Profesionální zpráva. 8bd: Ohřev vody (solární termika, high-flow) Výřez mapy. Stanoviště zařízení

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

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Technické údaje. Jmenovitý proud (I th ) & solární výstupní teplota až 160 C. & provozní tlak na straně topné vody až 10 bar

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV285, izolovaný. * bez izolace / s izolací trvale / s izolací krátkodobě. - / 5 / 6 m²

VIH CK 70, unistor VIH R 120 až 200, VIH CQ 120/150, VIH Q 120 až 200, VIH 300 až Označení jednotky VIH CK 70

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

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

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB 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

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Deskové výměníky řada - DV193

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

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory

VIESMANN VITOCELL 100 E/140 E/160 E. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 160 E VITOCELL 100 E VITOCELL 100 E VITOCELL 140 E

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

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

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

Připravený k propojení

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

Tel , TEL Technické parametry solárních vakuových kolektorů dewon VACU

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

ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

PROGRAM "TEPLO SLUNCEM"

Deskové výměníky řada - DV193, typ E

Deskové výměníky řada - DV285, typ E

Solární akumulátor ECObasic

Vše připraveno. Akumulační zásobníky allstor VPS/2

EnTEC - WATER-LINE. Hygienická, hospodárná příprava TV bez problémů s bakteriemi Legionella INDUSTRY-LINE

Nepřímotopné zásobníky teplé vody. Nepřímotopné zásobníky teplé vody Vaillant Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

THRs/THs 2-17 B A ++ A + A B C D E F G B C D E F G /2013

1/58 Solární soustavy

Zdroje tepla pro vytápění

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

A hydraulické přípojky. D tepelné čerpadlo země/voda. L 3cestný ventil (manuální) N pojistná skupina pitné vody

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

Zásobníky teplé vody. Zásobník teplé vody HUEBS-PU. Popis produktu HUEBS-PU 300 HUEBS-PU 150 HUEBS-PU 120 HUEBS-PU 200 HUEBS-PU 400

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

Solární systém pro ohřev vody s vakuovými trubicovými kolektory VIA SOLIS DOMOV HODNOCENÍ

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

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Možnosti řešení solárních tepelných soustav

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkové ohřívače vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 150 litrů. List technických údajů VITOCELL 100-W

Termodynamické panely = úspora energie

Zásobníkové ohřívače vody VITOCELL

Modelová řada MultiVal ERR (300) ERR (400) ERR (500) ERR (800) ERR (1000) Přírubová elektrická topná vložka pro MultiVal ERR ( )

Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie Logatherm WPS 10K

Slunce # Energie budoucnosti

Inovo Plynový kondenzační zásobníkový ohřívač vody s vysokou účinností

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500

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

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

Instalace solárního systému

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

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Solární systémy Vaillant využijte sluneční energii

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

1/69 Solární soustavy

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

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

Solární systémy pro přípravu teplé vody

VIESMANN VITOCELL 100 B. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 B

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

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

SISS. s objemem. 500/150 l 750/150 l 900/200 l 1100/200 l. nové typy

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

Zásobníky teplé vody Technický ceník Junkers Bosch 2018/4

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

Technický list. Elektrické parametry. Bivalentní zdroj. Max. výkon bivalentního zdroje při velikosti jističe *

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

PRO ČISTÉ POTĚŠENÍ Z TEPLÉ VODY SPACE LINE NOVÁ GENERACE VELKOOBJEMOVÝCH BOJLERŮ. gorenje-tepelna-cerpadla.cz

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

Hybridní tepelné čerpadlo co se nezalekne žádného provozu - První tepelné čerpadlo, které umí využívat tepla z okolního vzduchu i z

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Vitocal 343-G. 8.1 Popis výrobku

VIESMANN. VITOCELL 100-E/140-E/160-E Zásobník k akumulaci topné vody Objem 200 až 950 litrů. List technických údajů. VITOCELL 100-E Typ SVW

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Budova a energie ENB větrání

Vyrovnávací zásobník RATIO HP

Vitocal 222-G. 3.1 Popis výrobku

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

solární ohřívače vody

Zásobníky teplé vody Technický ceník Junkers Bosch 2018/4

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

TB HEATING TECHNIQUE TUTBM

Akumulační nádrže NAD NADO 500, 750, 1000

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

HERCULES Condensing ERP. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV

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

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3)

1/68 Solární soustavy

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

Tepelné ztráty akumulační nádoby

Čerpadlové skupiny pro otopné okruhy

Transkript:

Projekt 8bd: Ohřev vody (solární termika, high-flow) Stanoviště zařízení Chýně Stupeň zeměpisné délky: 14,223 Stupeň zeměpisné šířky: 50,061 Nadmořská výška: 0 m Výřez mapy "Current report item is not supported in this report format." Tuto zprávu vytvořil: Oleg Ruzicka Oleg Ruzicka Brechtova 829 CZ-14900 Prag 4 777 227 657, HQ Line s.r.o. Přehled systému (roční hodnoty) Celková spotřeba paliv a el. energie systému [Etot] 1 941 kwh Celková spotřeba energie [Quse] 2 497,2 kwh Efektivita systému (Quse / Etot) 1,29 Požadavky na spotřebu Plánovaná spotřeba energie je pokryta. 1 / 7 V5.9.6.16241 / 11.09.2014 / 16:15:32

Přehled solární termiky (roční hodnoty) Plocha kolektoru 4,9 m² Celkový stupeň solárního pokrytí 57,5% Celkový zisk kolektorového pole 1 935,5 kwh Zisk kolektorového pole vztažený na hrubou plochu 394,7 kwh/m²/rok Zisk kolektorového pole vztažený na jímací plochu 429,4 kwh/m²/rok Max. roční úspora paliv (VDI 6002) 204,8 m³(gas): [Zemní plyn H] Max. úspora energie (VDI 6002) 2 150,6 kwh Max. roční úspora emisí CO2 498,1 kg Stupeň solárního pokrytí: podíl solární energie odevzdané systému [SFn] Linie horizontu Meteorologická data-přehled Střední venkovní teplota 9,5 C Globální záření, celkem za rok 1 005,5 kwh/m² Difuzní záření, celkem za rok 575,1 kwh/m² 2 / 7 V5.9.6.16241 / 11.09.2014 / 16:15:32

Přehled komponent (roční hodnoty) Kolektor EKS3000 Datový zdroj SPF Počet kolektorů 2 Paralelní úseky 1 Celková hrubá plocha m² 4,9 Celková jímací plocha m² 4,508 Celková absorpční plocha m² 4,21 Úhel sklonu (hor.=0, vert.=90 ) 45 Orientace (V=+90, J=0, Z=-90 ) 0 Zisk kolektorového pole [Qsol] kwh 1 935,5 Osvit na úrovni kolektoru [Esol] kwh 5 067,3 Efektivita kolektoru [Qsol / Esol] % 38,2 Přímé záření podle IAM kwh 2 298,2 Kotel Plynový kotel 5 kw s int. čerpadlem Výkon kw 5 Celkový stupeň využití % 74 Energie ze/do systému [Qaux] kwh 1 429,3 Spotřeba paliv a el. energie [Eaux] kwh 1 930,7 Úspora energie díky solární termice kwh 2 150,6 CO₂ úspora solární termiky kg 498,1 Úspora paliva díky solární termice m³(gas) 204,8 Spotřeba teplé vody Konstantní Objemový odběr/denní spotřeba l/d 150,7 Předepsaná teplota C 50 Plánovaná energetická spotřeba [Qdem] kwh 2 591,2 Zásobník 3 EVOTDC-70 Objem l 265 Výška m 1,5 Materiál Ocel, smaltovaná Tepelná izolace Měkká PU pěna Tloušťka izolace mm 50,8 Tepelná ztráta kwh 261,3 Ztráty na přípojkách kwh 155,7 3 / 7 V5.9.6.16241 / 11.09.2014 / 16:15:32

Čerpadlo Solární čerpadlo Čerpadlo Eco, malé Tlaková ztráta okruhu bar 0,35 Průtok l/h 180,3 Spotřeba paliv a el. energie [Epar] kwh 10,3 Okruh Solární okruh Kapalinová směs Směs na bázi etylenu Koncentrace kapaliny % 33,3 Objem kapalinové části l 19,7 Tlak v nejvyšším bodě okruhu bar 4 Solární tepelná energie odevzdaná systému [Qsol] kwh Energie zdrojů tepla odevzdaná systému (bez solární termiky) [Qaux] kwh 4 / 7 V5.9.6.16241 / 11.09.2014 / 16:15:32

Stupeň solárního pokrytí: podíl solární energie odevzdané systému [SFn] % Celková spotřeba paliv a el. energie systému [Etot] kwh Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Solární tepelná energie odevzdaná systému [Qsol] kwh 1936 70 93 148 202 253 236 244 256 186 150 58 41 Energie zdrojů tepla odevzdaná systému (bez solární termiky) [Qaux] kwh 1429 203 163 145 97 62 55 54 40 85 118 189 218 Spotřeba paliv a el. energie zdroji tepla [Eaux] kwh 1931 266 215 197 133 89 77 77 59 120 165 250 283 Stupeň solárního pokrytí: podíl solární energie odevzdané systému [SFn] % 57,5 25,6 36,3 50,5 67,6 80,2 81,2 81,9 86,4 68,5 55,9 23,3 15,7 Celková spotřeba paliv a el. energie systému [Etot] kwh 1941 266 216 198 134 90 78 78 60 121 165 250 283 Osvit na úrovni kolektoru [Esol] kwh 5067 195 261 399 547 640 602 629 648 473 372 175 126 5 / 7 V5.9.6.16241 / 11.09.2014 / 16:15:32

Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Spotřeba el. energie čerpadly [Epar] kwh 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Celková spotřeba energie [Quse] kwh 2497 226 209 233 221 219 201 198 193 186 197 199 216 Tepelná ztráta odevzdaná okolnímu prostředí (bez kolektorových ztrát) [Qext] kwh 156 7 9 13 17 19 17 18 19 15 12 6 4 Tepelná ztráta odevzdaná vnitřnímu prostoru (včetně ztrát zdrojů tepla) [Qint] kwh 1223 103 90 100 97 103 97 106 106 106 107 104 103 Kolektor Maximální denní teplota [ C] 6 / 7 V5.9.6.16241 / 11.09.2014 / 16:15:32

Diagram energetického toku 7 / 7 V5.9.6.16241 / 11.09.2014 / 16:15:32