EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I CIEPLNA A OPTYMALNY WYBÓR ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH

Podobne dokumenty
Ocena ekonomiczna inwestycji w małe elektrownie wiatrowe

Aspekty ekonomiczne w wybranych rodzajach instalacji OZE

Potencjał OZE na obszarach wiejskich

Mała energetyka wiatrowa

Projektowanie instalacji solarnych

W kręgu naszych zainteresowań jest:

ZAŁĄCZNIK NR 10 Symulacja uzysku rocznego dla budynku stacji transformatorowej

ZAŁĄCZNIK NR 09 Symulacja uzysku rocznego dla budynku garażowo-magazynowego

PORADNIK INWESTORA. instalacje fotowoltaiczne Perez Photovoltaic

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt. Laminer. Wprowadź w Opcje > Dane użytkownika. Laminer

Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. R-Bud. Osoba kontaktowa: Anna Romaniuk

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 36,6 kw na dachu oficyny ratusza w Żywcu.

Twój system fotowoltaiczny

3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne RZESZOW/JASIONKA ( )

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów

Przedsiębiorstwo. Projekt. Wyciąg z dokumentacji technicznej dla projektu Instalacja fotowoltaiczna w firmie Leszek Jargiło UNILECH Dzwola 82A UNILECH

Symulacja generowania energii z PV

Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski

Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski

Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt

Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. P.H.U MARKUS-TEXI Sp.j. Osoba kontaktowa: Marek Drozdowski

Wpływ instrumentów wsparcia na opłacalność małej elektrowni wiatrowej

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt

Dobieranie wielkości generatora fotowoltaicznego do mocy falownika.

Część 1. Wprowadzenie. Przegląd funkcji, układów i zagadnień

ANALIZA EKSPLOATACJI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ Z MODUŁAMI STAŁYMI I NA TRACKERZE

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

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

Przedszkole w Żywcu. Klient. Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt

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

Instalacje fotowoltaiczne

Działanie 4.1 Rozwój Infrastruktury do Produkcji Energii ze Źródeł Energii

Odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym

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

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny?

Ważny od do odwołania

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW

12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA

Modulowana pompa ciepła woda/woda kw

SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22 Przygotowanie do testów

Fotowoltaika. Fotowoltaika. dr inż. Paweł Kowalski Viessmann Sp. z o.o. Vitovolt DrKos, Viessmann Sp. z o.o.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna

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

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Analiza opłacalności instalacji ogniw fotowoltaicznych

Analiza uwarunkowao dla wykorzystania mikro i małych turbin wiatrowych. Marcin Włodarski

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

Skojarzone układy Hewalex do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku

Zwiększenie Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii

Energia słoneczna i cieplna biosfery Zasoby energii słonecznej

MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ EFEKTYWNOSCI MODUŁÓW PV.

Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych...

Informacja dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie montażu odnawialnych źródeł energii

Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 1A Tworóg. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Janów

Supraeco A SAO-2 ACM-solar

Modulowana pompa ciepła solanka/woda kw

Laboratorium z Konwersji Energii. Kolektor słoneczny

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM projekt planowany do realizacji w ramach Działania 4.1: Odnawialne źródła energii Regionalnego

Analiza opłacalności instalacji ogniw fotowoltaicznych

WPC 07 POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA NUMER URZĄDZENIA:

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

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex

Porównanie płaskich kolektorów słonecznych

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

DOEKO GROUP Sp. z o.o.

PROSUMENT. najważniejsze informacje o Programie dla mieszkańców Józefowa. Opracowali: Bartłomiej Asztemborski Ryszard Wnuk

Klima Pionki, czyli ochrona klimatu w mojej okolicy!

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Oznaczenie kwalifikacji: B.22 Numer zadania: 01

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 1A Tworóg. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Zaleszany

całkowite rozproszone

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw

ENVITERM S.C. ul. Szwedzka 2 p. B Tarnowskie Góry. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Orzesze

Odnawialne źródła energii - pompy ciepła

Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych maksymalnie efektywnymi elektrowniami fotowoltaicznymi.

WSPÓŁCZYNNIK WYKORZYSTANIA MOCY I PRODUKTYWNOŚĆ RÓŻNYCH MODELI TURBIN WIATROWYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU

PARAMETRY DLA MODUŁU FOTOWOLTAICZNEGO

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA. WYSOKOTEMPERATUROWE (dla strefy klimatycznej zimnej) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

Zasada działania. 2. Kolektory słoneczne próżniowe

Systemy hybrydowe PVT

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

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Montaż OZE w gospodarstwach indywidualnych w gminie Niedźwiedź

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne)

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

Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci)

Zestaw Solarny SFCY

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Głos producentów i branży w sprawie dotacji do kolektorów słonecznych

SOLARNA. Moduły fotowoltaiczne oraz kompletne systemy przetwarzające energię słoneczną. EKOSERW BIS Sp. j. Mirosław Jedrzejewski, Zbigniew Majchrzak

KOLEKTORY SŁONECZNE PODSTAWOWE INFORMACJE

ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA

Transkrypt:

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I CIEPLNA A OPTYMALNY WYBÓR ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH

EFEKTYWNOŚĆ INSTALACJI SOLARNYCH

Dane techniczne kolektora

Ustawienie kolektora w przestrzeni

Wpływ orientacji i pochylenia kolektora na uzysk energii Kąt nachylenia α Kąt nachylenia a jest kątem między poziomem a powierzchnią kolektora słonecznego. Przy montażu na dachu spadzistym kąt nachylenia narzucony jest przez nachylenie połaci dachu. Największą ilość energii absorber może wchłonąć wtedy, gdy płaszczyzna kolektora jest prostopadła do kierunku promieniowania słonecznego. Azymut Azymut określa odchylenie płaszczyzny kolektora od kierunku południowego; przy płaszczyźnie kolektora zorientowanej na południe azymut = 0. Ponieważ napromieniowanie jest najintensywniejsze w porze południowej, kolektor winien być zorientowany możliwie na południe. Dobre wyniki uzyskuje się jednak także przy odchyłkach azymutu do 45 na wschód lub zachód. Konieczność większych odchyleń można skompensować niewielkim zwiększeniem powierzchni kolektorów.

Kąt padania promieni słonecznych w zależności od pory roku

a) Kąt padania promieni słonecznych w zależności od szerokości geograficznej b) Kąt padania promieni słonecznych uwzględniający szerokość geograficzną w zależności od pory roku

Zysk ciepła dla różnych kątów ustawienia kolektora w zależności od pory roku

Uzysk energii zmienia się w zależności od miejsca i sposobu montażu kolektorów słonecznych. Dach pochyły po stronie południowej zapewnia największy uzysk energii. Dach po stronie wschodniej lub zachodniej zapewnia już tylko 80% tego uzysku. W zależności od zakresu stosowania instalacji solarnej zaleca się następujące optymalne kąty nachylenia: Instalacja solarna do podgrzewu wody użytkowej od 30 do 45 - Taki mały kąt nachylenia uwzględnia wysokie położenie słońca w lecie. Instalacja solarna wspomagająca ogrzewanie pomieszczeń od 45 do 60 - Przy uwzględnieniu niskiego położenia słońca w okresach przejściowych i w zimie. Poprzez świadomy wybór dużego kąta nachylenia w lecie uzyskuje się skrócenie okresów stagnacji. Wpływ orientacji i pochylenia kolektora na uzysk energii

Sprawność kolektorów Współczynnik sprawności kolektora określa, jaka część promieniowania słonecznego padająca na powierzchnię czynną absorbera lub inną powierzchnię odniesienia zamieniana jest na użytkową moc cieplną. Współczynnik sprawności zależy od stanu roboczego kolektora. Część promieniowania słonecznego docierającego do kolektorów jest tracona na skutek odbić i absorpcji. Sprawność optyczna η 0 uwzględnia te straty.

Kolektory próżniowe rurowe czy może kolektory płaskie? - porównanie kolektorów słonecznych Buderus Rodzaj budowy Sprawność optyczna % 85,1 Współczynnik strat ciepła k1 W/m 2 K 4,036 k2 W/m 2 K 2 0,0108 Rodzaj budowy Sprawność optyczna % 66,5 Współczynnik strat ciepła k1 W/m 2 K 0,749 k2 W/m 2 K 2 0,005

Sprawność kolektorów słonecznych [%] 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 Straty optyczne Moc grzewcza Straty cieplne 0 20 40 60 80 100 120 140 ΔT= T abs - T o T abs T o Straty liniowe k1 W/m 2 K Straty nieliniowe k2 W/m 2 K 2

EFEKTYWNOŚĆ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Bilans wykorzystania energii promieniowania słonecznego:

Natężenie promieniowania słonecznego w Polsce

Wpływ pory roku

Konwersja energii słonecznej

Sprawność przetwarzania energii słonecznej

Sprawność konwersji promieniowania słonecznego na energię

Sprawność modułu Sprawność modułu fotowoltaicznego nie przekłada się na produkcję energii gdyż panele fotowoltaiczne kupuje się na Waty ich mocy a nie powierzchnię. Z tego względu dla inwestora od strony produkcji energii nie ma znaczenia, z jakiej powierzchni pochodzi wat mocy. Sprawność nabiera znaczenia, gdy mamy ograniczoną powierzchnię do zamontowania instalacji PV. Niższa sprawność to większa powierzchnia potrzebna do uzyskania tej samej mocy. Powierzchnia zajmowana przez instalację 1 kw w różnych technologiach (sprawnościach)

Powierzchnia zajmowana przez instalację 1 kw w różnych technologiach (sprawnościach)

Źródło:

Wpływ zacienienia na charakterystykę napięciowo-prądową ogniwa

Wpływ zacienienia na charakterystykę napięciowo-prądową ogniwa

Wpływ zacienienia na charakterystykę napięciowo-prądową ogniwa

Wpływ zacienienia na charakterystykę napięciowo-prądową ogniwa

Wpływ zacienienia na charakterystykę napięciowoprądową ogniwa Silne zacienienie: Znacznie obniża napięcie na modułu Nieznacznie wpływa na przepływający prąd Słabe zacienienie: Nieznacznie wpływa na napięcie modułu Proporcjonalnie do stopnia i intensywności zacienienia ogniw obniża przepływający prąd

Wpływ zacienienia na charakterystykę napięciowo-prądową ogniwa Obecnie dostępne panele fotowoltaiczne posiadają zazwyczaj 3 diody bocznikujące połączone równolegle z łańcuchem 20-24 ogniw. Konsekwencją takiej budowy jest niezależna praca każdego z 3 fragmentów panelu, która nabiera znaczenia w przypadku pojawienie się zacienień. Większa liczba diod jest korzystniejsza pod kątem maksymalizacji uzysku energii z panelu fotowoltaicznego. W przypadku jego punktowego zacienienia wyłączeniu ulega tylko jeden łańcuch a nie cały panel.

Wpływ zacienienia na charakterystykę napięciowo-prądową ogniwa Oprócz liczby diod często znaczenia nabiera sposób montażu samego panelu zwłaszcza, gdy nie możemy wyeliminować pojawiających się okresowo zacienień.

Wpływ zacienienia na charakterystykę napięciowo-prądową ogniwa

Wpływ zacienienia na charakterystykę napięciowo-prądową ogniwa

Wpływ zacienienia na charakterystykę napięciowo-prądową ogniwa W przypadku instalacji modułów na dachu, w którym będą występować zacienienia ważne, aby zastosowany inwerter posiadał mechanizm szukania globalnego punktu mocy maksymalnej w innym wypadku straty wynikające z zacienienia będą proporcjonalne do strat najbardziej zacienianego modułu. W przypadku licznych zacienień na dachu warto rozważyć konfigurację instalacji w oparciu o mikroinwertery które w znaczącym stopniu ograniczają skutki zacienienia. Strefy zacieniania na dachu skierowanym na południe

Wpływ temperatury ogniwa na jego charakterystykę

Wpływ natężenia promieniowania słonecznego na charakterystykę ogniwa

Czułość spektralna modułów - AM

Utrata sprawności w czasie eksploatacji modułu Baterie słoneczne w czasie pracy ulegają stopniowej powolnej degradacji, która przekłada się na coroczną utratę mocy. Standardowy 200W panel fotowoltaiczny po 10 latach będzie posiadał maksymalnie 180W. Standardowo krzemowe baterie słoneczne tracą od 0,6-1,1% mocy rocznie. Im ta wartość jest niższa tym dany panel fotowoltaiczny będzie w ciągu swojego "życia" generował więcej energii!

Tolerancja mocy nominalnej Każdy panel fotowoltaiczny nawet w ramach jednego modelu i nawet w ramach jednej serii będzie miał nieznacznie różną moc. Z tego powodu producent zawsze podaje moc z pewną tolerancją. Dodatnia tolerancja oznacza, że dany panel fotowoltaiczny nigdy nie będzie miał mocy niższej niż nominalna może mieć jednak nieco wyższą. Wybór panelu fotowoltaicznego z dodatnią tolerancją jest dla nas bardziej korzystny!

Wpływ temperatury na pracę modułu Baterie słoneczne tracą moc wraz ze wzrostem temperatury. Ich moc nominalna jest wyznaczana w temperaturze 25 stopni C i natężeniu promieniowania słonecznego 1000W/m2. W normalnych warunkach pracy, w słoneczny letni dzień temperatura panelu fotowoltaicznego jest wyższa od warunków laboratoryjnych, przez co moc baterii słonecznej jest niższa od nominalnej nawet, gdy natężenie promieniowania słonecznego jest odpowiednio wysokie. Spadek mocy wraz ze wzrostem temperatury panelu fotowoltaicznego określa "Temperaturowy współczynnik mocy" ang. Temperature Coefficient of Power. Im niższy jest ten Wskaźnik tym wydajność panelu fotowoltaicznego będzie większa!

Normalna temperatura pracy ogniwa Skrót NOCT oznacza normalną temperaturę pracy ogniwa fotowoltaicznego ang. normal operating cell temperature. Te normalne warunki zostały określone, jako temperatura otoczenie 20 stopni C prędkość wiatru 1m/s natężenie promieniowania słonecznego 800W/m2. Są to warunki, w jakich panel fotowoltaiczny bardzo często będzie pracował i dla tych warunków producenci wyznaczają temperaturę jego pracy. Im jest ona niższa tym lepiej dla wydajności modułu!

Wpływ spektrum promieniowania słonecznego Sprawność konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną zależy od spektrum promieniowania słonecznego. W słoneczne dni, gdy natężenie promieniowania słonecznego jest wysokie, spektrum to będzie inne niż w dni pochmurne, gdy dominuje promieniowanie rozproszone a natężenie jest bardzo niskie. Nominalna sprawność wyznaczana jest przy 1000W/m2, spektrum am 1.5 i wynosi 1 = 100%. W praktyce baterie słoneczne w polskim klimacie najwięcej będą pracować w przedziale natężenie promieniowania słonecznego 400-800W/m2 w zimie będzie to przedział 200-500W/m2 Z tego względu w Polskim klimacie ważne jest czy dany panel fotowoltaiczny dobrze zagospodarowuje niskoenergetyczne promieniowanie słoneczne. Baterie krzemowe w zakresie natężenia promieniowania słonecznego 500-800W/m2 mogą osiągać sprawności wyższe od nominalnej z kolei w zakresie niskich wartości promieniowania słonecznego zdecydowana większość baterii słonecznych osiąga efektywność niższą od nominalnej.

Wpływ spektrum promieniowania słonecznego Informacja o utracie sprawności przy niskich wartościach natężenia promieniowania słonecznego - Standardem jest podawanie wskaźnika sprawności dla 200W/m2. Im utrata efektywności przy niskim natężeniu promieniowania jest niższa tym lepiej dla wydajności baterii słonecznej!

Badanie moduły w komorze klimatycznej

Badanie moduły w komorze klimatycznej

EFEKTYWNOŚĆ INSTALACJI AŁYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH

Ograniczenia efektywności pracy siłowni wiatrowej Zmiana prędkości wiatru w ciągu roku

MEW - WARUNKI WIETRZNOŚCI średnia roczna prędkość wiatru w Polsce waha się między 2,8m/s a 3,5 m/s. Prędkości powyżej 4 m/s występują na 2/3 powierzchni kraju, a powyżej 5 m/s występują już tylko w 1/3 powierzchni. Rejony wyróżniające się pod względem średniej prędkości wiatrów w Polsce to: Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie, Suwalszczyzna Prawie cała nizinna część Polski Beskid Śląski i Żywiecki Bieszczady i Pogórze Dynowskie W w/w rejonach średnie prędkości wiatru przekraczają 4 m/s. Jedynie wybrzeże przekracza średnio-rocznie 6 m/s.

Pomiar prędkości wiatru

Zasoby energii wiatru w Polsce, średnia roczna prędkość wiatru na wysokości 50 m nad poziomem gruntu (źródło: Anemos)

Szacowanie produktywności dla MEW Nieprzydatność technik stosowanych zwykle dla dużych turbin (zbyt wysokie koszty) Brak atlasów wiatrowych o odpowiedniej dokładności dla wysokości poniżej 50 m Duży wpływ bezpośredniego otoczenia na funkcjonowanie turbiny działają w warstwie przyziemnej, w środowisku silnie turbulentnym (decydujące znaczenie mikrolokalizacji) Próba klasyfikacji warunków wiatrowych w Polsce wyodrębnienie 5 klas lokalizacji małych turbin wiatrowych

Klasa 0: Miasto (gęsta zabudowa jednorodzinna) lub teren zalesiony lub bezpośrednie sąsiedztwo obszarów o dużej szorstkości od strony zachodniej

Klasa 1: Zabudowa wiejska i siedliskowa, grupy drzew większość obszarów Polski centralnej

Klasa 2: Teren otwarty, lekko wyniesiony ponad otaczający obszar, brak przeszkód terenowych o wysokości porównywalnej z elektrownią w odległości do 15 wysokości elektrowni

Klasa 3: Teren otwarty, lekko wyniesiony ponad otaczający obszar, brak przeszkód terenowych o wysokości porównywalnej z elektrownią w odległości do 15 wysokości elektrowni; tereny Polski północno-wschodniej (Suwalszczyzna), wybrzeże Bałtyku, Polska południowa (obszary wzgórz i przedgórzy)

Klasa 4: Najlepsze obszary w klasie 3 (poniżej 2 km do brzegu morskiego lub szczyty wzgórz, bez żadnych przeszkód terenowych)

Chwilowe prędkości wiatru, wysokość 15m Lokalizacja klasy 2, lato

Chwilowe prędkości wiatru, wysokość 15m Lokalizacja klasy 2, zima

Chwilowe prędkości wiatru, wysokość 15m - Lokalizacja klasy 4, lato

Chwilowe prędkości wiatru, wysokość 15m Lokalizacja klasy 4, zima

Produktywność małych elektrowni wiatrowych w warunkach polskich, MWh

Prawidłowa lokalizacja małej turbiny wiatrowej jest w warunkach polskich dużym wyzwaniem, jednak decyduje o opłacalności Oferta producentów obejmuje duży zakres turbin, przeznaczonych na różne warunki wiatrowe Produktywność w wybranej lokalizacji powinna być podstawowym kryterium wyboru dostawcy urządzenia Dla efektywnego stosowania MEW w Polsce największe znaczenie ma rozwój technologii turbin przeznaczonych do pracy w warunkach niskiej wietrzności (w Polsce dominuje zakres prędkości 3-5 m/s) O ostatecznej atrakcyjności inwestycji w MEW będą decydować także ceny energii dla odbiorców końcowych

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA POMP CIEPŁA

instalacja grzewcza Obieg chłodniczy pompy ciepła wraz instalacją dolnego źródła ciepła i instalacją grzewczą budynku sprężarka skraplacz zawór dławiący parownik instalacja chłodnicza pompy ciepła instalacja dolnego źródła ciepła

TEMP. DOLNEGO ŹRÓDŁA TEMP. GÓRNEGO ŹRÓDŁA 55 o C 50 o C 45 o C 40 o C INSTALACJA GÓRNEGO ŹRÓDŁA 35 o C 30 o C 25 o C 20 o C INSTALACJA DOLNEGO ŹRÓDŁA 15 o C 10 o C 5 o C 0 o C -5 o C -10 o C

TEMP. DOLNEGO ŹRÓDŁA TEMP. GÓRNEGO ŹRÓDŁA 55 o C Pompa ciepła Logatherm WPS 9 Wydajność cieplna Q k 0/35 = 9,1 kw Moc elektryczna napędowa P 0/35 = 2,0 kw 50 o C 45 o C 40 o C 35 o C 30 o C 25 o C 20 o C COP 0/35 Qk P 15 o C 10 o C 5 o C COP 0/35 = 4,55 0 o C -5 o C -10 o C

TEMP. DOLNEGO ŹRÓDŁA TEMP. GÓRNEGO ŹRÓDŁA 55 o C Pompa ciepła Logatherm WPS 9 Wydajność cieplna Q k 0/50 = 8,4 kw Moc elektryczna napędowa P 0/50 = 2,6 kw 50 o C 45 o C 40 o C 35 o C 30 o C 25 o C 20 o C COP 0/50 Qk P 15 o C 10 o C 5 o C COP 0/50 = 3,23 0 o C -5 o C -10 o C

Jak wyznaczyć rzeczywistą moc grzewczą pompy ciepła QK? Jakie parametry należy zmierzyć? 1

Jak wyznaczyć rzeczywistą moc grzewczą pompy ciepła QK? Q = m*cw*(t2-t1) t1 t2. m

Jak wyznaczyć rzeczywistą moc grzewczą pompy ciepła QK? Q = m*cw*(t2-t1) dla WPS 9 = 0,31 l/s cw = 4,19 kj/kgk t2 = 35,0 ºC = 308,15 K t1 = 27,9 ºC = 301,05 K t1 t2. m Q = 9,15 kw

Jak wyznaczyć rzeczywisty współczynnik wydajności COP? COP = Qk/P P

Jakie przynoszą efekty ekonomiczne pompy ciepła? Najniższe koszty eksploatacji Jedne źródło energii pierwotnej Bezproblemowe podłączenie z istniejącą instalacją Rezygnacja z przyłącza gazu Rezygnacja z budowy kominów dymowych i wentylacyjnych Rezygnacja magazynu oleju, gazu, węgla etc. Urządzenia kompaktowe, o niewielkich wymiarach Ogrzewanie oraz chłodzenie w jednym urządzeniu Współpraca z wentylacją i rekuperacją Wysoki komfort c.w.u. Tania i bezobsługowa eksploatacja

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ