Využití fotovoltaiky ve stavebnictví

Podobné dokumenty
Lumius smarthome inteligentní řešení pro rodinné bydlení. Vývoj a realizace pasivního domu v Lužických horách

Vývoj a realizace pasivního domu v Lužických horách - juwi smarthome. juwi SMARTBUILDING

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

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

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

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

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

Robert Mořkovský.

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!!

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Fotovoltaika. nejčistší výroba elektřiny. Fotovoltaika

Inovativní rekonstrukce školy v nulovém energetickém standardu

Střešní fotovoltaický systém

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

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

Přímé využití energie z fotovoltaických panelů

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

Solární energie v ČR a v EU

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti Fotovoltaiky, akumulace energie a elektromobility pro podnikatele

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

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

Přímé využití energie z fotovoltaických panelů

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

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

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

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

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

CHYTRÁ ENERGIE Z PŘÍRODY

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

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

Požadavky tepelných čerpadel

ENERGETIKA CHYTRÝCH MĚST VE ZNAMENÍ INOVATIVNÍCH A ENERGETICKY ÚSPORNÝCH ŘEŠENÍ PETR ŠTULC

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

POHLED DO MODERNÍ DOMÁCNOSTI OČIMA ENERGETIKA

Podpora solární energie

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

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

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Dřevoskeletová konstrukce RD.

Tepelná čerpadla v souvislostech

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

Popis technologií rodinné domy Zelený Zlonín Hybridní fotovoltaická elektrárna

KONDENZAČNÍ TURBO PLYNOVÉ TOPIDLO FOTOVOLTAIKA

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ PROVOZU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB Miroslav Urban

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

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

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

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

10. Energeticky úsporné stavby

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy jaro 2018 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Ostrovní systém s vysokou spolehlivostí a inovativními funkcemi

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

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

Pasívní budovy: Otevřená zahrada monitoring a zkušenosti z provozu Ing. Vlastimil Rieger Nadace Partnerství, Brno

Obsah ÚVOD... 2 DĚJINY FOTOVOLTAIKY... 2 VÝHODY FVE... 2 NEVÝHODY FVE... 3 SOUČASNOST... 4 MODERNÍ TECHNOLOGIE... 4

Co jsou ostrovní elektrárny?

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

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra

Projektová dokumentace adaptace domu

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

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

DOTACE PRO MALÉ FVE V OBYTNÝCH DOMECH. Fotovoltaické Fórum a Energetická konference

HomeGrid. Energetická nezávislost ve vašich rukou

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

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2017 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

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

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

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy První poznatky!

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

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)

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

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy První poznatky!

Posudek budovy - MŠ Chrastava

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Fotovoltaika. nejčistší výroba elektřiny. Fotovoltaika

člen Centra pasivního domu

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3

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

Příležitosti moderní energetiky pro českou ekonomiku MARTIN SEDLÁK 25. ZÁŘÍ 2018, PRAHA ODBORNÁ KONFERENCE INTELIGENTNÍ ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA"

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH

Ušetřete za elektřinu

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

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

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

Hospodaření s energiemi. Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor

Logamax plus GB192i Logamax plus GB192iT

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

Programy finanční podpory Státního fondu životního prostředí. Operační program životní prostředí. Nová zelená úsporám.

OPTIMAL novinka m Kč Kč Kč EUROLINE POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

ESTETICKÉ A TECHNICKÉ MOŽNOSTI PŘESTAVBY ZŠ KNĚŽMOST NA PASIVNÍ AŽ TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU S INTEGRACÍ FV SYSTÉMU DO ARCHITEKTURY

Transkript:

Využití fotovoltaiky ve stavebnictví

Fotovoltaický článek Fotovoltaický článek je základním prvkem systémů pro přeměnu slunečního záření na elektrickou energii. Ať již je typ článku jakýkoliv, vždy se jedná o velkoplošnou polovodičovou součástku s jedním nebo i více PN přechody. Po vystavení přední strany solárního článku slunečnímu záření zachycené fotony generují v křemíku kladné a záporné náboje. Dosáhnou-li náboje polovodičového přechodu jsou separovány elektrony v N+ a kladné náboje v základním P materiálu. Na kontaktech solárního článku se objeví stejnosměrné napětí o velikosti řádově stovky mv. Připojeným vnějším obvodem potom protéká stejnosměrný elektrický proud

Historie fotovoltaiky V roce 1839 objevil francouzký fyzik Alexander Berquer fotovoltaický jev. V roce 1905 vysvětlil fotovoltaický jev Albert Einstein, za což dostal Nobelovu cenu. V roce 1958 Dryl Chapin, Calvin Fuller a Gerald pearson vyvinuly první fotovoltaický článek s účinností vyšší než 4%. První družice, napájena fotovoltaickými články byla vypuštěna v témže roce.

Fotovoltaická elektrárna Slunce nás zásobuje každý den energií. Každý den vyzařuje přibližně 6.000 krát více energie, než je celosvětová denní spotřeba. Slunce je nevyčerpatelný zdroj, jehož energie se dá jednoduše přeměnit na elektrickou energii či teplo, navíc způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. M A L Á F O T O V O L T A I C K Á E L E K T R Á R N A ( F V E ) je tvořena fotovoltaickými panely na konstrukci, střídačem, rozvaděčem a připojením na stávající rozvod elektrického proudu v domě FOTOVOLTAICKÉ PANELY měnění energii slunečního záření na elektrickou Monokrystalické Mají většinou tmavý odstín do hněda až černa, plocha článků je stejnoměrná, rohy bývají oblé. Solární elektrárna z těchto panelů pomaleji "startuje", ale poté lépe dodává energii. Tyto panely se hodí tam, kde je zaručena ideální orientace a sklon Polykrystalické Mají většinou modrý odstín, plocha článků je nerovnoměrná, rohy ostré. Solární elektrárna z těchto panelů má rovnoměrnější výkon. Tyto panely se hodí tam, kde je určitá odchylka od ideální orientace. STŘÍDAČ (měnič) mění stejnosměrné napětí z fotovoltaických panelů na střídavý proud

Využití fotovoltaiky v roce Zimní nedostatek Zimní nedostatek Letní přebytek

Využití fotovoltaiky v průběhu dne Spotřeba elektrické energie v rodinném domě probíhá především v ranních a večerních hodinách. Výroba FVE proti tomu probíhá především v průběhu dne. Využití samotné FVE je díky tomu cca 30-50% v závislosti na spotřebě domu a velikosti FVE. Z tohoto důvodu je vhodné vyrobenou a nevyužitou energii akumulovat pro pozdější využití. Akumulace elektrické energie je nejvhodnější pomocí: Bateriových systémů Akumulace ve formě tepla V obou případech je nutné řídit akumulování přebytků z výroby FVE.

juwi SMARTBUILDING - řez pasivním domem fotovoltaický panel střídač nabíjení hybridního vozu nebo elektromobilu kamna s výměníkem elektrický ohřívač bazénové vody smarthome IZT

Přednosti juwi smarthome systemu 1. Efektivní využití FVE a řízení spotřeby domu: Efektivní využití vlastní vyrobené energie v domě, 90%-100% výroby instalované FVE. Řízení a regulace VZT, IZT a zdrojů tepla včetně tepelných čerpadel pomocí smarthome. Řízení a regulace pomocí smarthome v závislosti na predikci počasí, vývoje teplot v domě. SmartHome připraven pro využití bateriových systémů a nabíjecí stanice pro elektromobilitu. (100% FVE) 2. Uživatelský komfort: Webové rozhraní s klientským přístupem, připojení LAN, přehledná uživatelská grafika, monitoring servisního oddělení juwi

Přednosti systému juwi smarthome 3. Kompatibilita: Systém je připraven nejen pro integraci systémů IZT, VZT a tepelných čerpadel Atrea, ovládání zdrojů tepla, bateriové systémy a dobíjecí stanice, ale i pro další možné ovládací prvky domu (LED, Automatické ovládání garážových vrat, atd. ). 4. Komplexní systém: Ucelený HW a SW pro regulaci všech typů zařízení v domě. (IZT, VZT, TČ, kamna a další rozvody a zdroje tepla) 5. Jednoduchost uživatelského rozhraní: Modifikace a softwarový update pro klienty prostřednictvím internetu.

Sběr a vizualizace dat výstupy do grafů historie dat statistiky forma webové stránky přístup odkudkoliv, z jakéhokoliv zařízení snadné a přehledné rozhraní

juwi smarthome box a příslušenství

Webový interface odkaz na web: smarthome.juwi.cz

Ocenění juwi smarthome

Ocenění juwi smarthome

Využití fotovoltaiky rodinné bydlení renovace stávajících staveb

Využití fotovoltaiky rodinné bydlení nové domy nové rodinné domy v pasivním standardu dotace Nová zelená úsporám dřevostavby i zděné budovy komplexní řešení včetně obnovitelných zdrojů efektivní využití energie z fotovoltaiky pomocí juwi rozvaděče efektivní řízení celého domu pomocí systému juwi smarthome

Využití fotovoltaiky komerční sektor renovace stávajících staveb administrativní budovy v pasivním standardu restaurace v pasivním standardu juwi carport využití solární energie v elektromobilitě

komerční sektor administrativní budovy nové administrativní budovy v pasivním standardu dřevostavby i zděné budovy skladovací prostory depa pro logistiku administrativní budova v osvědčeném systému Atrea komplexní řešení včetně obnovitelných zdrojů efektivní řízení pomocí systému juwi smarthome

komerční sektor administrativní budovy roční bilance energií Roční bilance energií v administrativní budově juwi administrative house standardní zděná budova Potřeba tepla na vytápění 8 256,00 49 576,93 kwh Energie na TUV 8 328,00 8 328,00 kwh energie na svícení 1 808,67 5 167,62 kwh Energie na spotřebiče 5 029,15 5 029,15 kwh Energie Celkem 23 421,82 68 101,70 kwh Výroba FVE 30 000,00 0,00 kwh Přepokládané využití 70,00 0,00 % Energie z FVE 21 000,00 0,00 kwh Potřeba energie 2 421,82 68 101,70 kwh Cena za kwh 2,53 2,53 Kč Nákup elektřiny 6 127,19 172 297,30 Kč Úspora 166 170,10 Kč 96,44 % Úspora juwi administrative house

komerční sektor restaurace úsporné řešení restauračního zařízení typu fastfood snížení potřeb energií o 67% komplexní řešení včetně obnovitelných zdrojů efektivní řízení pomocí systému juwi smarthome

komerční sektor restaurace roční bilance energií Potřeba energie Stávající budova juwi koncept Úspory Úspory kwh / rok kwh / rok kwh / rok % / rok VZT 237 127,8 67 893,0 169 234,8 71,4 tepelné ztráty budovy 33 812,0 18 715,0 15 097,0 44,6 Teplá voda 26 526,8 26 526,8 FVE Osvětlení 39 790,2 13 926,6 25 863,6 65,0 Vybavení kuchyně 195 767,6 195 767,6 FVE Elektrospotřebiče 6 631,7 6 631,7 FVE Celkem bez FVE 505 844,0 310 745,6 195 098,4 FVE 0,0-26 260,0 26 260,0 Celkem včetně FVE 505 844,0 284 485,6 221 358,4 43,8 Stávající budova kwh / rok juwi koncept kwh / rok Vybevení kuchyně Teplá voda Elektřina Světla VZT Vybevení kuchyně Teplá voda Elektřina Světla VZT Úspora

komerční sektor juwi carport Var.1 - Standard - 8x stání - 23,9kWp Var.2 - Řada - 8x stání - 20,8kWp Var.3 - Sloup - 10x stání - 28,0kWp Var.4 - GreenWay - 11,7kWp

veřejný sektor renovace stávajících staveb administrativní budovy v pasivním standardu mateřské školy a školy domovy s pečovatelskou službou

veřejný sektor školy a mateřské školy školy a mateřské školy v pasivním standardu zdravé a příjemné prostředí pro děti dřevostavby i zděné budovy komplexní řešení včetně obnovitelných zdrojů efektivní řízení pomocí systému juwi smarthome

veřejný sektor Domovy s pečovatelskou službou - DPS DPS v pasivním standardu zdravé a příjemné prostředí dřevostavby, zděné budovy, železobetonové skelety komplexní řešení včetně obnovitelných zdrojů efektivní řízení pomocí systému juwi smarthome

pasivní dům a střešní FVE s efektivním řízením výroby a spotřeby el. energie smarthome juwi a juwi rack Možnosti propojení pasivního domu s efektivním využitím střešní fotovoltaické elektrárny a chytrého řízení výroby a spotřeby elektrické energie spolu s regulací IZT a VZT bylo úspěšně realizováno v pasivním domě ATREA v Lužických horách. Dům je celoročně obýván čtyřčlennou rodinou s dvěma malými dětmi 24 hodin denně. I. Etapa 2012 vývoje zahrnovala vznik a výstavbu pasivního domu, který v podmínkách normativů CHKO Lužické hory bude schopen svou roční spotřebou a vzhledem, obstát nejen v rámci respektování krajinného rázu, ale i do budoucna v pokrytí co možná největšího podílu vlastní spotřeby samotnou produkcí vlastní energie bez omezení komfortu bydlení. 2 000 1 200 400-400 -1 200-2 000-2 800-3 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

Kč pasivní dům a střešní FVE s efektivním řízením výroby a spotřeby el. energie smarthome juwi a juwi rack II. Etapa 2012-06/2013 Po dokončení a kolaudaci domu byl pasivní dům osazen FVE o výkonu 7,42 kwp s roční předpokládanou produkcí cca 6500 7000 kwh, dle osvitových podmínek lokality obce Polevsko. Po půlročním provozu byla následně analyzována výroba FVE a spotřeba domu, kde bylo bohužel zjištěno, že ve standardním zapojení FVE pro dům tohoto typu, bohužel, nedokáže provoz domácnosti spotřebovat více než cca 15% produkce z FVE a 85% produkce FVE nesmyslně přetéká do distribuční soustavy a následná energetická potřeba domu, jako ohřev teplé vody pro potřebu vytápění a provoz domácnosti, je následně pokrývána z veřejné distribuční sítě. Ekonomicky je to značně neefektivní provoz, neboť v ceně pořízení FVE a její předpokládané produkce a životnosti FVE, stojí elektrická energie z FVE cca 1,60 CZK/kWh oproti 2,60 bez DPH z veřejné distribuční sítě. 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400-400 0-800 -1 200-1 600-2 000-2 400-2 800-3 200-3 600 úspora: 3 431 Kč 1,39 MWh nákup: 29 437 Kč 11,89 MWh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

pasivní dům a střešní FVE s efektivním řízením výroby a spotřeby el. energie smarthome juwi a juwi rack III. Etapa 06-12 2013 V návaznosti na tato zjištění byl společností juwi s.r.o. navržen rozvaděč pro vlastní spotřebu juwi rack, který primárně pokrýval denní spotřebu domu (lednička, mrazák, VZT) z denní produkce FVE a přebytky byly redistribuovány do Integrovaného zásobníku Teplé vody (IZT), od společnosti Atrea, která pro tyto potřeby upravila regulaci IZT tak, aby již od přebytků 200 W byla schopna nahřívat vodu v nádrži. Výsledkem bylo okamžité snížení spotřeby elektrické energie z veřejné distribuční sítě o 85 % a v letních měsících (viz. tabulky níže) a využití více než 80 % vlastní vyrobené energie z FVE. juwi rack 7 2 13

Kč pasivní dům a střešní FVE s efektivním řízením výroby a spotřeby el. energie smarthome juwi a juwi rack IV. Etapa 2014 Po uspokojivých výsledcích Etapy III. byl logickým krokem vývoj chytré regulace juwi smarthome, která dokáže ovlivňovat chování (IZT, VZT, ohřev bazénu, bateriových systémů a dobíjení elektromobilu) dle přání a potřeb obyvatel domu. A to pomocí webové a mobilní aplikace, která disponuje snadným ovládáním a kvalitními statistickými výstupy o chování spotřeby a výroby energií v domě viz. níže. 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400-400 0-800 -1 200-1 600-2 000-2 400-2 800-3 200-3 600 úspora: 21 727 Kč 5,78 MWh nákup: 10 578 Kč 4,28 MWh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

Kč Příklady z praxe: dům z 9 -tých let doplněný o řešení FVE-IZT-kamna Představujeme realizaci využití obnovitelných zdrojů energie v domě z 90-tých let. Tento objekt byl vytápěný plynem a krbovými kamny s teplovzdušným ohřevem. Tento systém byl vyměněn za fotovoltaickou elektrárnu juwi s.r.o., která je řízená juwi rackem. Elektrárna je doplněna integrovaným zásobníkem tepla Atrea a kamny s teplovodním výměníkem Haas+Sohn. Dům je trvale obýván manželským párem v lokalitě Polevsko, Lužické hory. I. Etapa 90-tá léta Dům byl postaven svépomocí v rámci možností a dostupnosti materiálu té doby. Hlavní objekt je postaven z cihelných bloků CDKL. Přístavby jsou z plynosilikátových tvárnic. Dvojité dřevěná okna nesplňují základní požadavky na těsnost rámu. Zateplení střechy bylo nedostatečné, zateplení podlahy prakticky neexistující. Hlavním zdrojem tepla zde byl plynový kotel o výkonu 18 kw, doplněný teplovzdušnými krbovými kamny, které byly umístěny na chodbě. Teplá voda byla připravována v plynovém zásobníkovém ohřívači. nákup: 44 436 Kč

Příklady z praxe: dům z 9 -tých let doplněný o řešení FVE-IZT-kamna II. Etapa druhá polovina 2013 - Na základě poptávky investora vypracovala spol. juwi Návrh úspor energie, kde byly zhodnoceny jednotlivé možnosti úspor od zateplení obálky, přes zdroje tepla po větrání a elektrospotřebiče. Po dohodě s investorem se nejprve realizovala změna zdroje tepla plynových spotřebičů za FVE o výkonu 4,9 kwp, jejíž přebytky jsou ukládány do IZT (integrovaného zásobníku tepla) pomocí FVE s juwi rackem a krbovými kamny s teplovodním výměníkem Haas+Sohn. Zásobník v sobě integruje topení i ohřev teplé vody. V případě, že teplota vody v zásobníku klesne na hranici komfortu, je zásobník dohřátý elektrickou patronou. Díky tomu je IZT možné považovat za elektrický kotel, na který se vztahuje výhodnější sazba elektřiny. úspora: 10 529 Kč nákup: 13 447 Kč

Příklady z praxe: dům z 9 -tých let doplněný o řešení FVE-IZT-kamna III. Etapa 2014 - Díky obnovitelným zdrojům slunci a dřevu došlo k výraznému snížení nákladů na energie. Na začátku roku 2014 investor dále pak zateplil fasádu v obytné části objektu. V průběhu nejbližších let bude postupně podle svých možností realizovat zateplení zbývající části budovy. Po dokončení zateplovacích prací se tepelná ztráta domu sníží o 67%.

Příklady z praxe: dům z 9 -tých let doplněný o řešení FVE-IZT-kamna Dosažené úspory výsledky měření v roce 2014 - Díky systému juwi FVE-IZT-krbová kamna došlo k podstatnému zefektivnění topné soustavy, pokrytí denní vlastní spotřeby elektrické energie a přebytků energie pro pokrytí spotřeby teplé vody pro domácnost. Byly vyřazeny staré a neúčinné spotřebiče na zemní plyn kotel a ohřívač teplé vody viz. foto. Dále byly přesunuty kamna do obývacího pokoje a teplovodní výměník z účinností 80% do vody předává teplo do IZT. Původní řešení pouze přetápělo chodbu a schodiště, aniž by došlo k zásadnějšímu ohřátí obytných místností. Výsledkem realizace bylo odstranění nákladů za plyn (měsíční paušál), snížení celkových poplatků za energie o 3000 Kč měsíčně a zvýšení komfortu bydlení v důsledku zateplení a efektivnější topné soustavy. Prostá návratnost investice spolu s odstraněním závislosti na dodavateli plynu je kalkulována od 8 do 10 let. nákup: 26,72 MWh Nákup energií Rok 2012 Rok 2014 kwh Kč kwh Kč Plyn 13 618 23 205 0 0 Dřevo 10 841 11 600 4 818 5 155 Elektřina 2 261 9 631 3 376 8 291 Paušály rok 4 871 rok 6 447 FVE 0 0-4 287-10 529 Celkem 26 720 49 308 8 194 19 894

O společnosti juwi Holding AG nabízí pro své klienty řešení v oblastech využívání energie z obnovitelných zdrojů. Společnost byla založena Fredem Jungem a Matthiasem Willenbacherem v roce 1996 ve Spolkové republice Německo. Svou velikostí se tak skupina juwi řadí k lídrům v oblasti získávání energie z obnovitelných zdrojů a realizuje projekty v oblasti větrných, solárních a vodních elektráren. Dále společnost juwi pracuje na pilotních projektech získávání energie z geotermálních a vodních zdrojů. V posledních dvou letech investuje společnost nemalý lidský a finanční potenciál do sektoru elektromobility.

O společnosti administrativní budova V červenci roku 2008 se juwi a.g. přestěhovala do nového sídla ve Wörrstadtu v Německu. V roce 2012 došlo k třetímu rozšíření celého areálu. Ten v této chvíli nabízí 1500 pracovních míst. Administrativní budova juwi je považována za jednu z energeticky nejefektivnějších budov světa. Díky tomu byla několikrát oceněna a získala například v roce 2008 German Climate Protection Price a v roce 2009 Clean Tech Media Award. Na ploše 25 tisíc metrů čtverečních nabízí příjemné pracovní podmínky včetně venkovních sportovišť a tělocvičny. V areálu je možné najít různá řešení energie z obnovitelných zdrojů a v neposlední řadě také solární přístřešky na auto s nabíjecími stanicemi.

O společnosti juwi s.r.o. Společnost juwi s.r.o., jako dceřiná společnost firmy juwi Holding AG, byla založena v roce 2005 a je zaměřená na poskytování komplexních služeb v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie, jako jsou sluneční, větrná a bio energie. Je zkušeným partnerem v procesu poradenství, akvizice, plánování, financování a realizace projektů v České a Slovenské republice. juwi s.r.o. je dynamická společnost, která má silné a stabilní zázemí a jejím cílem je stát se kvalitním a konkurenceschopným dodavatelem zařízení na výrobu "čisté" energie na českém a slovenském trhu. V roce 2013 byla SMARTBUILDING: založena divize

juwi s.r.o. Kontakt: Ing. Petr Správka obchodní ředitel juwi s.r.o. Mydlářská 105/10 460 10 Liberec X Františkov IČ: 272 82 074 Tel. +420 482 427 016 juwi@juwi.cz www.juwi.cz 37