Systemy hybrydowe PVT



Podobne dokumenty
Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

ZASTOSOWANIE ORAZ DOBÓR POMP CIEPŁA MARKI SILESIA TERM

WFS Moduły Numer zamów

12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA

Skojarzone układy Hewalex do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku

Pompy ciepła - układy hybrydowe

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex

Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: info@wp-opt.

Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła

Alternatywne źródła energii

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Pompy ciepła

Informacja dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie montażu odnawialnych źródeł energii

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika

POMPY CIEPŁA. inverterowe.

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

Rynek pomp ciepła 2017 Perspektywy rozwoju rynku do 2020 r. Główne czynniki wzrostu rynku

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI

Budownictwo komunalne w Białymstoku

Komfort Intl. Przyszłość energii słonecznej w rynku grzewczym Słoneczne domy, magazynowanie ciepła. Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL, SPIUG

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny?

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu...

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI

Karta katalogowa (dane techniczne)

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

AQUA 1 PLUS 260 LT. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 260 l ZASOBNIKIEM C.W.U. Powietrzne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej

Odnawialne źródła energii - pompy ciepła

fotowoltaika Katalog produktów

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym

WPC 07 POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA NUMER URZĄDZENIA:

Kolektory słoneczne z 45% dotacją

W kręgu naszych zainteresowań jest:

Działanie 4.1 Rozwój Infrastruktury do Produkcji Energii ze Źródeł Energii

Konstrukcja pompy ciepła powietrze/woda typu Split. Dr hab. Paweł Obstawski

Supraeco T STE C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

SBS 1501 W SOL ZASOBNIKI PRZEPŁYWOWE NUMER URZĄDZENIA:

64 Materiały techniczne 2017/1 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

PRZEGLĄD NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE ŹRÓDŁA ENERGII CIEPLNEJ. Instalacje Pomp Ciepła Instalacje Solarne

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika

Informacje o produkcie jako wymagany przez Rozporządzenie UE Nr 811/2013 i 813/2013

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

Ważny od do odwołania

FOTOWOLTAIKA KATALOG PRODUKTÓW

Źródła energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski

Moc energii słonecznej. Innowacyjne odnawialne źródło energii! Oszczędność kosztów. Efektywność systemu nawet do 70%

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM

Modulowana pompa ciepła solanka/woda kw

1 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1½ 2 Powrót c.w.u., wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1

XVII Forum TERMOMODERNIZACJA. Prezentacja rozwiązań technicznych OZE w budownictwie. Artur Karczmarczyk KrcA 04/2017.

COMO ARIA POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. COMO ARIA. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u.

Modulowana pompa ciepła woda/woda kw

Ewolucja systemów klimatyzacji

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Supraeco A SAO 80-2 ACB C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Informacje o produkcie jako wymagany przez Rozporządzenie UE Nr 811/2013 i 813/2013

5.2 LA 35TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu. Legenda do rysunku patrz następna strona

Fotowoltaiczne zestawy On-Grid dla domów prywatnych oraz firm

32 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) -Panele fotowoltaiczne -Kolektory słoneczne -Pompy ciepła

Supraeco A SAO ACE C 35 C. db kw kw 811/2013

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

Wdrażanie efektywnych rozwiązań na przykładach technologii wykorzystujących OZE w służbie zdrowia

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) -Panele fotowoltaiczne -Kolektory słoneczne -Pompy ciepła

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURYSTYCZNA PODKOWA

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) -Panele fotowoltaiczne -Kolektory słoneczne -Pompy ciepła

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u.

Jak zbudować dom poradnik

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena

Integracja PV z innymi systemami dom plus energetyczny

Odnawialne Źródła Energii (OZE) PREZENTACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI

SolarCool. Instalacja solarna dla systemów HVACR. Energooszczędne rozwiązanie wspomagające pracę układu chłodniczego

SHP-F 300 X Premium POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

Pompy ciepła solanka woda WPF 5/7/10/13/16 E/cool

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA

Prezentacja nowoczesnych źródeł ciepła

Klasa I = 1 %, Klasa II = 2 %, Klasa III = 1,5 %, Klasa IV = 2 %, Klasa V = 3 %, Klasa VI = 4 %, ( III x + IV x ) x 0,7 x ( / 100 ) x = + %

Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii

Transkrypt:

Systemy hybrydowe Pompa ciepła kolektory słoneczne PVT

System 1 równoległy (powszechnie oferowany przez producentów pomp ciepła i/lub kolektorów słonecznych takich jak Viessmann, Vaillant, Nibe, Bosch, ) Poszczególne elementy systemu nie wpływają na pracę innych Systemy regulacji zwykle pracuje niezależnie Energia słoneczna wykorzystywana wyłącznie na potrzeby cwu Wymagane obniżenie parametrów obliczeniowych instalacji co Zwiększenie sezonowego współczynnika wydajności pompy SPF Brak aktywnej regeneracji gruntowego wymiennika ciepła Zmniejszenie obciążenia wymiennika gruntowego głównie w okresie letnim.

System 2 aktywna regeneracja (oferowany przez IDM Energie Systeme, Immosolar, Schueco, Roth Werke) Aktywne wykorzystanie energii słonecznej do wspomagania gruntowego wymiennika ciepła Aktywna regeneracja może spowodować wysuszenie gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie wymiennika Problemem może być również odpływ zakumulowanego ciepła wraz z przepływem wód gruntowych. Występowanie tego zjawiska zależy od lokalnych warunków i może znacząco ograniczyć zalety regeneracji gruntowego wymiennika ciepła lub całkowicie j e wyeliminować System umozliwia zwiększenie u zysku energii z kolektorów poprzez zapobieżenie stagnacji podczas maksymalnego nasłonecznienia oraz małych rozbiorów cwu

System 3 duży zbiornik buforowy (Chemowerk CEMO, Soltex, Thermosolar) Zbiornik buforowy ma dużą pojemność (przynajmniej 800 l) i służy jako dolne źródło dla pompy ciepła W przypadku braku energii w buforze, pompa ciepła używa wymiennika gruntowego ciepła Z uwagi na większą ilość komponentów ( np. 2 zbiorniki) system jest droższy i wymaga zwiększonej powierzchni zabudowy oraz bardziej rozbudowanego systemu regulacji Brak aktywnej regeneracji wymiennika gruntowego System umożliwia podwyższenie temperatury w parowniku oraz zwiększenie uzysku energii słonecznej z kolektorów

System 4 Maksymalna integracja (SolvisMax- SOLVIS) Sercem systemu jest zasobnik ciepła ze stratyfikacją temperatury Skraplacz pompy ciepła umieszczony bezpośrednio w zasobniku Głównym źródłem energii są kolektory słoneczne (zwiększona powierzchnia w stosunku do typowych rozwiązań) Brak aktywnej regeneracji gruntowego wymiennika ciepła oraz wspomagania dolnego źródła przez energie słoneczną Kombinacja podobna jak w systemie 1 ale integracja w głównym zbiorniku buforowym (system kombinowany) Przygotowanie cwu poprzez zewnętrzny wymiennik ciepła

System 5 Kolektory odkryte (kilka przykładów) System wykorzystuje odkryte kolektory słoneczne wyłącznie do podwyższenia temperatury parowacza pompy ciepła lub w sprzyjających warunkach regeneracji wymiennika gruntowego, nie podgrzewa bezpośrednio cwu Zastosowanie kolektorów odkrytych obniża koszty inwestycyjne systemu Łatwiejsze dostosowanie i integracja kolektorów ze względu na kształt budynku Podobnie jak w innych systemach z aktywną regeneracją wymiennika gruntowego możliwe zmniejszenie głębokości wymiennika Ciekawą opcja może być zastosowanie ściany słonecznej jako źródła ciepła

System 6 System ogrzewania słonecznego (SOLAREA Consolar, inne systemy wykorzystujące zasobniki lód woda np. Aquasol, terra sunenergy) Główne elementy systemu: specjalnie skonstruowany hybrydowy kolektor słoneczny z wymiennikiem powietrze solanka, pompa ciepła, zasobnik cwu, zasobnik lód woda Zasobnik lód woda gromadzi ciepło oddane przez kolektor w trybie pracy konwekcyjnej Pompa ciepła wykorzystuje ciepło zgromadzone w zasobniku lodowym do produkcji ciepła na potrzeby co i cwu Niska temperatura zasobnika lodowego eliminuje prawie całkowicie straty magazynowania energii Nie wymagany jest wymiennik gruntowy Hybrydowy kolektor słoneczny wykorzystuje energię promieniowania lub ciepło powietrza zewnętrznego

System 6 System ogrzewania słonecznego (SOLAREA Consolar)

System 6 System ogrzewania słonecznego (SOLAREA Consolar Hybrydowy kolektor słoneczny

System 7 Pompa ciepła powietrze -woda (SOLution, Ratiotherm) Główne elementy systemu: kolektory słoneczne, pompa ciepła powietrze woda, zasobnik kombinowany Pompa ciepła pobiera energię z kolektorów słonecznych lub powietrza zewnętrznego (ale nie tak jak w systemie 6 gdy kolektor jest wykorzystywany jako wymiennik powietrze woda) Nie jest wymagany wymiennik gruntowy

System 7a Kolektory wspomagają bezpośrednio dolne źródło pompy ciepła

System 7a Kolektory wspomagają bezpośrednio dolne źródło pompy ciepła

Integracja systemów radykalnie podnosi efektywność kolektorów słonecznych

System 8 Pompa ciepła bezpośredniego działania (kilka przykładów zastosowań) Pompa ciepła wykorzystuje kolektor słoneczny wypełniony czynnikiem chłodniczym do podwyższenia temperatury parowacza Wykorzystanie wymienników ciepła zminimalizowane Zastosowanie w ciepłym klimacie

Absolicon X10 - Double Solar Technology X10 jest kolektorem, który jednocześnie produkuje dwa rodzaje energii: ciepło i energię elektryczną. W jednym urządzeniu zintegrowano baterie fotowoltaiczną i cieczowy kolektor skupiający. X10 jest zbudowany z parabolicznego zwierciadła skupiajacegopromieniowanie na odbiorniku pokrytym cienkowarstwowymi ogniwami fotowoltaicznymi najnowszej generacji. Urzadzeniejest wyposażone w automatyczny układ śledzący słońce, tak aby w każdym momencie promieniowanie było skupiane na ogniwach. Układ regulacji ma wdudowanyprogram zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem oraz silnym wiatrem.

Dane techniczne Koukfarm- Dairy Solar Energy Installation http://www.absolicon.com/_solar_collector/1027_x10_eng.php Installation Ollarsgarden, Sweden

Zastosowania Installation Centro Forestal Sueco, Spain Installation Seville, Spain Szpitale Budynki mieszkalne Budynki użyteczności publicznej Przemysł First installation in Spain

Hybrid Air Collectors- GRAMMER SOLAR PVT Energia elektryczna i ciepło z jednego urządzenia Zwiększenie produkcji energii elektrycznej poprzez chłodzenie ogniw fotowoltaicznych Darmowe ciepło w postaci podgrzanego powietrza Maksymalne wykorzystanie energii słonecznej z 10m2 kolektora 1,3 kwpel+ 4 kwptherm= 5,3 kwptotal Zasada działania: Zasada działania: Jedynie 15% padającego promieniowania słonecznego jest konwertowane prze ogniwo na energię elektryczną. Pozostała część zamienia się w ciepło co w istotny sposób redukuje produkcję energii elektrycznej przez ogniwo. Konieczne jest zatem zapewnienie skutecznego odprowadzania ciepła z ogniw, co zwykle realizowane jest poprzez wentylowanie spodniej części panelu. Kolektor hybrydowy GrammerSolarchłodzony jest aktywnie przez system wentylacji, co z kolei umożliwia wykorzystanie podgrzanego powietrza.

Hybrid Air Collectors PVT Energia elektryczna i ciepło z jednego urządzenia Dane techniczne: Wymiary L x B x H1732 x 1000 x 175 mm Powierzchnia kolektora 1,73 m² Długość rzędu 10 40 m (6-23 collectors) Wydajność elektryczna* PMpp 230 Wp Sprawność elektryczna* 13% Napięcie* Uoc/ UMpp 36,5 / 29,0 V Natężenie* Isc/ IMpp 8,71 / 7,94 A * Warunki standardowe: 1000W/m²; 25 C; AM 1,5 Wydajność cieplna** 690 Wp Sprawnośc cieplna** 40% Wzrost temperatury** 20K Strumień objętości na m² 40-100 m³/h Strumień objętości na rząd 800-2000 m³/h Temperatura równowagi Tmax 100 C ** Natężenie promieniowania: 800W/m²; Strumień objętości na m² kolektora: 50m³/h Sposoby instalacji Montaż Na dachu lub wolnostojąca, Montaż na fasadzie Energia elektryczna Połączenie z siecią przez inverter Ciepło Bezpośrednie wykorzystanie podgrzanego powietrza do wentylacji lub suszenia, układ recyrkulacji Obejście, gdy nie jest potrzebne ciepło