Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice



Podobné dokumenty
Solární systémy. aurostep Solar Set 1

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

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

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému.

Přímé využití energie z fotovoltaických panelů

Přímé využití energie z fotovoltaických panelů

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy jaro 2019 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

NABÍDKA NA SOLÁRNÍ SYSTÉM

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

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

Termodynamické panely = úspora energie

Akumulační nádrže NAD NADO 500, 750, 1000

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

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv

Návrh solárního ostrovního fotovoltaického systému pro ohřev teplé vody.

Realizace solární soustavy od A do Z

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

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

HelioSet solární sestava

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solar Set 2 N

HelioSet solární sestava

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Akumulační nádrže NAD NADO 500, 750, 1000

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Akumulační nádrže NAD, NADO, UKV AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, Tradice od roku 1956

Akční sestavy Vitosol 100-F

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

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Solární systémy Vaillant využijte sluneční energii

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Uvažujte. Zamyslete se. Vyberte si

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6

Akumulační nádrže NAD, NADO, UKV AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500

NOVINKA. Solární čerpadlové skupiny. Čerpadlové skupiny CSE SOL W s elektronickým řízením a měřením průtoku. Úsporné řešení pro vaše topení

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

CENÍK Solární systémy, Tepelná čerpadla, komponenty a příslušenství. Solar Solution, s.r.o Smetanova 870, Chotěboř IČ:

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K NEPŘÍMOOHŘÍVANÝM ZÁSOBNÍKŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLYNOVÝM OHŘÍVAČŮM VODY

Drain Back Systemy. Made in Germany

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Proč solární systém? Solární sety

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2019 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Katalog schémat regulátoru IR 12 KRB

SOLÁRNÍ SYSTÉMY pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Nádrže VEGA. Akumulační nádrže s přípravou TV a modulární kotelnou. Úsporné řešení pro vaše topení

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Solární systémy Reflex

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

příslušenství AKUMULAČNÍ NÁDOBY, BOJLERY A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Akumulační nádoby

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2018 Solární systémy. Úsporné řešení pro vaše topení

Slunce # Energie budoucnosti

INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÝ SYSTÉM PŘEHLED MODULŮ

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Akumulační nádrže NAD, NADO 250, 500, 750,

Tepelná čerpadla HERZ. commotherm 5-15

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2017 Solární systémy. Úsporné řešení pro vaše topení

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Technická zpráva akce:

Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda splitové provedení. Logatherm WPLS.2. Všestranné využití obnovitelné energie. Teplo je náš živel

Solární systémy. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. aurostep plus Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solar Set 2 N

web: TECHNICKÁ ZPRÁVA. (PD pro provádění stavby dle Vyhlášky MMR 230/2012)

Akumulační nádrže typ NADO

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

[ ] AKCE. Akční solární pakety za nejnižší ceny. Platnost akce Teplo je náš živel. Akční solární pakety pro ohřev teplé vody

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení

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

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT. Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k rovnotlakým větracím jednotkám s rekuperací tepla ATREA

CSE SOL. Návod na instalaci a použití SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA CSE SOL W SRS1 T-E 2-20 l/min s elektronickým řízením a měřením průtoku CSE SOL

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG

VIESMANN VITOSOL 100-F. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOSOL 100-F. Plochý kolektor k využívání sluneční energie. Pokyny pro uložení:

Nová izolace pro minimální tepelné ztráty a větší požární bezpečnost

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

ceník tepelných čerpadel Vaillant Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Solární systémy. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. aurostep plus Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solar Set 2 N

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Modelová řada MultiVal ERR (300) ERR (400) ERR (500) ERR (800) ERR (1000) s regulačním a bezpečnostním termostatem

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Transkript:

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický systém využívá k ohřevu teplé vody elektrickou energii, která je vyrobena fotovoltaickými panely. K přenosu tepla do vody se využívá suché keramické topné těleso umístěné v zásobníku na teplou vodu. Fototermický systém využívá k ohřevu vody tepelnou energii, která je vyrobena fototermickými kolektory. K přenosu tepla do vody se využívá teplonosné medium, které odvádí teplo z kolektoru a předává ho ve výměníku zásobníku na teplou vodu. Oba tyto systémy potřebují k výrobě teplé vody dostatečné sluneční záření. Základní komponenty FV systému pro ohřev teplé vody: 1. FV panely dle požadovaného výkonu 4,6 nebo 8 kusů o výkonu 250 Wp 2. Kotvící prvky pro tyto panely 3. Kabeláž pro propojení panelů se zásobníkem TV 4. Přepěťová ochrana 5. Zásobník TV 6. Termostatický směšovací ventil 7. Drobný instalační materiál (lišty, hmoždinky..) Základní komponenty FT systémů: Obrázek 1: Komponenty fotovoltaického ohřevu (zdroj internet) 1. FT kolektory dle požadovaného systému a velikosti kolektorů 2 až 3 kusy 2. Kotvící sada pro tyto kolektory 3. Propojovací sada kolektorového pole 4. Potrubí (nerezový vlnovec, natvrdo pájená měď nebo lisovaná měď se solárními kroužky) 5. Izolace potrubí (odolná vysokým teplotám) 6. Teplonosné medium 7. Čerpadlová skupina 8. Regulace solárního systému 8. Expanzní nádoba solárního okruhu 9. Termostatický směšovací ventil 10. Elektrické topné těleso na dohřev (pokud dohřev zajišťuje elektřina) 11. Drobný instalační materiál (lišty, hmoždinky )

Obráze 2k: Komponenty fototermického ohřevu (zdroj internet) Cenové porovnání systémů Obrázek 3: Tabulka cen v Kč bez DPH Pokud dnes tedy pořídíme komponenty, vychází fotovoltaický systém levněji, a to včetně instalace. Cena se může lišit dle cen použitých komponentů jednotlivých systémů a ceny montážních prací jednotlivých firem. Výhody montáže fotovoltaického systému:

1. Jednodušší manipulace s panely na střeše (poloviční váha proti termickým kolektorům). 2. Jednodušší propojení zdroje energie se zásobníkem na teplou vodu, v případě fotovoltaického systému dvěma kabely. V případě fotovoltaického systému je potřeba vybudovat prostupy o rozměru 50x100 mm, což může byt v některých domech neřešitelný problém. 3. Možnost použít fotovoltaický systém v objektech, v nichž je vhodná střecha ve velké vzdálenosti od zásobníku, např. 100 m nečiní potíže. V případě fototermického systému u větších vzdáleností mezi zdrojem a zásobníkem vody neúměrně rostou náklady na instalaci potrubí a izolací, a to jak v jejich pořizovací ceně, tak v pořizovací ceně kotvících prvků tohoto potrubí. Dále rostou tlakové ztráty v rozvodech a může dojít i k nutnosti zvětšit výkon oběhového čerpadla. S vyšším výkonem čerpadla rostou následně provozní náklady na čerpací práce. Dále systém potřebuje více teplonosné kapaliny, tzn. vyšší náklady na její pořízení a následnou výměnu po její degradaci. Nezanedbatelná je také tepelná ztráta v rozvodech, která snižuje výkon solárního systému, a dále tato energie může unikat do obytných částí domu, což v letních měsících není žádoucí. Při vzdálenosti kolektorů od zásobníku větší než 25 m převažují jednoznačně výhody na straně fotovoltaického systému. 4. Další výhodou fotovoltaických ohřívačů z DZ Dražice je možnost jejich zavěšení na stěnu. Tyto bojlery mohou taktéž nahradit stávající zařízení k ohřevu teplé vody, které je umístěné v koupelně, neboť si zachovávají výhody standardních zásobníků tohoto českého výrobce (krytí IP 45). Nevýhody FV systému: Jasnou nevýhodou fotovoltaického systému je potřeba instalace většího počtu panelů pro dosažení stejného výkonu, jakého dosahuje FT systém z toho vyplývá požadavek na větší plochu k umístění FV panelů. Poměr ploch FT x FV je 1 x 3. Provozní stavy jednotlivých systémů: 1. V případě, že dojde k nahřátí FV zásobníku na požadovanou teplotu, systém řízení FV ohřívače přepne do dalšího zásobníku, nebo na měnič, který umožní dodávat energii do dalších spotřebičů. Tato funkce zlepšuje ekonomickou bilanci instalovaného systému. Pokud nejsou v systému další spotřebiče, zásobník odstaví FV panely a čeká na dobu, kdy dojde ke snížení teploty v zásobníku pod požadovanou mez, následně spustí okamžitě ohřev. Systém je odstaven pouze po nezbytně nutnou dobu. 2. V případě že dojde k nahřátí FT zásobníku na požadovanou teplotu, chová se systém podobně jako v případě FV zásobníku. Pokud je v systému další zásobník, případně pokud je v systému zařazen dohřev bazénu, přepne řídicí jednotka a ohřívá tyto

spotřebiče. V případě, že je FT systém určen pouze k ohřevu teplé vody a zásobník je nahřátý, řídicí systém odstaví oběhové čerpadlo solárního okruhu a dojde k zastavení oběhu teplonosného média. Toto medium se v kolektoru při slunečním svitu dostane do stagnačního stavu (začne se při dosažení určité teploty vařit a vzniká pára). Tento stav media způsobuje degradaci teplonosné kapaliny, tzn. postupné zhoršování jejich vlastností. Po určité době je nutno kapalinu vyměnit, což zvyšuje náklady na provoz systému. Pokud systém instaluje nezkušená firma a navrhne nedostatečně velkou expanzní nádobu solárního okruhu, může dojít při stagnaci k růstu tlaku v systému a následně k úniku kapaliny pojišťovací armaturou. Po tomto stavu je nutno systém znovu doplnit o teplonosnou kapalinu a systém odvzdušnit a to představuje další náklady na provoz. Dalším problémem v případě dosažení stagnačního stavu je restart FT systému, a to i v případě poklesu požadované teploty v zásobníku. Pokud jsou FT kolektory ve stagnaci, regulace solárního systému nespustí oběhové čerpadlo z důvodu jeho ochrany. Čerpadlo je možno spustit až po poklesu teploty na kolektorech, tedy v letních dnech až ve večerních hodinách. Systém může být odstaven i po dobu několika hodin. Tomuto lze zabránit instalací dalších akumulačních nádob, případně ohřevu bazénu. Tyto aplikace však posouvají pořizovací cenu FT systému mnohem výše, než je uvedeno v tabulce na obrázku 3. Je nutno realizovat další potrubní rozvody, výměníky, použít vyšší řady regulací a instalovat armatury pro přepínání. V případě FV zásobníku je systém přepínání integrální součástí. 3. Dalším problémem při provozu FT systému mohou být nekvalitní, případně nevhodné materiály použité k těsnění potrubních rozvodů. Následně při provozu dochází k jejich stárnutí a opotřebení, systém začíná ukapávat a přisávat vzduch. A znovu je třeba doplnit kapalinu, měnit těsnění a odvzdušňovat systém. 4. Další provozní výhodou FV zásobníků je systém suchých keramických těles. Životnost těchto těles je vyšší než u těles mokrých, která využívá většina solárních zásobníků. Také údržba suchých keramických těles v zásobnících DZ Dražice je velmi snadná a lze ji provést bez vypouštění vody ze zásobníku. Z pohledu těchto argumentů je FV systém provozně jednodušší. Vzhled jednotlivých systémů Střecha a) FV systém zakrytá větší plocha střechy, panely jsou tenčí. b) FT systém Zakrytá menší plocha střechy, kolektory jsou vyšší Kotelna a) FV systém V kotelně je umístěn standardní bojler, do kterého vedou tři kabely.

b) FT systém V kotelně je umístěn stacionární zásobník, potrubí solárního okruhu 5x10cm, na stěně čerpadlová skupina, regulace, expanzní nádoba. Toto pojednání ukazuje porovnání FV systému a FT systému z pohledu instalace a provozu. Nesrovnává výkonové parametry ani z pohledu simulace, ani z pohledu reálného provozu. Má za cíl ukázat zákazníkovi, který se rozhoduje o instalaci solárního systému pro ohřev teplé vody, co ho čeká v případě výběru jednoho z těchto systémů. V tomto článku zároveň není zmíněno zvýhodnění FT systému státní dotací, ačkoliv jsou tyto systémy svým chováním vůči svému okolí rovnocenn: všechna vyrobená energie je spotřebována v domě na, kterém je systém umístěn. Proto by měl být podpořen také FV systém, šetří životní prostředí. www.dzd.cz Ing. Jaroslav Oliva