Green force logo
Edu

Green force

Jsme tým profesionálů, který se na poli energetiky pohybuje přes 20 let.
Česká republika
@green-force6 let na trhuIČ 09753591Realizační firma

Příspěvky


Mnoho bytových domů chce fotovoltaiku, ale často naráží na zásadní problém. Chybí projektová dokumentace nebo neodpovídá skutečnému stavu budovy. Právě v takových situacích přichází na řadu zkušenosti společnosti Green force. Na příkladu SVJ v Praze na Pankráci ukazujeme, že i když dokumentace není kompletní, existuje řešení. Od energetické analýzy přes průzkum střechy až po kompletní projektovou dokumentaci připravenou pro výběr realizátora fotovoltaické elektrárny. Nový článek na webu: https://greenforce.cz/blog/svj-dokumentace-reseni #greenfroce #svj #bytovedomy #projekt #zkusenosti #technologie #studieproveditelnosti
Chcete poptat firmu?
https://greenforce.cz/#kontakt
9
Green force
Fotovoltaika na historické budově? Ano, když víte, jak na to. Nejde jen o výkon panelů. Rozhoduje citlivý návrh, komunikace s památkáři a technologie, které respektují architekturu i charakter místa. V Green force máme zkušenosti s instalacemi na památkově chráněných objektech i bytových domech. Umíme propojit moderní energetiku s historií tak, aby řešení dávalo technický i ekonomický smysl. 🔋 Zajímá vás víc? Mrkněte na náš blog. https://greenforce.cz/blog/pamatkova-ochrana-a-energetika #greenforce #historickebudovy #pamatkari #reseni #fve #energie #technologie #uspory
Chcete poptat firmu?
https://greenforce.cz/#kontakt
29
1
Green force
Na dalším rodinném domě jsme dokončili moderní fotovoltaický systém, který spojuje vysoký výkon, maximální bezpečnost a chytré řízení energie. Základem celé instalace je technologie SolarEdge, která patří mezi nejpokročilejší řešení na trhu a zajišťuje stabilní provoz i maximální kontrolu nad výrobou a spotřebou elektřiny. Systém tvoří 23 celočerných panelů AIKO Solar Neostar 2S o výkonu 500 Wp, které nejen skvěle vypadají na sedlové střeše, ale především poskytují vysokou účinnost a dlouhou životnost. O přeměnu energie se stará střídač SolarEdge Home Hub SE10K, který umožňuje efektivní řízení toku energie mezi panely, domem a baterií. Důležitou součástí instalace je také bateriové úložiště SolarEdge Home Hub s kapacitou 9,2 kWh, díky kterému může domácnost využívat vlastní energii i večer nebo při výpadku sítě. Majitel tak získává vyšší energetickou nezávislost, ochranu před růstem cen elektřiny a jistotu stabilního provozu. Výsledkem je moderní rodinný dům připravený na budoucnost – s čistou energií, chytrým řízením a bezpečnou technologií SolarEdge Technologies ltd. #greenforce #instalace #rodinnydum #reference #fve #technologie #energie
Chcete poptat firmu?
https://greenforce.cz/#kontakt
44
Refsite
PříspěvekFotovoltaika
Představujeme nejaktivnějšího EDU přispěvatele ve své kategorii, společnost Green force , která takřka každý týden přináší nový edukativní obsah na portálu Refsite. Za tímto přístupem stojí především zakladatel Tomáš Pektor 👍 #Refsite #EDU #EDUleader #GreenForce
91
5
Refsite vyhodnotil také kategorii 🏆👨‍🎓 EDUKATIVNÍ LEADER. Kdo je Edukativní leader? Jedná se o společnosti, které ve svém oboru významně přispívají edukativními příspěvky v dané kategorii a tím vzdělává návštěvníky Refsite. Kdo je doposud v TOP žebříčku edukativních firem? Green force , SUNWORK , PEŠEK & MUDRA solární systémy , Česká komora lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) , EKIS , SSP Sales (SSPC) , VR OZE systems , ČEZ Prodej, a.s. , SEFY Czech Republic Významně se také podílí Solární magazín Seznam firem zde https://refsite.info/badges/c532d6b2-4361-45da-b672-92844a23fa79 👍 Tyto firmy vyvrací mýty, popisují výhody, nevýhody a smysluplnost úsporných opatření, informují o aktuálních dotacích a aj. 🙏 Děkujeme, že tvoříte komunitu Refsite a přispíváte tak svými znalostmi ke zlepšení informovanosti široké veřejnosti. 👌✨ Přidanou hodnotou pro edukativní leadery jsou pak 🔥 POPTAT tlačítka 🔥, které zvyšují konverzi návštěvníků v zákazníky. #Refsite #EDUleader #SpolehlivyDodavatel #TOP5
737
7
Green force
Edukativní příspěvekBateriové úložištěFotovoltaika
DC Coupling: Nejefektivnější cesta pro ukládání energie v moderních domech Dnes se podíváme na pravděpodobně nejrozšířenější způsob zapojení baterií v rodinných domech – tzv. DC coupling. Pokud plánujete novou fotovoltaickou elektrárnu, je velká šance, že vám bude nabídnuto právě toto řešení. Co to ale přesně znamená a proč je to výhodné? Co je to DC Coupling Propojení fotovoltaického systému se zdrojem energie prostřednictvím DC couplingu (stejnosměrného propojení) představuje moderní standard v optimalizaci energetických systémů. V praxi to znamená, že solární panely jsou s bateriovým úložištěm propojeny ještě předtím, než se elektřina přemění na střídavý proud pro vaši zásuvku. Tento přístup umožňuje mnohem efektivnější využití vyrobené energie. Jak to funguje: - Jednoduchá struktura: Fotovoltaické panely a baterie sdílejí jeden společný (hybridní) střídač. Nepotřebujete tak zvláštní měnič pro panely a zvláštní pro baterii. - Přímá cesta energie: Elektřina vyrobená panely (DC) putuje přímo do baterie (DC). K přeměně na střídavý proud (AC), který používáte v domácnosti, dochází až ve chvíli, kdy energii skutečně spotřebováváte. Tím se eliminuje zbytečné "přelévání" energie tam a zpět. Hlavní výhody tohoto řešení: 1. Vysoká účinnost: Díky tomu, že energie neprochází zbytečnými konverzemi (z DC na AC a zpět na DC pro uložení), jsou ztráty systému minimální. Z panelů tak do baterie dostanete více energie. 2. Méně komponent: Systém vyžaduje méně zařízení (zpravidla jen jeden hybridní střídač). To snižuje nejen pořizovací náklady, ale také složitost instalace a nároky na prostor v technické místnosti. 3. Ideální pro novostavby: Pokud stavíte systém na zelené louce, DC coupling umožňuje navrhnout celou technologii jako jeden sladěný celek.) Má to nějaká omezení? Jako každá technologie, i DC coupling má svá specifika: - Maximální výkon: Nabíjení baterie je vázáno na výkon hybridního střídače. U velmi velkých instalací tak může být výkon nabíjení limitován parametry střídače. - Složitější modernizace (Retrofit): Pokud už na střeše fotovoltaiku máte (se standardním střídačem) a chcete jen dokoupit baterie, DC coupling často vyžaduje výměnu původního střídače. V takovém případě je ekonomicky výhodnější použít tzv. AC coupling. Kde se DC Coupling využívá nejčastěji? - Rezidenční projekty: Rodinné domy s novou instalací FVE, kde je prioritou efektivita, kompaktnost a poměr cena/výkon. - Komerční aplikace: Nové firemní instalace, které vyžadují jednoduché a robustní řešení pro ukládání energie.
Chcete poptat firmu?
https://greenforce.cz/#kontakt
92
1
Green force
Edukativní příspěvekBateriové úložištěFotovoltaika
Máte na střeše funkční fotovoltaiku z dřívějších let, která stále spolehlivě vyrábí, ale trápí vás, že přebytky posíláte levně do sítě? Možná přemýšlíte o pořízení bateriového úložiště, ale děsíte se představy, že budete muset „vykopat“ celou stávající technologii. Dobrá zpráva: Nemusíte. Řešením je AC-Coupling. Dnes se podíváme na to, jak tento systém funguje a proč je králem modernizací. Co je to AC-Coupling? Zatímco u moderních hybridních systémů (DC-Coupling) obstarává panely i baterii jeden střídač, u AC-Couplingu (střídavé vazby) má každý systém svůj vlastní „mozek“. Stávající střídač se stará o panely a výrobu elektřiny. Nový bateriový střídač se stará výhradně o nabíjení a vybíjení baterie. Jak to funguje v praxi? Cesta energie je zde trochu delší, ale dává systému obrovskou flexibilitu. Energie z panelů se změní na střídavý proud (AC) pro vaši domácnost. Pokud ji nespotřebujete, bateriový střídač si ji vezme, přemění zpět na stejnosměrný proud (DC) a uloží do baterie na večer. Proč zvolit AC-Coupling? (Výhody) Toto zapojení je ideální volbou pro rozšiřování stávajících instalací: Snadná rozšiřitelnost: Nemusíte zasahovat do původního zapojení panelů ani měnit původní střídač. Baterie se k systému „přilepí“ až na úrovni domovního rozvaděče. Kompatibilita: Je jedno, jakou značku panelů nebo střídače máte na střeše teď. AC-Coupling je univerzální. Energetická nezávislost: Pokud zvolíte kvalitní bateriový střídač, zajistí vám zálohu (backup) i při výpadku sítě. Na co si dát pozor? (Nevýhody) Systém má i své mouchy, o kterých je dobré vědět: Nižší účinnost: Protože energie putuje cestou DC → AC → DC, dochází k vícenásobné konverzi, a tím i k mírným ztrátám energie (cca 5–10 % oproti DC vazbě). Vyšší náklady: Platíte za dva střídače a složitější instalaci v rozvaděči. Závěr AC-Coupling je fantastické řešení pro modernizaci starších elektráren, kde chceme zachovat původní investici a pouze přidat akumulaci. Zajímá vás, jak si AC-Coupling stojí proti modernímu DC-Couplingu (hybridním střídačům)? O tom, jak funguje přímé propojení, si napíšeme hned v pondělí.
Chcete poptat firmu?
https://greenforce.cz/#kontakt
62
1
Green force
Edukativní příspěvekBateriové úložištěFotovoltaika
Ahoj, dnes se podíváme na základní typy baterií nejen používaných ve FVE. V rychle se vyvíjeném segmentu fotovoltaik se převážně mluví o technologiích panelů, občas se zmíní technologie střídačů, ale málokdo si uvědomuje, kolik typů baterií existuje, proto se dnes podíváme na základní přehled baterií a jejich složení. A příště se podíváme na různé způsoby použití baterie v naší domácí fotovoltaice. Primární zinko-chloridové a alkalické články Zinko-chloridové články, často označované jako "suché články", jsou nejběžnější typ primárních baterií. Skládají se z následujících komponent: ·        Anoda (záporná elektroda): Vyrobena z práškového zinku. ·        Katoda (kladná elektroda): Manganový oxid (MnO₂). ·        Elektrolyt: Vodný roztok chloridu zinečnatého (ZnCl₂). Alkalické články jsou zdokonalenou verzí zinko-chloridových článků a mají následující komponenty: ·        Anoda (záporná elektroda): Zinkový prášek s vysokou povrchovou plochou. ·       Katoda (kladná elektroda): Manganový oxid (MnO₂). ·        Elektrolyt: Vodný roztok hydroxidu draselného (KOH).  Lithiové akumulátory 1.        Kladná elektroda (katoda): Nejčastěji používané materiály jsou: o   Lithium-kobalt oxid LCO (LiCoO2): Vysoká energetická hustota, ale drahý a méně bezpečný. o   Lithium-železo fosfát LFP (LiFePO4): Nižší energetická hustota, ale bezpečnější a levnější. o   Lithium-mangan oxid LMO (LiMn2O4): Vyšší proudová zatížitelnost, nižší energetická hustota. o   Lithium-niklové, manganové a kobaltové oxidy (NMC): Kombinace výhod jednotlivých složek. 1.        Záporná elektroda (anoda): Obvykle uhlík (grafit), kde dochází k interakci lithium iontů během nabíjení. 2.        Elektrolyt: Lithiová sůl (LiPF6) rozpuštěná v organickém rozpouštědle, která umožňuje pohyb lithium iontů mezi anodou a katodou. 3.        Separátor: Porézní polymerní film, který fyzicky odděluje anodu a katodu, ale umožňuje průchod lithium iontů. 4.        Sběrače proudu: Hliníková folie pro katodu a měděná folie pro anodu. 5.        Obal: Může být cylindrický, prismatický nebo sáčkový. Vlastnosti lithiových akumulátorů ·        Energetická hustota: Vysoká energetická hustota ve srovnání s jinými typy baterií. ·        Životnost: Vyšší životnost než olověné baterie, obvykle mezi 4000 nabíjecích cyklů. ·        Bezpečnost: Záleží na chemickém složení, některé typy jsou bezpečnější než jiné. ·        Samovybíjení: Nízká míra samovybíjení, obvykle kolem 2-3 % za měsíc. ·        Teplotní stabilita: Může se lišit podle typu elektrolytu a konstrukce.  Olověné akumulátory 1.        Elektrody: o   Velkopovrchové desky: Zvýšení povrchu elektrody pro lepší kontakt s elektrolytem. o   Mřížkové desky: Mřížkové desky mohou být lité nebo tažené z tahokovu. o   Trubkové, diskové, spirálové elektrody: Různé konstrukční varianty pro specifické aplikace. 1.        Separátory: o   Listové separátory: Umožňují průchod iontů, ale zabraňují kontaktu mezi elektrodami. o   Obálky: Speciální konstrukce separátoru pro zvýšení mechanické stability. o   Desky: Používají se v některých typech olověných akumulátorů. 2.        Konstrukce nádob: o   Otevřené články: Elektrolyt ve styku s okolím, což může vést k oxidaci. o   Uzavřené články: Těsné víko s plnicí zátkou, což omezuje oxidaci a znečištění elektrolytu. o   Ventilem řízené články: Nádoba uzavřena přetlakovým ventilem, možné úniky plynů. o   Uzavřené plynotěsné články: Neuniká z nich plyn, nedoplňuje se voda, mají bezpečnostní ventil. o   Hermetické články: Neuniká z nich plyn, nedoplňuje se voda, nemají bezpečnostní ventil. NiCd a NiMH akumulátroy NiCd akumulátory (Niklkadmiové) ·        Elektrody: o   Kladná elektroda: Niklová elektroda (hydroxid nikelnatý) (Ni (OH)2) o   Záporná elektroda: Kadmiová elektroda (Cd) ·        Separátor: Plastové mřížky nebo mikrovlákna ·        Elektrolyt: Vodný roztok hydroxidu draselného (KOH) s přídavkem hydroxidu lithného ·        Výhody: o   Vysoká životnost a počet nabíjecích cyklů (až 2000 cyklů) o   Stabilní výkon v širokém rozsahu teplot o   Schopnost dodávat vysoké proudy ·        Nevýhody: o   Nižší energetická hustota ve srovnání s moderními technologiemi (např. Li-ion) o   Přítomnost toxického kadmia, které je škodlivé pro životní prostředí a zdraví NiMH akumulátory (Niklmetalhydridové) o   Kladná elektroda: Niklová elektroda (hydroxid nikelnatý) o   Záporná elektroda: Kovová slitina absorbující vodík (metalhydrid) ·        Separátor: Speciální materiály umožňující iontovou vodivost ·        Elektrolyt: Vodný roztok hydroxidu draselného (KOH) Výhody: o   Vyšší energetická hustota než NiCd akumulátory o   Nižší ekologická zátěž (neobsahují kadmium) o   Dobrý výkon v širokém rozsahu teplot Nevýhody: o   Vyšší samovybíjení ve srovnání s moderními technologiemi (např. Li-ion) o   Méně cyklů nabíjení/vybíjení než NiCd   Doufám, že jste se dozvěděli o základní struktuře základních typů baterií něco nového a dokážete říct, který z těch akumulátorů, nebo článků použijete do dálkového ovládání, k FVE nebo do auta či průmyslu.
Chcete poptat firmu?
https://greenforce.cz/#kontakt
48
Green force
Edukativní příspěvekFotovoltaika
Dotace RES + pro Firmy Sice už je téměř pozdě, ale ještě je možné to stihnout Stále jsou vypsané dotace na FVE pro firmy. V Praze nad 10 kW a mimo Prahu nad 50 kW je možné získat dotaci 30% na FVE s akumulací. Zjednodušená video forma Co všechno je k tomu potřeba udělat a jak dlouho to trvá? Celý proces před realizací je velmi zdlouhavý a náročný, ale je možné ho i zrychlit. Aby jste jako majitel firmy mohl vypsat výběrové řízení, tak potřebujete od projekční firmy vypracovat: -Smlouvu o připojení (SoP) -Technologický projekt (technická zpráva, výkresy, analýza rizik) -Rozpočet -Podrobný výkaz výměr -Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) -Statiku -Stavební povolení (pokud chcete elektrárnu nad 100 kW) -Vyřídit komunikaci s příslušnými orgány -Řádně zažádat o dotaci Po této přípravě jste připravení vypsat Výběrové řízení pro jednotlivé instalační firmy. Všechny tyto náležitosti budou trvat podle typu projektu a doby vyřizování příslušných orgánů 3 - 4 měsíce. Takže vzhledem k tomu, že dotace končí 31.1.2026 to vypadá, že už je pozdě, ale i tak existuje řešení: Nejdůležitější ze všeho je vyřídit SoP, k tomu je potřeba zajistit informace o objektu a odběrném místě vypracovat návrh panelů a akumulace (abychom měli instalovaný výkon a akumulaci) a rozpočet a indikativní technologický návrh. Se smlouvou o připojení jsme schopni požádat o dotaci a následně v průběhu dalšího období se doplní všechno z horního seznamu. My v Greenforce na to máme vlastní projekční oddělení a dotační experty, kteří udělají maximum abyste dotaci získali. Neváhejte a ozvěte se nám
Chcete poptat firmu?
https://greenforce.cz/#kontakt
45