] objem zemního akumulačního zásobníku tepla V g [m 3 ] využité zisky ze solární soustavy Q ss,u [MWh, GJ] měrné zisky solární soustavy q ss,u [kwh/(m 2.rok)] solární pokrytí f [%]

Energetická analýza 57/64 varianty vytápění a příprava teplé vody s vodním zásobníkem; vytápění a příprava teplé vody se zemním zásobníkem; vytápění s vodním zásobníkem; vytápění se zemním zásobníkem. + FAKTOR 10 (10 x větší soustava a 10 x větší odběr tepla)

Energetická analýza vodní zásobník 58/64

Energetická analýza zemní zásobník 59/64

Energetická analýza měrné zisky 60/64

Ekonomická analýza 61/64 varianty investiční náklady průměrné ceny jednotlivých prvků provozní náklady zkušenosti ze zahraničí: 20 až 42 Kč/GJ cena tepla z hlavního zdroje SCZT: 428 Kč/GJ bez růstu ceny tepla

Vytápění a příprava TV - vodní zásobník 62/64 pokrytí prostá návratnost 5 % 18 25 % 40 50 % 38 75 % 40 100 % 94

Vytápění a příprava TV - zemní zásobník 63/64 pokrytí prostá návratnost 5 % 18 25 % 27 50 % 29 75 % 32 100 % 112

Vytápění a příprava TV faktor 10, voda 64/64 pokrytí prostá návratnost 5 % 12 25 % 17 50 % 21 75 % 21 100 % 57