Příspěvek popisuje využití akumulace energie ve formě tepla a chladu pomocí specifického zařízení termálního panelu složeného z PCM (phase-change materiál). Akumulace tepla je možná s využitím termálního panelu napojeného na solární tepelné kolektory, které slouží k ohřevu vody v trubkovém výměníku uloženém uvnitř termálního panelu. Jako zdroj energie pro ohřev vody bylo využito solárních kolektorů a také tepelného čerpadla.
Energie
Česká energetika je na rozcestí, výrobní kapacity nejen v elektroenergetice pomalu dožívají. Některé z nich procházejí procesem tzv. retrofitu, tedy vybudováním nového vylepšeného bloku ve stávajících prostorech.
Unikátní česká technologie je už v ostrém provozu. Elektrárna v Kozomíně v blízkosti Kralup nad Vltavou, která vznikla v „brownfieldu“ bývalé zemědělské budovy, má za sebou už první čtyři měsíce ostrého provozu. Elektrárna vyrobí více než 1 000 MWh elektrické energie měsíčně, což pokryje spotřebu přibližně 3 000 domácností. Ekologická bezemisní technologie, vyrábějící elektrickou energii a teplo zplyňováním dřevní štěpky, je v ČR unikátní. Podařilo se ji vyvinout ve spolupráci českých firem a vědců z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Akademie věd ČR.
Český ostrovní dům vznikl v roce 2015 jako logický důsledek inovací, pokroku a myšlenkové otevřenosti. Cílem projektu je spojovat plně funkční, pokroková a důmyslná řešení v krásných, soběstačných a vysoce šetrných budovách nové generace.
Žijeme v době, která je z hlediska energetiky poznamenaná zbytečným plýtváním primárních zdrojů energie. Protože podstata aplikace, provozu a předpokládané rentabilnosti systému aktivní tepelné ochrany spočívá ve využívání sekundárních (obnovitelných) zdrojů energie, mohla by se na první pohled zdát aktivní tepelná ochrana jako vhodný pomocník ke snižování energetické náročnosti obytných budov a zároveň významně napomoci plnit přísná kritéria tepelné ochrany budov, stanovená normou.
Při současném trendu snižování energetické náročnosti budov ve vztahu k potřebě tepla na vytápění vystupuje stále více do popředí potřeba tepla pro přípravu teplé vody. Článek se zabývá možnostmi využití odpadního tepla z připojovacího potrubí zařizovacích předmětů domu. Popisuje základní možnosti lokální rekuperace používané především ve sprchách nebo ve sprchových koutech.
První tři měsíce ostrého provozu má za sebou elektrárna v Kozomíně u Kralup nad Vltavou, která vznikla v brownfieldu bývalého vepřína. Elektrárna vyrobí přes 1000 MWh elektrické energie měsíčně, což pokryje přibližně spotřebu tří tisíc domácností. Ekologická bezemisní technologie, která zplynováním dřevní štěpky vyrábí elektřinu a teplo, je v ČR unikátní. Byla vyvinuta ve spolupráci českých firem a českých vědců z Vysoké školy chemicko-technologické a Akademie věd.
Hlavním východiskem nové administrativní budovy společnosti FENIX Group je ekologická, tj. trvale udržitelná hodnota objektu, která bude svým způsobem demonstrovat možnosti budoucích technologií firmy. Koncepce stavby vyplývá z místních, velmi omezených zastavujících ploch, a z požadovaného typu stavby.
Článek popisuje přínosy energetického auditu z pohledu úspor energie a životního prostředí. Popisuje i varianty řešení úspor energie bez něj, kterými jsou studie energetických úspor, metoda Energy Efficiency Retrofit Survey a studie v rámci EPC projektu (Energy Performance Contracting).
V rozhovoru s Jaroslavem Dolanským z úseku Eco Business, divize Global Engineering společnosti Schneider Electric zjišťujeme, jak to vypadá s hospodařením s energií v dlouhodobém horizontu, jaké jsou trendy v inteligentním řízení budov, jak souvisí s vnitřním prostředím a jak je ovlivní nástup tzv. nulových domů.
Velkokapacitní akumulátorové ostrovní systémy lze využít nejen v průmyslové sféře, ale nově i pro rodinné domy. Nová technologie dokáže akumulovat elektrickou energii vyrobenou z fotovoltaických panelů a chytře ji distribuovat do domácnosti.
Sídlí ve dvoupodlažní vile z 30. let minulého století. Do 70. let sloužila vila k reprezentačním účelům, pak byla přeměněna na mateřskou školu. Historická unikátnost vily zůstala zachována, ale z hlediska energetické hospodárnosti už dnešním nárokům nevyhovovala.
Rozsah možností využití tepla z odpadní vody je velký, otázkou zůstává výběr vhodných spotřebitelů a využitelných míst. Základním prvkem rekuperačních systémů je výměník tepla, který je u energetických systémů využívajících teplo z odpadní vody uložen v kanalizačním potrubí nebo je na ně připojený. Představuje spojovací článek mezi zdrojem tepla a místem využití (vytápění, příprava teplé vody, příp. chlazení). Energetický systém, který využívá tepelnou energii z kanalizace mimo budovy, doplňuje kromě výměníku tepla i tepelné čerpadlo – to přeměňuje odpadní teplo na konečnou tepelnou energii.
Tato studie popisuje princip, funkci a dopad provozu dvou druhů elektrických prostředků k dosahování úspor elektrické energie: prostředku používaného pro běžné typy elektrických spotřebičů a prostředku používaného pro veřejné osvětlení. Měření se týkala praktických rozvodů provedených zákazníky a cílem této studie je popsat princip spořiče naměřené energie, analyzovat chování spořiče z hlediska toku činného a jalového výkonu, vypočítat účinnost spořičů energie, vypočítat úspory dosahované z používání spořiče energie a stanovit napěťový dopad provozu spořičů energie na distribuční síť.
Ztráty pri předávání tepla tvoří důležitou složku energetické bilance budovy, jež je potřeba brát při výpočtu v úvahu. Vysoká efektivita vytápěcího systému je důležitou podmínkou pro dosažení vysoké míry energetické hospodárnosti budovy a zároveň zdravého a komfortního vnitřního prostředí. Vysoké účinnosti vytápěcího systému dosáhneme snížením ztrát energie z jeho jednotlivých podsystémů, jimiž jsou systémy výroby, akumulace (uskladnění), rozvodu a předávání energie.