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



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

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

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

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

Obnovitelné zdroje energie

Tepelná čerpadla + solární soustavy = konkurence nebo spolupráce?

1/58 Solární soustavy

Požadavky tepelných čerpadel

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

Možnosti řešení solárních tepelných soustav

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

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

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

Zdroje tepla pro vytápění

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

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

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Solární soustavy v budovách

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

NIBE TRAINING. NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE

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

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

1/58 Solární soustavy

EU peníze středním školám digitální učební materiál

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Katalog schémat regulátoru IR 12 KRB

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

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

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy

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

Solární soustavy pro bytové domy

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

Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění?

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

KOTLE NA BIOMASU DUAL THERM

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

1/64 Nízkopotenciální zdroje tepla

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

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

Slunce # Energie budoucnosti

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

1/62 Nízkopotenciální zdroje tepla

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

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

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

VAŠE ÚSPORY PRACUJE PRO

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

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

1/68 Solární soustavy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

Atlantic ALFEA. Tepelná čerpadla vzduch / voda.

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

1,0 6,3 34,8. Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) U em W/(m 2 K) Hodnoty pro celou budovu MWh/rok. Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu:

Průkaz energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, Jihlava

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

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

Tepelné čerpadlo LORIA

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

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

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Tepelnáčerpadla, pracovní látky, principy, zdroje, zapojení, příklady využití 1. Pracovní látky - chladiva

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Kotle na tuhá paliva.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace.

Transkript:

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

Alternativní a obnovitelné zdroje energie Druhy: úspory sluneční energie energie prostředí (tepelná čerpadla) biomasa (fytomasa) akumulace SE fotosyntéza, vázání CO 2 vodní energie odpar z moří, srážky, zásoba vody větrná energie ohřev zemského povrchu, pohyb hmoty vzduch geotermální energie (zemské jádro), přílivová energie (přitažlivost M)

Vazba na energetickou náročnost budov úspory jako první! hospodárnost provozu (nejen) OZE je citlivá na předimenzování vytápění nízkoenergetický a pasivní standard tepelné izolace, okna, těsnost budovy, cílené využití slunečních a vnitřních zisků pro vytápění chlazení protisluneční ochrana, úsporné technologie, minimalizace tepelných zisků z el. spotřebičů příprava teplé vody úsporné armatury, izolace rozvodů, inteligentní řízení cirkulace, měření spotřeby

Vazba na otopné a chladicí soustavy teplota otopné / chladicí vody zásadní parametr pro hospodárnost zdroje obnovitelného tepla a chladu konvekční soustavy vzduchotechnika vytápění, chlazení, klimatizace (vlhkost) vysoké teploty pro vytápění (80/60 C), nízké pro chlazení (6/12 C) nízká úroveň tepelné pohody (vertikální rozdíl teplot, pohyb vzduchu) sálavé soustavy velkoplošné soustavy podlahové, stěnové, stropní nízké teploty pro vytápění (40/30 C), vysoké pro chlazení (16/20 C) kombinované soustavy otopná tělesa, otevřené stropy, podíl konvekčního/sálavého

Systémová integrace OZE do budov vytvoření funkčních vazeb mezi OZE a energetickým systémem hydraulické zapojení, parametry okruhu spotřeby tepla, regulace zdroj tepla akumulace spotřeba solární soustava nepravidelný zdroj x nepravidelná spotřeba tepelné čerpadlo hydraulické oddělení, překlenutí tarifového výpadku kotel na biomasu hydraulické oddělení, provoz za jmenovitých podmínek

Solární kolektory a soustavy - aplikace nízkoteplotní (< 40 C) ohřev bazénové vody (nezasklené rohože, neselektivní kolektory) sušení plodin (vzduchové) středněteplotní (< 80 C) příprava teplé vody + přitápění (ploché kolektory s jedním zasklením a selektivním absorbérem) vysokoteplotní (> 80 C) technologické teplo (trubicové vakuové kolektory, vícenásobná zasklení, koncentrační kolektory)

Solární soustavy základní parametry měrnévyužitelnésolárníziskyq su [kwh/m 2.r] su d solární podíl f = = 1 [-] Q Q p Q Q p

Solární soustavy pro přípravu TV rozšířené v aplikacích pro rodinné domy (3 až 6 m 2 ; 250 až 400 l), solární podíl 50 až 70 % aplikace pro bytové domy (50 až 200 m 2 ; 3 až 20 m 3 ), solární podíl 20 až 50 % solární zisky 400 až 600 kwh/m 2.r

Solární soustavy pro přípravu TV (RD)

Solární soustavy pro přípravu TV (BD) nepitná oběhová voda pitná voda netlakové zásobníky výroba na místě (rekonstrukce) stratifikační vestavby teplotní vrstvení zvyšuje využitelnost akumulované energie (exergie), kompenzace ztráty teploty na výměníku

Solární soustavy pro přípravu TV (BD) tlakové zásobníky (novostavby) rozdělení objemu do většího počtu vyšší měrné ztráty na objem

Kombinované solární soustavy (TV+VYT) rozšířené v aplikacích pro rodinné domy (8 až 20 m 2 ; 600 až 2 000 l) solární podíl: standardní domy 15 až 20 % nízkoenergetické, pasivní domy 20 až 40 % aplikace pro bytové domy (80 až 200 m 2 ; 4 až 16 m 3 ) solární podíl 10 až 20 % solární zisky 250 až 400 kwh/m 2.r

Kombinované solární soustavy (TV+VYT) rodinný dům

bytový dům Kombinované solární soustavy (TV+VYT)

Solární soustavy se sezónní akumulací sídliště

Solární chlazení a klimatizace špičky potřeby chlazení se překrývají se špičkami solárních zisků v době, kdy je nadbytek slunečního záření potřebujeme chladit celoroční využití solární energie v budovách vyšší využitelnost zisků, solárních kolektorů (vytápění / chlazení) možnost zvýšení plochy kolektorů pro vyšší pokrytí vytápění v zimním období bez problémů s nárůstem stagnace v letním období chladicí a klimatizační jednotky poháněné tepelnou energií výkony < 100 kw komerčně dostupné již před 20 lety postupně začínají být dostupné výkony 5 20 kw eliminace letních energetických špiček (black-outs) výroba chladu bez výrazné potřeby elektrické energie, bez produkce emisí

Absorpční chladicí jednotky absorpční uzavřený cyklus roztok/chladivo: LiBr/H 2 O, H 2 O/NH 3 jednostupňové ACHJ: COP = 0,6 až 0,7 při 80 až 100 C dvojstupňové ACHJ: COP = 1,0 až 1,4 při 120 až 170 C Administrativa Instaplast, 99 m 2 Hotel Duo, Praha, 448 m 2 teplá voda, bazén, chlazení

Tepelná čerpadla a primární zdroje tepla tepelné čerpadlo chladicízařízení, které na své primární straně ochlazuje prostředí (země, voda, vzduch,...) a na sekundární straně ohřívá prostředí (otopná voda, vzduch) topný faktor Q & k ε skut = P TČ primární zdroje tepla energie okolního prostředí (sluneční záření, vzduch, srážky, povrchová voda, země) geotermální voda v několika oblastech (KV, Teplice, jižní Morava) odpadní energie z technologických procesů, větrání budov

Zemní vrty čerpání tepla ze zemského masivu suchými vrty není náročné na prostor vrtání až do 100 m běžně 30 až 70 m 1-2 smyčky PE hadic teploty primárního okruhu: od -4 C do +4 C běžné dimenzování, topný faktor ε = 3, průměrné podloží pro Q k = 1 kw ~ 12 m vrtu

Energetické piloty (vytápění, chlazení) zemského masivu pro akumulaci ukládání tepelné zátěže v létě čerpání tepla v zimě

Zemní podpovrchové kolektory čerpání tepla z podpovrchové vrstvy (do 2 m hloubky) možnost ovlivnění vegetace rozsáhlé výkopové práce nutná velká plocha pozemku teploty v kolektoru okolo 0 C běžné dimenzování, topný faktor ε = 3, průměrné podloží, rozteč 1 m pro Q k = 1 kw ~ 25 m 2 pozemku

Voda teplá odpadní voda: čističky odpadních vod, chladicí procesy, t = 20 až 25 C povrchová voda: říční toky, rybníky, jezera, nádrže t = 0 až 18 C, teplota ovlivněna venkovními klimatickými podmínkami podpovrchová voda: studny, zvodněné vrty t = 7 až 10 C, tzv. spodní voda, celoročně rovnoměrná teplota hlubinná voda: vrty, geotermální voda t = 10 až 13 C, teplotní gradient 3 K/100 m

Spodní voda kvalita vody (test) vydatnost čerpací studny (test 28 dní) stálá teplota vody okolo 10 C vychlazení max. 4 K podléhá povolení vodohospodářského úřadu (tepelné znečištění) čerpací studna (max. 15 m hluboká: příkon čerpadla) vsakovací studna (15 m od sebe) potřebná vydatnost studně: pro Q k = 1 kw ~ 150 l/h (0,04 kg/s)

Venkovní vzduch využití tepla okolního vzduchu topný výkon závislý na vnějších klimatických podmínkách zima: topné faktory ε < 3 léto: topné faktory ε > 4 zásadně bivalentní provoz odvod kondenzátu odtávání námrazy hlučnost (velké průtoky)

Odpadní vzduch čerpání tepla z odpadního vzduchu z: technologických procesů větrání RD 20-25 C ohřev čerstvého vzduchu ohřev vody rekuperace tepla přes chladicí cyklus topný faktor ε > 4

Absorpční stěny energie prostředí energetické stěny, střechy využití energie prostředí, vzduch, sluneční energie, kondenzace vlhkosti

Biomasa energetické využití biomasy - přímé spalování dřevní hmoty kusové dřevo dřevní brikety pelety štěpka zdroje tepla kotle s ručním přikládáním automatické kotle s dopravníky interiérová topidla (krby, krbová kamna, krbové vložky)

Spalování dřeva zásady provozu dostatečný přívod vzduchu (přebytek vzduchu λ = 1,7 až 2) nízká vlhkost paliva (10 až 20 %) dostatečně vysoké teploty spalování (800 až 900 C) stabilita teplotních poměrů v kotli (akumulační vyzdívka, nízké tepelné ztráty) stabilita tlakových poměrů v kotli (vhodné dimenzování spalinové cesty) konstantní provozní podmínky (kolísání odběru tepla - akumulace tepla) teplosměnné plochy nad rosným bodem spalin (předehřev vratné vody) regulace výkonu přívodem paliva, ne přívodem vzduchu

Kotle na kusové dřevo ruční přikládání, ruční zapalování (rodinné domy) nízká míra komfortu snížení výkonu omezením přívodu spalovacího vzduchu nedokonalé spalování emise CO snížení účinnosti pokles výkonu max. 50 % ochrana proti přehřátí samočinně ovládaná vychlazovací smyčka záložní zdroj el. energie

Automatické kotle na pelety a štepku automatický start a zapálení paliva komfort plynového kotle snížení výkonu omezením paliva regulace výkonu 20 100 % vysoká účinnost spalování 100 pelety 80 η [%] 60 kusové dřevo 40 20 0 20 40 60 80 100 120 %výkonu [-]

Zásobník paliva zásobníky paliva (pelety) zásobník paliva součást budovy přívod paliva k spalovacímu zařízení přístup zásobovacího vozu k zásobníku

Zásobník paliva zásobníky paliva - velikost typ biomasy, vlhkost forma biomasy (rovnaná polena, sypký materiál štěpka, pelety) spotřeba tepla na vytápění, spotřeba paliva palivo rovnaný metr sypný metr rovnaný metr sypný metr m 3 r/kw m 3 s/kw m 3 r/mwh m 3 s/mwh smrk 1,5-2,0 2,6-3,5 0,8 1,4 buk 1,1-1,4 1,8-2,4 0,6 1 pelety - 0,7-1,0-0,4