Návrhy byly následně
vzájemně porovnány analýzy byla navržena doporučení pro zvýhodnění investic.
Nejvýhodnější varianta byla dále rozpracována tří různých schémat zapojení,
která byla rovněž simulována jejich výsledky podrobně popsány. Pro návrhy nebudeme uvažovat variantu instalace fo-
tovoltaických panelů obě strany. toho vychází maximální instalovaný
výkon střechy 6,525 kWp.
3.1. Nabízí volnou plochu m2
pro panely.
V rámci návrhu fotovoltaických systémů vznikly tři varianty.1 Návrhy systémů
Z pohledu snížení nákladů elektrickou energii nabízí možnost výroby, sklado-
vání využití vlastní elektřiny.Návrhy snížení spotřeby
Tato kapitola zabývá výpočty návrhů snížení nákladů základě analýzy
spotřeby elektřiny. Pro rezidenční budovy nabízí několik možností
vlastních zdrojů elektrické energie.
Západní strana střechy
Západní strana střechy náklon 43∘
a azimut 110 ∘
. Střecha na-
kloněná západ východ. Pomocí informací získaných stránky Photovoltaic
geographical information system [30] roční výroba elektrické energie pro foto-
voltaické panely 873 kWh kWp instalovaného výkonu. Takto dostaneme k
37
. Pro každou nich
byla určena výše investice, vytvořen jednoduchý simulační model jeho základě
byly stanoveny klíčové vlastnosti systému. nich tři
možnosti byly vybrány pro porovnání:
• fotovoltaický ohřev vody,
• výroba pro celý dům
• výroba pro celý dům bateriemi. základě výsledků byla odhadnuta
návratnost investice definovány požadavky instalaci. závěrečné části
kapitoly zhodnocena ekonomická výhodnost výměny stávajícího elektrokotle. Pro návrhy byly vybrány panely Trina Vertex výkonu 435 Wp.
3. dělí podle velikosti funkce. Hlavní pozornost věnována návrhu fotovoltaické elektrárny
určené napájení bojleru dalších spotřebičů.1 Možná fotovoltaika střeše
Prvním krokem bylo zjistit nejlepší umístění fotovoltaických panelů. V
programu PV*SOL modelu domu bylo zjištěno, maximální počet panelů, které
se vejdou západní stranu střechy, 15. Ekonomicky nejpřijatelnější nejefektivnější jsou
v dnešní době fotovoltaické elektrárny