1/58 Solární soustavy



Podobné dokumenty
1/68 Solární soustavy

1/61 Solární soustavy

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

Solární soustavy pro bytové domy

Možnosti řešení solárních tepelných soustav

1/58 Solární soustavy

Instalace solárního systému

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Solární energie. Vzduchová solární soustava

Zjednodušená měsíční bilance tepelné soustavy s tepelným čerpadlem BilanceTC 2017/v2

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Solární soustavy pro bytové domy

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

Obnovitelné zdroje energie

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

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

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

Solární soustavy v budovách

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

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

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

Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Roman Vavřička. Teplá voda vs. Vytápění

Solární termické systémy pro bytové domy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze

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

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

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

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

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

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

BYTOVÉ DOMY v rámci 2. výzvy k podávání žádostí

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

1/69 Solární soustavy

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Uvažujte. Zamyslete se. Vyberte si

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

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

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

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

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška

Realizace solární soustavy od A do Z

Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

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

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

Technická zpráva akce:

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

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

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Slunce # Energie budoucnosti

Příloha C. Výpočtová část

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Energetický audit postup a součásti - II

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí

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

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

Zdroje tepla pro vytápění

Požadavky tepelných čerpadel

3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy. Základní informace Hlavní novinky a změny oproti předchozím výzvám Oblasti podpory a podmínky

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

Předávací stanice tepla v soustavách CZT (III) Tlakově nezávislé předávací stanice

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

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

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

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

9.1 Okrajové podmínky a spotřeba energie na ohřev teplé vody

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

Příklady nového hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV

Využití sluneční energie pro výrobu tepla a chladu v nevýrobním sektoru. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Tepelná čerpadla + solární soustavy = konkurence nebo spolupráce?

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, Brno-Žabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb.

ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY V BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH BUDOVÁCH METODY NÁVRHU. Roman Vavřička. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/31

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Solární systémy pro rodinné a bytové domy a další aplikace 1/38

Výpočet potřeby tepla na vytápění

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

04 Příprava teplé vody

Energie pro budoucnost

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

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, Pustá Kamenice

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, Brno. Energetický specialista:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY návrhový software

Transkript:

1/58 Solární soustavy typy navrhování a bilancování hydraulická zapojení

2/58 Fototermální přeměna aktivní soustavy strojní hnací a rozvodné prvky (čerpadlo, ventilátor, potrubí,...)... solární soustavy pro přípravu teplé vody, přitápění, ohřev bazénu, technologie... pasivní soustavy stavební prvky (otvory, hmoty, dispozice,...)... pasivní solární architektura...

3/58 Aktivní solární soustavy soustavy pro ohřev bazénové vody (do 35 C) soustavy pro přípravu teplé vody (do 70 C) kombinované soustavy pro přípravu teplé vody a vytápění (do 80 C) soustavy pro CZT s různým stupněm akumulace (sezónní) solární chlazení a klimatizace (do 150 C) průmyslové solární soustavy (technologické teplo do 250 C) solární tepelné elektrárny (vysokoteplotní, 300 až 600 C) solární teplovzdušné soustavy (sušení, větrání)

4/58 Solární soustavy podle plochy malé soustavy (< 20 m 2 ) rodinné domy, malé firmy,... střední soustavy (< 200 m 2 ) zdravotnická a sociální zařízení, pečovatelské ústavy, sportovní zařízení a plovárny, hotely, školy s celoročním provozem,... velké soustavy (> 200 m 2 ) soustavy centrálního zásobování teplem, výtopny pro sídliště (výhodná kombinace s biomasou), potravinářský a chemický průmysl, sportovní stadiony,...

5/58 Solární soustavy podle průtoku s vysokým průtokem (high-flow): 50 až 90 l/h.m 2 tradiční osvědčený provoz, pomalý náběh zásobníku, zvýšení teploty teplonosné látky v kolektoru o 8 až 15 K s nízkým průtokem (low-flow): 10 až 20 l/h.m 2 výrazně snížený průtok, zvýšení teploty až o 50 K, výhodné pouze ve spojení se stratifikačními zásobníky malé dimenze, malé ztráty, sériové zapojení kolektorů teplo o využitelné teplotě, snížení četnosti dohřevu, vyšší energetické výnosy (o 5 až 20%) s proměnným průtokem (matched-flow) 10 až 40 l/h.m 2 optimalizace provozu soustavy, např. regulace na konstantní výstupní teplotu

6/58 Navrhování a bilancování solárních soustav potřeba tepla zisky solární soustavy zjednodušená bilanční metoda

7/58 Navrhování solárních soustav snížení potřeby tepla - úsporná opatření provádět jako první! příprava teplé vody úsporné armatury, zaregulování a zaizolování rozvodů, řízení cirkulace TV podle času a teploty vytápění nízkoenergetické a energeticky pasivní domy (zateplení, okna, mechanické větrání se zpětným získáváním tepla)

8/58 Navrhování solárních soustav analyzovat skutečnou potřebu tepla (!) příprava teplé vody dlouhodobé měření, sada krátkodobých měření, skutečná spotřeba tepla na přípravu (včetně ztrát) směrné hodnoty: běžná spotřeba TV do 40 l/os.den (60 C) vytápění ČSN EN ISO 13 790 pokročilý, detailní výpočet denostupňová metoda jednoduchá, pro účely hodnocení postačující

9/58 Potřeba teplé vody novostavby: nejsou k dispozici reálná data směrné hodnoty z literatury bytové objekty (60 / 15 C) nízký standard střední standard vysoký standard 10 až 20 l/os.den 20 až 40 l/os.den 40 až 80 l/os.den ENERGO 2004: 49 l/os.den, vč. ztrát další údaje lze nalézt v ČSN EN 15316-3-1, VDI 2067-4, Sešit projektanta Solární tepelné soustavy

10/58 Stanovení spotřeby tepla na TV stávající budovy - dlouhodobé a věrohodné měření: dodané teplo na patě objektu, nebo zásobníku, včetně cirkulace celoroční údaje o spotřebovaném množství TV se zohledněním teploty SV a TV, ztráty odhadem alespoň týdenní měření průběhu spotřeby teplé vody měření energie zdroje pro přípravu TV, např. spotřeba plynu, odhad provozní účinnosti zdroje tepla (!) nové, příp. stávající budovy směrná čísla: střední standard 20 až 40 l/os.den (při teplotní úrovni 60 C) nepoužívat ČSN 06 0320: 82 l/os.den

11/58 Profil potřeby tepla na přípravu TV letní pokles (bytové domy) oproti zimnímu období: školní prázdniny, dovolená vyšší teplota studené vody chování uživatelů (letní sprcha, zimní vana) 25 %

12/58 Měření v BD Stodůlky 30000 25000 odběr teplé vody teplota studené vody 50 40 20000 28 % V [l/týden] 15000 10000 19,3 C 30 20 t SV [ C] 5000 t = 13 K 6,4 C 10 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 0

13/58 Tepelné ztráty přípravy TV Q = Q = Q + Q = 1+ paušální přirážka ( ) p, c p, TV TV z, TV TV z Q Typ přípravy TV Lokální průtokový ohřev Centrální zásobníkový ohřev bez cirkulace Centrální zásobníkový ohřev s řízenou cirkulací Centrální zásobníkový ohřev s neřízenou cirkulací CZT, příprava TV s meziobjektovými přípojkami, TV, CV z 0.00 0.15 0.30 1.00 > 2.00 zdroj: TNI 73 0302 Energetické hodnocení solárních tepelných soustav Zjednodušený výpočtový postup

14/58 Potřeba tepla na vytápění ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení měsíční bilance, okrajové podmínky TNI 73 0329, TNI 73 0330 stupeň využití solárních a vnitřních tepelných zisků na základě akumulační schopnosti objektu (výpočet tepelné kapacity, časové konstanty) denostupňová metoda zjednodušené stanovení (TNI 73 0302) měsíční bilance, na základě venkovní teploty z výpočtové tepelné ztráty korekční součinitel: 0.75 (standard), 0.60 (nízkoenergetické), 0.50 (pasivní) Q VYT = 24 ε Q& z ( t t ) ip ( t t ) iv ep ev

15/58 Tepelné ztráty otopné soustavy tepelné ztráty otopné soustavy Q z,vyt vlastní ohřev otopné vody (kombinovaný zásobník, část pro OS) rozvod otopné vody (tepelné ztráty do nevytápěných místností) setrvačnost otopné soustavy (přetápění, zvýšení dodávky energie) podrobný výpočet (precizní, náročný na vstupní údaje) ČSN EN 15316-2-1: sdílení tepla ( účinnost otopných ploch) ČSN EN 15316-2-3: rozvody tepla (otopné vody) paušální přirážka - zjednodušené stanovení (TNI 73 0302) Q p, VYT = Q + Q = 1 VYT z, VYT ( + v ) QVYT

16/58 Teoreticky využitelný zisk kolektorů teoreticky využitelný tepelný zisk Q k,u [kwh/m 2 ] solárních kolektorů v daném období (den, měsíc) Q ( p) k, u = 0,9 ηk HT,den Ak 1 kwh/den skutečná denní dávka slunečního ozáření plochy kolektoru H T,den tabulky v TNI 73 0302 jednotné klimatické údaje účinnost solárního kolektoru v dané aplikaci η k tepelné ztráty solární soustavy paušální procentní srážka p tabulky v TNI 73 0302 podle typu a velikosti solární soustavy

17/58 Účinnost solárního kolektoru účinnost solárního kolektoru η k (střední denní, resp. měsíční účinnost) η k =η a 0 1 t k,m G t T,m e,s a ( t t ) pro průměrnou teplotu kapaliny t k,m v kolektoru během dne tabulky v TNI 73 0302 podle typu a velikosti solární soustavy pro průměrnou venkovní teplotu v době slunečního svitu t e,s tabulky v TNI 73 0302 jednotné klimatické údaje pro střední sluneční ozářeníg T,m během dne na uvažovanou plochu (sklon, orientace)... předpoklad: jasný den k,m T,m tabulky v TNI 73 0302 jednotné klimatické údaje 2 G e,s 2

18/58 Účinnost solárního kolektoru průměrná denní teplota kapaliny v kolektoru t k,m Typ aplikace Předehřev teplé vody, pokrytí < 35 % Příprava teplé vody, 35 % < pokrytí < 70 % Příprava teplé vody, pokrytí > 70 % Příprava teplé vody a vytápění, pokrytí < 25 % Příprava teplé vody a vytápění, pokrytí > 25 % t k,m [ C] 35 40 50 50 60

19/58 Tepelné ztráty solární soustavy paušální srážka Q =,9 H A ( 1 p) k, u 0 ηk T,den k Typ solární soustavy Příprava teplé vody, do 10 m 2 0,20 Příprava teplé vody, od 10 do 50 m 2 Příprava teplé vody, od 50 do 200 m 2 0,10 Příprava teplé vody, nad 200 m 2 0,05 Příprava teplé vody a vytápění, do 10 m 2 0,03 Příprava teplé vody a vytápění, od 10 do 50 m 2 0,30 Příprava teplé vody a vytápění, od 50 do 200 m 2 0,20 0,10 Příprava teplé vody a vytápění, nad 200 m 2 0,06 p

20/58 Návrh plochy solárních kolektorů Návrh plochy solárních kolektorůa k pro daný návrhový den v typickém návrhovém měsíci klimatické a provozní okrajové podmínky pro zajištění plného nebo částečného (podíl f) pokrytí potřeby tepla podle typu aplikace, podle místní dispozice ( p) = f Q p, c Qk, u = 0,9 ηk HT,den Ak 1

21/58 Návrh plochy kolektorů: příprava TV rodinné domy návrhové měsíce duben a září (100% návrhové pokrytí) střední teplota teplonosné kapaliny t k,m = 40 C odpovídá pokrytí cca 60 % roční potřeby tepla na přípravu TV bytové domy návrhový měsíc červenec (100% návrhové pokrytí) střední teplota teplonosné kapaliny t k,m = 40 C odpovídá pokrytí 40-50 % roční potřeby tepla na přípravu TV

Návrh plochy kolektorů: příprava TV 22/58

23/58 Návrh plochy kolektorů: TV + VYT příprava TV a vytápění návrhové měsíce květen a září střední teplota teplonosné kapaliny t k,m = 50 C uvážit smysluplné využití letních přebytků uvážit stupeň pokrytí v přechodových měsících (100 %?)

Návrh plochy kolektorů: TV + VYT 24/58

25/58 Vliv plochy na dimenzování prvků průtok solární soustavou návrh světlosti potrubí návrh tloušťky izolace tlakové ztráty solární soustavy, členění a hydraulika okruhů oběhové čerpadlo objem solární soustavy velikost expanzní nádoby, případně nárazníkové nádoby nosné konstrukce výměník tepla (výkon)

26/58 Navrhování prvků solárních soustav Návrh prvků plocha a počet solárních kolektorů, umístění na budově v polích nosné konstrukce pro kolektory objem a konstrukce solárních zásobníků architektonická a systémová integrace hydraulická zapojení solárních soustav světlost potrubí a tloušťka izolací výměníky tepla (optimalizace cena x zisk) oběhová čerpadla (výpočet tlakových ztrát) pojistná a zabezpečovací zařízení (pojistné ventily a expanzní nádoby) Matuška, T.: Sešit projektanta č.1 Solární tepelné soustavy, STP 2009

27/58 Bilancování tepelných zisků Bilancování solární soustavy (TNI 73 0302) pro danou plochu solárních kolektorůa k pro všechny měsíce roku (referenční dny, okrajové podmínky roku) Q ss,u = min (Q k,u ; Q p,c ) z porovnání v jednotlivých měsících vyplývá využitelnost zisků z kolektorů pro krytí potřeby tepla přebytky nelze započítat (!)

Bilance solární soustavy 28/58

29/58 Parametry solární soustavy Roční solární zisk [kwh/rok] dodaný do solárního zásobníku Q k dodaný do odběru (spotřebiče) využitý zisk soustavy Q ss,u Roční úspora energie Q u [kwh/rok] závisí na skutečné provozní účinnosti nahrazovaného zdroje tepla η nz jak ji určit? je známa? spotřeba provozní el. energie pro pohon solární soustavy podklad pro výpočet úspory primární energie, úspory emisí

30/58 Parametry solární soustavy Měrný roční solární zisk q ss,u [kwh/(m 2.rok)] vztažený k ploše apertury kolektoru A a měrná roční úspora nahrazované energie ekonomické kritérium: úspora / m 2 x investice / m 2 Solární pokrytí, solární podíl f [%] f = 100 * využitý zisk / potřeba tepla (procentní krytí potřeby tepla) Spotřeba pomocné elektrické energie Q pom,el [kwh/rok] odhad: provoz 2000 h x příkon el. zařízení (čerpadla, pohony, reg.) běžně do 1 % ze zisků ~ COP solární soustavy > 100

31/58 Solární soustavy základní parametry měrné využité solární zisky q ss,u [kwh/m 2.rok] solární podíl [-] d u s u ss c p d c p u ss Q Q Q Q Q Q Q f + = = =,,,,, 1

32/58 Bilance solární přípravy teplé vody q ss,u = 400 kwh/m 2 f = 60 %

33/58 Bilance solární přípravy teplé vody q ss,u = 600 kwh/m 2 f = 40 %

34/58 Bilance solární přípravy teplé vody q ss,u = 300 kwh/m 2 f = 65 % s rostoucím solárním pokrytím klesají měrné zisky soustavy

35/58 Bilance solární přípravy teplé vody 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Q TV, Q k [kwh] 65 % 60 % 40 % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 měsíc

36/58 Přehled solárních soustav příprava teplé vody kombinované soustavy ohřev bazénové vody hydraulická zapojení typické zisky

37/58 Solární soustavy pro přípravu TV rodinné domy (3 až 6 m 2 ; 250 až 400 l), solární podíl 50 až 70 % solární zisky 300 až 400 kwh/m 2.rok bytové domy, ústavy, hotely,... (od 25 až 200 m 2 ; 1 až 8 m 3 ), solární podíl 40 až 50 % solární zisky 400 až 500 kwh/m 2.rok předehřev teplé vody solární podíl 20 až 40 % solární zisky 500 až 600 kwh/m 2.rok

38/58 rodinné domy Solární soustavy pro přípravu TV

39/58 rodinné domy Solární soustavy pro přípravu TV

40/58 Solární soustavy pro přípravu TV bytové domy

41/58 Solární soustavy pro přípravu TV bytové domy (rekonstrukce, do stávajících budov, netlakový zásobník, výroba na místě)

42/58 Solární soustavy pro přípravu TV bytové domy (tlakové zásobníky, objem rozdělen, vyšší tepelné ztráty)

43/58 Solární příprava se zásobníky TV objem rozdělený do více zásobníků přívod z výměníku rozdělen podle teploty, cirkulace do nejteplejšího zásobníku ochrana proti legionelle termickou desinfekcí (čerpadlo ČL)

44/58 Solární příprava se zásobníky tepla objem rozdělený do více zásobníků přívod z výměníku rozdělen podle teploty, cirkulace do pohotovostního zás. ochrana proti legionelle není nutná: průtokový ohřev

45/58 Solární příprava se zásobníky tepla velkoobjemový beztlaký zásobník stratifikace na přívodu ze sol. výměníku, stratifikace zpátečky z TV výměníku ochrana proti legionelle není nutná: malé objemy pohotovostních zásobníků

46/58 Solární soustavy pro přípravu TV DD Hvízdal České Budějovice, 127 m 2 DPS Ostrava, 165 m 2 DPS Jihlava, 120 m 2

47/58 Solární soustavy pro přípravu TV Výukové a rekreační středisko Herbertov, 100 m 2 Rehabilitační zařízení Slapy (SS+TČ pro TV+BV), 48 m 2 Výzkumná stanice Antarktida, 12 m 2 (TV) + 36 m 2 (vzduch) Hotel Liberec, 96 m 2

Kombinované solární soustavy (TV+VYT) 48/58 rodinné domy (6 až 12 m 2 ; 1000 až 4 000 l) solární podíl: standardní domy 10 až 20 % nízkoenergetické, pasivní domy 20 až 40 % solární zisky 250 až 350 kwh/m 2.rok bytové domy (40 až 200 m 2 ; 4 až 16 m 3 ) solární podíl 10 až 20 % solární zisky 350 až 450 kwh/m 2.rok

rodinné domy Kombinované solární soustavy (TV+VYT) 49/58

rodinné domy Kombinované solární soustavy (TV+VYT) 50/58

51/58 Solární vytápění centrální příprava TV čtyřtrubkový rozvod (přívodní + zpětné, teplá + cirkulace) menší bytové domy, kratší rozvody

52/58 Solární vytápění místní příprava TV dvojtrubkový rozvod (přívodní + zpětné) tlakově závislé bytové předávací stanice, regulace OS a příprava TV v bytech

53/58 Solární vytápění místní příprava TV dvojtrubkový rozvod (přívodní + zpětné) tlakově závislé bytové předávací stanice, regulace OS a příprava TV v bytech

54/58 Příprava teplé vody a vytápění RD Čerčany, 9.3 m 2, TV + vytápění přímá + nepřímá integrace do fasády RD Úvaly, 6 m 2, TV + vytápění šikmá střecha RD Mnichovice, 7,4 m 2, TV + vytápění plochá střecha

55/58 Příprava teplé vody a vytápění Pension u Bártů, Soběslav, 14 m 2 teplá voda, vytápění MŠ Proskovice, Ostrava, 120 m 2 SS+DK, teplá voda, vytápění SOU Zelený Pruh, Praha, 209 m 2 teplá voda, vytápění, bazén

56/58 Ohřev bazénové vody celoroční využití kryté bazény sezónní využití otevřené, venkovní bazény pokrytí tepelných ztrát z hladiny bazénu, ohřev přiváděné čerstvé vody bazén jako akumulátor tepla kombinace přípravy teplé vody a ohřevu bazénové vody solární zisky nad 500 kwh/m 2.rok

Ohřev bazénové vody 57/58

58/58 Ohřev bazénové vody Aquapark Ostrava Zábřeh, 157 m 2 Hotel Jezerka, Ústupky, 240 m 2 příprava TV, venkovní a vnitřní bazén Plavecký bazén, Jindřichův Hradec, 256 m 2 Koupaliště Rusava, 550 m 2