VYUŽITÍ MALÉ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY PRO VYTÁPĚNÍ MALÝCH OBJEKTŮ

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektrické stroje Stejnosměrné motory
Advertisements

Mgr.Miroslav Michálek „Tento projekt je spolufinancován
TZ 21 – navrhování otopných soustav
ANO? Zajímáte se o některou z těchto oblastí?
Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126.
TZ přednáška Otopné soustavy
Zdroje elektrického proudu
Větrné elektrárny Zpracovala: Jana Fojtíková
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit VYHLÁŠKA.
Konstrukce princip a provoz
Větrná energie Energie větru.
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
STANOVENÍ NEJISTOT PŘI VÝPOŠTU KONTAMINACE ZASAŽENÉHO ÚZEMÍ
Nízkoteplotní Stirlingův motor
Popis a funkce elektrárny
Elektrárny.
Větrné elektrárny.
Návrh a konstrukce otopných ploch II
Větrná energie.
Alternátory konstrukce
Michael Faltýnek, 2L VOŠ a SPŠE Olomouc
Stavba transformátoru Transformace proudu a napětí
Ročníková práce Větrné elektrárny.
Přednáška 11 Otopné soustavy Doc.Ing.Karel Kabele,CSc.
„Zelená energie“ Skupiny ČEZ ČEZ Prodej, s.r.o. Rada Zelené energie SVÍTIDLO NEZÁVISLÉ NA NAPÁJENÍ Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ Parametry:  Větrná elektrárna – asynchronní.
Společenské a hospodářské prostředí
Vznik střídavého proudu sinusoida
Ochrany velkých generátorů
Dariusova větrná elektrárna
Výroba elektrické energie Druhy elektráren Připraveno s využitím materiálů společnosti ČEZ určených pro školy.
OBOR ENERGETICKÉ INŽENÝRSTVÍ
Česká republika: Tepelné elektrárny Hospodářský zeměpis
Elektrické stroje a zařízení
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Stejnosměrné stroje.
Finanční náročnost instalace miniturbínky
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/
Název diplomové práce Diplomová práce Vedoucí DP: Vypracoval:
Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra výrobních systémů Jméno Příjmení: Název DP Název diplomové práce Diplomová práce Vedoucí.
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Výroba elektrické energie
Větrná elektrárna Větrná energie je označení pro oblast technologie zabývající se využitím větru jako zdroje energie. Nejobvyklejším využitím jsou dnes.
ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací.
Trasování lesních cest
Ochrany velkých generátorů
Dynamo, alternátor, elektromotor
Větrná energie Větrná energie
Využití energie Slunce
Návrh a konstrukce otopných ploch I
Dynama a alternátory Kryštof Klika, 3E.
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/
Obnovitelné zdroje Větrné elektrárny.
Netradiční zdroje elektrické energie
ČVUT V PRAZE Fakulta stavební ČVUT V PRAZE Fakulta stavební Magisterský studijní program „Budovy a prostředí“ prof.Ing.Karel Kabele,CSc. Katedra TZB.
Automatizační technika
Výroba a přenos elektrické energie. Struktura prezentace otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
Tento materiál vznikl v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci, který je spolufinancován.
Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Ing. Jan Weiser Název prezentace (DUMu): Alternátor – rozdělení, princip Tematická oblast:Zdroje elektrické energie motorových.
Zdroje elektrického napětí Název školy: Základní škola Brána Nová Paka Autor: Bohumír Včelák Název: VY_32_INOVACE_7_18_FY Téma:Elektrický obvod Číslo projektu:
Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Ing. Jan Weiser Název prezentace (DUMu): Alternátor – závady, zkoušení Tematická oblast:Zdroje elektrické energie motorových.
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr.Jiří Macháček
Zdroje elektrického proudu
Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko-technologický
Návrh turistického informačního systému v centru Českých Budějovic
Alternátory elektrická kontrola
30.1 ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ, ZDROJE A MĚŘENÍ
Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko-technologický
Finanční náročnost instalace miniturbínky
VY_32_INOVACE_08_Člověk a energie
VY_32_INOVACE_109_Fyzika_elektrárny_II
Transkript prezentace:

VYUŽITÍ MALÉ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY PRO VYTÁPĚNÍ MALÝCH OBJEKTŮ Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií prezentace bakalářské práce VYUŽITÍ MALÉ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY PRO VYTÁPĚNÍ MALÝCH OBJEKTŮ © 2007 Ondřej Lukášek

Přehled obsahu bakalářské práce Vznik větru a jeho popis Úvod do problematiky VE ( historie, rozdělení ) Konstrukce vlastní VE ( návrh, výpočty ) Zhodnocení provozu VE

Stavba a konstrukce VE - stojan stožáru

Stavba a konstrukce VE - stožár

Stavba a konstrukce VE - gondola

Stav VE k 14.10.2006

Přestavba gondoly VE

Schéma elektrického zapojení VE

Ovládací panel VE

Stav VE k 31.12.2006

Výkon VE – alternátor 14V, 35A

Zhodnocení VE Běžný výkon 40 – 150W, špičkový 300W Pro vytápění malý výkon, vhodné pro dobíjení akumulátorů, svícení. Možnost využití – doplněk oběhových tepelných čerpadel

Vysvětlení připomínek z oponentských posudků

Plány do budoucna Zvýšení výkonu VE změna převodového poměru z 1:12 na 1:20 Generátor buzený permanentními magnety odpadá potřeba buzení rotoru generátoru