Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze



Podobné dokumenty
Spolupráce hybridního FVT kolektoru a tepelného čerpadla

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKO TEPELNÝCH KOLEKTORŮ

1/81 FV panely v provozu

FV panely v provozu. Účinnost FV panelu 19/05/2017

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

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

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

Tepelná čerpadla + solární soustavy = konkurence nebo spolupráce?

ENERGETICKO-EKONOMICKÁ ANALÝZA HYBRIDNÍCH FOTOVOLTAICKO-TEPELNÝCH KOLEKTORŮ

Jak vybrat solární kolektor?

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

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

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

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

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti

Možnosti využití solární energie pro zásobování teplem

Solární energie. M.Kabrhel. Solární energie Kolektory

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

POČÍTAČOVÝ PROGRAM KOLEKTOR 2.1 PRO MODELOVÁNÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

Kompaktní kompresorové chladiče

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

Tepelná čerpadla ecogeo. pro topení a chlazení

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

Solární kolektor jako součást pláště budovy. architektonická integrace konstrukční integrace integrace do střechy integrace do fasády tepelné chování

TEORETICKÁ ANALÝZA VLIVU KONSTRUKČNÍCH PARAMETRŮ PLOCHÉHO SOLÁRNÍHO KOLEKTORU NA JEHO VÝKONNOST

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Solární energie. Vzduchová solární soustava

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

Technické normalizační informace TNI (revize 2014) solární soustavy TNI (nová 2014) tepelná čerpadla

Slunce # Energie budoucnosti

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

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

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

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

Požadavky tepelných čerpadel

TEPELNÁ ČERPADLA. Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

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

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

Možnosti řešení solárních tepelných soustav

Multifunkční solární kolektory pro integraci do budov

Zdroje energie pro úsporné budovy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Solární soustavy v budovách

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip

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

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

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin

A hydraulické přípojky. D tepelné čerpadlo země/voda. L 3cestný ventil (manuální) N pojistná skupina pitné vody

Obnovitelné zdroje energie ve vztahu k výstavbě budov. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Instalace solárního systému

Prezentace: Aktivní dům. Jiří Hirš. Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební. Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)

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

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

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Výroba a úspora energií. Výběr z referenčních realizací Výroba a úspora energií

1/38. jejich měření. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění?

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

Plochý solární kolektor ZELIOS XP V / H

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická)

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Trendy v akumulaci tepla pro obnovitelné zdroje energie. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

1/58 Solární soustavy

Forarch

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

SOLÁRNÍ SYSTÉMY pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Hybridní tepelné čerpadlo co se nezalekne žádného provozu - První tepelné čerpadlo, které umí využívat tepla z okolního vzduchu i z

Připravený k propojení

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Termodynamické panely = úspora energie

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

Realizace solární soustavy od A do Z

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

10. Energeticky úsporné stavby

ČVUT v Praze Fakulta stavební,katedra technických zařízení budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

Zdroje tepla pro vytápění

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

Transkript:

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Proč hybridní FVT kolektory? integrace fotovoltaických systémů do budov preference architekty v případě těsné (konstrukční) integrace - FV nahrazuje obálku budovy omezené přirozené chlazení vysoké teploty nad 85 C, přehřívání degradace laminace, posléze i článků snížení účinnosti (zisků) vlivem vyšších provozních teplot 2/17

Proč hybridní FVT kolektory? 12 11 29 C 33 C 36 C 33 C 41 C 36 C 48 C 40 C standalone 44 C 10 43 C 46 C 56 C 56 C 63 C h el [%] 9 61 C 77 C integrated 66 C 76 C 8 t a = 25 C 3 m/s 0 m/s reference h el = 12 % při STC 92 C 106 C 7 200 400 600 800 1000 G [W/m 2 ] 3/17

Proč hybridní FVT kolektory? multifunkční zařízení společná výroba elektřiny a tepla (solární kogenerace) více využité energie z 1 m 2, několika násobně více tepla než elektřiny efektivní využití obálky budovy 4/17

Proč hybridní kapalinové FVT kolektory? chlazení FV vzduchem: vzduchové FVT kolektory nízká tepelná kapacita vzduchu (hustota 1000 x menší než voda) vysoké průtoky, velké dimenze potrubí, obtížné pro integraci do budov provozní spotřeba elektřiny x zvýšení produkce elektřiny vlive chlazení omezené využití ohřátého vzduchu v létě chlazení FV kapalinou: kapalinové FVT kolektory malé dimenze, snadná integrace potřeba nemrznoucí kapaliny nutný dobrý kontakt absorbéru (chladiče) s FV články (konstrukce) 5/17

Hybridní kolektor FVT-kapalina nezasklená varianta: FV panel kapalinový chladič (absorbér) elektrická energie jako hlavní priorita, potřeba nízkoteplotního tepla využití: pro primární okruhy tepelných čerpadel (0-10 C) předehřev studené vody (10-20 C celoročně) ohřev bazénové vody (25-30 C) 6/17

Hybridní kolektor FVT-kapalina zasklená varianta: zasklení vzduchová mezera FV článek kapalinový chladič (absorbér) prioritou je teplo, vyšší provozní teploty, nižší produkce el. energie optimalizace vzduchové mezery (tepelného odporu) pro danou aplikaci a klimatické podmínky potenciál provozních problémů: stagnační stavy, degradace FV řešením je teplotně odolná laminace (vývoj) 7/17

Trh hybridních FVT kolektorů 8/17

Trh hybridních FVT kolektorů cena! FV(pc) moduly: < 200 EUR/m2, pod 1400 EUR/kWp FV-T moduly: 450 to 950 EUR/m2, 3000 7000 EUR/kWp VT pod PV modul ~ 50 to 80 EUR/m2 9/17

Zkoušení hybridních FVT kolektorů 10/17

Výsledky: pouze trubkový registr 0,6 0,5 0,4 0,3 h th [-] epoxy epoxy-al pipe structure adhesive bond without insulation 0,6 0,5 0,4 0,3 h poor th [-] thermal performance: without insulation with insulation low conductive laminate as fin pipe structure adhesive bond (epoxy) large spacing between pipes 100 mm w < 1 m/s 0,2 0,1 w < 1 m/s 0,2 0,1 epoxy-al improves bond conductance 0,0 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 (t m - t e )/G" [m 2 K/W] 0,0 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 (t m - t e )/G" [m 2 K/W] tepelná izolace zvyšuje i optickou účinnost = zvyšuje účinnost odvodu tepla do kapaliny 11/17

Výsledky: trubkový registr s lamelami 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 h th [-] w < 1 m/s dry epoxy epoxy-al plate/pipe structure thermal insulation 1000 improvement Q th [W] of performance plate / pipe HX improves the effectiveness of PV cooling 800 600 bond conductance w < less 1 m/s relevant if thermal insulation applied 400 dry epoxy epoxy-al plate/pipe structure thermal insulation 0,1 200 0,0 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 (t m - t e )/G" [m 2 K/W] 0 0 15 30 45 60 75 (t m - t e ) [K] nezasklený FVT kolektor: 210 W el,p a 750 W th,p 12/17

Výsledky: komerční kolektor 1.0 1.0 0.8 rychlost nad 3 m/s rychlost do 1 m/s 0.8 0.6 0.6 h h 0.4 0.4 0.2 0.2 0.0-0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 (t m - t a )/G " [m 2.K/W] 0.0-0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 (t m - t a )/G [m 2.K/W] nezasklený FVT kolektor zasklený FVT kolektor 13/17

Potenciální aplikace nízkoenergetické / pasivní / nulové domy produkce el. energie z OZE (FV) jako základní podmínka FVT společná výroba elektrické energie a tepla integrace do obálky domu zvýšení produkce el. energie chlazením o 5 až 10 % (pro Prahu) využití FVT jako nízkopotenciálního zdroje tepla (předehřev studené vody,..) trend se obrací k využití zasklených FVT kolektorů budovy s omezenou plochou střechy zvýšení produkce energie z 1 m 2 střechy 14/17

Projekt MacSheep (http://www.macsheep.spf.ch) ENERGY.2011.4.1-1 Revisiting solar-thermal systems for using breakthroughs in scientific and technological fields New Materials and Control for a next generation of compact combined Solar and heat pump systems with boosted energetic and exergetic performance cíl: vyvinout inovativní kompaktní systém kombinujících technologii solárních soustav a tepelných čerpadel pro přípravu teplé vody a vytápění s použitím: informačních a telekomunikačních technologií (ICT), nových materiálů a technologií 15/17

Upgrade standardního systému TČ-solar zasklený FVT zvýšení SPF přímým šetřením spotřeby elektrické energie 16/17

Děkuji za pozornost Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze Technická 4, 166 07 Praha 6 tomas.matuska@fs.cvut.cz 17/17