ANALIZA PRACY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD ORIENTACJI GEOGRAFICZNEJ
|
|
- Bogdan Sikorski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (3/16), lipiec-wrzesień 2016, s Ewelina KRAWCZAK 1 Agata ZDYB 2 ANALIZA PRACY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD ORIENTACJI GEOGRAFICZNEJ Rynek odnawialnych źródeł energii z każdym dniem coraz bardziej się rozwija. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrasta, przy czym zasoby konwencjonalnych i zarazem nieodnawialnych źródeł energii (paliw kopalnych) ulegają zubożeniu. Alternatywą dla nich są odnawialne źródła energii (OZE), których rezerwy uzupełniane są w naturalnych procesach ekosystemu, co stanowi o ich niewyczerpalności. Zmiany legislacyjne w Polsce dotyczące OZE spowodowały duże zainteresowanie małymi instalacjami fotowoltaicznymi w wyniku czego dotychczasowy konsument zmienia się w prosumenta energii elektrycznej. Rozwój rynku odnawialnych źródeł energii stawia przed projektantami ciągłe wyzwania, ponieważ projektowanie instalacji fotowoltaicznych o wysokiej wydajności dla istniejących budynków, przy uwzględnieniu występujących lokalnych warunków oraz architektury budowli, jest niezwykle trudne. Uzysk energetyczny systemu słonecznego zależy od wielu czynników, jednym z najważniejszych jest wartość nasłonecznienia zależna od lokalizacji (szerokości geograficznej), a także orientacja projektowanego systemu względem kierunku azymutu. Narzędziem wspomagającym i usprawniającym projektowanie instalacji PV (Photovoltaics) jest oprogramowanie DDS-CAD, pozwalające przeprowadzić symulację uzysków energii elektrycznej. Wyniki otrzymanych symulacji umożliwiają w krótkim czasie porównanie wielu wirtualnych modeli instalacji pod kątem wydajności, a co za tym idzie wybranie najkorzystniejszego wariantu dla istniejącej orientacji geograficznej. W niniejszej pracy poddane zostały analizie rezultaty symulacji wirtualnych modeli instalacji fotowoltaicznych pod względem liczby generatorów fotowoltaicznych oraz wielkości uzysku energii elektrycznej przy założeniu wykorzystania całej powierzchni dachu oraz uwzględnieniu zmiany kąta usytuowania modułów PV względem okapu połaci dachowej i kierunku azymutu. Słowa kluczowe: fotowoltaika, energetyka słoneczna, OZE, DDS-CAD 1 Autor do korespondencji / corresponding author: Ewelina Krawczak, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Lublin, ul. Nadbystrzycka 38, tel ; e.krawczak@pollub.pl 2 Agata Zdyb, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Lublin, ul. Nadbystrzycka 38, tel ; a.zdyb@pollub.pl
2 194 E. Krawczak, A. Zdyb 1. Wprowadzenie W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój fotowoltaiki na świecie, spowodowany wyczerpywaniem zasobów paliw kopalnych, wzrostem ich cen oraz uniezależnieniem się od krajów posiadających złoża kopalniane. Nie bez znaczenia są też klimatyczne konsekwencje spalania czyli emisja gazów cieplarnianych z paliw kopalnych. W wyniku wielu zmian legislacyjnych, jak również zgodnie z europejską strategią Unii Energetycznej oraz z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej Polska do 2020 r. powinna uzyskać 15% udziału OZE w produkcji energii. Przyjęte na szczycie Unii Europejskiej w październiku 2014 r. nowe ramy klimatyczno-energetyczne zakładają kolejne, wieloletnie działania zapobiegające zmianom klimatu poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, a także zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Kraje członkowskie UE muszą dążyć do poprawy efektywności energetycznej o 27% do roku Zgodnie z danymi pochodzącymi z Urzędu Regulacji Energetyki zainstalowana moc w polskich elektrowniach wytwarzających energię elektryczną z promieniowania słonecznego wynosi 87,718 MW (stan z dnia r.). Do roku 2016 zostało zgłoszonych w Polsce 267 elektrowni wytwarzających energię z promieniowania słonecznego i około 3 tysięcy mikroinstalacji, w tym w 2015 r. - 2,1 tysiąca instalacji (systemy on-grid) [1]. Zachodzące zmiany na rynku energetycznym motywują dotychczasowego konsumenta, aby stał się prosumentem energii elektrycznej [2]. Prosument może całkowicie uniezależnić się od dostawcy energii elektrycznej konsumując energię, którą sam wytworzy w systemie autonomicznym (off-grid). Drugim typem instalacji prosumenckich najczęściej instalowanych na dachach budynków wolnostojących są systemy on-grid (rys.1) współpracujące z siecią przesyłową [3]. Rys. 1 Schemat instalacji prosumenckiej: 1 moduły fotowoltaiczne, 2-falownik, 3-obciążenie pochodzące z urządzeń elektrycznych, 4-urządzenie służące do pomiaru energii elektrycznej oddawanej do sieci energetycznej, 5-urzadzenie służące do pomiaru energii elektrycznej kupowanej z sieci, 6-podłączenie do sieci przesyłowej Fig. 1 Schematic diagram of the prosumer photovoltaic system: 1 PV modules, 2-inverter, 3-load, 4-electricity meter for production, 5- electricity meter for consumption, 6-utility grid Instalacje on-grid samoczynnie sterują eksportem i importem wytworzonej energii, dlatego są to układy niezawodne. Jeżeli uzysk przewyższa zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa domowego, to nadwyżka energii sprzedawana jest do sieci elektroenergetycznej, w przypadku niedoboru istnieje możliwość dokupienia jej od lokalnego dystrybutora [4]. W systemie przyłączonym do sieci
3 Analiza pracy instalacji fotowoltaicznej w zależności od orientacji 195 przesyłowej można wyróżnić część stałoprądową DC, w której energia elektryczna dostarczana jest w postaci prądu stałego. W skład części DC wchodzi: moduł PV, przewody, skrzynki rozdzielcze oraz konstrukcje nośne. Kolejną częścią jest zmiennoprądowa AC, w której energia dostarczana jest za pomocą prądu przemiennego, zawierająca następujące elementy: falowniki, przewody, elementy ochronne i urządzenia pomiarowe. W Polsce brakuje wyraźnego wsparcia inwestycji w fotowoltaikę pomimo rosnącego zainteresowania systemami PV [5]. Niezbędna jest długookresowa strategia rozwoju wspierająca indywidulanych konsumentów energii elektrycznej poprzez wprowadzenie różnych systemów wsparcia inwestycyjnego [6]. Jednym z nich jest program PROSUMENT realizowany przez NFOŚiGW, który wspiera zakup i montaż mikroinstalcji przyjaznych środowisku, a także dba o podniesienie świadomości ekologicznej Polaków. Istnieją dwie możliwości wsparcia potencjalnych prosumentów: przy pomocy bezzwrotnego dofinansowania 40% kosztów kwalifikowanych (w latach ), 30% od roku 2016 lub za pomocą taryfy gwarantowanej FIT. Mechanizm wsparcia FIT zapewnia beneficjentowi programu stałą stawkę energii 0.75 zł/kwh dla instalacji do 3 kw oraz 0.65 zł/kwh dla instalacji od 3 do 10 kwh. Wydajność energetyczna instalacji fotowoltaicznej zależy od wielu czynników [7-8]. Jednym z najważniejszych jest ilość promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię modułów, co z kolei zależne jest od lokalnych warunków pogodowych. Określenie potencjału energii promieniowania słonecznego jest kluczowe dla prognozy uzysku energii z instalacji słonecznej [9]. Polska posiada porównywalne warunki klimatyczne jak Niemcy, obecny lider technologii OZE, który w maju 2016 r. po raz pierwszy w historii zapewnił całodzienne pokrycie zapotrzebowania energetycznego w państwie energią z odnawialnych źródeł. Położenie geograficzne instalacji (długość i szerokość geograficzna) wraz z indywidualnymi cechami systemu, takimi jak orientacja względem azymutu czy też kąt pochylenia modułów determinują uzysk energetyczny oraz wydajność pracy systemu. Najkorzystniejsze jest usytuowanie modułów pod kątem 35⁰ względem poziomu (w naszej szerokości geograficznej) i zwrócenie ich na południe (azymut 0⁰). Połacie dachowe w istniejących domach mają jednak różne kąty nachylenia oraz różną orientację azymutu. W celu uzyskania maksymalnej energii należy rozważać ułożenie modułów w różnych konfiguracjach. W przedstawionej pracy porównane są dwa warianty rozmieszczenia modułów, dla których produkcja energii zmienia się wraz ze zmianą azymutu. 2. Metodyka Dane dotyczące uzysku energetycznego, które zostały przeanalizowane w dalszej części pracy pochodzą z oprogramowania DDS-CAD, wersja 11, które jest narzędziem wspomagającym projektowanie, pozwalającym projektować instalacje fotowoltaiczne dowolnie zintegrowane z budynkiem, jak również sys-
4 196 E. Krawczak, A. Zdyb temy naziemne. Dzięki zaimplementowanym do programu DDS-CAD modułom (sanitarno-grzewczy, wentylacyjno klimatyzacyjny, elektrotechniczny oraz fotowoltaiczny) możliwe jest tworzenie wielobranżowych, kompleksowych opracowań. Każdy moduł dedykowany jest inżynierom innej branży, co pozwala na tworzenie indywidualnej instalacji będącej integralną częścią opracowywanego modelu. Występujący w programie moduł architektoniczny, współpracujący z każdym z pozostałych komponentów, pozwala na stworzenie dwuwymiarowego oraz trójwymiarowego modelu budynku. Prototyp konstrukcji tworzony jest na podstawie dwuwymiarowych podkładów architektonicznych stworzonych w innych programach grafiki inżynierskiej (np. *.dwg, *.jpg czy *.pdf). Wykorzystana nowoczesna technologia BIM (Building Information Modeling) dodatkowo usprawnia i intensyfikuje pracę. Jest to narzędzie odwzorowujące fizyczne i funkcjonalne właściwości tworzonego projektu. Posługiwanie się wirtualnym modelem umożliwia uzyskanie pełnej dokumentacji projektowej części rysunkowej oraz obliczeniowej, analizy ekonomicznej, czy też zestawienia materiałów. Program ten wyróżnia się nowatorską technologią pozwalającą na wyeliminowanie możliwych błędów, kolizji oraz na wirtualne sprawdzenie wszystkich aspektów planowanej konstrukcji, instalacji już na etapie projektowania, jak również wykonanie analizy nasłonecznienia instalacji PV. Powstający model jest wirtualnym odwzorowaniem rzeczywistych elementów budynku oraz instalacji w standardzie zorientowanym obiektowo, co optymalizuje proces projektowania, wykonania, a także zakończenia inwestycji. 3. Wyniki i analiza W celu sprawdzenia zmiany uzysku energetycznego w zależności od zmiany orientacji geograficznej analizie poddano instalację fotowoltaiczną o mocy 4,8 kwp zintegrowaną z dachem budynku jednorodzinnego dwukondygnacyjnego o łącznej powierzchni 150 m 2. Inwestycję przewidziano w miejscowości Warszawa w województwie mazowieckim w III strefie klimatycznej. Budynek zaprojektowany jest do zamieszkania przez 5 osób. Do obliczeń uzysku energetycznego przyjęto dane klimatyczne pobrane z oprogramowania Meteonorm 7, zintegrowanego z programem DDS-CAD. Przewidziano dwie konfiguracje rozmieszczenia modułów (rys. 2) oraz dwa warianty obliczeniowe instalacji słonecznej. W pierwszej konfiguracji założono wykorzystanie prostokątnej części trapezowatej powierzchni połaci dachu. Część zadaszenia nie została uwzględniona w symulacji, z uwagi na ustandaryzowanie kształtu przykrycia dachowego. Zaprojektowano system zbudowany z 24 sztuk modułów polikrystalicznych firmy Solar EnerTech (Shanghai) Co., typ SE200 54P o mocy nominalnej 200 W. Powierzchnia modułu wynosi 1,494 m 2, sprawność 14%. Przewidziano montaż instalacji na połaci dachowej zorientowanej w kierunku południowym o wymiarach 8,7 m x 5,5 m, powierzchni 47,85 m 2 oraz kącie nachylenia 23,6⁰. W wariancie I zbadano zmiany
5 Analiza pracy instalacji fotowoltaicznej w zależności od orientacji 197 Rys. 2 Konfiguracje instalacji fotowoltaicznej, linia ciągła konfiguracja I, linia przerywana konfiguracja II Fig. 2 Configurations of PV installation, solid line configuration I, dotted line configuration II uzysku energetycznego przy zmianie azymutu. Symulacje uzysku energii elektrycznej zostały wykonane w krokach, co piętnaście stopni zmian azymutu. Moduły zostały rozmieszczone w trzech rzędach po 8 sztuk zachowując niezbędne odstępy montażowe oraz nachylenie 12,4⁰ do połaci dachowej (wartość inklinacji - 36⁰). Odsunięcie od siebie kolejnych rzędów instalacji zapewnia uniknięcia zacienienia. Drugi wariant obliczeniowy zakłada zmianę azymutu z jednoczesną zmianą kąta skierowania modułów fotowoltaicznych, tak aby moduły zainstalowane na dodatkowych stelażach były zawsze zwrócone na południe. Zachowano kąt pochylenia modułów względem połaci dachowej. Przy założeniu wykorzystania całej powierzchni dachu w pierwszej konfiguracji obliczeniowej liczba modułów PV jest stała i wynosi 24 sztuki. Przy zmianie azymutu powstający za generatorami cień zwiększa się, obligując jednocześnie do wydłużenia odległości pomiędzy kolejnymi rzędami paneli. Powoduje to spadek ilości paneli do 17 sztuk (rys. 3a). Na rysunku 3b przedstawiono uzysk energetyczny wygenerowany na podstawie symulacji pracy instalacji fotowoltaicznej. W obu wariantach obliczeniowych najkorzystniejszy uzysk energetyczny wynosi 3740,86 kwh/a przy azymucie 0⁰. Liczba modułów PV [szt] a) b) Wariant I Wariant II Azymut [⁰] Uzysk energetyczny [kwh/a] Wariant I Wariant II 0 20 Azymut 40 [⁰] Rys. 3 a) Zależność liczby modułów PV od kierunku azymutu, b) Zależność uzysku energetycznego od kierunku azymutu Fig. 3 a) Dependence of quantity of PV modules on the azimuth, b) Dependence of energy yield of PV modules on the azimuth
6 198 E. Krawczak, A. Zdyb Spadek ilości wytwarzanej energii pomiędzy azymutem 0⁰ i 90⁰ dla pierwszego wariantu obliczeniowego wynosi 577,15 kwh/a, dla drugiego 305,49 kwh/a. Współczynnik uzysku energetycznego dla instalacji w wariancie I wynosi 6,41 kwh przy zmianie azymutu o 1⁰ w stosunku rocznym, w wariancie II - 9,64 kwh/a/⁰. W drugiej konfiguracji (rys. 2) przeanalizowano pracę instalacji fotowoltaicznej przy założeniu wykorzystania całej powierzchni połaci dachowej, o kształcie trapezu prostokątnego. Powierzchnia przeznaczona pod montaż instalacji fotowoltaicznej wynosi 57,75 m 2. Założono takie same warianty obliczeniowe jak w konfiguracji pierwszej. Na rysunku 4a przedstawiono liczbę modułów fotowoltaicznych w zależności od azymutu. W przypadku zmiany azymutu ilość ta jest stała (27 sztuk), natomiast przy jednoczesnej zmianie kąta położenia instalacji względem okapu połaci dachowej liczba modułów ulega zmianie w zakresie sztuk. W przypadku niestandardowych kształtów połaci dachowej, to właśnie jej forma jednoznacznie determinuje wielkość instalacji. Wartość uzysku energetycznego (rys. 4b) dla kierunku azymutu najbardziej i najmniej korzystnego dla pierwszego wariantu obliczeniowego wynosi 459,81 kwh/a, natomiast dla drugiego 1980,41 kwh/a. Tak znaczna różnica uzysku energii (wariant II) spowodowana jest dużą rozbieżnością pomiędzy kątem krawędzi połaci oraz kierunku azymutu. Różnica uzysków energetycznych pomiędzy wariantami spowodowana jest przede wszystkim zmianą ilość modułów PV, których liczba zależy od występującej pomiędzy nimi strefy zacienienia, a także specyficznej konstrukcji więźby dachowej. Kluczowe znaczenie ma krawędź połaci dachowej poprowadzonej pod niestandardowym kątem. Gdy kąt krawędzi połaci pokrywa się z kątem posadowienia paneli to możliwe jest wykorzystanie prawie całej powierzchni tej części dachu. W momencie, gdy te dwa kąty nie współgrają ze sobą zostaje niewykorzystane nawet do 20% powierzchni połaci dachowej. a) 30 b) Liczba modułów PV [szt] Wariant I Wariant II Azymut [⁰] 2500 Wariant I 2000 Wariant II Rys. 4 a) Zależność liczby modułów PV od kierunku azymutu, b) Zależność uzysku energetycznego od kierunku azymutu Fig. 4 a) Dependence of quantity of PV modules on the azimuth, b) Dependence of energy yield of PV modules on the azimuth Uzysk energetyczny [kwh/a] Azymut [⁰]
7 Analiza pracy instalacji fotowoltaicznej w zależności od orientacji Podsumowanie Ilość produkowanej energii elektrycznej jest ściśle związana z położeniem modułów fotowoltaicznych względem azymutu. Jest to czynnik determinujący wydajność pracy systemu słonecznego, niezależnie od technologii wykonania budujących go ogniw fotowoltaicznych. W przypadku istniejącego budynku należy zadecydować, jaki sposób montażu instalacji sprawdzi się najlepiej, wykorzystujący całą powierzchnię połaci dachowej czy montując moduły PV zgodnie z kierunkiem azymutu. Zależy to przede wszystkim od indywidualnej konstrukcji więźby dachowej, kształtu poszczególnych połaci oraz możliwości wykorzystania jak największej powierzchni, pomimo zmiany kąta usytuowania modułów PV względem okapu połaci dachowej. W przypadku montażu modułów na prostokątnej połaci zorientowanej w zakresie 0-60⁰ w stosunku do azymutu korzystniejsze uzyski energetyczne występują przy całkowitym wykorzystaniu jej powierzchni. W przypadku odchylenia o kąt 75-90⁰ wariant zakładający, iż moduły są zawsze zwrócone na południe uzyskuje o 8% lepsze rezultaty. Przy wykorzystaniu całej powierzchni połaci (niezależnie od kształtu), w obu wariantach następuje spadek generowanej energii odpowiednio o 15% i 40%. Uwzględniając otrzymane wyniki ze wszystkich rozpatrywanych wariantów należy zauważyć, iż największy uzysk energetyczny generuje system fotowoltaiczny wykorzystujący całą powierzchnię dachu (nawet przy niestandardowym kształcie połaci) niezależnie od odchylenia od kierunku azymutu. Inżynier przed rozpoczęciem procesu projektowania musi rozważyć obie konfiguracje uwzględniając konstrukcję dachu istniejącego budynku. Dzięki wykorzystaniu symulacji komputerowych tworzonych m.in. w programie DDS-CAD, możliwe jest sprawdzenie wielu wariantów obliczeniowych i zrealizowanie inwestycji najefektywniejszej energetycznie. Literatura [1] Pietruszko S.: Fotowoltaika - przyszłość bezpieczeństwa energetycznego, Warunki Techniczne 1 nr , s [2] Olchowik J. M., Cieslak K., Gulkowski S., Mucha J., Sordyl M., Zabielski K., Szymczuk D., Zdyb A.: Progress of development of PV systems in south-eastern Poland, Proc. of 35th IEEE PVSC Honolulu, Hawaii, June 2010, p [3] Stryczewska D.: Energie odnawialne. Przegląd technologii i zastosowań, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin [4] Klugmann-Radziemska E.: Fotowoltaika w teorii i praktyce, Wydawnictwo BTC, Legionowo [5] Olchowik J. M., Dragan P., Gembarzewski O., Gulkowski S., Szymczuk D., Tomaszewski R.: The reasons of the delays in introducing in Poland law regulations favorable for photovoltaics. Procedings of the 28 th EU PVSEC, Paris, France, 2013, p
8 200 E. Krawczak, A. Zdyb [6] Olchowik J. M., Cieslak K., Gulkowski S., Mucha J., Sordyl M., Zabielski K., Szymczuk D., Zdyb A.: Activation of polish public administration bodies and business within the IEE PVS in Bloom Project, Proc. of 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Hamburg, Germany, October 2011, p [7] Krawczak E., Gułkowski S., Olchowik J.M.: Badanie efektywności pracy fotowoltaicznego systemu off-grid w warunkach zimowo-wiosennych dla Lubelszczyzny, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), 2014, s , DOI: /rb [8] Mroziński A.: Badanie efektywności energetycznej laboratoryjnej instalacji fotowoltaicznej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), 2014, s , DOI: /rb [9] Siuta-Olcha A.: Potencjał energii promieniowania słonecznego w województwie lubelskim. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (2/2012/II), 2012, s ANALYSIS OF PHOTOVOLTAIC INSTALLATION WORK ACCORDING TO GEOGRAPHICAL ORIENTATION S u m m a r y The market of a renewable energy sources is still developing. Electricity demand is increasing and fossil fuels are being depleted. The alternative for them are renewable energy sources, their reserves are replenished in the natural ecosystem processes, which proves the fact of their being unexhausted. Legislative changes in Poland caused a big interest in small photovoltaic installations, and consequently the energy consumer may become electricity prosumer. Market development of renewable energy sources challenges designers continuously because designing the high efficiency photovoltaic systems for existing buildings, taking into account local conditions and existing buildings architecture, is extremely difficult. The yield of solar energy system depends on many factors. One of the most important is the value of solar radiation depending on the location (geographical latitude), as well as the orientation of the designed system with respect to the azimuth. Supportive and labor-saving computer software for design PV systems is DDS-CAD, which allows to simulate electricity yield. The results of simulation allows for quick comparison of various virtual models of installations taking into account their efficiency and quick select of the most advantageous variant according to geographical orientation. In this paper, the results of virtual simulation models of photovoltaic systems in terms of the number of PV generators and the size of the energy yield have been analyzed. The analysis was conducted assuming the use of wholesurface roof and taking into account changes in the angle of PV modules placement in relation to the eaves of the roof slope and azimuth direction. Keywords: photovoltaics, solar energy, renewable energy, DDS-CAD DOI: /rb Przesłano do redakcji: r. Przyjęto do druku: r.
MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW
MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW W październiku 2012 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało propozycję ustawy o odnawialnych źródłach (OZE). Zawarte w niej regulacje znacząco zmienią zasady funkcjonowania
DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI Z OGNIWAMI PV
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(20) 2017, s. 115-120 DOI: 10.17512/bozpe.2017.2.15 Arkadiusz GUŻDA, Norbert SZMOLKE Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE
Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. R-Bud. Osoba kontaktowa: Anna Romaniuk
Przedsiębiorstwo R-Bud Osoba kontaktowa: Anna Romaniuk Projekt Adres: ul. Reymonta 3 21-500 Biała Podlaska Data wprowadzenia do eksploatacji: 2017-05-17 Opis projektu: 1 3D, Podłączona do sieci instalacja
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 36,6 kw na dachu oficyny ratusza w Żywcu.
Przedsiębiorstwo VOTRE Projekt Sp. z o.o. Henryka Pobożnego 1/16 Strzelce Opolskie Polska Osoba kontaktowa: Kamil Brudny Telefon: 533-161-381 E-mail: k.brudny@votreprojekt.pl Klient Urząd Miast Żywiec
Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt
Przedsiębiorstwo SIG Energia Ul.Przemyska 24 E 38-500 Sanok Polska Osoba kontaktowa: Adam Mazur Klient Projekt 3D, Instalacja PV podłączona do sieci - Pełne zasilanie Dane klimatyczne Moc generatora PV
PORÓWNANIE Z SYMULACJAMI RZECZYWISTYCH UZYSKÓW INSTALACJI PV TYPU ON-GRID O MOCY 2 kw
ELEKTRYKA 2018 Zeszyt 1 (145) Rok LXIV Krzysztof SZTYMELSKI Politechnika Śląska, Gliwice PORÓWNANIE Z SYMULACJAMI RZECZYWISTYCH UZYSKÓW INSTALACJI PV TYPU ON-GRID O MOCY 2 kw Streszczenie. W ramach artykułu
Przedszkole w Żywcu. Klient. Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt
Klient Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urządzeniami elektrycznymi Dane klimatyczne BIELSKO/BIALA ( - ) Moc generatora PV 65 kwp Powierzchnia
RYNEK FOTOWOLTAICZNY. W Polsce. Instytut Energetyki Odnawialnej. Warszawa Kwiecień, 2013r
2013 RYNEK FOTOWOLTAICZNY W Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa Kwiecień, 2013r STRONA 2 2013 IEO RAPORT Rynek Fotowoltaiczny w Polsce Podsumowanie roku 2012 Edycja PIERWSZA raportu Autorzy
Symulacja generowania energii z PV
FOTOWOLTAIKA Zasoby energetyczne Zasoby kopalne są ograniczone (50-350 lat) i powodują emisję CO 2, która jest szkodliwa dla środowiska. Fotowoltaika jest w stanie zapewnić energię 3,8 razy większą niż
Dobieranie wielkości generatora fotowoltaicznego do mocy falownika.
Dobieranie wielkości generatora fotowoltaicznego do mocy falownika. 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest wyjaśnienie, dlaczego konieczne jest przewymiarowanie zainstalowanej mocy części DC
Typ projektu: Instalacja PV ze zużyciem energii na potrzeby własne.
Zawansowane Systemy Fotowoltaiczne Zajęcia projektowe nr 2 Część 1. Projekt w Sunny Design Typ projektu: Instalacja PV ze zużyciem energii na potrzeby własne. Lokalizacja : Kraków Parametry temperaturowe
Analiza opłacalności instalacji ogniw fotowoltaicznych
Analiza opłacalności instalacji ogniw fotowoltaicznych Budynek Sala Konferencyjna przy ul. Jagiellońskiej 3, Bydgoszcz Analiza sporządzona na podstawie danych uzyskanych od Inwestora: Kujawsko Pomorski
BADANIA NAD EFEKTYWNOŚCIĄ KONWERSJI FOTOWOLTAICZNEJ (PV) DLA WARUNKÓW LUBELSZCZYZNY
CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014, s. 511-520 Robert TOMASZEWSKI
Przedsiębiorstwo. Projekt. Wyciąg z dokumentacji technicznej dla projektu Instalacja fotowoltaiczna w firmie Leszek Jargiło UNILECH Dzwola 82A UNILECH
Wyciąg z dokumentacji technicznej dla projektu Instalacja fotowoltaiczna w firmie Leszek Jargiło UNILECH Dzwola 82A Przedsiębiorstwo UNILECH Dzwola 82A, 23-304 Dzwola Projekt Adres: Dzwola 82A, 23-304
Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt. Laminer. Wprowadź w Opcje > Dane użytkownika. Laminer
Przedsiębiorstwo Wprowadź w Opcje > Dane użytkownika. Klient Projekt Adres: Data wprowadzenia do eksploatacji: 2017-02-01 Opis projektu: 1 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne
SPOTKANIE INFORMACYJNE
SPOTKANIE INFORMACYJNE CO TO JEST FOTOWOLTAIKA? Proces przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną następuje za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne składają się z pojedynczych
Fotowoltaika dla domu
Fotowoltaika dla domu Dlaczego INSUN? Mamy doświadczenie i niezbędną wiedzę, aby dostarczyć Ci kompletny zestaw paneli słonecznych PV, które zapewnią Ci dostęp do taniej i wydajnej energii elektrycznej.
SYSTEM SOLARNY - 100 kw GENESIS SOLAR INVERTER. on-grid
SYSTEM SOLARNY - 100 kw GENESIS SOLAR INVERTER on-grid PRODUKUJ ENERGIĘ I SPRZEDAWAJ JĄ Z ZYSKIEM Systemy fotowoltaiczne to nie tylko sposób na obniżenie rachunków za prąd, to również sposób na uzyskanie
Twój system fotowoltaiczny
Stowarzyszenie Ewangelizacji i Kultury Diecezji Siedleckiej ul. Piłsudskiego 62 08-110 Siedlce Osoba kontaktowa: mgr inż. Grzegorz Twardowski Nr klienta: 04/2019 Tytuł projektu: Mikroinstalacja fotowoltaiczna
ZAŁĄCZNIK NR 10 Symulacja uzysku rocznego dla budynku stacji transformatorowej
ZAŁĄCZNIK NR 10 Symulacja uzysku rocznego dla budynku stacji transformatorowej Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne Warszawa, POL (1991-2010) Moc generatora PV 9,57 kwp Powierzchnia
Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej o mocy 38,88 kwp - ZAZ Nowa Sarzyna
SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 1.1. Podstawa opracowania... 3 1.2. Przedmiot opracowania.... 3 1.3. Zakres opracowania.... 3 1.4. Lokalizacja obiektu i zapotrzebowanie na energię elektryczną... 4 1.5. Opis
Czy mamy szansę wygrać walkę ze smogiem?...
Czy mamy szansę wygrać walkę ze smogiem?... pewnie że TAK tylko jak? 1 Czy mamy szansę wygrać walkę ze smogiem? Odnawialne źródła energii OZE Odnawialne źródło energii źródło wykorzystujące w procesie
ZAŁĄCZNIK NR 09 Symulacja uzysku rocznego dla budynku garażowo-magazynowego
ZAŁĄCZNIK NR 09 Symulacja uzysku rocznego dla budynku garażowo-magazynowego Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne Warszawa, POL (1991-2010) Moc generatora PV 18,48 kwp Powierzchnia
3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne RZESZOW/JASIONKA ( )
Projekt Adres: WOJSKA POLSKIEGO 3, 39-300 MIELEC Data wprowadzenia do eksploatacji: 2017-02-21 Opis projektu: -PROJEKT INSTALACJI FOTOFOLTAICZNEJ 199,8 KW 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna
Systemy fotowoltaiczne stosowane w instalacjach prosumenckich rodzaje, komponenty, przegląd rozwiązań zagranicznych i krajowych
Centrum Technologii Energetycznych Świdnica 26-11-2015 Systemy fotowoltaiczne stosowane w instalacjach prosumenckich rodzaje, komponenty, przegląd rozwiązań zagranicznych i krajowych Dr inż. Tadeusz Żdanowicz
Sopot, wrzesień 2014 r.
Sopot, wrzesień 2014 r. Fotowoltaika Stanowi jedno z odnawialnych źródeł energii (OZE), które pozwala na bezpośrednią zamianę energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny bez emisji szkodliwych
PORADNIK INWESTORA. instalacje fotowoltaiczne Perez Photovoltaic
PORADNIK INWESTORA instalacje fotowoltaiczne Koncepcja instalacji Elektrownia fotowoltaiczna, będąca przedmiotem tego opracowania, przeznaczona jest do wytwarzania prądu przemiennego we współpracy z siecią
SOLAR ENERGY. Fotowoltaika Energia płynąca ze słońca
SOLAR ENERGY Fotowoltaika Energia płynąca ze słońca Czym jest Fotowoltaika i dlaczego warto w nią zainwestować? Fotowoltaika a właściwie panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego
Projekt koncepcyjny elektrowni fotowoltaicznej
Projekt koncepcyjny elektrowni fotowoltaicznej Lokalizacja: Kraków Podstawowe dane sytemu PV: Moc systemu DC: 5 kwp Kąt pochylenia generatora PV: 35 O Azymut: S Moduły fotowoltaiczne: CSUN 250-60P (20
Analiza opłacalności instalacji ogniw fotowoltaicznych
Analiza opłacalności instalacji ogniw fotowoltaicznych Budynek przy ul. Konarskiego 3, Bydgoszcz Analiza sporządzona na podstawie danych uzyskanych od Inwestora: Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Odnawialne źródła energii w budownictwie pasywnym: Praktyczne zastosowanie
Odnawialne źródła energii w budownictwie pasywnym: Praktyczne zastosowanie Bison Energy Sp. z o.o. Trojany 64E, 05-252 Dąbrówka tel. 572 372 372 Michał Szewczyk m.szewczyk@bisonenergy.pl Zapotrzebowanie
Instalacje fotowoltaiczne
Instalacje fotowoltaiczne mgr inż. Janusz Niewiadomski Eurotherm Technika Grzewcza Energia słoneczna - parametry 1 parametr : Promieniowanie słoneczne całkowite W/m 2 1000 W/m 2 700 W/m 2 300 W/m 2 50
PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ W DOLINIE ZIELAWY
CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXIV, z. 64 (4/II/17), październik-grudzień 2017, s. 495-500, DOI: 10.7862/rb.2017.266
Analiza produkcji energii elektrycznej przez moduł fotowoltaiczny w warunkach rzeczywistych i symulowanych
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk rok 2018, nr 103, s. 181 192 DOI: 10.24425/123716 Bartosz SOLIŃSKI 1, Monika STOPA 1 Analiza produkcji energii
Lublin, ul. Wojciechowska 7.
Lublin, ul. Wojciechowska 7 www.eco-energia.pl Podstawowe elementy instalacji PV Instalacje fotowoltaiczne po 1 lipca 2016 roku mikro-instalacje do 40 kw instalacje o mocy powyżej 40 kw osoby fizyczne
Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów
Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej Analiza kosztów Główne składniki systemu fotowoltaicznego 1 m 2 instalacji fotowoltaicznej może dostarczyć rocznie 90-110 kwh energii elektrycznej w warunkach
fotowoltaiki w Polsce
{ Raport Gramwzielone.pl} Perspektywy fotowoltaiki w Polsce GRAMWZIELONE.PL 2012 Perspektywy fotowoltaiki w Polsce 2012 WSTĘP W grudniu 2011 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało propozycję pakietu ustaw
Spis zawartości projektu budowlanego:
Spis zawartości projektu budowlanego: Branża instalacji elektro-energetycznych str. I. Spis Treści II. Opis techniczny 2 III. Przynależność do izby PIIO 3 IV. Uprawnienia projektanta 4 V. Oświadczenie
Projekt koncepcyjny elektrowni fotowoltaicznej
Projekt koncepcyjny elektrowni fotowoltaicznej Lokalizacja: Kraków Podstawowe dane sytemu PV: Moc systemu DC: 10 kwp Kąt pochylenia generatora PV: 35 O Azymut: S Moduły fotowoltaiczne: CSUN 250-60P (40
Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski
Przedsiębiorstwo P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski Projekt Adres: ul. Przemysłowa 14 35-105 Rzeszów 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne RZESZOW/JASIONKA
Czyste energie. Sposoby rozliczeń za energię elektryczną produkowaną w instalacjach fotowoltaicznych. wykład 6. dr inż.
Czyste energie wykład 6 Sposoby rozliczeń za energię elektryczną produkowaną w instalacjach fotowoltaicznych dr inż. Janusz Teneta Wydział EAIiE Katedra Automatyki AGH Kraków 2010 Odnawialne źródła energii
Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski
Przedsiębiorstwo P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski Projekt Adres: ul. Przemysłowa 14 35-105 Rzeszów 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne RZESZOW/JASIONKA
Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski
Przedsiębiorstwo P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski Projekt Adres: ul. Przemysłowa 14 35-105 Rzeszów 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne RZESZOW/JASIONKA
Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!
Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI
Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)
Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl
Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski
Przedsiębiorstwo P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski Projekt Adres: ul. Przemysłowa 14 35-105 Rzeszów 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne RZESZOW/JASIONKA
Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki
Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Ilona Jędrasik, Koalicja Klimatyczna Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - OSES 2013 Szczecin, Nowe Warpno, 19-20 września 2013 Prosument
Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt
Przedsiębiorstwo MULTITECHNIKA 44-144 Nieborowice ul. Krywałdzka 1 Polska Osoba kontaktowa: Zbyszek Wierzbowki Telefon: 32 332-47-69 E-mail: info@woltaika.com Klient Państwowa Szkoła Muzyczna w Zabrzu
BOCIAN Program NFOSiGW
BOCIAN Program NFOSiGW Głos w dyskusji: PV Poland Stanisław M. Pietruszko Politechnika Warszawska Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki tel.: +48-691 910 390, Tel.: +48-22-679 8870 pietruszko@pv-polska.pl www.pv-polska.pl
WPŁYW WYKORZYSTANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ZASILAJĄCEJ POMPĘ CIEPŁA W OKRESIE OGRZEWCZYM NA WSKAŹNIK EK I EP CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (4/16), październik-grudzień 2016, s. 53-60 Bartosz CHWIEDUK
Gmina niezależna energetycznie Józef Gawron - Przewodniczący Rady Nadzorczej KCSP SA
Sosnowiec 5 czerwca 2013 roku Gmina niezależna energetycznie Józef Gawron - Przewodniczący Rady Nadzorczej KCSP SA Bezprzewodowe systemy inteligentnego pomiaruzużycia mediów, sterowania oświetleniem i
Źródła finansowania instalacji prosumenckich
Źródła finansowania instalacji prosumenckich Seminarium: Więcej niż energia obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny Monika Mulier-Gogół Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział
BILANS EKONOMICZNY PRACY UKŁADÓW NADĄŻNYCH W FOTOWOLTAICE DLA LOKALNYCH WARUNKÓW MIEJSKICH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 79 Electrical Engineering 2014 Artur BUGAŁA* Grażyna FRYDRYCHOWICZ-JASTRZĘBSKA* BILANS EKONOMICZNY PRACY UKŁADÓW NADĄŻNYCH W FOTOWOLTAICE DLA LOKALNYCH
Załącznik nr 7 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE MODUÓW FOTOWOLTAICZNYCH I FALOWNIKÓW
Załącznik nr 7 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE MODUÓW FOTOWOLTAICZNYCH I FALOWNIKÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis wymagań dot. parametrów technicznych technologii
Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r.
Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni
ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO ZINTEGROWANEGO Z BUDYNKIEM NA PRZYKŁADZIE DOMU JEDNORODZINNEGO
CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXIV, z. 64 (4/II/17), październik-grudzień 2017, s. 297-304, DOI:10.7862/rb.2017.247
Możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej w Polsce północnej w szczególności w domowych instalacjach autonomicznych.
Możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej w Polsce północnej w szczególności w domowych instalacjach autonomicznych. Tomasz Karaś 1. Wykorzystanie zjawiska fotowoltaiki czyli wytwarzania napięcia
Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne/ niestacjonarne)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Systemy instalacji fotowoltaicznych Photovoltaic systems Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE
ANALIZA EKSPLOATACJI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ Z MODUŁAMI STAŁYMI I NA TRACKERZE
ANALIZA EKSPLOATACJI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ Z MODUŁAMI STAŁYMI I NA TRACKERZE Wojciech Trzasko Wydział Elektryczny Politechnika Białostocka e-mail: w.trzasko@pb.edu.pl 09.11.2016 EPwWZR Plan Wprowadzenie
Fotowoltaiczne zestawy On-Grid dla domów prywatnych oraz firm
Fotowoltaiczne zestawy On-Grid dla domów prywatnych oraz firm Dofinansowanie z WFOŚ i GW w Katowicach dla instytucji posiadających osobowość prawną (firmy, urzędy, kościoły) Skorzystaj z częściowego lub
FOTOWOLTAIKA prąd ze słońca
FOTOWOLTAIKA prąd ze słońca Wartości dodane SENPROS 1) Kompleksową obsługę we wszystkich etapach inwestycji: - przygotowanie niezbędnych wniosków, - projekt instalacji, - dobór optymalnych parametrów instalacji,
Fotowoltaiczne zestawy On-Grid dla domów prywatnych oraz firm
Fotowoltaiczne zestawy On-Grid dla domów prywatnych oraz firm Dofinansowanie z WFOŚ i GW w Katowicach dla instytucji posiadających osobowość prawną (firmy, urzędy, kościoły) Skorzystaj z częściowego lub
FOTOWOLTAIKA TWOJA WŁASNA ENERGIA ELEKTRYCZNA. innogy Polska S.A.
FOTOWOLTAIKA TWOJA WŁASNA ENERGIA ELEKTRYCZNA innogy Polska S.A. Jak to działa? Sercem i mózgiem systemu fotowoltaicznego, który odpowiada za przekonwertowanie prądu stałego dostarczanego przez moduły
Mgr inż. Jarosław Korczyński
Mgr inż. Jarosław Korczyński + projekt elektrowni PV Pod patronatem: Copyright by Jarosław Korczyński ISBN 978-83-272-4452-9 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części
Osoby/podmioty bez zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności wobec Gminy na dzień składania wniosku
PARTNERZY: Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 85% z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w ramach działania 3.1, schemat 3.1.C: Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Całkowita
Fotowoltaika dla firmy
Fotowoltaika dla firmy Dlaczego INSUN? Zdajemy sobie sprawę z tego jak ważna w Twojej firmie jest tania energia elektryczna. To przecież na niej opiera się całe Twoje przedsiębiorstwo. Bez taniej energii
Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła
Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo
Instalacje PV (fotowoltaika) Photovoltaic installations
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017
Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption
Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania,
Wirtualne elektrownie
Wirtualne elektrownie Polska na progu rewolucji energetycznej Techmine Innovations Conference Katowice, 5 czerwca 2014 r. Energetyka dawniej i dziś Lokomotywa parowa G. Stephensona (1825) Pierwsze parowe
ENERGREEN. Dane projektu. Lokalizacja - dane nasłonecznienia. Lokalizacja (statyka) Wybierz powierzchnię - Dach skośny 1.
Dane projektu Numer projektu 2013154 Kod pocztowy / miejscowość Komisja Data 09.07.2013 Firma Klient Kod pocztowy / miejscowość komórkowy: Email: Jan Kowalski Lokalizacja dane nasłonecznienia Kontynent
TEMAT: TECHNOLOGIA MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
TEMAT: TECHNOLOGIA MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis wymagań dot. parametrów technicznych technologii modułów
III Lubelskie Forum Energetyczne. Techniczne aspekty współpracy mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną
III Lubelskie Forum Energetyczne Techniczne aspekty współpracy mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną Grzegorz Klata Dyrektor Centralnej Dyspozycji Mocy Tel. 81 445 1521 e-mail: Grzegorz.Klata@pgedystrybucja.pl
Czysta energia na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Rzeszów, 26 kwietnia 2017 r.
Czysta energia na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Rzeszów, 26 kwietnia 2017 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego działa w oparciu o Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
FOTOWOLTAIKA JAWORZNO
FOTOWOLTAIKA JAWORZNO Instalacja fotowoltaiczna o mocy 71,76 kwp na dachu Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie Uruchomiona 1 kwietnia 2011r. Zdjęcie dachu zimą 24 grudnia 2008 i sprawa
Techno serwis Pomykany 9 31-764 Kraków Poland. Tel.: +48 501749402 E-Mail: w.czarnecki@technoserwis.com.pl Internet: www.technoserwis.com.
Techno serwis Pomykany 9 3-764 Kraków Poland Techno serwis Pomykany 9 3-764 Kraków Poland Tel.: +48 50749402 E-Mail: w.czarnecki@technoserwis.com.pl Internet: www.technoserwis.com.pl Nazwa projektu: Numer
Projektowanie systemów PV. Systemy wsparcia finansowego produkcji energii z OZE i inne zagadnienia ekonomiczne
Projektowanie systemów PV Wykład 7 Systemy wsparcia finansowego produkcji energii z OZE i inne zagadnienia ekonomiczne dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiIB
ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ
HENRYK KWAPISZ *1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ COMPARATIVE ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AND COSTS FOR SINGLE FAMILY HOUSE
Elektrownie Słoneczne Fotowoltaika dla domu i firmy
Elektrownie Słoneczne Fotowoltaika dla domu i firmy dotacja 50% dla klientów z woj. małopolskiego okres zwrotu z inwestycji ok. 4 lat możliwość sprzedaży energii do sieci po atrakcyjnych stawkach (po wejściu
PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W KRAJU
PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W KRAJU Światowy potencjał energii odnawialnej i nieodnawialne Roczny strumień energii promieniowania słonecznego docierający do powierzchni Ziemi przekracza
Techno serwis Pomykany 9 31-764 Kraków Poland. Tel.: +48 501749402 E-Mail: w.czarnecki@technoserwis.com.pl Internet: www.technoserwis.com.
Techno serwis Pomykany 9 3-764 Kraków Poland Techno serwis Pomykany 9 3-764 Kraków Poland Tel.: +48 50749402 E-Mail: w.czarnecki@technoserwis.com.pl Internet: www.technoserwis.com.pl Nazwa projektu: Numer
Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa
Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE Warszawa 13.12.2012 2012 1. kryteria podziału 2. zasady i warunki wytwarzania 3. przyłą łączenia mikroinstalacji a NPE odnawialne
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH POLIKRYSTALICZNYCH I CIENKOWARSTWOWYCH NA FARMIE FOTOWOLTAICZNEJ W DOLINIE ZIELAWY
Inżynieria Ekologiczna Ecological Engineering Vol. 50, Dec. 2016, p. 42 48 DOI: 10.12912/23920629/65482 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH POLIKRYSTALICZNYCH I CIENKOWARSTWOWYCH NA FARMIE
Instalacje prosumenckie w praktyce
Instalacje prosumenckie w praktyce Mgr inż. Henryk Palak Eco-energia Sp. z o.o. Ul. Wojciechowska 7 20-704 Lublin +48 81 44 64 94 www.eco-energia.pl info@eco-energia.pl Czym zajmuje się firma Eco-energia
Systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii. Warszawa, 9 maja 2019 r.
Systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii Warszawa, 9 maja 2019 r. Struktura wytwarzania energii elektrycznej [GWh] w latach 2017-2018 2017 r. 2018 r.
Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń
Warszawa 9 maja 2013 Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Powierzchnie biurowe sklepy i parkingi Powierzchnie handlowe Powierzchnie mieszkalne sklepy i restauracje Zakres
Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.
Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca
Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych
Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s
ZARABIAJ PRZEZ OSZCZĘDZANIE!
DOMOWA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA ZARABIAJ PRZEZ OSZCZĘDZANIE! Fotowoltaika to nowoczesny i ekologiczny sposób na pozyskanie energii elektrycznej przy niskich kosztach. Popularność instalacji fotowoltaicznych
SOLAR INVERTER GENESIS SOLAR INVERTER
G 93-590 ŁÓDŹ Al. Politechniki 22/24, Tel. 42 6466006 Fax. 42 6825205 Email : sabara@o2.pl, biuro@geneza.biz, www.geneza.biz, Tel. 509551547 ELEKTROWNIE SŁONECZNE SOLAR INVERTER GENESIS SOLAR INVERTER
ENAP Zasilamy energią naturalnie. Jerzy Pergół Zielonka, 12 /12/2012
ENAP Zasilamy energią naturalnie Jerzy Pergół Zielonka, 12 /12/2012 Plan prezentacji: 1. Elektrownia fotowoltaiczna w ENAP 2. Konfiguracja elektrowni 3. System OFF Grid (pracująca w układzie wyspowym)
ZSP Krzeszowice Klasa 2U
ZSP Krzeszowice Klasa 2U Członkowie drużyny: Grzegorz Skrzypiec Kapitan Daniel Izdebski Artur Sobecki Łukasz Kromka Sebastian Gleń Bartosz Motyka Sebastian Gnyp Damian Puchalski Mateusz Grzybowski Jakub
Fotowoltaika - jak skutecznie przeprowadzić proces inwestycji?
Fotowoltaika - jak skutecznie przeprowadzić proces inwestycji? Aspekty praktyczne i case studies budowy i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w Polsce. Marcin Wasa Członek Zarządu STI S.A. Dyrektor
RAPORT Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach
RAPORT 216 Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 21-22 Opracowanie: Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV Współpraca: Redakcja GLOBEnergia Moc [MWp] MOC SKUMULOWANA W ELEKTROWNIACH
Przewodnik wyjaśniający najważniejsze zagadnienia i informacje zawarte w Projekcie 3D elektrowni fotowoltaicznej.
Przewodnik wyjaśniający najważniejsze zagadnienia i informacje zawarte w Projekcie 3D elektrowni fotowoltaicznej. Aby ułatwić Państwu zrozumienie zawartych w Słonecznym Raporcie (projekcie 3D) informacji
mgr inż. Krzysztof Ligęza Urząd Gminy Ochotnica Dolna konsultacje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Krzysztof Ligęza Urząd Gminy Ochotnica Dolna konsultacje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie OGÓLNE DANE O GMINIE gmina składa się z czterech sołectw: Ochotnica Górna, Ochotnica Dolna, Ochotnica
Charakterystyka energetyczna przedsiębiorstwa
Warszawa, xx.xx.2016 Instytut Energetyki Odnawialnej ul. Mokotowska 4/6 00-641 Warszawa tel./fax. 22 825 46 52/ 22 875 86 78 e-mail: biuro@ieo.pl Opinia IEO dla firmy xxx na temat zasadności inwestycji
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Możliwość skorzystania
Kierunkowy (podstawowy/ kierunkowy/ inny HES) do wyboru (obowiązkowy/ nieobowiązkowy) zimowy (semestr zimowy/ letni)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Systemy instalacji fotowoltaicznych Nazwa modułu w języku angielskim Photovoltaic
Kierunkowy (podstawowy/ kierunkowy/ inny HES) do wyboru (obowiązkowy/ nieobowiązkowy) Zimowy (semestr zimowy/ letni)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Instalacje fototermiczne i fotowoltaiczne Nazwa modułu w języku angielskim