Kurz osvětlovací techniky XXVIII

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Konference Kurz osvětlovací techniky XXVIII je tradičním, jak je již z názvu patrno, 28. setkáním všech, kteří se světelnou technikou pracují, mají k ní co říct a mají ji také rádi. Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Ostrava se touto akcí snaží přispět k pravidelné výměně informací a řešení problémů, které se v oblasti osvětlování během roku vyskytnou. Zaměření konference je tradiční, nicméně jsme se snažili vyzvednout následující a dle našeho názoru v nejdynamičtěji se rozvíjející téma: MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE ...

Vydal: ČSO Česká společnost pro osvětlování Autor: Česká společnost pro osvětlování

Strana 121 z 259

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
114 Kurz osvětlovací techniky XXVIII FVE pohledu investičních nákladů návratností Ing. Dopadající sluneční záření našich zeměpisných šířkách Důvodem proč nutné zabývat dopadajícím zářením cena FVE, která odvíjí cen komponentů a nákladů projekt montáž. V první části příspěvek věnuje dostupným technologiím fotovoltaických článků jejich cenám. Norma však respektuje definování účinnosti fotovoltaického článku (panelu) pouze pro přímé sluneční záření. Využitelný výkon slunečního záření pro FVE pak odpovídá šedé ploše pod křivkou AM1. Ceny jsou udávány korunách watt špičkového výkonu normovaných podmínek.5 global (viz obr. • Pokud ideální bezoblačné počasí nastane, tak našich zeměpisných podmínkách není téměř možné zajistit teplotu panelu 25°C. Energetická hustota spektra AM1. Ing. Tato hodnota ve světelně-technické praxi známa jako solární konstanta. Jaroslav Šnobl, prof.1) při teplotě panelu 25°C. další kapitole rozebírá strukturu investičních nákladů nutných postavení FVE zejména vlivu cen fotovoltaických článků na celkovou investici. • Další velmi důležitý aspekt, který nutné brát potaz, vliv oblačnosti jak pohledu snížení dopadajícího záření, tak pohledu směru dopadajícího záření (přímé sluneční záření mění na záření difúzní). VŠB-TU OSTRAVA, FEI Katedra Elektroenergetiky, 17. Velmi zajímavá ukázka vlivu účinnosti fotovoltaických panelů návratnost investic FVE. . Celková energetická hustota záření AM0 1367 W/m 2 ., Ing. porovnána vyzařováním absolutně černého tělesa spektrem slunečního záření kosmickém prostoru vzdálenosti 150 miliónů kilometru slunce bez ovlivnění atmosférou AM0. Tomáš Novák, Ph.5, protože odpovídá výšce slunce přibližně 45°nad obzorem.5 obr. Zabývali jsme zejména návratnostmi těchto FVE souvislosti různými vlivy. Definice normovaného dopadajícího záření obr. Špičkový výkon normou chápán jako přímé (kolmo) dopadající záření výkonu 1000 W/m 2 s definovaným spektrem 1. Karel Sokanský, CSc. Sluneční záření tomto případě prochází jeden půl násobně mohutnější vrstvou vzduchu, než když slunce přímo zenitu, výšce devadesáti stupňů.5 stanovena 1000 W/m 2 .listopadu 15, 708 Ostrava Úvod V rámci spolupráce VŠB-TU Ostrava MPO jsme měli příležitost řešit problémy spojené fotovoltaickými elektrárnami (dále jen FVE). V reálné situaci ale tato úroveň silně závisí stavu atmosféry (vlhkost, prašnost).D. V článku jsou také využity materiály našich kolegů Slovenské akademie věd Bratislavě (SAV) měření dopadajícího záření jeho rozdělení přímou difúzní složku, která může mít výrazný vliv volbu typu fotovoltaických článků.5 již bere v úvahu průchod záření bezoblačnou atmosférou.1. praxi nutné uvědomit několik základních faktů: • našich zeměpisných šířkách maximální hodnota dopadajícího záření zemský povrch pouze blíží hodnotě 1000 W/m 2 a ještě pouze případě ideálního bezoblačného počasí. Definice špi čkového výkonu vychází z laboratorních podmínek. Modelové spektrum slunečního záření AM1. této situace prochází sluneční záření nejmenší možnou vrstvou vzduchu označuje jako AM1. Pro fotovoltaiku používá spektrum AM1