FOTOVOLTAIKA. Nové zručnosti úspešná cesta do sveta práce SK01 KA LBS Landesberufsschule Zistersdorf, Austria PROJEKT PARTNER

Podobné dokumenty
Obnoviteľné zdroje energie

Solárna fotovoltaická sada

Meranie elektrických parametrov na transformátore 400/121/10,5 kv

2 z á z kla l dn d é n é pr p in i c n í c p í y p y p r p em e e m n e y n y s l s n l e n č e n č e n j e j en e e n r e gie i

Solárne a veterné riešenia

Návod na inštaláciu. Súprava 2-cestných ventilov pre konvektor tepelného čerpadla EKVKHPC

NABÍJACIE STĹPIKY PREDLŽOVAČKY LED SVETLÁ

Henrich Pifko. Technológie prevádzkyenergia. FA STU, Bratislava PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.:

Podpora fotovoltaických zdrojov na Slovensku, príklady z praxe

Laboratórium využitia a propagácie solárnej energie

Informačný list 1. Čo je energia? Všetci potrebujeme energiu! Energia doma

STN EN Prvky značiek, doplnené značky a ostatné značky pre všeobecné použitie.

Nádrže HSK a DUO. Akumulačné nádrže s prípravou ohriatej pitnej vody a deliacim plechom. Úsporné riešenie pre vaše kúrenie

It s your power! Ide o Vašu energiu! Katalóg produktov a zostáv pre fotovoltaické elektrárne.

Termodynamické panely na ohrev vody

Spôsoby navrhovania solárnych systémov pre bytové domy. Ing. Alfréd Gottas

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla

Prístroj strážiaci teplotu TS-01

DALI, pomoc a riešenia

Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou Nastaviteľný zdroj

inoma comp Kód produktu: 09/2016 1/6 Zálohované zdroje ALFA-ZZ24-RACK Zálohovaný zdroj, 19" RACK 24V/17AH

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.3. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Fyzika 9. ročník 3. Laboratórna úloha

ELOSYS Ako navrhnúť fotovoltický systém tak, aby domácnosť bola schopná využiť čo najväčší podiel vyrobenej energie

Kalibrátor termočlánkov AX-C830. Návod na obsluhu

Návod na použitie UPS

Vitajte v AquaCity Poprad

AUTOMATIZÁCIA SIETÍ 22 kv

Zdroje technických problémov. Zdroj: 14. Symposium Thermische Solaranlagen, Kloster Banz, Mai 2004 Christian Keilholz, Fa.

Pred začatím inštalácie si podrobne preštudujte tento návod na použitie.

Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Návrh postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti

prístroj na revízie a kontroly elektrických spotrebičov a prenosného ručného náradia

Predradníkové zostavy pre vysokovýkonné svetlomety

Rýchla, jednoduchá a bezpečná inštalácia

PARKOVACÍ SYSTÉM s LCD-displejom a 4 senzormi H PS010. Užívateľský manuál

Ponúkame vysoko výkonné UV lampy pre NDT kontrolu. Všetky lampy pracujú s UV žiarením s vlnovou dĺžkou 365 nm.

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Odkanalizovanie nehnuteľností bez možnosti gravitačného odvedenia odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Žilina 6/2010

Vesmír je postavený na moci čísel. Pythagoras zo Samosu, grécky filozof

EKOSOLÁR s.r.o. Žilinská cesta Piešťany

Bezdrôtový systém registrácie teploty

Technologie solárních panelů. M. Simandl (i4wifi a.s.)

Prehľad programu: Akumulátory Bosch pre úžitkové vozidlá jedným pohľadom

Hákové nakladače kontajnerov

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P

Vákuové prísavky s držiakom OGGB

VEREJNÉ OSVETLENIE OFF GRID SYSTÉM

JEDI pohon pre garážové brány

Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010

Cenník služieb pre rok Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita HYBRIDNÉ POHONY KV

DIZAJN MANUÁL KULT MINOR LOGO MANUÁL. Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Slnečné kolektory KM SOLAR PLAST

TECHNICKO-PORADENSKÉ LABORATÓRIUM PROPAGÁCIE A VYUŽITIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE AKO NÁSTROJ PRE VZDELÁVANIE V OBLASTI OZE

PARKOVACÍ SYSTÉM so 4 senzormi H PS001. Užívateľský manuál

LL LED svietidlá na osvetlenie priemyslu. MMXIII-X LEADER LIGHT s.r.o. Všetky práva vyhradené. Uvedené dáta podliehajú zmenám.

Návod na použitie LWMR-210

Základy elektroniky Úvod do predmetu

Napájanie priemyselnej, riadiacej, telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky

Tipy na šetrenie elektrickej energie Použitie časového spínača Časť I Kuchynský bojler

Školská sieť EDU. Rozdelenie škôl. Obsah: Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: Delba škôl podľa rýchlosti pripojenia:

TRADIČNÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIÍ. a perspektíva ich využívania v podmienkach Slovenska z hľadiska Únie miest Slovenska a združenia CITENERGO

Dosiahnutie rekordnej výroby kusov hotových výrobkov. 2016

Fotovoltický systém v domácnosti a jeho optimalizácia

Kempact RA Prejdite na nový štandard

Ampermetr klešťový EM264

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR

Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO

Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR

Heslo vypracoval : RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

DIGITÁLNA OCHRANA REF 543

Princíp fotovoltaiky: Typy inštalácií

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

CoreLine Panel jasná voľba pre LED osvetlenie

P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u.

Odkazy na pravidlá sú podľa aktuálnych pravidiel na stránke Slovenská verzia pravidiel sa pripravuje

RNDr. Daniela Kravecová, PhD. Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice

PRÍLOHY. k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÉ VÝHODY A PREDAJNÉ ARGUMENTY

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble)

Elektronický strážca vody v objektoch - evodník. Dr.Ing. Karol Kratochvíl

Kritické otáčky točivých strojov prevádzka v oblasti rezonancie.

CENTRÁLNE PROGRESÍVNE TUKOVÉ MAZACIE SYSTÉMY sú zariadenia, ktorých úlohou je rozdeliť a doviesť mazivo od jedného centrálneho zdroja ku všetkým mazac

Popis a metodika merania :

TESTER KÁBLOV Návod na použitie

Audit nie je certifikát, rozhodujúce sú prevádzkové údaje

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

28 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how.

19. STAVENISKOVÉ ROZVÁDZAČE. Séria MBOX Séria DST 19. STAVENISKOVÉ ROZVÁDZAČE

inoma comp Vonkajší telefónny objekt na betónový podstavec Vonkajší telefónny objekt na stenu s hĺbkou 240 mm 09/2016 1/5 VTO

CENY DO VRECKA - DOMÁCNOSTI. keď sa nás spýtajú na ceny pre rok 2019

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A

BEZPEČNOSŤ FOTOVOLTICKÉHO SYSTÉMU, AKO ZDROJA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Transkript:

FOTOVOLTAIKA PROJEKT Nové zručnosti úspešná cesta do sveta práce 2017 1 SK01 KA116 034938 PARTNER LBS Landesberufsschule Zistersdorf, Austria

Stredná odborná škola stavebná Tulipánová 2 011 62 Žilina Využitie solárnej energie Celosvetový nárast fotovoltaiky Podiel fotovoltaiky na výrobe elektrickej energie Neobnoviteľné zdroje Vodné Veterná energia Bio energia Obnoviteľné zdroje Solárna energia Geotermálna energia

Princíp fotovoltaiky Fotovoltaiku objavil Alexander Edmond Becquerel v roku 1839. V roku 1958 sa prvý krát použili fotovoltaické články pre výrobu energie v kozmických programoch a od tej doby sú ich neodmysliteľnou súčasťou. Princípom je fotoelektrický jav, pri ktorom dopadom fotónov na polovodičový p-n prechod dochádza k uvoľňovaniu a hromadeniu voľných elektrónov. Ak je p-n prechod doplnený o dve elektródy (anóda a katóda), vznikne fotovoltaický článok, dodávajúci elektrický prúd. Konštrukcia kryštalickej bunky: Záporná n prechod kremíka Rozhranie Kladná p prechod kremíka

Fotovoltaické články,pozostávajúce z buniek, sú zoskupené do fotovoltaických panelov rôznych veľkostí a výkonu a sú základom fotovoltaického systému. Najrozšírenejšie fotovoltaické panely sú v súčastnej dobe kremíkové. Rôznym spracovaním kremíka sa dajú vyrobiť monokryštalické, polykryštalické a amorfné fotovoltaické články. Monokryštalická bunka má tvar čierneho osemuholníka a polykryštalická bunka je sfarbená modro a má tvar štvorca. V praxi sa používajú prevažne polykryštalické bunky. Monokryštalické bunky majú väčšiu účinnosť než polykryštalické, ale využitie plochy modulu nie je vzhľadom k tvaru tak dokonalé v konečnom dôsledku sú oba typy výkonovo obdobné. Účinnosť polykryštalických modulov je 12 14 %. Účinnosť monokryštalických modulov je 12 16 %. Cena a životnosť sú približne rovnaké. Amorfné bunky sú tretím typom. Sú veľmi tenké, čím sa dajú ohýbať a využívať na oblé tvary (architektúra), ich účinnosť je však iba 7%. Monokryštalické bunky Polykryštalické bunky Amorfné bunky Zapojenie buniek

Jednotlivé bunky sa môžu zapájať sériovo, čím sa sčítava veľkosť napätia pri zachovaní konštantného prúdu: Alebo sa bunky sa môžu zapájať paralelne, čím sa sčítava veľkosť prúdu pri zachovaní konštantného napätia: Prípadne sa použije kombinácia oboch spôsobov:

Vlastnosti buniek a modulov Porovnanie výkonu v závislosti na slnečnom žiarení: Závislosť napätia a prúdu maximálny výkon:

Závislosť výkonu od teploty: Závislosť výkonu na umiestnení: Solárne panely sa najčastejšie umiestňujú tak, aby boli orientované na juh, so sklonom 30 až 60. Tak získavajú najviac energie.

Fotovoltaický moduly možno integrovať aj do náročnejších konštrukcií - zariadenia, ktoré panely automaticky naklápajú a natáčajú za slnkom, sa však príliš nepoužívajú, pretože sú nákladné. Vedia však zvýšiť výkon až o 40%. Fotovoltaický solárne panely sú umiestnené na dvojosom polohovacom zariadení, ktoré automaticky sleduje polohu Slnka, pre zaistenie optimálneho nasmerovania fotovoltaických panelov. Typický priebeh denného výkonu v závislosti na oblačnosti: Malá oblačnosť Premenlivá oblačnosť

Typy fotovoltaických systémov Samostatné (ostrovné) systémy. V našich podmienkach sa fotovoltaika využíva v miestach, kde nie je k dispozícii elektrina zo siete. Teda v prípadoch, kde sú náklady na vybudovanie a prevádzku prípojky vyššie než náklady na fotovoltaický systém - k rozvodnej sieti viac než 500 m (osvetlenie cesty, chata, automobilový príves, núdzové telefónne búdky pri diaľniciach alebo výstražná dopravná signalizácia, parkovacie automaty). Používajú sa s akumuláciou elektrickej energie alebo bez nej. Výkony sa pohybujú od 100 Wp do 10 kwp.

Systémy s akumuláciou elektrickej energie Používajú sa tam, kde potreba elektriny nastáva i v dobe bez slnečného žiarenia. Z týchto dôvodov majú tieto ostrovné systémy špeciálne akumulátorové batérie, konštruované pre pomalé nabíjanie i vybíjanie. Optimálne nabíjanie a vybíjanie akumulátorov je zaistené regulátorom dobíjania. K ostrovnému systému je možné pripojiť spotrebiče napájané jednosmerným prúdom (napätie systému býva spravidla 12 alebo 24 V) a bežné sieťové spotrebiče 230 V/~50 Hz napájané cez striedač napätia. Môže sa použiť aj záložný generátor ako poistka pri dlhotrvajúcom nedostatku slnečného žiarenia pri nepriaznivom počasí:

Systémy pripojené k energetickej sieti Tieto systémy pracujú celkom automaticky vďaka mikroprocesorovému riadeniu sieťového striedača, ktorý premení jednosmerný prúd z panelov na striedavý, na ktorý sú spotrebiče v domácnosti konštruované. Pripojenie k sieti podlieha schvaľovaciemu riadeniu pri rozvodných závodoch, pričom je nutné dodržať dané technické parametre. Prebytok energie, ktorý sa nespotrebuje v domácnosti, sa dodáva do verejnej siete. 1 solárne panely 2 prepojovacie zariadenia 3 menič napätia DC/AC 4 monitorovací a riadiaci systém 5 prípojka do verejnej siete, elektromer 6 - spotrebiče

Možnosti umiestnenia: Inštalácia panelov Šikmá strecha Rovná strecha Priečelie (fasáda) individuálne Mimo budovu Spôsoby uchytenia: Škridlová strecha uchytenie pomocou hliníkových konzol a profilových líšt:

Plechová strecha uchytenie pomocou tvarových úchytiek (pozor na použitie materiálov, ktoré môžu vytvárať elektrický článok s kovovou krytinou najmä pri použití medenej krytiny nebezpečenstvo korózie): Rovná strecha použitie šikmých konštrukcií, ktoré sú na streche dostatočne zaťažené (betónové tvárnice), resp. sú ukotvené (pozor na izoláciu strechy):

Nezabudnite na uzemnenie všetkých častí! Hotovo

Príloha Protokol z merania fotovoltaickej energie - vplyv správneho natočenia a sklonu panela na veľkosť výkonu. Meno: Trieda: Dátum: Protokol z merania fotovoltaickej energie - vplyv správneho natočenia a sklonu panela na veľkosť výkonu. 1. Merací obvod/schéma: 2. Požadované vybavenie a súčasti: PV merací stojan, 2 multimetre, rôzne meracie káble, uhlomer, kompas 3. Krátky popis modulu FV: 4. Meracia tabuľka pre meranie výkonu - Účinok vyrovnania a zarovnania. orientácia: Dátum a čas: / Počasie: Sila žiarenia E: pozri tabuľku Povrchový fotovoltaický modul (ASol): 0,8 m 2 Slnečné žiarenie na fotovoltaickom module (PST): Vonkajšia teplota: Teplota modulu: _ o C _ o C pozri tabuľku Meracie poznámky:

Uveďte panel do činnosti zapnutím ističa. Údaje odčítajte z príslušného displeja. U-PV (namerané) I-PV (namerané) P-PV (vypočítané) E (namerané) P-ST (vypočítané ) V A W W/m 2 W Ƞ-PV (vypočítané ) Zarovnanie & sklon Juh / 30 o Juh / 45 o Juh / 60 o Juh / 90 o Východ / 30 o Západ / 30 o Požadované vzorce: P-PV = ASol = 0,35 m 2 PST = ƞ = 5. Závery: a) Ako sa FV výkon správa v rôznych orientáciách a sklonoch? b) Aká bola najvyššia fotovoltaická energia, pri ktorej orientácii a sklone? Pokúste sa nájsť vysvetlenie. c) Ako sa FV prúd a FV výkon správajú ako funkcia žiarenia E na FV module? d) Čo iné ste zistili pri meraní výkonu PV?

Veľa šťastia v kampani zameranej na úsporu energie.