16.
Čvc

Největším problémem bránícím v masivním rozšíření alternativních zdrojů energie, zejména solárních panelů, je dnes vysoká cena. Ať už jde o solární kolektory nebo fotovoltaiku, ceny se pohybují v řádech statisíců a i před dostupnost dotací jsou pro běžné smrtelníky pořád ještě nedostupné. Výzkumníci na MIT, neboli Massachusetts Institute of Technology, se proto zabývají bádáním nad tím, jak vysoké výdaje snížit. Pracují například na solárním koncentrátoru, který dokáže přesměrovat energii z velké plochy (například okna) do menší oblasti, například do rohů. Pouze tam pak budou umístěny solární články, které z energie vyrobí elektřinu. Podle článku v magazínu Science by nemělo dlouho trvat a na trhu by se mohla objevit okna, která nejenže budou poskytovat světlení pro místnosti a čistý pohled na svět venku, ale navíc dokáží také budovy zásobovat energií. Rozšíření této technologie očekávají odborníci zhruba do tří let, mimo jiné i díky velmi nízkým nákladům na výrobu.

solární koncentrátory

FB

08.
Čvc

Nízkoenergetický dům Vila Štěrboholy, který realizovala společnost JRD, byl v červnu 2008 vybaven fotovoltaickou elektrárnou. V tomto bytovém domě se tak nachází první CO2 nulový byt v České republice. Společnost JRD se orientuje na výstavbu nízkoenergetických bytových domů v Praze. V každém svém projektu zlepšuje energetické vlastnosti stavby. Od začátku byly všechny realizované byty nízkoenergetické, s každým dalším projektem se energetické parametry zlepšují. Pokud to jednotlivé domy umožňují, je možné zvýšit energetické a finanční úspory instalací fotovoltaických panelů.

Nízkoenergetický dům Vila Štěrboholy

Vila Štěrboholy byla prvním dokončeným projektem společnosti JRD. Právě v tomto projektu byl realizován byt s teplovzdušným vytápěním, rekuperací tepla a solárně – termickými kolektory. Tento byt je nyní nově zásobován energií z 26 fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 4,55 kWp. Štěrboholský byt si tak může připsat další prvenství – jedná se o první byt v České republice, který je v roční bilanci CO2 nulový. Laicky řečeno všechny spotřebované energie jsou získané z obnovitelných zdrojů přímo v místě spotřeby. Tj. teplá voda je předehřívána solárními kolektory, vzduch odváděný nuceným větráním předává v rekuperačním výměníku až 90 % svého tepla, dotápí se v krbových kamnech dřevem z vlastních zdrojů a roční výroba elektřiny z fotovoltaických panelů převyšuje celkovou spotřebu elektrické energie tohoto bytu. „Fotovoltaické panely nainstalované na střeše domu zajistí větší množství energie, než byt spotřebuje, proto budeme její přebytek dodávat do běžné sítě“ říká Ing. Jan Řežáb, jednatel společnosti JRD.

Nízkoenergetický dům Vila Štěrboholy

Technické parametry bytu: orientace západ + sever, rozloha 74 m2, nízkoenergetický standard, vytápění: krbová kamna (dřevo z vlastního pozemku) a elektrokotel (v rezervě), nucené větrání s teplovzdušným vytápěním (systém Atrea DUPLEX), předehřev TUV solárně-termickými panely, zateplení 14 cm. Návratnost investice do fotovoltaických panelů je 12 let.

zdroj: tisková zpráva

FB

24.
Čer

Společnost SolarWall přišla s novým systémem využití solární energie, který eliminuje nedostatky fotovoltaiky (která dokáže zpracovat pouze několik procent dopadající sluneční energie) a naopak umí využít i zbylou energii pro získání tepla. Jedná se o solární systém SolarDuct PV/T, který nabízí kombinaci solárních panelů (fotovoltaiky) a solární termiky v jedné instalaci. Přes termální kanálky jsou položeny solární články, které generují elektřinu, ale zbytek plochy je využit k zahřívání kapaliny, která produí kanálky. Systém je připraven k instalaci především na ploché střechy dokáže budovám dodávat jak elektřinu, tak teplo.

solární fotovoltaika a solární termika v jednom systému SolarDuct PV/T

FB

12.
Kvě

Španělská společnost Acciona Energía se zaměřuje na výstavbu obnovitelných zdrojů energie po celém světě. V současné době provozuje přibližně 5300 MW větrných elektráren ve 192 samostatných větrných parcích. Kromě větrné energie se zaměřuje také na solární energii. Poblíž španělského města Cordoba hodlá do roku 2010 postavit dvě solární termální elektrárny o výkonu po 50 MW v ceně 500 milionů euro za obě. Solární elektrárny dokáží napájet 75 000 domácností celý rok. Celková zastavěná plocha má být 260 hektarů, které budou pokryty 1520 solárními kolektory a 364 800 zrcadly. V systému pak bude proudit olej, který se v trubkách díky kolektroům a zdrcadlům zahřeje, předá teplo vodě, která se přemění v páru pohánějící turbínu připojenou ke generátoru… který produkuje elektřinu :).

solární termální elektrárna

FB

31.
Bře

Je to již nějaký čas, co ve vodách Internetu zakotvila webová stránka studentů žďárského gymnázia – SolarniEnergie.net. Dnes vám tento zajímavý projekt blíže představíme.
Solarni-energie.netCelý projekt vznikl při příležitosti Mezinárodní heliofyzikálního roku (IHY) 2007. V rámci této události bylo vypsáno hned několik soutěží, přičemž jednou z nich byla i soutěž o vytvoření nejlepších webových stránek na téma „Využití solární energie“. Tým studentů ze Žďáru nezahálel a se svým projektem zvítězil. Ale nyní již k obsahu webu!
Web nevsadil jen na shromáždění volně dostupných faktů na Internetu, ale obsahuje i vlastní měření doplněná o grafy, kategorii „Ke stažení“, kde naleznete wallpapery pro vaše PC či miniaplikaci pro Postranní panel systému Windows Vista. Z vlastních měření pak můžeme zmínit pokusy se solárním kolektorem na střeše školy. Z měření a jím získaných dat studenti nejen sestavili tabulku vývoje teplot (nejvyšší / nejnižší) ale spočítali i, kolik kolektorů by bylo nutné na střechu školy umístit, aby se pokryly energetické nároky na ohřev vody. O tomto možném nasazení pak pojednává především sekce „Možné využití ve škole“. Aby však na uživatele hned web nevychrlil hromadu čísel a grafů, může si na něm nejdříve přečíst o „Ekologii elektráren“ a „Teorii využití“ či samotné „Solární technice“. Pokud se postupně začtete do do těchto sekcí, získáte základní představu o různých typech elektráren, jejich principu fungování, výhodách ale i nevýhodách a hlavně o jejich šetrnosti k životnímu prostředí. Další ze zmiňovaných sekcí jsou pak věnované samotnému principu přeměny solární energie a poté i jejímu následné využití v praxi a kde se s ní můžeme setkat v běžném životě.
Aby web nebyl jen o odborných faktech, každý si ho může i sám barevně přizpůsobit podle nálady jediným kliknutím v Menu. Lidé s poruchou zraku si mohou nastavit i větší velikost písmo, tudíž tento web je ke všem svým čtenářům opravdu vstřícný (což je dozajista jeho velké plus)!

(autorem článku je Marek Šimkovský, jeden z účastníků projektu SolarniEnergie.net)

FB

13.
Led

nanoantényVědci z americké Idaho National Laboratory ve spolupráci se soukromou i univerzitní sférou přišli se zajímavou technologií, která by mohla proměnit naše nazírání na slunce jakožto zdroj energie. Prozatím totiž platí, že solární energii lze skrze solární kolektory získávat pouze tehdy, když slunce svítí. Což zní docela logicky. A to ještě s velmi nízkou účinností.

FB