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



Podobné dokumenty
Jak vybrat solární kolektor?

1/64 Solární kolektory

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

Solární soustavy v budovách

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

1/89 Solární kolektory

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Solární energie. Vzduchová solární soustava

Základní principy využívání sluneční energie pro výrobu tepla, možnosti využití v průmyslu

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

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

Vakuové trubkové solární kolektory

Možnosti využití solární energie pro zásobování teplem

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

Solární energie. M.Kabrhel. Solární energie Kolektory

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

Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění?

Plochý solární kolektor ZELIOS XP V / H

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

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

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Možnosti řešení solárních tepelných soustav

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

Solární kolektory - konstrukce

Slunce # Energie budoucnosti

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

STAVEBNĺ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

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

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory

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

SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

Vakuový trubicový solární kolektor

BYTOVÉ DOMY v rámci 2. výzvy k podávání žádostí

SOLÁRNÍ SYSTÉMY pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

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

Vliv konstrukce solárního kolektoru na jeho účinnost. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS

Vakuové trubicové solární kolektory

Vakuové trubicové solární kolektory

ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny

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

Obnovitelné zdroje energie

Skriptum pro studenty prezenčního a kombinovaného studia

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

SOLÁRNÍ KOLEKTORY 2017

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Technická zpráva akce:

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Hoval ploché kolektory WK250A a WK251A pro montáž na střechu nebo na volnou plochu. Popis výrobku ČR

Protokol o zkoušce výkonu pro zasklené kolektory podle EN

Obnovitelné zdroje energie Solární energie

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

Hoval velkoplošný solární kolektor GFK-ALGT (5 a 10 m 2 ) pro střední a větší aplikace. Popis výrobku ČR

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

Tepelná čerpadla + solární soustavy = konkurence nebo spolupráce?

STAVEBNĺ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

Zdroje tepla pro vytápění

SOLÁRNÍ SYSTÉM S ČESKÝMI TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME

10. Energeticky úsporné stavby

SOLAR ENERGY. SOLÁRNÍ PANELY - katalog produktů.

Spolupráce hybridního FVT kolektoru a tepelného čerpadla

Montážní návod pro vakuový solární kolektor s přímým průtokem. Hotjet Seido 2. Strana: 1 z 15 v 1.00/2009/06

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013

1/143. Komplexní vzdělávací program pro. podporu environmentálně šetrných provozování budov

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR Hoval IDKM 250 plochý kolektor

Hoval ploché kolektory WK250A a WK251A pro montáž na střechu nebo na volnou plochu. Popis výrobku ČR

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip

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

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

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

POČÍTAČOVÝ PROGRAM KOLEKTOR 2.1 PRO MODELOVÁNÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22

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

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Energetické hodnocení solárních soustav ve vztahu k programu Zelená úsporám (C.3) Tomáš Matuška

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

SOLÁRNÍ TECHNIKA ATTACK SOLARTHERM, VAKUUMTHERM

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

HelioSet solární sestava

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I

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

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV193, izolovaný. - 1/5 - v2.3_04/2018. Základní charakteristika

Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž ,- Logasol SKN3.0-w Pro vodorovnou montáž ,-

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

1/70 Solární kolektory - konstrukce

SLUNEČNÍ KOLEKTORY. Kateřina Zívalová. Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace Černoleská 1997, Benešov

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na Vyhlídce č.e. 303, Slavkov u Brna

Transkript:

Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo

Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové vody příprava teplé vody příprava teplé vody a vytápění vysokoteplotní aplikace do 250 C technologický ohřev solární chlazení

Solární kolektory rozdělení Teplonosná látka (kapalinové, vzduchové) Absorber (plastový, kovový (neselektivní x selektivní), akumulační) Konstrukce (ploché, trubicové, koncentrační) Zasklení (bez zasklení, jednoduché, vícevrstvé, struktura) Tlak výplně (atmosférický, subatmosférický ( vakuový )

Vzduchový solární kolektor použití: zemědělství sušení, obytné budovy ohřev větracího vzduchu

Nezasklený plochý kolektor plastový, EPDM (UV odolný) kanálky blízko sebe

Plochý kolektor (neselektivní x selektivní x vakuový) ploché zasklení - solární sklo, prizmatické sklo plochý absorbér - selektivní, neselektivní celoplošný, dělený (lamely) měděný, hliníkový trubkový registr - lyrový, dvojlyra, serpentina skříň - rámová (větraná), lisovaná vana (těsná) Zdroj: Thermosolar

Solární kolektory princip Zdroj: Solární společnost

Trubkový kolektor evropský (typ Dornier) válcové zasklení (vakuová trubka) - solární sklo plochý absorbér - měděná lamela, selektivní povrch přenos tepla do kapaliny přímo protékaný: U-trubka, koncentrická trubka tepelná trubice: suché napojení, mokré napojení Zdroj: Viessmann

Trubkový kolektor čínský (typ Sydney) válcové zasklení (vakuová trubka) - solární sklo válcový absorbér (skleněná trubka) - napařený selektivní povrch přenos tepla do kapaliny (teplosměnná lamela - hliník, měď) přímo protékaná U-trubka tepelná trubice reflektor - plochý, válcový, parabolický

Evropský kolektor x Čínský kolektor Zdroj: Solární společnost

Trubkové solární kolektory s reflektorem Zdroj: Solární společnost

Parametry solárních kolektorů Křivka tepelného výkonu, účinnosti, modifikátoru úhlu dopadu Vztažná plocha plocha absorbéru A A - plocha, na které dochází k přeměně slunečního záření v teplo; plocha apertury A a - plocha průmětu otvoru, kterým vstupuje do kolektoru nesoustředěné sluneční záření, zpravidla plocha průmětu zasklení nebo reflektoru; celková obrysová (hrubá) plocha A G - plocha průmětu celkového obrysu kolektoru. PK TP TV TR Zdroj: Solární společnost

Zdroj: Solární společnost

Účinnost solárního kolektoru η 0 - optická účinnost [-] a 1 - součinitel tepelné ztráty (lineární) [W/(m 2.K)] a 2 - součinitel tepelné ztráty (kvadratický) [W/(m 2.K 2 )] Tyto hodnoty udává výrobce, dodavatel kolektoru, případně zkušebna t e - venkovní teplota t m - střední teplota teplonosné kapaliny G - sluneční ozáření η =η 0 a 1 t m t G e a 2 ( tm t G e ) 2

Typické křivky účinnosti solárních kolektorů Zdroj: Solární společnost

Jak vybrat vhodný solární kolektor Nestačí pouze informace o typu kolektoru (plochý, vakuový ) Nestačí pouze křivka účinnosti, je nutné znát i optickou charakteristiku (zvláště u trubkových kolektorů) Nutné znát provozní a klimatické podmínky v jakých bude solární kolektor nasazen Nutné znát konkrétní účel hodnocení vztažení zisků na plochu apertury nebo na hrubou plochu? Protokol o zkouškách v souladu s ČSN EN 12975 žádné jiné certifikáty k prokázání vlastností nejsou potřeba!

Orientační průměrné ceny solárních kolektorů ploché atmosférické kolektory 7 000 Kč/m 2 bez DPH trubkové vakuové s plochým absorbérem 21 700 Kč/m 2 bez DPH trubkové vakuové Sydney bez reflektoru 17 300 Kč/m 2 bez DPH trubkové vakuové Sydney s reflektorem 15 600 Kč/m 2 bez DPH

Možnosti umístění sklon a orientace Zdroj: Solární společnost

Možnosti umístění sklon a orientace Zdroj: Solární společnost

Zkoušení dle ČSN EN 12975 křivka výkonu a účinnosti vnitřní přetlak odolnost proti vysokým teplotám vystavení vnějším vlivům vnější tepelný ráz vnitřní tepelný ráz průnik deště (zasklené) mechanické zatížení odolnost proti nárazu

Značka CE a solární termické kolektory Kolektor o běžné velikosti do 3 m 2 nesmí být označen CE Norma EN 12975-1 (požadavky na kolektory) není harmonizovaná Směrnice o tlakových zařízeních 27/93/EC (PED), NV 26/2003 Sb. pravidla vydaná ke směrnici nepokládají SK za tlakové zařízení vzhledem k malému součinu tlak x objem < 50 bar*l může se vztahovat na velkoplošné kolektory (větší objem) Neoprávněné označení CE může být postiženo sankcí ze strany České obchodní inspekce dle zákona č. 22/1997 Sb.

Solar Keymark vyráběné solární kolektory, solární soustavy dobrovolná certifikace třetí stranou, komplexní shoda s danou EN nejde o CE značku zdokumentovaná inspekce výroby (ISO 9000) inspektor vybírá jakýkoli kolektor ze skladu kontinuální shoda (stálý dohled - revize výrobku v časových intervalech) celkem 28 laboratoří zmocněných pro udělování značky informace: kolektor prošel VŠEMI zkouškami podle EN 12975-2 neříká, zda kolektor JE nebo NENÍ účinný,

Chlad ze slunce Hotel DUO Praha absorpční chladící jednotka

Hybridní solární panely Kombinace fotovoltaiky a solárních termický kolektorů Pod tvrzenou antireflexní čirou vnější ochrannou vrstvou se nacházejí fotovoltaickéčlánky, pod nimi se nachází vrstva termoelektrického materiálu, pak vrstva s plastovými trubicemi, která plní dvě funkce. Primárně je schopna odvádět ohřívanou vodu a zároveň plní funkci ochlazování vrstev s fotovoltaikou, a nakonec se zde nachází vrstva tvrzeného plastu. Fotovoltaické články konvertují sluneční elektromagnetické záření na elektřinu a současně se předává solární energie na proudící teplou vodu, kterou lze používat v budovách, kde jsou hybridní panely nainstalovány.

Děkuji Vám za pozornost! Ing. Stanislav Bock stanislav.bock@enviros.cz