Využití solární energie A5M13VSO soubor přednášek

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
„Zelená energie“ Skupiny ČEZ
Advertisements

Solární systémy pro aktivní topení
DOMY Otázky a odpovědi.
Využití sluneční energie
Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126.
ANO? Zajímáte se o některou z těchto oblastí?
Solární systémy pro aktivní topení Ing. Tomáš Kopecký 10:30.
Slunce.
Autor: Petr Melicherík Spoluautoři: Iveta Suchá
Systémy pro výrobu solárního tepla
Ekonomika provozu a současné trendy v oblasti využívání sluneční energie A5M13VSO-7.
Sluneční elektrárna.
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit VYHLÁŠKA.
FOTOVOLTAICKÉ HYBRIDNÍ MODULY
Pohled Ministerstva životního prostředí na zákon o podpoře obnovitelných zdrojů Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí.
Země ve vesmíru.
Jaké jsou technické prostředky ke snižování vlivu dopravy na životní prostředí - Jaká auta budeme používat? Patrik Macháček ZŠ Vítězná, Litovel 1250.
Územní energetická koncepce Jihočeského kraje České Budějovice, 24. června 2003.
Tepelný akumulátor.
Sluneční energie.
Infračervené záření.
Prezentace 2L Lukáš Matoušek Marek Chromec
KEE/SOES 7. přednáška Vlastnosti FV článků Ing. Milan Bělík, Ph.D.
Úspora elektrické energie
Solární systémy Solární systémy, které využívají jako hlavní zdroj energie SLUNCE, jsou v současné době jednoznačně nejefektivnějším a nejekonomičtějším.
Sub-projekt BRIE Potštát 12. října Praktické využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných domech Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum,
Fotovoltaické systémy A5M13VSO soubor přednášek
Vliv zeměpisné polohy a klimatu na intenzitu a spektra slunečního záření A5M13VSO-2.
Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 26. září 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast:
UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Zdravotechnika Příprava teplé vody II (STA56) Ing. Vladimíra Straková STAVEBNICTVÍ.
Elektrická energie V současnosti nejvíce strojů a nástrojů pohání elektrická energie. Získává se přeměnou jiného druhu energie. Základem pro její výrobu.
Sluneční elektrárny.
Renewable energy Energie z obnovitelných zdrojů
Tereza Lukáčová 8.A MT blok
Zákon o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická.
RNDr. Jiří Olejníček, Ph.D.
Výpočetní nástroj bilančního hodnocení energetické náročnosti budov
Energie Slunce Realizace fotovoltaických elektráren.
Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie Autonomní systémy A5M13FVS-5.
Pohled zadavatele na energetický audit ve velkém průmyslovém podniku Ing. Petr Matuszek Brno
Fotovoltaická elektrárna 650 kWp, Business Park Benátky
VY_32_INOVACE_01_Sluneční záření Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/
Trunkát Tadeáš, 1.U. -nevyčerpatelnost -ekologičnost.
Modelování energetických systémů budov
Země ve vesmíru Filip Bordovský.
Tepelné akumulátory.
VYUŽITÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ
Využití energie Slunce
Nové Hrady Přírodní chemická laboratoř
Obhajoba diplomové práce Sluneční záření a atmosféra
Solární energie A její využití.
Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy
Životní prostředí. Rešovské vodopády Životní prostředí Zhoršující se stav životního prostředí přímo souvisí s globálními problémy dnešního světa. Řada.
Obnovitelné zdroje energie. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně.
Výroba a přenos elektrické energie. Struktura prezentace otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
Bod v mapě – areál Otevřená zahrada Tomáš Růžička výkonný ředitel Nadace Partnerství.
Nevyčerpatelné energetické zdroje Zbožíznalství 1. ročník.
Centrum energeticky efektivních budov.  Díky nejnovějším trendům ohledně snižování energetické spotřeby budov, ať již z legislativních důvodů, ekonomických.
ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU TECHNICKÝCH OBORŮ A ŘEMESEL ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV Registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/
Skleníkový efekt Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hůrka. Dostupné z Metodického portálu ISSN:
Energetické přeměny Zbožíznalství 1. ročník Energetické přeměny - energii z přírodních zdrojů je nutné přeměnit na formy vhodnější pro dopravu i k použití.
1 Diplomová práce Sluneční záření a atmosféra Autor: Tomáš Miléř Vedoucí: Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. Oponent: RNDr. Jan Hollan BRNO 2007Katedra fyziky,
Litoměřice 20. října 2016 Energeticky soběstačné obce.
Součásti neživé přírody
FVE.
Skleníkový efekt Neboli skleníkový jev.
Toky energií v přírodě a v člověkem ovlivněné krajině, efektivní využití energie Kristina Zindulková, 2016.
Problémy Ozónové vrstvy.
Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
Transkript prezentace:

Využití solární energie A5M13VSO soubor přednášek Prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie

Osnovy přednášek: 1. Sluneční energie a základní formy jejího využití 2. Vliv zeměpisné polohy a klimatu na intenzitu a spektra 3. Konverze sluneční energie na tepelnou energii 4. Solární termické systémy pro výrobu elektrické energie 5. Fotovoltaický jev, fotovoltaické články a jejich charakteristiky 6. Fotovoltaické systémy 7. Ekonomika provozu a současné trendy v oblasti využívání sluneční energie Osnovy cvičení: 1. Organizační záležitosti 2. Výklad laboratorních úloh 3. Měření intenzity a spektra slunečního záření 4. Měření V-A charakteristik FV článků 5. Měření elektrických parametrů FV modulů 6. Exkurse - demonstrační FV systém 7. Závěrečný test – zápočet Literatura: [1] Čenek, M. a kol.: Obnovitelné zdroje energie, FCC Public, Praha, 2001 [2] Gordon, J., et al: Solar Energy - the State of the Art, James & James(Science Publishesrs), London, 2001 [3] Handbook of Photovoltaic Science and Engineering. Edited by A. Luque and S. Hegedus, John Wiley & Sons,2003

Vliv zeměpisné polohy a klimatu na intenzitu a spektra slunečního záření A5M13VSO-1

Rychlý růst populace v posledních staletích

Současná společnost neustále zvyšuje nároky na spotřebu energie, zejména v dopravě

Rychlý nárůst populace má za následek nárůst spotřeby energie spojený se zvýšením koncentrace CO2 v atmosféře

S nárůstem populace a globalizací je spojena zvýšená spotřeba energie a postupné vyčerpávání zásob Zásoby zdrojů energie jsou omezené

Slunce a sluneční spektrum Slunce – „plynová koule“ o průměru cca 1.4 milionů km vzdálená od Země 150 milionů km Slunce – zdroj veškeré energie díky termonukleárním reakcím Energie ze Slunce dopadající na Zemi – „světlo“ a „teplo“ „Světlo“ i „teplo“ – elektromagnetické záření - fotony spektrum slunečního záření dopadající na Zemi: - ultrafialové paprsky - viditelné světlo - infračervené záření

Na povrch atmosféry Země dopadá záření o střední intenzitě 1367 W/m2 1 – 6MWh/m2 Na povrch atmosféry Země dopadá záření o střední intenzitě 1367 W/m2

Na povrch atmosféry dopadá výkon slunečního záření 180 000 TW Část energie se absorbuje v atmosféře, část dopadá na zemský povrch, který ohřívá. Následkem je proudění vzduchu, koloběh vody v přírodě.

Sluneční záření bude důležitým zdrojem energie, zejména po roce 2030

Solární energie může být využita třemi způsoby Solární ohřev Příprava horkého vzduchu, vody nebo páry pomocí speciálních kolektorů Fotovoltaika Přímá přeměna sluneční energie na energii elektrickou Pasivní solární teplo - Může být využito při návrhu domů tak, aby se snížila potřeba energie k vytápění

Odsolování mořské vody Pasivní solární teplo Sušení zemědělských produktů

Teplá užitková voda pro domácnosti i průmyslové aplikace Solární ohřev Příprava horkého vzduchu, vody nebo páry pomocí speciálních kolektorů Příprava páry pro využití v energetice Solární chlazení

Autonomní zdroje elektrické energie nezávislé na rozvodné síti Fotovoltaika Přímá přeměna sluneční energie na energii elektrickou Zdroje el. energie dodávající energii do rozvodné sítě

Fotovoltaika – přímá přeměna energie slunečního záření na elektrickou energii Potenciál fotovoltaiky Při intenzitě dopadajícího záření až 1000 W/m2 může FV systém vyrobit za rok 60 – 260 kWh/m2