Solární systémy Solární systémy, které využívají jako hlavní zdroj energie SLUNCE, jsou v současné době jednoznačně nejefektivnějším a nejekonomičtějším.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vzorové příklady a inspirace pro úspěšné realizace
Advertisements

Teplovzdušné solární kolektory Ohřívá Vysušuje Větrá
Solární systémy pro aktivní topení
Nízkoenergetické domy
Energetická účinnost budov
DOMY Otázky a odpovědi.
TZ 21 – navrhování otopných soustav
ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ SYSTÉMY BUDOV 2
Prezentace prácí topenářské firmy Jiří Javdošňák - Vimperk
ELEKTRÁRNY Denisa Gabrišková 8.A.
Tepelné čerpadlo 1.
Fotovoltaika.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Martin Němeček Pasivní dům vedení: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.
Pasivní dům Marek Švestka.
Solární systémy pro aktivní topení Ing. Tomáš Kopecký 10:30.
Tepelné čerpadlo 3.
Vypracoval: Jan Forman
Systémy pro výrobu solárního tepla
Ekonomika provozu a současné trendy v oblasti využívání sluneční energie A5M13VSO-7.
Využití solární energie A5M13VSO soubor přednášek
BYTOVÁ DRUŽSTVA 2010 Ing. Tomáš Kopecký, Lišov
Seminář: DOTACE NA ZATEPLENÍ, ZDROJE TEPLA A PASIVNÍ DOMY Výstaviště Č
Obnovitelné zdroje energie
Úspora energií v domácnostech - Tomáš Bílý -
Solární systémy třetí generace
KEE/SOES 4. přednáška Aktivní solární systémy
stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36
Tepelný akumulátor.
Úspora elektrické energie
JAK NEJLÉPE IZOLOVAT DŮM
Inovace systémů vytápění Možnosti úspor při vytápění a přípravě teplé vody TRONIC CONTROL® s.r.o. Ing. Vít Mráz.
Rozdělení ekologických domů Znaky ekologických domů Zjišťování úniku tepla Zateplování domů.
Sub-projekt BRIE Potštát 12. října Praktické využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných domech Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum,
UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Zdravotechnika Příprava teplé vody II (STA56) Ing. Vladimíra Straková STAVEBNICTVÍ.
I R V INTELIGENTNÍ REGULACE VYTÁPĚNÍ
Vytápění Regulace ve vytápění
Renewable energy Energie z obnovitelných zdrojů
Výpočetní nástroj bilančního hodnocení energetické náročnosti budov
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY (TUV)
Trunkát Tadeáš, 1.U. -nevyčerpatelnost -ekologičnost.
Pasivní stavitelství jako ekonomický koncept. Východiska Výstavba a provoz budov je hltoun energetických zdrojů Každá budova má být v takovém stavu, aby.
Modelování energetických systémů budov
Tepelné akumulátory.
VYUŽITÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ
Využití energie Slunce
9. OTVOROVÉ VÝPLNĚ I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.
KONCEPCE NAVRHOVÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH A PASIVNÍCH BUDOV Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business.
ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ.
ROTEX Solaris pokrokový solární systém Ing. Ivo Zabloudil product manager.
Nevyčerpatelné energetické zdroje Zbožíznalství 1. ročník.
ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU TECHNICKÝCH OBORŮ A ŘEMESEL ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV Registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/
Vytápění Ústřední vytápění. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo.
Vytápění Elektrická topidla. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo.
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tepelné čerpadlo.
Vytápění Otopné soustavy teplovzdušné. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
TECHNICKÉ SLUŽBY BAHOZA s. r. o. Klimatizační jednotky tramvajových vozidel Ing. Ladislav Meluš.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Litoměřice 20. října 2016 Energeticky soběstačné obce.
Název školy Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa školy Pionýrů 2069, Frýdek-Místek IČ
ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST BIOLOGIE A EKOLOGIE - PRŮŘEZOVÉ TÉMA
Orbis pictus 21. století Topné desky
VOŠ A SPŠ JIČÍN ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE FIRMY
Vytápění Teplovzdušné vytápění
FVE.
Zpracovatel dat: Ing. Roman Musil
Vytápění Regulace ve vytápění
Transkript prezentace:

Solární systémy Solární systémy, které využívají jako hlavní zdroj energie SLUNCE, jsou v současné době jednoznačně nejefektivnějším a nejekonomičtějším zařízením. Přitom pouze za jednu hodinu dopadne na zemský povrch množství energie nutné k pokrytí roční celosvětové potřeby energie. Díky stálému růstu cen současných energií bude investice do tohoto systému přinášet čím dál větší úspory. TATO PREZENTACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Zachycením slunečních paprsků na absorbční ploše pod speciálním solárním sklem plochého solárního kolektoru přeměňujeme sluneční energii na energii tepelnou. Z absorbční plochy je teplo odváděno do sběrných trubek vedoucích do výměníku tepla, ve kterém dochází ke kumulaci již vytvořené tepelné energie.

Z důvodu pravidelného střídání ročních období a rozdílnou dobou slunečního svitu v jednotlivých dnech, je tuto tepelnou energii nutné efektivně kumulovat a využívat tak její možnosti i v době "nepříznivých podmínek".

Proto je velmi důležité celý systém správně nadimenzovat v závislosti na očekávané spotřebě (TUV, vytápění, ohřevu bazénu). Tento fakt se neodráží jen v pouhém počtu solárních kolektorů (přepočtených na m² kolektorové plochy), ale i v jejich umístění a natočení, velikosti zásobníku, izolaci potrubí, kvalitní regulaci a vhodných regulačních prvcích.

Klimatické pásmo ČR nestačí na úplné pokrytí energie potřebné na celkový roční ohřev pitné vody, a proto je vhodné ho kombinovat s jiným výrobníkem tepla (plynový kotel apod.).

Instalace v rodinném domku

Aktivní solární systémy Obecně se od pasivních systémů odlišují tím, že sluneční energie ohřívá kapalinu, případně vzduch ve zvláštních zařízeních – solárních kolektorech respektive solárních panelech.

Solárni kolektor jako aktivní komponent Fototermické kolektory: -kapalinové (ohřev TUV, bazény) -teplovzdušné (ohřev vzduchu v místnosti) -kombinované

Rozdělení podle tvaru absorbéru: ploché (nejčastěji u nás) vakuové trubice (vakuum snižuje t. ztráty) koncentrační(Fresnelova čočka)

Komponenty kapalinového kolektoru jsou: -absorbér (jímací plocha-Al lamely) -pouzdro konektoru (nostná část např.Al ) -sklo(3,2-4 mm kalené) -izolace (minerální vlna)

Koncentrační kolektory na bázi lineární Fresnelovy čočky Lineární Fresnelova čočka soustřeďuje přímou složku slunečního záření do lineárního ohniska, kde se nachází absorbér z hliníkového profilu s vyvložkovanou měděnou trubkou, na kterém dochází k přeměně koncentrovaného slunečního záření na teplo.

Teplovzdušné kolektory Jedná se o solární panel k přímému ohřevu vzduchu. Sluneční záření se při dopadu na absorbér mění na teplo a ohřívá vzduch uvnitř kolektoru. Při zahřátí vzduchu nad 33°C se automaticky uvádí do provozu ventilátor, který ve spodní části kolektoru nasává chladný vzduch z objektu a vhání do místnosti vzduch ohřátý.

Obecné podmínky pro umístění kolektoru místo instalace(rovná ,sedlová střecha) orientace ke svět. stranám(na jihozápad asi 15 st. nebo 15 st. na jihovýchod) sklon kolektoru (ideální 30 st. sklon-léto, 35 –45 st.)

Napojení systému do stávajícího vytápění RD:

Zásobníkové ohřívače s jedním nebo dvěma výměníky (volitelnou topnou vložkou) a možností přitápění

Trubicový kolektor

Plošný solární panel

Dimenzování systému pro ohřev TUV Dimenzování plochy kolektoru: 1-1,5m2 plochy plošného kolektoru na osobu 0,8-1,2m2 plochy kolektoru z vakuovaných trubic na osobu

Dimenzování podle stupně využití kolektoru η = Qsk/Gs = Qsk/(Ga* Ak) nebo Ak = Qsk / (Ga. ηk ) Qsk - roční hrubý zisk z kolektoru Gs - je roční suma solárního záření (kWh/m2) Ga – roční záření na kolektor ( kWh/m2r ) Ak - plocha kolektorého pole (m2) ηk – využití kolektoru (%) Dimenzování zásobníku Vsp ≥ (70-100)l/m2 *Ak

Děkuji za pozornost. TATO PREZENTACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY