FOTONAPONSKI SUSTAVI

Size: px
Start display at page:

Download "FOTONAPONSKI SUSTAVI"

Transcription

1 Ovaj projekt financira Europska unija Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Za sadržaj ove publikacije odgovorna je Srednja škola Oroslavje i ne odražava stavove Europske unije. Ljubomir Majdandžić FOTONAPONSKI SUSTAVI Priručnik

2 IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala Program Europske unije za Hrvatsku Instrument pretpristupne pomoći Obnovljivi izvori energije Project financed by the European Union IMPLEMENTATION OF NEW CURRICULA: Increasing knowledge and information on Renewables Projekt je financiran sredstvima Europske unije IMPLEMENTACIJA NOVIH KURIKULUMA: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije Provedbeno tijelo: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Odjel DEFCO Nositelj projekta: Srednja škola Oroslavje Partneri na projektu: Tehnička škola Ruđera Boškovića u Zagrebu Grad Oroslavje Stručni suradnici: Darko Cobović, dipl. ing. Goran Nuskern, dipl. ing. Autor: Doc. dr. sc. Ljubomir Majdandžić, dipl. ing. HSUSE Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju Izdavač: Tehnička škola Ruđera Boškovića u Zagrebu Srednja škola Oroslavje Tehnički urednik: Mario Lesar, graf. ing. Dizajn i promocija: Culmena d.o.o. Web adresa:

3 Sadržaj 1. UVOD FIZIKALNE OSNOVE Kristali i podjela Čisti poluvodiči Poluvodiči s primjesama Poluvodička dioda (PN spoj) Solarne ćelije Početak razvoja solarnih ćelija Fotonaponski efekt Izravna pretvorba sunčeva zračenja u električnu energiju Izrada solarnih ćelija SOLARNI FOTONAPONSKI SUSTAVI Samostalni fotonaponski sustavi Hibridni fotonaponski sustavi Fotonaponski sustavi priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu preko kućne instalacije Fotonaponski sustavi priključeni na javnu elektroenergetsku mreže preko kućne instalacije snage do 30 kw Fotonaponski sustavi priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu preko kućne instalacije snage od 30 kw do 100 kw Fotonaponski sustavi priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu preko kućne instalacije snage veće od 100 kw Fotonaponski sustavi izravno priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu Fotonaponski sustavi izravno priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu snage do 10 MW Fotonaponski sustavi izravno priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu snage od 10 MW do 30 MW Fotonaponski sustavi izravno priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu snage veće od 30 MW Ugradnja fotonaponskih modula od tankog filma Fotonaponski moduli na pročelju građevina Stakleni krovovi građevina s fotonaponskim modulima Nadstrešnice za vozila od fotonaponskih modula... 28

4 3.8. Fotonaponski moduli ugrađeni na autocestama Fotonaponski moduli na zaštićenim spomenicima kulture Fotonaponski sustavi u Republici Hrvatskoj priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu preko kućne instalacije Potrebna površina za proizvodnju električne energije iz fotonaponskih sustava Sigurnosna zaštita fotonaponskih sustava Gromobranska instalacija Izjednačenje potencijala Odvodnici prenapona Uzemljivači i sustavi uzemljenja Fotonaponski sustavi u Europi i svijetu PRORAČUN FOTONAPONSKOG SUSTAVA S EKONOMSKOM ANALIZOM Programi za simulaciju, dimenzioniranje i oblikovanje fotonaponskih sustava Ekonomska analiza i povrat investicije u fotonaponski sustav DODATAK Karte ozračenosti vodoravne plohe ukupnim sunčevim zračenjem u Republici Hrvatskoj

5 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 1 1. Uvod Sunce je glavni izvor elektromagnetskog zračenja koje prolazi atmosferom i neiscrpan je obnovljivi izvor energije. Ono daje energiju koja održava život, pokreće atmosferu i različitim sustavima gibanja oblikuje vrijeme i klimu. Danas se smatra da je Sunce nastalo od nakupine međuzvjezdanog plina koja se počela sažimati zbog gravitacijskog privlačenja. To je prouzročilo rast temperature te se prvotni izvor energije naziva gravitacijsko sažimanje. Zbog zagrijavanja je plin počeo zračiti i nastalo je "prasnuće". Potvrdu takve hipoteze možemo naći u zvijezdama koje tek nastaju u oblacima međuzvjezdanog plina (tzv. protozvijezde). Kako se "prasnuće" sažimalo, u jezgri je rasla gustoća i temperatura, pa su u određenoj fazi sažimanja nastali uvjeti za početak termonuklearne fuzije vodika u helij. Tako je stvoren nov izvor energije, Sunce. Plin koji se u nuklearnim reakcijama počeo još više zagrijavati, dostigao je dovoljan pritisak da izbalansira gravitacijsko privlačenje i tako zaustavi daljnje sažimanje. Tim procesom nastalo je Sunce. Procjene starosti Sunca pokazuju da se to zbilo prije oko 5 milijardi godina, a ostaje mu još toliko dok ne potroši sav raspoloživi vodik za fuziju, što je oko 10 % ukupne količine vodika na Suncu. O tome kako su još uvijek burne reakcije na Suncu najbolje govori podatak da svake sekunde sa sunčeve površine u obliku solarnog vjetra odlazi tona. Ako bi na taj način sa Sunca otišla cjelokupna tvar, bilo bi potrebno milijardi godina. Tako dobivena ogromna količina energije, termonuklearnim reakcijama u unutrašnjosti Sunca, ne samo da je stvorila nužne uvjete za nastanak i razvoj životnog ciklusa na Zemlji, nego nam je podarila i zalihe energije kojima se svakodnevno koristimo kao što su ugljen, nafta i prirodni plin. Uzmemo li u obzir da Sunce samo u jednoj sekundi oslobodi više energije nego što je naša civilizacija tijekom svojeg razvoja iskoristila, važnost istraživanja energije Sunca i pretvorbe energije sunčeva zračenja u korisne oblike energije poprima sasvim novu dimenziju s velikom mogućnošću rješavanja problema energetske krize, koja je u svijetu sve prisutnija. Na slici 1.1. prikazano je godišnje sunčevo zračenje na površini Zemlje u usporedbi s godišnjom potrošnjom energije u svijetu, te zalihama fosilnih (ugljen, nafta, plin) i nuklearnih goriva (uran). zalihe ugljena godišnje sunčevo zračenje zalihe nafte zalihe urana zalihe plina godišnja potrošnja energije u svijetu godišnje Sunčevo zračenje Slika 1.1. Godišnje sunčevo zračenje na površini zemlje u usporedbi sa zalihama fosilnih i nuklearnih goriva te godišnjom potrošnjom energije u svijetu (Izvor: Njemačka udruga za sunčevu energiju Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.v)

6 2 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije Snaga sunčevog zračenja iznosi oko 3, kw, odnosno 3, kwh/god., od čega samo mali dio stigne na zemlju pod prostornim kutom od 32', odnosno 0,53. Do vrha Zemljine atmosfere dolazi samo pola milijarditog dijela emitirane energije, tj. oko 1, kw ili 1, kwh/god. Ta snaga prelazi više od puta snagu svih elektrana na zemlji kad rade punim kapacitetom. Ogromna je količina energije od sunčeva zračenja. Manje od jednog sunčanog sata dovoljno je da pokrije cjelokupnu potrebu za energijom gotovo 6,5 milijardi ljudi koji žive na ovom planetu. (Prikazano malom plavom kockicom na slici 1.1.) Slika 1.1. zorno pokazuje prirodni potencijal energije sunčeva zračenja. To je velika žuta kocka, koja je 50 puta veća od zbroja svih zaliha fosilnih i nuklearnih goriva. Trenutačno je tehnički potencijal energije sunčeva zračenja još uvijek veći od svjetske potrošnje energije, koja je prikazana malom plavom kockicom. Unatoč tome da se oko 30 % energije sunčeva zračenja reflektira natrag u svemir, još uvijek Zemlja od Sunca godišnje dobiva oko 1, kwh energije, što je nekoliko tisuća puta više nego što iznosi ukupna godišnja potrošnja energije iz svih primarnih izvora. Energija koju su apsorbirale atmosfera ili površina Zemlje, pretvara se u toplinsku energiju. Oko 23 % potroši se za isparavanje i nastajanje oborina u atmosferi, a ostatak, oko 47 %, primi Zemlja u obliku ogromne količine energije. Zagrijavanje prouzrokuje isparavanje vodenih površina, stvara vjetrove i morske struje i, što je najvažnije, omogućuje život. Zanimljivo je da se tek tisućitim dijelom energije, koja dolazi do tla, koriste biljke u procesu fotosinteze za nastajanje biomase, a čovječanstvo se uglavnom koristi energijom koju su biljke skupljale milijunima godina i to kroz eksploataciju nafte, ugljena ili prirodnog plina. Neznatan dio energije sunčeva zračenja uzrokuje nastajanje valova i vodenih strujanja u morima i oceanima te stvaranje vjetra i zračnih strujanja u atmosferi, a također i zanemariv dio služi u fotosintezi za proizvodnju biomase. Udio sunčeve energije na kopnenoj površini iznosi samo jednu petinu, a ostatak sunčeve energije apsorbiraju mora i oceani. Zbog toga kažemo da su svi izvori energije, osobito obnovljivi, samo različite pretvorbe i oblici energije sunčeva zračenja. (Slika 1.2.) Slika 1.2. Različite pretvorbe i oblici energije sunčeva zračenja Činjenica je da su konvencionalni izvori energije (ugljen, nafta, plin, nuklearna goriva) ograničeni i iscrpljivi, a energetski sektor većim je dijelom uzrok emisije SO 2, NO x, te osobito stakleničkog plina ugljikova dioksida CO 2, koji najvećim dijelom doprinosi globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama. Stoga je prijeko potrebno osigurati sklad suvremenog načina čovjekova života i stupnja tehnološkog napretka, tehnocivilizacije 21. stoljeća, s prirodom i održivim razvojem, za dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja.

7 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 3 Upravo zbog gore navedenih spoznaja energija se mora dobivati iz novih izvora energije, kao što su sunčeva energija, energija vjetra, energija malih vodotoka, geotermalna energija, energija biomase i otpada, energija plime i oseke, energija morskih struja i morskih valova, vodika i sl., što je važno za gospodarski i energetski sustav svake zemlje. Prijeko je potrebno da ti novi izvori energije budu u skladu sa zaštitom okoliša i održivim razvojem bez emisije štetnih tvari. Kako sa stajališta održivog razvoja u energetici moraju biti usklađeni ekonomski i ekološki ciljevi društva, ovom se knjigom želi ukazati na to kako se upravo korištenjem sunčevom energije može dobiti dovoljna količina prijeko potrebne energije. Tako će se ostvariti gospodarski rast bez narušavanja ekološkog sustava, kao prirodne zajednice svih živih bića ovog planeta, a prije svih čovjeka. To ćemo i praktično pokazati. Sunčeva energija bi, kao izrazito prihvatljiv obnovljivi izvor energije, u bliskoj budućnosti mogla postati glavni nositelj ekološki održivoga energetskog razvoja. Zbog toga se intezivno istražuju novi postupci i procesi pretvorbe sunčeve energije u električnu, toplinsku ili energiju hlađenja, što će biti objašnjeno u sljedećim poglavljima ove knjige. Konačno, uzmemo li u obzir visoku cijenu klasične energije, a i cijena barela nafte učestalo raste, stoljetno crpljenje tradicionalnih fosilnih izvora energije, te sve strože ekološke zakone i propise, možemo zaključiti kako će korištenje sunčeve energije, uz zaštitu okoliša, postati posao budućnosti. Tehnički potencijal energije sunčeva zračenja koji padne na neku građevinu (zgradu), slika 1.3., nekoliko je puta veći od potreba takve zgrade za energijom. Na tržištu već postoje tehnički uređaji i oprema kvalitetne tehničke razine, s prihvatljivom cijenom, za pretvorbu energije sunčeva zračenja u električnu, toplinsku ili u energiju hlađenja. Time je postignuta udobnost boravka u takvoj zgradi, smanjen je uvoz energenata, osigurana je sigurna opskrba i znatno je smanjen negativan utjecaj na okoliš iz energetskog sektora. Slika 1.3. Ogroman potencijal energije sunčeva zračenja pada na svaku građevinu Različite su procjene o korištenju sunčeve energije u Hrvatskoj. Neke su pesimistične, druge suviše optimistične, ali zajedničko im je da će se povećati njihov udio u budućoj energetskoj potrošnji. Također je sigurno, što se više novca i truda uloži u razvoj i potporu toj tehnologiji, bit će

8 4 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije djelatvornija njihova primjena, što u konačnici vodi otvaranju novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima. Mnoge su zemlje izradile, i prihvatile, ostvarenje takvih rješenja i ulaganja kao opću korist i gospodarski isplativo ulaganje, posebno nakon ubrzanoga tehnološkog razvoja i njihove masovne primjene. Nažalost, trenutačno se Republika Hrvatska, iako ima izrazito povoljne uvjete za uporabu sunčeve energije, i to neusporedivo povoljnije od mnogih drugih zemalja, nalazi na samom dnu Europe po ugrađenom broju takvih sustava, te se može reći da u Hrvatskoj nije iskorištena komparativna prednost u pogledu pretvorbe energije sunčeva zračenja u električnu, toplinsku ili energiju hlađenja. Teoretski potencijal energije sunčeva zračenja daleko je veći od ostalih obnovljivih izvora energije, kao na primjer biomase, vodenih snaga i snage vjetra, koji su također samo posljedica ili neki oblik pretvorbe sunčeve energije. Tehnički iskoristiv potencijal sunčeve energije, dakle onaj koji se danas tehnički i tehnološki može iskoristiti za pretvorbu energije sunčeva zračenja u električnu, toplinsku ili energiju hlađenja, još je uvijek veći od ukupne svjetske potrošnje energije. (Slika 1.4.) EJ = J = 280 TWh = kwh teoretski potencijal, EJ/god tehnički iskoristiv potencijal, EJ/god Sunčevo zračenje biomasa vodena snaga snaga vjetra Slika 1.4. Teoretski i tehnički potencijal obnovljivih izvora energije Temeljem pouzdanih simulacija potrošnje energije procjenjuje se da će ukupna potrošnja energije u godini iznositi oko 1190 EJ. Zanimljivo je da će udio obnovljivih izvora energije, vjerojatno prvi put, biti veći od konvencionalnih (klasičnih) izvora energije. (Slika 1.5.) S obzirom na to da se energetika 21. stoljeća temelji na obnovljivim izvorima energije, uz stroge ekološke mjere, predviđeni scenarij korištenja primarnom energijom godine uglavnom će se sastojati od kombinacije (različitih) čistih izvora energije među kojima sunčeva energija ima vodeću ulogu. (Slika 1.6.) Za Republiku Hrvatsku je od iznimne važnosti korištenje sunčeve energije i ona mora biti živo zainteresirana za taj obnovljivi izvor energije te ući u područje znanja i mudrosti korištenja sunčevom energijom kao što je to u zemljama Europske unije.

9 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 5 Hrvatska je zemlja raznolikog prirodnog bogatstva i ljepote, još uvijek čistog okoliša, čiste vode i zraka te čistog mora, s 1185 velikih i malih otoka. Stoga opskrba električnom energijom pomoću fotonaponskih modula i toplinske energije za grijanje i pripremu potrošne tople vode pomoću solarnih toplinskih sustava, nema alternative, poglavito za male i velike otoke, priobalje, zaobalje, a i cijelu Hrvatsku obnovljivi izvori energije konvencionalni izvori energije EJ = J = 280 TWh = kwh potrošnja energije, EJ Slika 1.5. Rast obnovljivih izvora energije i udio u ukupnoj potrošnji energije do 2060.godine EJ/go 1000 EJ = J = 280 TWh = kwh nafta ugljen plin hidroelektrane biomasa (tradicionalno) biomasa (suvremeno) vjetroelektrane sol. termoelek. i fotonapon solarni kolektori ostali obnovljivi izvori geotermalna Slika 1.6. Predviđeni scenarij korištenja primarnom energijom godine

10 6 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije 2. Fizikalne osnove 2.1. Kristali i podjela Kristali su čvrsta tijela sastavljena od atoma, iona ili molekula u kojima se ponavlja njihov trodimenzionalni raspored s pravilnom međusobnom udaljenošću tvoreći tzv. kristalnu rešetku. Kristali sa savršeno pravilnom rešetkom idealizacija su dok je u realnoj kristalnoj rešetki geometrijska pravilnost narušena raznim utjecajima (npr. toplinskim, klizanjem i sl.). Promjena strukture utječe na mehanička, toplinska, električna i magnetska svojstva kristala. Materijali važni za izradu fotonaponskih solarnih ćelija mogu doći u obliku monokristala, polikristala (multikristala) ili kao amorfne tvari. Ako se čitav aktivni obujam ćelija sastoji od samo jednog kristala, onda je takva ćelija monokristalna. Ako se u procesu rasta kristala većih dimenzija formira više kristala (obično zajednički orijentiranih), i iz takva kristalnog bloka izreže pločica za izradu solarne ćelije, onda takve ćelije nazivamo polikristalnim ili multikristalnim. Amorfne tvari ne posjeduju pravilan raspored atoma duljeg dosega kao kristali. Obično nastaju ako se rastaljeni materijal vrlo brzo hladi, tako da se molekule ne stignu organizirati u termodinamički stabilnija kristalna stanja. Drugi je način da se pravilna kristalna rešetka nekog materijala ošteti vanjskim utjecajem, npr. usađivanjem (implantacijom) ubrzanih iona koji ih, zbog sudara s atomima mete, izbacuju iz čvorova rešetke. Pritom će površinski slojevi mete postati amorfni samo ako je temperatura mete previše niska da bi izbačeni atomi kasnije mogli difundirati natrag na svoje početne položaje. Industrijski su važnije tehnologije dobivanja tankih amorfnih filmova putem depozicije rasprašivanjem ("sputtering") ili depozicijom iz pare kemijskih reaktanata (CVD) na neke površinu podloge. Ako se temperatura podloge drži dovoljno niskom, deponirani atomi na površini neće imati dovoljno energije da difundiraju uzduž površine i nađu na njoj mjesto s uređenom kristalnom strukturom. Svaka od ovih tehnika depozicije ima specifičnu temperaturu podloge, ispod koje se dobiva amorfni film, a naprotiv, zagrijavanjem na više temperature, amorfne tvari prelaze u polikristalne. Ako je veličina kristalića vrlo mala (ispod 2 nm), teško je razlikovati kristalnu od amorfne faze, jer i amorfne tvari imaju neki pravilan raspored atoma na malu udaljenost (ispod 5 nm). U graničnom području, između ove dvije faze, nalazi se, posebno kod tankih slojeva silicija, tzv. nanokristalna faza (nc-si) ili mikromorfni materijal. Ona također ima amorfnu fazu, ali se unutar amorfne faze nalaze i sitna kristalna zrnca. Nanokristalni silicij je jedan od materijala budućnosti za izradu solarnih ćelija. Ima povoljnija svojstva od amorfnog silicija (a-si) zbog veće pokretljivosti elektrona, povećane apsorpcije fotona u crvenom i infracrvenom području sunčeva spektra i, što je još važnije, zbog znatno veće otpornosti prema degradaciji svojih fotoelektroničkih svojstava. Vrlo je povoljno da se takav materijal može proizvesti samo mijenjamjem proizvodnin parametara u postojećim pogonima za depoziciju a-si, metodom CVD, stimuliranom plazmom (PECVD), pri razmjerno niskim temperaturama. Prema sposobnosti provođenja električne struje materijale možemo podijeliti na vodiče (metale), poluvodiče i izolatore. Ovdje specifična električna vodljivost može poprimiti veoma velik raspon te za dobre vodiče kao što su metali ona iznosi od 10 6 do 10 8 Ω -1 m -1, kod izolatora od do 10-8 Ω -1 m -1, a za poluvodiče je između ovih vrijednosti, tj. od 10-7 do 10 5 Ω -1 m -1. Širina zabranjenog pojasa energija, odnosno energijska širina zabranjene vrpce (E g ) kod poluvodiča iznosi oko 1 ev, kod metala ispod ove vrijednosti, a kod izolatora je veća od 6-10 ev. Kod izolatora je valentni pojas ispunjen elektronima, vodljivi je pojas prazan i ne postoji gibanje električnog naboja primjenom električnog polja. Najviši pojas energija kod metala samo je djelomično

11 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 7 ispunjen, ili puni pojasevi prekrivaju jedan prazni, a postoji barem jedan valentni elektron po atomu u tim pojasevima. Ti se elektroni mogu slobodno gibati u električnom polju, a kako postoje u velikom broju, električna vodljivost je velika. Stanje kod poluvodiča slično je onome kod izolatora, osim što su tamo u značajnijem broju uvedeni dodatni elektroni i šupljine u kristalu, ali još uvijek manjem od broja prisutnih atoma, pa je tako i njihova vodljivost manja nego kod metala (vodiča). Električni vodič je materijal koji obiluje slobodnim elektronima pa stoga dobro provodi električnu struju. Električni vodiči mogu biti metali (zlato, srebro, bakar, aluminij i dr.), ugljen za četkice elektromotora i elektroliti (otopine soli, kiselina i lužina). Električni su izolatori materijali koji gotovo nemaju slobodnih elektrona pa stoga ne provode električnu struju. Električni izolatori mogu biti neorganskog (porculan, staklo, mramor, azbest i dr.) ili organskog podrijetla (guma, papir, prešpan, fiber, pamuk, PVC masa i dr.) Čisti poluvodiči Čisti su poluvodiči oni koji se sastoje od atoma samo jednog elementa, bez ikakvih primjesa, ili koji sadrže tako malo primjesa (nečistoća) da one ne utječu na njihove karakteristike. Atomi u kristalnoj rešetki poluvodiča povezani su međusobno kovalentnom vezom. Na slici 2.1. prikazan je energijski dijagram čistog poluvodiča. Na termodinamičkoj nuli valentna je vrpca popunjena elektronima, a vodljiva vrpca je prazna. Između valentne i vodljive vrpce nalazi se energijska širina zabranjene vrpce poluvodiča E g. O širini te vrpce ovise različita svojstva poluvodiča. T= 0 K T > 0 K vodljiva vrpca valentna E g elektron šupljina Slika 2.1. Energijski dijagram čistog poluvodiča Pri temperaturama većim od 0 K termičkom pobudom se oslobode elektroni iz međuatomskih veza. Time se istodobno stvore parovi elektron-šupljina s jednakim brojem elektrona u vodljivoj vrpci i šupljina u valentnoj vrpci (slika 10.2.). To znači da je u čistom poluvodiču broj šupljina u valentnoj vrpci jednak broju elektrona u vodljivoj vrpci. Ako se primijeni električno polje, oni će se gibati u suprotnim smjerovima. Ako se susretnu, elektron će popuniti kovalentnu vezu i pasti u valentni pojas. Taj se proces naziva rekombinacija. Što je temperatura viša, povećat će se njihov broj i električna vodljivost. Također i pri sobnoj temperaturi mogu elektroni iz valentne vrpce prelaziti u vodljivu. Kako je koncentracija elektrona jednaka koncentraciji šupljina, njihov je umnožak za određeni poluvodič konstantan i ovisi samo o temperaturi. Osim toplinskom uzbudom elektroni mogu prelaziti iz valentne vrpce u vodljivu, ozračivanjem elektromagnetskim valovima (apsorpcija fotona) ili radioaktivnim zračenjem. Energija fotona pritom mora biti veća od širine zabranjenog pojasa E g. Tako uzrokovana vodljivost naziva se fotovodljivost.

12 8 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije Raspodjelu elektrona u dopuštene nivoe opisuje Fermijeva funkcija: gdje je: f 1 ( E) = ( E E ) kt f e 1 E energija dopuštenog stanja, J E f Fermijeva energija, J k Boltzmannova konstanta, (1, J/K) T termodinamička temperatura, K Poluvodiči s primjesama Ako se čistom poluvodiču (npr. Si) dodaju primjese, onda se od čistog silicija dobije p-tip odnosno n-tip poluvodiča. Atomi primjesa imaju 3, odnosno 5 valentnih elektrona. Ako se atom silicija (Si) u kristalnoj rešetki zamijeni peterovalentnim atomom fosfora (P), njegova četiri valentna elektrona popune kovalentne veze s ostalim atomima silicija. Peti elektron u suvišku neće biti zadržan u kemijskoj vezi, jer za njega na raspolaganju nema praznih stanja, pa ga jedino atom fosfora još privlači slabom kulonskom vezom koja se lako prekida, npr. termičkom pobudom (agitacijom). Taj elektron udaljen od atoma fosfora ima na raspolaganju samo slobodna stanja u pojasu vodljivosti, a ostavlja primjesu fosfora jednostruko pozitivno nabijenom. Potrebna energija za odvajanje elektrona zove se energija za ionizaciju primjese, a atom fosfora je donor, jer "donira" vodljivi elektron rešetki, a silicij je tada N-tipa. Kod kristalne rešetke s trovalentnim primjesama, primjerice s atomom bora (B), dolazi do manjka u valentnim elektronima. Tri elektrona popunjavaju kovalentne veze s trima od četiriju susjednih atoma silicija, no četvrti atom ima samo jednoelektronsku vezu, tj. nastala je šupljina. Na sličan način kao kod primjese fosfora, šupljina je vezana slabom kulonskom silom na atom bora. Ako se od njega udalji, četvrta se kovalentna veza oko indija popuni, i indij ostane s jednostrukim negativnim nabojem. Tako su elementi 3. skupine, kao primjese u siliciju akceptori jer mogu primiti elektrone i tako uvesti šupljine u valentni pojas, odnosno silicij postaje P-tipa. Donori i akceptori uvode lokalizirane energijske nivoe u zabranjeni pojas energije, i to donori blizu dna vodljivog pojasa, a akceptori iznad vrha valentnog pojasa koji se lako ionizira pa tako znatno poraste električna vodljivost N-odnosno P-tipa, a N-tip sadrži mnogo više negativnih nosilaca naboja (elektrona) nego pozitivnih (šupljina). Elektroni su većinski, a šupljine manjinski nosioci naboja. Kod P-tipa stanje je obrnuto i šupljine su većinski nosioci naboja. Neke primjese iz drugih skupina periodnog sustava elemenata (kao npr. litij), ulaze u rešetku silicija ili germanija u međuprostorni položaj, djelujući tako kao donori. Pored tih elementarnih poluvodiča postoje i poluvodički spojevi III. i V. skupine ili II. i VI. skupine, kao što su npr. Ga- As ili InP, odnosno CdTe ili CdS. Ako elementi iz VI. skupine supstitucijski zamijene As u GaAs, djeluju kao donori, a elementi iz II. skupine zauzmu mjesta galija djeluju kao akceptori. Slična razmatranja vrijede i za II.-VI. poluvodičke spojeve. Učinci nestehiometrije Razlog za uvođenje donora i akceptora u elementarne poluvodiče i poluvodičke spojeve, mogu biti i defekti u kristalnoj rešetki kao što su praznine i međuprostorni atomi. Kod spojeva može doći do nestehiometrije, zbog praznog mjesta u rešetki jedne od komponenti spoja ili zbog viška jedne komponente u međuprostornom položaju. Na primjer, u pomalo ionskoj rešetki CdS, donorski centar može nastati uhvatom jednog ili više elektrona na mjestu anionske praznine sumpora. Kako je ovdje u suvišku kadmij, da bi se sačuvala električka neutralnost kristala, dva se elektrona moraju dodati za svaki ion sumpora u manjku. Blizu te praznine postoji čisti pozitivni naboj koji ponovno privlači dodatne elektrone oko tog centra. Oslobađanjem uhvaćenih elektrona, oni iz praznine ulaze

13 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 9 u vodljivi pojas i doprinose električnoj vodljivosti (dvostruki donori). Kako je za to potrebna nešto većae energija ionizacije, donorski nivoi navedenih centara nalaze se zbog atoma primjesa nešto dublje u zabranjenom pojasu. Temperaturna ovisnost električne vodljivosti Jedna od posebnih karakteristika poluvodiča je promjena električne vodljivosti s promjenom temperature. Kod metala električna vodljivost normalno opada s porastom temperature zbog sve veće frekvencije sudara elektrona s titrajima rešetke. Naprotiv, kod poluvodiča u određenom temperaturnom području vodljivost s temperaturom naglo raste. Pri niskim su temperaturama elektroni (šupljine) uhvaćeni u primjesnim i defektnim centrima i vodljivost je mala. S porastom temperature sve se veći broj tih centara ionizira, a oslobođeni nosioci sve više sudjeluju u procesu vođenja električne struje. Kada su svi ionizirani, vodljivost ponovno počinje pomalo opadati, kao kod metala. Kod još viših temperatura dolazi do drugog naglog porasta vodljivosti zbog pobude intrinsičkih nosilaca naboja, izravno preko zabranjenog pojasa (vrpce). Opća jednadžba za broj elektrona u vodljivoj vrpci približno je dana sljedećim izrazom: ( f c )/ n N e E = E k T c gdje je: N c gustoća stanja elektrona u vodljivoj vrpci, 1/m 3 E c energija dna vodljive vrpce, J, ev E f Fermijeva energija, J k Boltzmannova konstanta, (1, J/K) T termodinamička temperatura, K 2.2. Poluvodička dioda (PN-spoj) Sunčana je ćelija u biti PN-spoj (poluvodička dioda). PN-spoj nastaje kada se jednom dijelu kristala čistog poluvodiča dodaju trovalentne (akceptorske) primjese, tako da nastane p-tip poluvodiča, a drugom dijelu peterovalentne (donorske) primjese, te nastaje n-tip poluvodiča. Na granici između tih dvaju područja (PN-spoj), kao posljedica gradijenta koncentracije, nastaje difuzija elektrona iz n-područja prema p-području i šupljina iz p-područja prema n-području. Fermijeva je energijska razina E f na sredini jer je broj elektrona u vodljivoj vrpci jednak broju šupljina u valentnoj vrpci (slika 2.2.). vodljiva vrpca E f (Fermijeva energija) valentna elektron šupljina Slika 2.2. Energijski dijagram za čisti poluvodič Bitno je svojstvo PN-spoja njegovo ispravljačko djelovanje, tj. lakše vodi struju kad je p- područje pozitivno, a n-negativno. Tada je napon u propusnom smjeru, a suprotno tome je napon u zapornom smjeru. Dakle, PN-spoj radi kao dioda, i propušta struju samo u jednom smjeru. Ako se na PN-spoj priključi izvor vanjskog napona u propusnom smjeru, tako da je pozitivan pol na

14 10 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije p-strani a negativan na n-strani, protekne struja elektrona iz n-područja prema p-području i šupljina iz p-područja prema n-području. Koncentracija šupljina na p-strani ne mora biti jednaka koncentraciji elektrona na n-strani. Ako je, na primjer, n-strana znatno jače dopirana primjesama od p-strane, bit će znatno jača struja elektrona preko p-n spoja nego struja šupljina kad je dioda vezana u propusnom smjeru, tako da dolazi do injekcije elektrona u p-područje. Veza između vanjskog napona U i jakosti struje I d kroz PN-spoj, tzv. I,U-karakteristika diode, može se prikazati jednadžbom: eu / k T ( ) Id = Iz e 1 gdje je: I d struja diode (jakosti struje kroz PN-spoj), A I z struja zasićenja, A e elementarni naboj, (1, C) U električni napon, V k Boltzmannova konstanta, (1, J/K) T termodinamička temperatura, K 2.3. Solarne ćelije Početak razvoja solarnih ćelija Prvu solarnu (silicijevu) ćeliju otkrio je godine Russell Ohl, no njezina djelotvornost pretvorbe bila je ispod 1 %. Skupina istraživača u Bell Laboratories u New Yorku (Pearson, Fuller i Chapin) godine izradila je silicijevu solarnu ćeliju s djelotvornošću od 6 % i prvi solarni modul pod imenom Bellova solarna baterija. Kako je proizvodna cijena prvih solarnih ćelija bila vrlo visoka, one svoju prvu komercijalnu primjenu godine nisu našle na Zemlji, nego u svemirskim istraživanjima na satelitima, (slika 2.3.). Tu je njihova cijena bila prihvatljiva, u odnosu na sve ostale visoke troškove. Tek je naftna kriza 70-ih godina prošlog stoljeća "prizemljila" te uređaje. Tad se prvi put uočilo da ne postoje neograničene zalihe fosilnih goriva te da treba potražiti i razviti nove, obnovljive energetske izvore. Slika 2.3. Svemirski satelit opskrbljen solarnim ćelijama

15 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 11 Unatoč znatnijim ulaganjima u istraživanje i razvoj solarne fotonaponske tehnologije u posljednjih desetak godina, danas je cijena solarnih ćelija, odnosno fotonaponskih sustava, i dalje visoka i oni su komercijalno konkurentni drugim uobičajenim izvorima električne struje samo u određenim podučjima primjene, tj. tamo gdje nema u blizini električne mreže. Međutim, vodeći svjetski energetičari, a i najveće naftne tvrtke, procijenili su da će upravo fotonaponska tehnologija u 21. stoljeću dominirati u zadovoljavanju potreba za električnom energijom, zbog opadanja raspoloživih zaliha konvencionalnih goriva. U posljednjih nekoliko godina svjedoci smo dosad nezapamćenog godišnjeg porasta u proizvodnji solarnih ćelija i modula od preko 60 %, a jedinični kapaciteti pojedinih novosagrađenih proizvodnih pogona već prelaze 50 MW. U prijelaznom razdoblju od desetak godina otvara se novo tržište za fotonaponske sustave u građevinarstvu, gdje oni, kao građevni elementi, mogu nadomjestiti klasične krovove i fasade u novim zgradama (tzv. BIPV) ili poboljšati toplinsku izolaciju na postojećim objektima, generirajući pritom električnu energiju za potrošnju na licu mjesta ili za isporuku električnoj mreži. U pojedinim zemljama, a i u našoj, ozakonjene su stimulativne financijske mjere za otkup u mrežu tako prozvedene električne energije, što omogućuje snažan poticaj za sve veće korištenje i primjenu novih obnovljivih izvora energije Fotonaponski efekt Godine Edmond Becquerel ( ) otkriva fotonaponski efekt. On je to opisao kao proizvodnju električne struje kada se dvije ploče platine ili zlata urone u kiselu, neutralnu ili lužnatu otopinu te izlože na nejednolik način sunčevu zračenju. Bilo mu je 19 godina kada je to mogao učiniti u laboratoriju svojega oca Antoine-Cesara, uglednog znanstvenika koji je radio na području elektrokemije, fiziologije, meteorologije i poljoprivrede. Edmond Becquerel je godine objavio važan rad pod naslovom "Svjetlost, njezino porijeklo i njezini efekti". Njegovo otkriće u to doba nije pobudilo preveliki interes, ali nije bilo zaboravljeno sve do današnjih dana, kada je na 150. godišnjicu Europska unija ustanovila nagradu koja nosi njegovo ime i dodjeljuje se jedanput godišnje za najistaknutiji doprinos razvoju fotonaponske pretvorbe sunčeve energije. Edmondov sin Henry, nuklearni fizičar, prvi je francuski nobelovac i njemu u čast nazvana je SI-izvedena jedinica aktivnosti radioaktivne tvari becquerel (Bq). Nakon Becquerelova otkrića prošlo je više od 40 godina da bi tek godine Charles Fritts načinio prvu pravu solarnu ćeliju deponirajući na poluvodički selen tanki sloj zlata. Tako je ostvario potencijalnu barijeru na kontaktu metal-poluvodič Izravna pretvorba sunčeva zračenja u električnu energiju Kada se solarna (sunčana) ćelija osvijetli, odnosno kada apsorbira sunčevo zračenje, fotonaponskim se efektom na njezinim krajevima pojavljuje elektromotorna sila (napon) i tako solarna ćelija postaje izvorom električne energije. Pri praćenju emisije i apsorpcije sunčeva zračenja (elektromagnetskih valova) zračenje se može promatrati kao snop čestica, tzv. fotona. Tako je, na primjer, za proračun fotostruje solarne ćelije potrebno poznavati tok fotona koji upadaju na ćeliju. Svaki foton nosi određenu količinu energije. Cjelokupni raspon zračenja koje nastaje u svemiru nazivamo elektromagnetskim spektrom. Elektromagnetska zračenja uzajamno se razlikuju jedino po frekvenciji. Svjetlost nastaje kada se električni naboji kreću u elektromagnetskom polju. Atom odašilje svjetlost kada je neki od njegovih elektrona potaknut dodatnom energijom izvana. Zračenje pobuđenih elektrona predočavamo valom. Svjetlost manje energije ima manju frekvenciju ili učestalost, no veću valnu duljinu, a ona s više energije ima veću frekvenciju ali manju valnu duljinu.

16 12 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije Dakle, fotoni su čestice bez naboja koje se gibaju brzinom svjetlosti c o. Energija fotona prikazana je Einsteinovom relacijom: gdje je: c E = h v = h o λ h Planckova konstanta, (6, Js) v frekvencija promatranoga elektromagnetskog zračenja, 1/s c o brzina svijetlosti, ( m/s) λ valna duljina, μm svjetlost, hv antirefleksijski sloj 0,15 mm 2-5 mm 0,2 μm N- područje - prednji kontakt u obliku rešetke 300 μm P- područje + stražnji metalni kontakt Slika 2.4. Silicijeva solarna ćelija U silicijevoj su solarnoj ćeliji, prikazanoj na slici 2.4., na površini pločice P-tipa silicija difundirane primjese, npr. fosfor, tako da na tankom površinskom sloju nastane područje N-tipa poluvodiča. Da bi se skupili naboji nastali apsorpcijom fotona iz sunčava zračenja, na prednjoj površini ćelije nalazi se metalna rešetka koja ne pokriva više od 5 % površine, tako da gotovo ne utječe na apsorpciju sunčeva zračenja. Stražnja strana ćelije prekrivena je metalnim kontaktom. Da bi se povećala djelotvornost ćelije, prednja površina ćelije može biti prekrivena prozirnim proturefleksnim slojem koji smanjuje refleksiju sunčeve svjetlosti. Kada se solarna ćelija osvijetli, na njezinim se krajevima pojavljuje elektromotorna sila, tj. napon. Tako solarna ćelija postaje poluvodička dioda, tj. PN-spoj, i ponaša se kao ispravljački uređaj koji propušta struju samo u jednom smjeru. Slika 2.5. Nastanak parova elektron-šupljina u solarnoj ćeliji

17 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 13 Kada se solarna ćelija, odnosno PN-spoj osvijetli, apsorbirani fotoni proizvode parove elektron-šupljina. Ako apsorpcija nastane daleko od PN-spoja, nastali par ubrzo se rekombinira. Međutim, nastane li apsorpcija unutar, ili blizu PN-spoja, unutrašnje električno polje, koje postoji u osiromašenom području, odvaja nastali elektron i šupljinu. Elektron se giba prema N-strani, a šupljina prema P-starni. Zbog skupljanja elektrona i šupljina na odgovarajućim suprotnim stranama PN-spoja dolazi do pojave elektromotorne sile na krajevima solarne ćelije, (slika 2.5.). Kada se solarna ćelija osvijetli, kontakt na P-dijelu postaje pozitivan, a na N-dijelu negativan. Ako su kontakti ćelije spojeni s vanjskim trošilom, kao što je prikazano na slici 2.6., proteći će električna struja, a solarna ćelija postaje izvorom električne energije. struja PN-spoj Slika 2.6. Solarna ćelija kao izvor električne energije U tablici 2.1. dani su temeljni parametri solarnih ćelija, kao napon otvorenog kruga U ok, gustoća struje kratkog spoja J ks i stupanj djelovanja ćelije. Izrađeni su uglavnom od materijala koji se danas koriste za izradu ćelija. Tablica 2.1. Temeljni parametri solarnih ćelija Vrsta ćelije U ok, V J ks, ma/cm 2 η monokristalna-si ćelija polikristalna-si ćelija amorfna-si ćelija CdS / Cu 2 S CdS / CdTe GaAlAs / GaAs GaAs 0,65 0,60 0,85 0,5 0, ,17 0,15 0,09 0,10 0,12 0,24 0, Izrada solarnih ćelija Solarne ćelije, kao rijetko koja tehnologija, danas imaju znatno ubrzan tehnološki napredak u istraživanju materijala za izradu solarnih ćelija i pronalasku novih koncepata i procesa njihove proizvodnje. Silicij, kao osnovni materijal za izradu solarnih ćelija, apsolutno dominira, s udjelom od oko 98 %, i to pretežino u tehnologiji kristalnog silicija. Uglavnom prevladava tehnologija proizvodnje monokristalnog silicija dobivenog tzv. Czochralskim postupkom ili tehnologijom lebdeće zone (engl. float zone). Proizvodnja je monokristalnog silicija skuplja, no učinkovitost ćelija je veća. Najveći je tehnološki nedostatak kristalnog silicija je svojstvo da je poluvodič s tzv. neizravnim zabranjenim pojasom, zbog čega su potrebne razmjerno velike debljine aktivnog sloja kako bi se u najvećoj mjeri iskoristila energije sunčeva zračenja.

18 14 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije Nova tehnologija, koja uključuje primjenu trakastog silicija, ima prednost što je u procesu proizvodnje izbjegnuta potreba rezanja vafera, čime se gubi i do 50 % materijala. Međutim, kvaliteta i mogućnost proizvodnje nije takva da bi primjena te tehnologije prevladala u bliskoj budućnosti. U novoj tehnologiji tankog filma primjenjuju se poluvodiči s tzv. izravnim zabranjenim pojasom i njihove debljine mogu biti znatno manje, uz bitno manji utrošak materijala, što obećava nisku cijenu i mogućnost proizvodnje velikih količina ćelija. Solarne ćelije tankog filma pripadaju trećoj generaciji solarnih ćelija, a postoji nekoliko eksperimantalnih poluvodičkih materijala poput bakar-indij-galij-selenida (CIGSS), bakar-indij-diselenida (CIS) ili kadmijeva telurida (CdTe) te organskih materijala, no u masovnu su proizvodnju ušle solarne ćelije izrađene od tankog filma silicija (TFSi). Izvode se postavljanjem tankih slojeva (filmova) poluvodičkih materijala na podlogu (tzv. supstrat). Takva izvedba solarnih ćelija je vrlo zahvalna, jer omogućava njihovu fleksibilnost u odnosu na klasične, krute, solarne ćelije, a to omogućava njihovu širu primjenu. Međutim, njihova je dosadašnja učinkovitost 7 do 10 %, što je znatno manje od klasičnih silicijevih solarnih ćelija. Slika 2.7. Kristalne ćelije različitih boja i dimenzija Danas se na tržištu mogu naći različite silicijeve solarne ćelije, različitih boja i dimenzija. Uobičajene su dimenzije 10 cm 10 cm, 12,5 cm 12,5 cm, 15 cm 15 cm, 21 cm 21 cm, (slika 2.7.). Udio tehnologije tankog filma (amorfni silicij, CdTe, CIS, CIGSS), unatoč znatnim naporima uloženim u istraživanja, ostao je vrlo skroman, svega oko 6 %. Međutim, snažan rast proizvodnje solarnih ćelija s kristalnim silicijem može prouzročiti porast cijene i nestašicu sirovog silicija, pa je moguć i veći proboj tehnologije tankog filma u budućnosti. Na slici 2.8. prikazana je solarna ćelija od bakar-indij-diselenida (CIS), na slici 2.9. prikazana je solarna ćelija od amorfnog silicija, a na slici solarna ćelija od kadmijeva telurida (CdTe).

19 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 15 Slika 2.8. Solarna ćelija od bakar-indij-diselenida (CIS) Slika 2.9. Amorfna silicijeva ćelija Slika Solarna ćelija od kadmijeva telurida (CdTe) Iako su neki znanstvenici zabrinuti zbog mogućeg negativnog utjecaja proizvodnje solarnih ćelija na okoliš, ta se tehnologija svrstava u tehnologije 21. stoljeća za dobivanje električne energije. Zabrinutost je prisutna zbog toga što proces proizvodnje nekih fotonaponskih ćelija zahtijeva otrovne metale poput žive, olova i kadmija, a uz to proces proizvodnje rezultira i stvaranjem ugljikova dioksida koji je staklenički plin i uglavnom je odgovoran za učinak globalnog zatopljenja. Prema jednoj studiji pod naslovom "Emisije iz fotonaponskog životnog ciklusa" (engl. Emissions from Photovoltaic Life Cycles) postupak proizvodnje i životni ciklus fotonaponskih ćelija proizvode mnogo manje onečišćenja zraka od tradicionalnih tehnologija s fosilnim gorivima. To je istraživanje bilo dosta opsežno i istraživači su prikupili podatke o ispuštanju štetnih plinova od 13 proizvođača solarnih ćelija iz Europe i SAD-a u razdoblju od do godine. Istraživanje je uključilo četiri glavna komercijalna tipa solarnih ćelija: polikristalni silicij, monokristalni silicij, trakasti silicij i tanki film kadmijeva telurida (CdTe). Rezultati su tih istraživanja čak i optimističniji nego što su se znanstvenici nadali i pokazali su da proizvodnja električne energije iz solarnih ćelija smanjuje količinu onečišćenja zraka za oko 90 % u odnosu na proizvodnju iste količine električne energije korištenjem fosilnih goriva. Zaključak je studije, ukupno gledajući, da sve fotonaponske tehnologije pridonose znatno manjim štetnim ispuštanjima po kwh od tradicionalnog načina proizvodnje električne energije pomoću fosilnih goriva. Studija je također pokazala da tehnologija tankog filma kadmijeva telurida (engl. thin-film cadmium telluride) ima najmanju emisiju štetnih plinova u životnom ciklusu, većinom zbog toga što je utrošak energije za proizvodnju takvog modula najmanji od svih fotonaponskih modula. Slika Fotonaponski sustavi koji prate kretanje Sunca i moduli s visoko koncentrirajućim optičkim sustavom Izrada solarnih ćelija je dosta složen tehnološki proces, pa je stoga cijena solarnih ćelija još uvijek dosta visoka. Međutim, posljednjih godina cijena solarnih ćelija pada, a poboljšavaju im se

20 16 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije i karakteristike u laboratorijskim istraživanjima. Da bi se cijena solarnih ćelija bitno smanjila, potrebno je pojednostaviti s jedne strane izradu, a s druge strane koristiti druge, jeftinije materijale. U novije vrijeme tehnički su se usavršile visoko učinkovite solarne ćelije, tzv. koncentrirajuće solarne ćelije. Obično se ugrađuju na fotonaponske sustave koji prate kretanje Sunca (engl. Tracking System). Stupanj je djelovanja tih ćelija oko 35 %, a modula oko 25 %. Bilježi se znatan porast ugradnje fotonaponskih sustava koji prate kretanje Sunca (engl. Tracking) i koji imaju module od optičkih koncentrirajućih sustava CPV, (slika 2.11.). Također sustavi koji prate kretanje Sunca, tracking sustavi, mogu imati module od standardnih monokristalnih ili polukristalnih silicijevih solarnih ćelija ili tankog filma. Na slici prikazan je u važnijim fazama postupak proizvodnje solarnih ćelija. Također je dan postupak montaže solarnih ćelija u solarni modul i na kraju primjena solarnih modula, npr. postavljanjem na krov građevine, kao dio fotonaponskog sustava za dobivanje električne energije. kristalni silicij (kvarcni pijesak) proizvodnja kristalnog silicija Tiegelziehovim ili Czochralskijevim procesom gotova solarna ćelija spajanje solarnih ćelija oblikovanje ingota rezanje ingota na vafere difuzija fosfora (dobivanje PN-spoja) laminiranje (laminat) postavljanje solarnih ćelija u okvir gotov solarni modul sitotisak (stražnji i prednji kontakt) solarni moduli u primjeni Slika Postupak proizvodnje solarnih ćelija i solarnog modula

21 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] Solarni fotonaponski sustavi Solarni fotonaponski sustavi (FN) mogu se podijeliti na dvije osnovne skupine: fotonaponski sustavi koji nisu priključeni na mrežu (engl. off-grid), a često se nazivaju i samostalnim sustavima (engl. stand-alone systems), i fotonaponski sustavi priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu (engl. on-grid), (slika 3.1.). fotonaponski (FN) sustavi samostalni sustavi priključeni na mrežu bez pohrane sa pohranom hibridni sustavi izravno priklju čeni na javnu mrežu obični uređaji male primjene pomo ću vjetroagregata pomo ću kogeneracije priklju čeni na javnu mrežu preko kućne instalacije AC samostalni sustavi pomo ću dizel generatora DC samostalni sustavi pomo ću gorivnih član. Slika 3.1. Osnovna podjela fotonaponskih sustava Fotonaponski sustavi koji nisu priključeni na mrežu, odnosno samostalni sustavi, mogu biti sa ili bez pohrane energije, što će ovisiti o vrsti primjene i načinu potrošnje energije, i hibridni sustavi koji mogu biti s vjetroagregatom, kogeneracijom, dizelskim generatorom ili gorivnim člancima. Fotonaponski sustavi priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu mogu biti izravno priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu ili priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu preko kućne instalacije Samostalni fotonaponski sustavi Kao što je već rečeno, solarni fotonaponski (FN) sustavi koji nisu priključeni na mrežu (engl. offgrid) često se nazivaju i samostalnim sustavima (engl. stand-alone systems), a mogu biti sa ili bez pohrane energije, i hibridni sustavi koji mogu biti s vjetroagregatom, kogeneracijom, gorivnim člancima ili dizelskim generatorom. Temeljne komponente samostalnoga fotonaponskog sustava, slika 3.2.: 1. fotonaponski moduli (obično spojeni paralelno ili serijski-paralelno) 2. regulator punjenja 3. akumulator 4. trošila 5. izmjenjivač (ako trošila rade na izmjeničnu struju)

22 18 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije Za takav fotonaponski sustav, koji se sastoji od gore navedenih komponenata karakteristična su dva osnovna procesa: e pretvorba sunčeva zračenja, odnosno svjetlosne energije u električnu e pretvorba električne energije u kemijsku i, obrnuto, kemijske u električnu fotonaponski moduli regulator punjenja trošila akumulator Slika 3.2. Samostalni fotonaponski sustav za trošila na istosmjernu struju Fotonaponska pretvorba energije sunčeva zračenja, odnosno svjetlosne energije u električnu, odvija se u solarnoj ćeliji, dok se u akumulatoru obavlja povratni (reverzibilni) elektrokemijski proces pretvorbe, povezan s nabijanjem (punjenjem) i izbijanjem (pražnjenjem) akumulatora. U trošilima se električna energija pretvara u različite oblike, kao primjerice mehaničku, toplinsku, svjetlosnu ili neku drugu energiju. Trošilo je definirano snagom, naponom i strujom Hibridni fotonaponski sustavi Solarni fotonaponski sustavi mogu biti izvedeni i kao hibridni sustavi s vjetroagregatom, kogeneracijom, gorivnim člancima ili, najčešće, generatorom na dizel ili biodizel gorivo. fotonaponski moduli DC trošila generator AC trošila ispravljač ac/dc DC sabirnica izmjenjivač dc/ac regulatori punjenja akumulatori Slika 3.3. Shema samostalnoga hibridnog fotonaponskog sustava s generatorom Kod tih sustava se električnom energijom proizvedenom solarnim modulima ili vjetroagregatom, prvotno napajaju trošila, a višak energije se pohranjuje u tzv. solarne akumulatore. U slučaju

23 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 19 da ne postoje uvjeti za proizvodnju električne energije solarnim modulima ili vjetroagregatom, izvor za napajanje istosmjernih ili izmjeničnih trošila će biti akumulator. U slučaju da ni akumulator više nema energije za napajanje trošila, uključuje se generator na dizel ili biodizel gorivo. Na slici 3.3. prikazana je shema samostalnog hibridnog fotonaponskog sustava s generatorom za napajanje trošila na istosmjernu (dc) ili izmjeničnu struju (ac) Fotonaponski sustavi priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu preko kućne instalacije Fotonaponski sustavi priključeni na javnu mrežu preko kućne instalacije pripadaju distribuiranoj proizvodnji električne energije. Dakle, oni omogućuju povezivanje distribuiranih sustava na centralizirane sustave, odnosno sustave priključene uglavnom na niskonaponsku razinu elektroenergetskog sustava. Temeljne komponente fotonaponskog sustava, priključenog na javnu elektroenergetsku mrežu preko kućne instalacije prikazane su na slici 3.4. To su: 1. fotonaponski moduli 2. spojna kutija sa zaštitnom opremom 3. kablovi istosmjernog razvoda 4. glavna sklopka za odvajanje 5. izmjenjivač dc/ac 6. kablovi izmjeničnog razvoda 7. brojila predane i preuzete električne energije Slika 3.4. Fotonaponski sustav priključen na javnu mrežu preko kućne instalacije Fotonaponski moduli (1), spojeni serijski ili serijski-paralelno, proizvode istosmjernu struju i međusobno su povezani kabelima u nizove, tzv. višekontaktnim (engl. multi contact) konektorskim sustavom. Svi kabeli koji dolaze od nizova fotonaponskih modula uvode se u razdijelni or-

24 20 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije marić modula (2) odnosno spojnu kutiju nizova modula sa svom zaštitnom opremom, ponajprije odvodnicima prenapona i istosmjernim prekidačima. Iz razdijelnog ormarića se dovodi od svake grupe fotonaponskih modula, razvode kabelima istosmjernog razvoda (3) preko glavne sklopke za odvajanje (4) prema solarnim izmjenjivačima (5). Solarni izmjenjivači pretvaraju istosmjernu struju solarnih modula u izmjenični napon reguliranog iznosa i frekvencije, sinkroniziran s naponom i frekvencijom mreže, te se nastala izmjenična struja prenosi kabelima izmjeničnog razvoda (6) do kućnog priključka na elektroenergetsku mrežu, odnosno električnog ormarića, gdje su smještena brojila električne energije. Brojila električne energije (7), smještena u ormariću brojila, registriraju proizvedenu energiju predanu u mrežu i potrošenu energiju preuzetu iz mreže. Fotonaponski sustav priključen na javnu mrežu preko kućne instalacije je u paralelnom pogonu s distribucijskom mrežom, a namijenjen je za napajanje trošila u obiteljskoj kući, a višak električne energije odlazi u elektrodistribucijsku mrežu. Kad solarni moduli ne proizvode dovoljno električne energije, napajanje trošila u kućanstvu nadopunjuje se preuzimanjem energije iz mreže, slika 3.5. S obzirom na to da instalirani fotonaponski sustavi priključeni na javnu mrežu preko kućne instalacije proizvode najviše električne energije sredinom dana, oni podmiruju vlastite potrebe i dobrim dijelom rasterećuju elektroenergetski sustav, što može biti od velike važnosti u područjima gdje je slaba elektroenergetska mreža. fotonaponski moduli izmjenjivač dc/ac brojilo predane el. energije priključak na mrežu Slika 3.5. Brojila predane i preuzete električne energije brojilo preuzete el. energije trošila javna mreža Prednosti fotonaponskih sustava, kao distribuirane proizvodnje električne energije, spojenih na javnu elektroenergetsku mrežu preko kućne instalacije su sljedeće: e proizvodi se ekološki čista električna energija bez onečišćenja okoliša e sva se pretvorba energije obavljala u blizini mjesta potrošnje e nema gubitaka energije u prijenosu i distribuciji e pouzdanost i sigurnost opskrbe e troškovi održavanja postrojenja znatno su niži od održavanja centraliziranih proizvodnih objekata e lokacije za instalaciju fotonaponskih sustava u odnosu na velike centralizirane proizvodne sustave, jednostavnije je, lakše i brže pronaći e jednostavna i brza instalacija te puštanje u pogon Više fotonaponskih modula koji mogu biti serijski i/ili paralelno povezani oblikuju tzv. solarni generator određene nazivne snage koja se označava u W p, kw p ili MW p. Fotonaponski moduli proizvode istosmjernu struju dc (engl. direct current), obično s naponom 12 ili 24 V. Solarni izmjenjivači, slika 3.6., pretvaraju istosmjernu struju modula u izmjeničnu, sinkroniziranu s naponom i frekvencijom mreže.

25 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 21 Slika 3.6. Izmjenjivač, njemačkog proizvođača SMA, (lijevo) i izmjenjivač, austrijskog proizvođača Fronius, (desno) U većini se zemalja Europske unije, s obzirom na instaliranu snagu, fotonaponski sustavi priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu preko kućne instalacije mogu podijeliti na one do 30 kw, od 30 kw do 100 kw i preko 100 kw. U Republici Hrvatskoj za sada vrijedi podjela prema instaliranoj snazi do 10 kw, od 10 kw do 30 kw i preko 30 kw Fotonaponski sustavi priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu preko kućne instalacije snage do 30 kw Prva značajnija primjena fotonaponskih sustava počela je ugradnjom FN sustava na krovove građevina (kose ili ravne) ili ugradnjom u fasade građevina. To su u početku bili sustavi manjih snaga do 30 kw p, spojeni na javnu mrežu preko kućne instalacije, (slike 3.7. i 3.8.). Zemlje predvodnice u ugradnji fotonaponskih sustava, koje su omogućile slobodan pristup otvorenoj javnoj mreži i predaju električne energije po povlaštenoj cijeni, bile su Njemačka, Austrija, Švicarska, Danska i SAD. Slika 3.7. Salem, SAD, snaga 8,4 kw p Slika 3.8. Zermatt, Švicarska, snaga 11,5 kw p Fotonaponski sustavi priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu preko kućne instalacije snage od 30 kw do 100 kw Slika 3.9. Ministarstvo gospodarstva Njemačke, Berlin, snaga 100 kw p Slika Vatrogasna postaja, Gifhorn, Njemačka, snaga 60,86 kw p

26 22 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije Fotonaponski sustavi priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu preko kućne instalacije snage veće od 100 kw Usavršavanjem rada manjih fotonaponskih sustava počeli su se na građevinama ili neposredno u njihovoj blizini ugrađivati i sustavi većih snaga, i do 1 MW p, spojeni na javnu mrežu preko posto- jeće tzv. kućne mreže. Taka je, primjerice zračna luka u Münchenu, Njemačka, slika 3.11., s instaliranim fotonaponskim modulima snage 475 kw p. Slika Zračna luka u Münchenu, snaga 475 kw p Slika Proizvodna hala, Memmingen, Njemačka, snaga 950 kwp Za ugradnju većih fotonaponskih sustava na raspolaganju su velike kose ili ravne površine stambenih građevina, proizvodnih hala, sportskih dvorana, ugostiteljskih objekata i sl. Na slici prikazani su fotonaponski moduli na proizvodnoj hali u Memmingenu, u SR Njemačkoj, instalirane snage 950 kw p, a na slici prikazan je jedan fotonaponski solarni krov u mjestu Rivesaltes u Francuskoj instalirane snage 850 kw p. Ovdje treba istaknuti i dvoranu za audijencije pape Pavla VI. u Vatikanu, snage 220 kw p, slika Slika Solarni krov, Rivesaltes, Francuska, snaga 850 kw p Slika Papina prijemna dvorana, Vatikan, snaga 220 kw p 3.3. Fotonaponski sustavi izravno priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu Razvojem tržišta fotonaponske tehnologije, primjerice ćelija, modula, izmjenjivača i prateće opkarakteristična veća snaga i uglavnom se instaliraju na većim površinama. Obično zahtijevaju reme, počinju se FN sustavi ugrađivati ne samo na građevinama ili u njihovoj neposrednoj blizini, nego i na slobodnim površinama u blizini elektroenergetske mreže, te gradnjom djela elektroenergetske mreže do priključka na nisku, srednju ili visoku razinu napona elektroenergetskog sustava. Ti su sustavi izravno priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu i svu proizvedenu električnu energiju predaju u elektroenergetski sustav, kao što je prikazano na slici Za te je sustave od

27 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] do 40 m 2 površine za jedan kw snage, što je oko tri do četiri puta više u odnosu na kristalne module, ili šest puta više u odnosu na module od tankog filma, instalirane na kosim krovovima. fotonaponski moduli izmjenjivač dc/ac brojilo predane električne energije javna elektroenergetska mreža Slika Fotonaponski sustav izravno priključen na javnu elektroenergetsku mrežu Fotonaponski sustavi izravno priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu snage do 10 MW Na slici prikazan je jedan veći fotonaponski sustav izravno priključen na javnu elektroener- getsku mrežu, instaliran u mjestu Heusden u Belgiji, snage 4,7 MW p, a na slici prikazana je jedna veća solarna elektrana instalirana u mjestu Villar de Cuenca u Španjolskoj, snage 9,8 MW p. Slika Solarni park, Heusden, Belgija, snaga 4,7 MW p Slika Solarna elektrana, Villar de Cuenca, Španjolska, snaga 9,8 MW p Fotonaponski sustavi izravno priključeni na javnu elektroenergetsku mrež u snage od 10 MW do 30 MW U posljednje se vrijeme širom svijeta mogu vidjeti solarne elektrane većih snaga, čak i preko 10 MW p, koje su izravno priključene na javnu elektroenergetsku mrežu i svu proizvedenu elektri- energiju predaju u elektroenergetski čnu sustav. Slika Solarni park Zeithain, u Njemačkoj, snaga 12 MW p Slika Solarni park Almeria, u Španjolskoj, snaga 15 MW p

28 24 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije Jedan veći solarni park izravno priključen na javnu elektroenergetsku mrežu prikazan je na slici Taj solarni park, nazvan "Zeithain", nalazi se u mjestu Zeithain u saveznoj državi Sachsen u Njemačkoj i ima instaliranu snagu 12 MW p. Na slici prikazan je solarni park "Almeria" koji se nalazi u istoimenom mjestu u Španjolskoj, a nazivne je snage 15 MW p Fotonaponski sustavi izravno priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu snage veće od 30 MW Na slici prikazan je jedan veliki solarni park snage 40 MW p, nazvan "Waldpolenz", a instaliran je u mjestu Brandis, na mjestu nekadašnje vojne zračne luke, u saveznoj državi Sachsen u Njemačkoj. Instalirani su moduli od tankog filma tvrtke First Solar na površini 110 hektara, što odgovara veličini oko 200 nogometnih terena. Očekuje se godišnja proizvodnja od 40 milijuna kwh električne energije i pri tome će se uštedjeti oko tona stakleničkog plina ugljikova dioksida. Cijena investicije iznosila je 130 milijuna eura. Slika Solarni park Waldpolenz, Brandis, Njemačka, snaga 40 MW p Slika Solarni park Lieberoser, Turnow-Preilack, Njemačka, snaga 53 MW p Na slici prikazana je fotonaponska elektrana snage 53 MW p, nazvana Solarni park Lieberoser Heide, do sada najveća u Njemačkoj. Nalazi se u mjestu Turnow-Preilack, na nekadašnjem vojnom poligonu u Brandenburgu. Očekuje se godišnja proizvodnja od 52 milijuna kwh električne energije i pri tome će se uštedjeti preko tona ugljikova dioksida. Cijena investicije iznosila je 160 milijuna eura Ugradnja fotonaponskih modula od tankog filma U novije vrijeme, pored dominantne ugradnje fotonaponskih modula od monokristalnog i polikristalnog silicija, sve se više ugrađuju i fotonaponski moduli s tankim filmom od različitih materijala kao što su amorfni silicij, CdTe, CIS, CIGSS i drugi. Na slici prikazana su dva primjera ugradnje fotonaponskih modula od tankog filma kadmijeva telurida (CdTe). Slika Primjeri ugradnje fotonaponskih modula od tankog filma kadmijeva telurida (CdTe)

29 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 25 Očekuje se da će cijena fotonaponskih modula od tankog filma, zbog znatno manjeg utroška materijala za izradu ćelija i mogućnosti proizvodnje velikih količina ćelija, daleko brže padati u odnosu na fotonaponske module od monokristalnog i polikristalnog silicija. To će prema prognozi Europskog udruženja industrije fotonapona (EPIA), zacijelo u budućnosti povećati udio ugrađenih fotonaponskih modula tankog filma sa skromnih 10 % na predviđenih 25 % do godine 3.5. Fotonaponski moduli na pročelju građevina Jedno je od važnijih područja primjene fotonaponskih modula i suvremena, energetski učinkovita arhitektura povezana s dizajnom u arhitekturi. Dizajn pročelja daje posebnu karakteristiku izgledu građevina. Energetski učinkovita arhitektura vezana je na novu odredbu Europskog parlamenta, a odnosi se na sve članice Europske unije, prema kojoj nakon godine svaka zgrada mora proizvesti više energije nego što je potroši. Slika Fotonaponski moduli od polikristalnog silicija na južnom pročelju zgrade Slika Pročelje zgrade sa CIC modulima Na slici prikazana je građevina koja na svome pročelju ima ugrađene fotonaponske module od polikristalnog silicija, a na slici prikazana je zgrada koja na svome pročelju ima ugrađene solarne module od solarnih ćelija tankog filma bakar-indij-diselenida (CIS). Slika Toranj dizala od providnih solarnih modula, Kulturni centar, Constance, Švicarska Slika Zgrada Udruženja za gradnju drvetom, moduli staklo-staklo i izolacijsko staklo, München, Njemačka

30 26 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije Na slici prikazan je toranj dizala Kulturnog centara Constance u Švicarskoj, koji na južnom pročelju tornja ima ugrađene providne (transparentne) module od solarnih ćelija bez protureflektirajućeg zaštitnog sloja, a na slici prikazana je zgrada Njemačkog udruženja za gradnju drvetom sa sjedištem u Münchenu u Njemačkoj, s pročeljem od ugrađenih solarnih modula u tehnologiji staklo-staklo i izolacijsko staklo. Slika Zgrada čije je pročelje obloženo solarnim modulima, Kobe, Japan Slika Stubište tornja zgrade Ceramique, providni moduli s izolacijskim staklom, Maastricht, Nizozemska Na slici prikazana je jedna zgrada čije je pročelje obloženo solarnim modulima u gradu Kobe u Japanu, a na slici prikazano je stubište tornja zgrade Ceramique u Maastrichtu u Nizozemskoj na kojemu su ugrađeni providni moduli s izolacijskim staklom Stakleni krovovi građevina s fotonaponskim modulima Od posebne su važnosti u arhitekturi stakleni krovovi s integriranim fotonaponskim modulima. Slika Krov Epiphanias krstionice, Hannover, Njemačka Slika Zimski vrt s poluprovidnim modulima od tankog filma

31 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 27 Znamo da na pročelja zgrada kao i na krovove (ravne ili kose), tijekom cijele godine dolazi velika količina sunčeva zračenja koja se može iskoristiti za dobivanje električne energije. Dakle, pročelja i krovovi u budućnosti neće samo štititi od vjetra i padalina, nego će postati i sustavi za proizvodnju toplinske i električne energije. Na slici prikazan je krov krstionice Epiphanias u Hannoveru u Njemačkoj, koji se sastoji od modula s izolacijskim staklom, a na slici prikazan je jedan zimski vrt s poluprovidnim (engl. semi-transparent) modulima od tankog filma amorfnog silicija [120]. Slika Krov staračkog doma, Strassen, Luksemburg Slika Sveučilište za primijenjenu znanost, Bonn, Njemačka Na slici prikazan je krov staračkog doma u Strassenu u Luksemburgu, koji se sastoji od modula s izolacijskim staklom, a na slici prikazan je krov Sveučilišta za primijenjenu znanost u Bonnu u Njemačkoj, izveden od modula s izolacijskim staklom. Slika Akademija za usavršavanje Ministarstva unutarnjih poslova Njemačke Slika Informacijski centar za ekološku gradnju, Boxtel, Nizozemska Na slici prikazan je krov koji se sastoji od modula izrađenih u tehnologiji staklo-staklo, Akademije za usavršavanje Ministarstva unutarnjih poslova Njemačke u saveznoj državi Rhine- Westphalia, a na slici prikazan je krov Informacijskog centra za ekološku gradnju u gradu Boxtelu u Nizozemskoj, koji se također sastoji od izvedenih modula u tehnologiji staklo-staklo.

32 28 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije 3.7. Nadstrešnice za vozila od fotonaponskih modula Velike slobodne neiskorištene površine nalaze se na parkirališnim mjestima, a mogle bi se iskoristiti za postavljanje nadstrešnica, koje, osim što mogu štititi od Sunca, kiše, tuče i snijega, mogu poslužiti i za dobivanje električne energije. (Slika i 3.36.) S obzirom na to da se u blizini takvih objekata nalaze i građevine koje troše električnu energiju, odnosno već postoji elektrodistribucijska mreža, ugrađeni fotonaponski sustavi mogu se izravno priključiti na javnu elektroenergetsku mrežu preko tzv. kućne instalacije. Također je moguće, i o tome se razmišlja, da vozila koja imaju električni pogon izravno pune svoje akumulatore strujom proizvedenom s fotonaponske plaćajući odgovarajućim žetonima, novcem ili karticom. Slika Manja nadstrešnica od fotonaponskih modula Slika Mjesta za parkiranje većeg trgovačkog centra s fotonaponskim modulima 3.8. Fotonaponski moduli ugrađeni na autocestama Na slici prikazan je dio autoceste A 92 u Njemačkoj na kojoj je u dužini 1,2 km na južnom kraku ugrađeno 600 kw fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije i predaju u javnu elektroenergetsku mrežu. Sl ika Autocesta (A 92) u dužini 1,2 km sa 600 kw FN modula, Njemačka Slika Autocesta sa 100 kw FN modula, Švicarska Na slici je prikazan je dio autoceste u Švicarskoj, s ugrađenih 100 kw fotonaponskih mo- dula za proizvodnju električne energije i predaju u elektroenergetsku mrežu Fotonaponski moduli na zaštićenim spomenicima kulture Da se fotonaponski sustavi mogu ugrađivati i na zaštićenim spomenicima kulture ili unutar zaštićenih područja kulturno-povijesne baštine, pokazuju primjeri na slikama i Zacijelo je

33 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 29 jedna od važnih zaštićenih građevina i dvorana za audijencije Pavla VI. u Vatikanu, no ona, unatoč tome, na svome krovu ima fotonaponske module snage 220 kw p. (Sliku 3.14.) Slika Fotonaponski moduli na krovu crkve kao zaštićenoga kulturnog dobra Slika Fotonaponski moduli na zvoniku crkve, Steckborn, Švicarska Fotonaponski sustavi u Republici Hrvatskoj priključeni na javnu elektroenergetsku mrežu preko kućne instalacije Temeljem Uredbe o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, a čija se proizvodnja potiče, u Republici Hrvatskoj donesena je niz zakonskih i podzakonskih propisa, kao štu su Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije, Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije i Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije. Dakle, navedenim zakonskim i podzakonskim propisima od 1. srpnja godine stekli su se uvjeti da svi oni koji žele ugraditi fotonaponski sustav mogu dobiti status povlaštenog proizvođača električne energije, i tako dobiti naknadu za isporučenu električnu energiju u javnu elektroenergetsku mrežu. Do sada je u Hrvatskoj instalirano oko desetak fotonaponskih sustava, uglavnom manjih snaga, koji su spojeni na javnu elektroenergetsku mrežu. Neki od tih sustava prikazani su na slikama od do Većina prikazanih fotonaponskih sustava u tijeku je ishođenja potrebne dokumentacije glede stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije, nakon čega slijedi Ugovor o otkupu električne energije s hrvatskim operatorom tržišta energije. Slika Fotonaponski sustav, Kadina Glavica, Drniš, snaga 6,12 kw p Slika Fotonaponski sustav, Čakovec, snaga 6,72 kw p

34 30 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije Slika Fotonaponski sustav, Metković, snaga 9,69 kw p Slika Fotonaponski sustav kuće Stilin, Zagreb, snaga 36,1 kw p Slika Solarni krov u Španskom, Zagreb, snaga 9,59 kw p Slika Solarna elektrana u Rijeci, snaga 9,9 kw p Potrebna površina za proizvodnju energije iz fotonaponskih sustava Ovisno o tome kakvi su fotonaponski moduli, odnosno jesu li izrađeni od monokristalnih ili polikristalnih ćelija ili su moduli od tankog filma (CIS), (CIGSS) (CdTe) ili amorfnog silicija, bit će potrebna i različita površina za određenu snagu pojedinog modula, slika monokristalne ćelije 7 m 2 9 m 2 ćelije visokog stupnja djelovanja 6 m 2 7 m 2 polikristalne ćelije 7,5 m 2 10 m 2 bakar-indij-diselenid (CIS) 9 m 2 11 m 2 kadmijev telurid (CdTe) 12 m 2 17 m 2 amorfni silicij 14 m 2 20 m 2 Slika Potrebna površina za smještaj fotonaponskih modula snage 1 kw p

35 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 31 Potrebna površina za smještaj fotonaponskih modula bitna je za manje fotonaponske sustave u kojima želimo na što manjoj površini, ili površini koja nam stoji na raspolaganju, dobiti što je moguće veću snagu fotonaponskog sustava, a time i više električne energije. Na slici dana je usporedba potrebne površine za proizvodnju električne energije od 270 TWh iz različitih izvora energije. Uočljivo je da za istu količinu proizvedene električne energije najmanju površinu zauzima korištenje sunčeve energije, bilo u solarnim termoelektranama ili fotonaponskim modulima. km Solar Vjetar Biomasa Nafta Plin Slika Usporedba potrebne površine za proizvodnju električne energije iz različitih izvora Bez obzira na to je li riječ o fotonaponskom sustavu izravno spojenom na javnu mrežu ili spojenom na javnu mrežu preko kućne mreže, najvažnija i trenutačno najskuplja komponenta cijelog sustava su fotonaponski moduli. Ostale komponente fotonaponskog sustava (spojna kutija sa zaštitnom opremom, kabeli istosmjernog razvoda, glavna sklopka za odvajanje, izmjenjivač dc/ac, kabeli izmjeničnog razvoda, brojila predane i preuzete električne energije) još su uvijek ispod 50 % od ukupne investicije. Na slici prikazan je udio cijene modula u ukupnoj cijeni fotonaponskog sustava iz godine, kao i realna predviđanja od godine do godine. U godini cijena modula iznosila je oko 3 eura po vatu vršne snage ( /W p ), dok je ostatak sustava, odnosno ostale komponente fotonaponskog sustava, iznosio oko 2 /W p. Tijekom idućeg razdoblja jasno se vidi da će cijena fotonaponskih modula, kao i ostalih komponenti sustava padati. Tako će godine cijena modula iznositi oko 1 /W p dok će isto toliko iznositi i ostale komponente fotonaponskog sustava. Već godine cijene će pasti za 50 % u odnosu na godinu, tako da će cijena modula iznositi oko 0,5 /W p, koliko i ostale komponente fotonaponskog sustava. Dugoročno se predviđa da će ukupna cijena fotonaponskog sustava (moduli i ostala oprema sustava) iznositi oko 0,5 /W p, što će dati daleko najpovoljniju proizvodnu cijenu električne energije u odnosu na bili kojo izvor energije, bio on obnovljiv ili neobnovljiv.

36 32 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije /W p 6 5 Ostatak sustava Moduli Slika Udio cijene modula u ukupnoj cijeni fotonaponskog sustava Sigurnosna zaštita fotonaponskih sustava Svaki bi objekt morao imati gromobransku instalaciju, temeljni uzemljivač i odvodnike prenapona na izmjeničnoj strani, a ako građevina ima i solarne fotonaponske module, tada bi odvodnike prenapona morala imati i na istosmjernoj strani. Na gromobransku instalaciju, odnosno na temeljni uzemljivač, vezana je sabirnica za izjednačenje potencijala Gromobranska instalacija Grom nastaje kratkotrajnim pražnjenjem statičkog atmosferskog elektriciteta između oblaka i zemlje, a ima napon od sto milijuna volti, jakost nekoliko desetaka tisuća ampera, u razdoblju od 1 do 100 milisekundi, uz naglo zagrijavanje zraka do C, uslijed čega nastaje grmljavina. Grmljavina se čuje nakon munje ili bljeska, zbog jakog zagrijavanja i ekspanzije zraka unutar kanala munje. Izbijanje atmosferskog elektriciteta ima svjetlosne (linijska munja, trakasta munja, loptasta munja, munja sijevalica), akustičke (grmljavina) i mehaničke učinke. Zapravo su, munja i grom dio iste pojave, samo se munja vidi prije nego što se čuje grom jer svjetlo putuje brže od zvuka. S obzirom na to da su fotonaponski sustavi obično instalirani na krovovima kuća ili na velikim slobodnim površinama, to u začetku povećava vjerojatnost od udara groma (atmosferskih prenapona). Da bi se tijekom životnog vijeka osigurao siguran i neprekidan rad fotonaponskog sustava, potrebno je predvidjeti cjelokupnu zaštitu od atmosferskih i induciranih prenapona već prilikom projektiranja fotonaponskog sustava, a mjere zaštite sustavno provoditi tijekom montaže. Posljedice udara groma na fotonaponske module osjetit će se i na ostaloj električnoj opremi i uređajima zbog električne povezanost između fotonaponskog sustava i električne instalacije u građevini. Zaštita fotonaponskih sustava od atmosferskih i induciranih prenapona mora biti u skladu s normama Europske unije: EN (električna instalacija fotonaponskog sustava), EN (zaštita od prenapona nastalih u fotonaponskom sustavu), EN (gromobrani) i EN (očekivani rizici oštećenja fotonaponskih sustava). Kod gromobranske instalacije imamo nekoliko bitnih elemenata u zaštiti zgrada i drugih objekata od udara groma. Prvi je element hvataljka. To je najistureniji dio gromobrana i njegova je zadaća da na sebe privuče i preuzme udarac groma i tako zaštiti objekat ispod sebe. Pojavljuje se

37 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 33 u dvama osnovnim oblicima: kao šipka ili kao uže. Drugi je zadatak gromobranske instalacije da prihvaćenu struju groma sigurno odvede od hvataljke u zemlju. Za to se postavlja jedan ili više odvoda. Oni moraju izdržati zagrijavanje uzrokovano prolaskom struje groma kroz njih. Treća im je zadaća da se struja groma što bolje odvede u zemlju. Za to služe uzemljivači koji se ukapaju u zemlju i spajaju na odvod. Njihov otpor mora biti što manji kako bi i pad napona na njima zbog prolaska struje groma bio što manji. Odvod gromobrana ima upravo taj napon i ako on nije dovoljno malen, mogu nastati preskoci s odvoda prema drugim predmetima u blizini, pogotovo onima koji su uzemljeni na drugačiji način, kao npr. vodovodne ili plinske instalacije. Da se ne bi dogodili takvi povratni preskoci, nastoji se otpor uzemljenja, a time i pad napona na njemu, izvesti što manjim. Često se i provodi mjera izjednačavanja potencijala. To znači da se električki povežu uzemljivač i metalni dijelovi koji dolaze iz okoline. Na taj su način spriječeni preskoci koji bi mogli nastati zbog razlike napona na gromobranu i drugim uzemljenim dijelovima. Slika Fotonaponski sustav i gromobranska instalacija građevine Kod postavljanja fotonaponskih modula na krov kuće s postojećom gromobranskom instalacijom, oštećenje se fotonaponskog sustava minimizira dopuštenom udaljenošću između fotonaponskih modula i gromobranske instalacije, kao što prikazuje slika Udaljenost između fotonaponskih modula i gromobranske instalacije na krovu treba biti veća od 0,5 m. Ako nije moguće ostvariti udaljenost veću od 0,5 m, potrebno je fotonaponske module vodljivo spojiti s gromobranskom instalacijom koja je spojena s uzemljenjem, da struja udara groma ne bi tekla konstrukcijskim okvirom fotonaponskih modula Izjednačenje potencijala Izjednačenje potencijala je galvansko povezivanje svih metalnih masa. Vodič za izjednačenje potencijala priključuje sve metalne vodove objekta na sabirnicu za izjednačenje potencijala. Pri tome postoji mogućnost da se međusobno spaja više vodova koji se onda priključuju preko glavnog vodiča za izjednačenje potencijala na sabirnicu izjednačenja potencijala. Vodič za izjednačenje potencijala označava se kao zaštitni vodič zelenožutom bojom.

38 34 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije Glavno izjednačenje potencijala obuhvaća cijeli objekt, a izvodi se zbog sprječavanja unošenja opasnih vanjskih potencijala u objekt, zbog sprječavanja pojave razlike potencijala u objektu u kojem uvijek postoji velik broj instalacija s vodljivim dijelovima koje nije moguće međusobno izolirati. Kada se u zgradi izvede glavno izjednačenje potencijala, cijela zgrada čini jedan siguran sustav u kojemu je mala vjerojatnost pojave opasnih napona dodira. U svakom objektu mora postojati sabirnica za izjednačenje potencijala i na nju se spajaju svi vodljivi dijelovi: zaštitni vodiči PE, PEN vodiči i glavni zemljovod, uzemljenja, cijevi i metalni dijelovi drugih instalacija u zgradi kao i metalni dijelovi konstrukcije zgrade. Glavno se izjednačenje potencijala izvodi vodičima čiji presjek ne smije biti manji od polovice presjeka najvećega zaštitnog vodiča u objektu, ni manji od 6 mm 2 za Cu, a ne mora biti ni veći od 25 mm 2 za Cu Odvodnici prenapona Prenapon se javlja u slučaju izravnog udara groma u objekt, udara groma u fazni ili dozemni vodič dalekovoda, atmosferskog izbijanja oblak-oblak ili induciranog napona u sekciji niskog napona. Odvodnici prenapona predstavljaju zaštitu od atmosferskih izboja za mrežno vezani izmjenivač, kao i za ostalu opremu koja se nalazi u objektu. Mrežno vezani izmjenjivač štiti se od atmosferskih pražnjenja, koja se mogu pojaviti na okvirima fotonaponskih modula koji su postavljeni na krovu građevine, odvodnikom prenapona na istosmjernoj DC strani, što je na slici označeno brojem 1. Odvodnici prenapona na izmjeničnoj strani AC štite mrežno vezani izmjenjivač i ostala trošila u građevini od prenapona koji dolaze iz električne mreže, što je na slici označeno brojem 5 ili 3. Odvodnici prenapona na istosmjernoj DC strani odabiru se prema naponu praznog hoda fotonaponskog izvora (ukupnog broja spojenih modula). Odvodnici prenapona na istosmjernoj i na izmjeničnoj strani, kao i okviri fotonaponskih modula, spajaju se na sabirnicu za izjednačenje potencijala. Ako je udaljenost između priključno sabirničkog polja fotonaponskih modula i izmjenjivača DC/AC manja od 25 m, preporučuje se da se samo na jednom mjestu ugradi odvodnik prenapona. Na slici prikazan je fotonaponski sustav s ugrađenim odvodnicima prenapona u neposrednoj blizini izmjenjivača i priključnog sabirničkog polja fotonaponskih modula. Dakle, zaštita mora biti osigurana ne samo na izlaznoj strani izmjenjivača, nego i na izlaznoj strani fotonaponskih modula. Slika Zaštita fotonaponskog sustava uzemljenjem i odvodnicima prenapona

39 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 35 Na primjeru TN-S sustava, kako prikazuje slika 3.51., vod faze L i neutralnog vodiča N preko AC odvodnika prenapona spojeni su sa zaštitnim vodičem PE. PE vodič je spojen na sabirnicu za izjednačenje potencijala, a ona je spojena na gromobransku instalaciju koja vodi na uzemljivač građevine. Na slici su prikazane dvije grupe DC odvodnika prenapona. Prva se grupa postavlja neposredno u spojnoj kutiji fotonaponskih modula i odvodi atmosferski prenapon s fotonaponskih modula u uzemljivač. Druga se grupa postavlja na kraju istosmjernog kabela prije spajanja na mrežno vezani izmjenjivač. Ona štiti mrežno vezani izmjenjivač od induciranog napona u sekciji niskog napona Uzemljivači i sustavi uzemljenja Bitan dio gromobranske instalacije je i uzemljivač. On mora dobro provesti struju groma u zemmora biti što manji. Taj otpor ovisi o karakteristikama zemljišta lju, drugim riječima njegov otpor u koje se ukopava uzemljivač i o geometriji samog uzemljivača. Karakteristika zemljišta bitna za izvedbu dobrog uzemljivača jest specifični otpor tla, a on se definira kao otpor koji struji pruža kocka od homogenog zemljišta s veličinom stranica od 1 m. Ako je specifični otpor veći, onda se mora ići na izvedbu uzemljivača većih dimenzija, kako bi se ukupni otpor smanjio. Ako konstrukcija fotonaponskih modula nije vodljivo spojena s gromobranskom instalacijom ili sama kuća nema gromobransku instalaciju, potrebno je konstrukciju fotonaponskih modula izravno spojiti s uzemljenjem. Uzemljivači najčešće dolaze u sljedećim izvedbama: trakasti (u obliku metalne trake koja se zakapa u zemlju, a traka je najčešće od pocinčanog čelika, rjeđe od bakra), štapni (u obliku metalne šipke ili cijevi koja se ukopa okomito u zemlju) i temeljni (metalni vodiči koji se postavljaju u temelje objekta i preko velike površine betona dolaze u kontakt s okolnom zemljom). Prilikom prolaska struje kroz uzemljivač i njezina daljnjeg rasprostiranja kroz zemlju, stvara se na zemlji raspodjela potencijala najčešće u obliku tzv. potencijalnog lijevka. To znači da je potencijal najviši uz sam uzemljivač, a s povećanjem udaljenosti od uzemljivača naglo opada. To je logično, jer struja pravi najveći pad napona dok se rasprostire na malom području oko uzemljivača. Kad od njega malo odmakne, ima pred sobom mnogo veću površinu i stoga manji otpor pa su i padovi napona manji Fotonaponski sustavi u Europi i svijetu Tržište fotonaponskih sustava imalo je do sada snažan rast, što će se sigurno nastaviti i u sljedećim godinama. Do kraja godine u svijetu je instalirano blizu 23 GW fotonaponskih sustava, slika U ugradnji fotonaponskih sustava prednjači Europa u kojoj je instalirano 16 GW i koja obuhvaća oko 70 % ukupno instaliranih sustava, zatim slijedi Japan sa 2,6 GW, SAD sa 1,6 GW a ostalo otpada na ostatak svijeta. Europsko udruženje industrije fotonapona EPIA (engl. European Photovoltaic Industry Association), koje broji preko 200 tvrtki u svijetu koje se bave industrijom fotonaponske tehnologije (95 % europskih tvrtki, odnosno 80 % svjetskih), dalo je jasnu poruku i predviđanja do godine, s pogledom i do odnosno godine. EPIA predviđa (a sve što su do sada prognozirali, znatno je i nadmašeno) da će solarna fotonaponska tehnologija do godine pokriti 12 % u Europskoj uniji potrošene električne energije, a godine čak 28 %. Također su iznijeli podatak da je godine u industriji fotonaponske tehnologije izravno radilo radnika te posredno još Njihova je procjena da će godine raditi oko 1,4 milijuna radnika, a godine čak 2,2 milijuna radnika na području fotonaponskih sustava. Udio Europe na tržištu fotonaponskih sustava u godini iznosio je 78 % (5618 MW), zatim slijedi SAD (477 MW) sa 7 % i Japan (484 MW) sa 7 % te Južna Koreja s 2 % (168 MW) i Kina s također 2 % (160 MW). Na ostatak svijeta odnosi se preostalih 4 % (309 MW). (Slika 3.53.)

40 36 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije snaga, MW Slika Godišnja ukupna snaga u svijetu instaliranih fotonaponskih sustava Ostatak svijeta; 6% Južna Koreja; 2% USA; 7% Japan; 7% Europa; 78% Slika Tržišni udjeli fotonaponskih sustava u svijetu godine U svijetu je godine instalirano 7,2 GW fotonaponskih sustava. Ovome je znatan doprinos dalo snažno razvijeno europsko tržište fotonaponske tehnologije. U Europskoj uniji instalirano je godine 5,6 GW, što je 78 % ukupno instaliranih fotonaponskih sustava te godine u svijetu. U Europi dominira Njemačka, koja je godine instalirala novih 3800 MW, što je 53 % fotonaponskih sustava instaliranih u svijetu, odnosno 68 % instaliranih fotonaponskih sustava u Europi te godine. Njemačka, s ukupno MW fotonaponskih sustava, uvjerljivo je na prvom mjestu, ne samo u Europi nego i u svijetu. Iza Njemačke s 3800 MW u godini dolazi Italija sa 730 MW, Češka Republika s 411 MW, Belgija s 292 MW, Francuska s 185 MW itd. (Tablica 3.1.)

41 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 37 Tablica 3.1. Godišnji pregled i udjeli pojedinih zemalja u tržištu fotonaponskih sustava do godine Zemlja Oznaka P P P P P Belgija EPIA* EPIA** Bugarska EPIA* EPIA** Češka EPIA* EPIA** Francuska EPIA* EPIA** Njemačka EPIA* EPIA** Grčka EPIA* EPIA** Italija EPIA* EPIA** Portugal EPIA* EPIA** Španjolska EPIA* EPIA** UK EPIA* EPIA** Ostatak EPIA* Europe EPIA** Ukupno EPIA* EU EPIA** Kina EPIA* EPIA** Indija EPIA* EPIA** Japan EPIA* EPIA** SAD EPIA* EPIA** Ostatak EPIA* svijeta EPIA** Ukupno EPIA* bez EU EPIA** UKUPNO EPIA* EPIA** EPIA European Photovoltaic Industry Association (Europsko udruženje industrije fotonapona) EPIA* umjereni rast EPIA** politička potpora do P procijenjene vrijednosti U tablici 3.1. ujedno je dana i projekcija razvoja fotonaponske tehnologije Europskog udruženja industrije fotonapona (EPIA) od do godine sa umjerenim i ubrzanim rastom, uz političku potporu parlamenata. Vidljivo je da se uz političku potporu, koja i sada postoji u većini zemalja, može očekivati godine novih 30 GW fotonaponskih sustava, dok bi to uz umjereni rast iznosilo svega 14 GW. U slučaju veće političke odgovornosti prema globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama te uz političku potporu fotonaponskim tehnologijama, europsko bi tržište fotonapona zabilježilo rast sa 5,6 GW u godini na 13,5 GW u godini.

42 38 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije 4. Proračun fotonaponskog sustava s ekonomskom analizom 4.1. Programi za simulaci ju, dimenzioniranje i oblikovanje fotonaponskih sustava Postoji više programa kojima se može simul irati rad fotonaponskih sust ava kao što su PV f-chart, D ASTPVPS, Greenius, Homer, PVcad, PV Design Pro, PVS, PV *Sol, PVSYST, SOLD IM, SolEm, Sunny Design SMA i mnogi drugi. Većina navedenih programa može se međusobno uspoređivati jer se temelje na istim ulaznim parametrima. Postoje detaljne usporedbe simul acija s rezultatima mjerenja provede nim na stvarnom radu fotonaponskih sustava. Pri simulacijama možemo mijenjati ulazne parametre te tako istraživati i procjenjivati različite konfiguracije fotonasustava s obzirom na dugoročno dobivenu električnu energiju. Bitan je PVGIS sustav (engl. Photovoltaic Geographical Informati on System ) koji da je proc- ponskih jenu proizvodnje električne energije iz fotonaponskih sustava na temelju zemljovida u Europi, Africi i jugozapadnoj Aziji, gdje postoje stotine meteoroloških mjernih postaja gdje se izravno ili neizravno mjeri sunčevo zračenje. On je dio SOLAREC (engl. Solar Electricity Action) akcije koja doprinosi primjen i obnovljivih izvora energije u Europskoj uniji kao održivog i dugo ročno sigurnog izvora energije. Vrste podataka spremljene u PVGIS bazi podataka za Europu s adrže tri grupe razina rezo lucije 1 1 km, a to su: zemljopisni podaci (administrativne granice, gra dovi), klimatski p odaci (d nevna ozračenost ho rizontalne plohe, om jer difuznog i globalnog ozra čenja, optimalni kut nagi ba FN modula za ma ksimalno iskorištenje en ergije ) i regionalni prosjeci za izabrana područja ( go dišnja suma ozračenosti, godišnja proizvodnja električne energije, optimalni k ut nagiba FN modula kroz cijelu g odinu). Slika 4.1. Temeljna shema simulacijskog programa PVS Baza podataka za mediteranske zemlje, Afriku i jugozapadnu Aziju sadrži prve dvije grupe razina kao i za Europu (geografski podaci i klimatski podaci) ali rezolucije 2 2 km.

43 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 39 Pomoću simulacijskog programa PVS razvijenog na Fraunhofer institutu za solarnu energiju (engl. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE) u Freiburgu, u Njemačkoj, može se si- parametre lokacije na kojoj je instaliran FN mulirati rad fotonaponskog sustava, koristeći ulazne sustav, odabrane module i izmjenjivač dc/ac. (Slika 4.1) Navedeni program proračunava, za određenu lokaciju, koliko električne energije može dati intoga može izravno iskoristiti, koliko se električne ener- stalirani fotonaponski sustav, koliko se od gije predaje u mrežu, koliki je solarni stupanj pokrivanja u odnosu na potrošnju električne energije te koliko energije treba uzeti iz mreže da bi se zadovoljile energetske potrebe zgrade, ako se radi o FN sustavu priključenom na javnu elektroenergetsku mrežu preko kućne instalacije. Navedeni program provodi simulaciju za određenu lokaciju na temelju ulaznih parametara FN sustava (snaga FN generatora, vrsta modula, kut nagiba, tip i snaga izmjenjivača dc/ac) i godišnje potrošnje zgrade prema dijagramu opterećenja. Nakon provedene simulacije dobiva se izvješće s rezultatima simulacije. Ti su rezultati mjesečne i godišnje prosječne veličine sunčeva zračenja na horizontalnu plohu, sunčeva zračenja na kut nagiba krova, stupnja djelovanja FN sustava, stupnja djelovanja dc/ac izmjenjivača, omjera učinkovitosti i solarni stupanj pokrivanja. Slično simulacijskom programu PVS radi i simulacijski program PV*SOL koji je razvila tvrtka Valentin Energie Software GmbH iz Berlina, čiji je glavni izbornik dan na slici 4.2. Slika 4.2. Glavni izbornik simulacijskog programa PV*SOL Slika 4.3. prikazuje izbornik odabira vrste i broja modula za određenu lokaciju na kojoj je instaliran fotonaponski sustav, kao i kut nagiba i azimut modula simulacijskog programa Sunny Design; V1.31 tvrtke SMA iz Njemačke. Bitno je napomenuti da se za lokaciju mogu odabrati razne zemlje i gradovi diljem Europe i svijeta. Također se mogu uzeti različite vrste modula od različitih proizvođača te s određenim brojem fotonaponskih modula dobiti željenu snagu FN sustava. Navedeni programi uglavnom provode simulaciju, tj. dimenzioniranje fotonaponskog sustava za određenu lokaciju, na temelju ulaznih parametara sustava, kao što su snaga FN generatora, vrsta modula i kut nagiba modula, vrsta i snaga izmjenjivača. Nakon provedene simulacije dobiva se završno izvješće s rezultatima simulacije.

44 40 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije Slika 4.3. Odabir modula simulacijskim programom Sunny Design; V1.31, SMA 4.2. Ekonomska analiza i povrat investicije u fotonaponski sustav Pored navedenih simulacijskih programa postoje i jednostavniji načini pomoću kojih se dovoljno precizno, a brzo, može izračunati godišnja proizvedena električna energija iz instaliranoga fotonaponskog sustava. Zbog toga ćemo definirati neke temeljne pojmove, kao omjer učinkovitosti. Bitan je pokazatelj fotonaponskog sustava, pored stupnja djelovanja modula i stupnja djelovanja izmjenjivača, omjer učinkovitosti fotonaponskog sustava. Omjer učinkovitosti PR (engl. Performance Ratio) definira se kao omjer između stvarno dobivene električne energije fotonaponskog sustava i električne energije na ulazu u sustav. Taj se omjer kreće između 70 % i 85 % i veći je za bolje fotonaponske sustave. e Omjer učinkovitosti PR: gdje je: E PR = E st FN E st stvarno dobivena energija iz fotonaponskog sustava, kwh E FN dobivena energija iz fotonaponskih modula, kwh e Dobivena energija iz fotonaponskih modula: gdje je: E = E η A kwh FN Z m m E Z upadna energija sunčeva zračenja na module, kwh/m 2 η m stupanj djelovanja modula A m površina modula, m 2

45 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 41 Primjer: Fotonaponski moduli površine 80 m 2 postavljeni su na krov građevine pod kutom 30 i azimutom 0. Stupanj je djelovanja modula η m = 0,13. Omjer učinkovitosti PR iznosi 80 %. Koliko će godišnje električne energije dati fotonaponski sustav nazivne snage 10 kw p ako je instaliran u Zagrebu, Zadru, Varaždinu, Splitu, Sisku, Rijeci, Puli, Osijeku, Hvaru i Dubrovniku te koliko iznosi specifična godišnja proizvedena električna energija za navedene gradove? Rješenje: Za navedene gradove uzet ćemo srednju dnevnu ozračenost prema jugu nagnute plohe pod kutom od 30 i azimutom 0 (vidi Majdandžić; Solarni sustavi Teorijske osnove, projektiranje, ugradnja i primjeri izvedenih projekata pretvorbe energije sunčevog zračenja u električnu, toplinsku i energiju hlađenja, Nakladnik Graphis d.o.o., Zagreb). Grubo možemo uzeti upadnu energiju sunčeva zračenja za navedene gradove sa karte srednje godišnje ozračenosti vodoravne plohe ukupnim sunčevim zračenjem u Republici Hrvatskoj (vidi: Dodatak). Temeljem zadanih parametara, a pomoću gore navedenih jednadžbi, možemo izračunati električnu energiju koju će godišnje dati fotonaponski sustav nazivne snage 10 kw p instaliran u nekoliko gradova u Republici Hrvatskoj. Ti su rezultati, kao i specifična godišnja proizvedena električna energija za navedene gradove, prikazani u tablici 4.1. Tablica 4.1. Dobivena električna energija iz fotonaponskog sustava nazivne snage 10 kw p instaliranoga u nekoliko gradova u Republici Hrvatskoj grad upadna energija sunčeva zračenja na nagnute module, E Z, kwh/m 2 dobivena energija iz fotonaponskih modula, E FN, kwh dobivena el. energija iz fotonaponskog sustava, E st, kwh specifična godišnja proizvedena el. energija kwh/kw p Zagreb Zadar Varaždin Split Sisak Rijeka Pula Osijek Hvar Dubrovnik Povrat investicije u fotonaponski sustav instaliran u Zagrebu Godišnja naknada za isporučenu električnu energiju u elektroenergetsku mrežu: kwh 3,7718 kn/kwh* = ,98 kuna Procjena ukupne investicije: ,00 kuna (3 500,00 /kw) Vrijeme otplate fotonaponskog sustava: ,00 / ,98 = 6,1 godina *ci jena električne energije iz sunčane elektrane (fotonaponskoga sustava) instalirane snage do uključivo 10 kw u godini Ugovor o otkupu električne energije sklapa se na razdoblje od 12 godina.

46 42 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije Povrat investicije u fotonaponski sustav instaliran u Zadru Godišnja naknada za isporučenu električnu energiju u elektroenergetsku mrežu: kwh 3,7718 kn/kwh* = ,33 kuna Procjena ukupne investicije: ,00 kuna (3500,00 /kw) Vrijeme otplate fotonaponskog sustava: ,00 / ,33 = 5 godina *cijena električne energije iz sunčane elektrane (fotonaponskoga sustava) instalirane snage do uključivo 10 kw u godini Ugovor o otkupu električne energije sklapa se na razdoblje od 12 godina. Povrat investicije u fotonaponski sustav instaliran u Splitu Godišnja naknada za isporučenu električnu energiju u elektroenergetsku mrežu: kwh 3,7718 kn/kwh* = ,46 kuna Procjena ukupne investicije: ,00 kuna (3 500,00 /kw) Vrijeme otplate fotonaponskog sustava: ,00 / ,46 = 4,8 godina *cijena električne energije iz sunčane elektrane (fotonaponskoga sustava) instalirane snage do ukljičivo 10 kw u godini Ugovor o otkupu električne energije sklapa se na razdoblje od 12 godina. Napomena: Ovo vrijeme otplate vrijedi u slučaju da su uložena vlastita financijska sredstva, a ako su sredstva dobivena od banke, vrijeme otplate fotonaponskog sustava u tom slučaju kreće se i zmeđu 8 i 12 godina, o visno o dogovorenim kamatama.

47 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 43 Dodatak Karte ozračenosti vodoravne plohe ukupnim sunčevim zračenjem u Republici Hrvatskoj Srednja godišnja ozračenost vodoravne plohe ukupnim sunčevim zračenjem

48 44 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije Srednja dnevna ozračenost vodoravne plohe ukupnim sunčevim zračenjem u siječnju Srednja dnevna ozračenost vodoravne plohe ukupnim sunčevim zračenje u veljači

49 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 45 Srednja dnevna ozračenost vodoravne plohe ukupnim sunčevim zračenjem u ožujku S rednja dnevna ozračenost vodoravne plohe ukupnim sunčevim zračenjem u travnju

50 46 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije Srednja dnevna ozračenost vodoravne plohe ukupnim sunčevim zračenjem u svibnju Srednja dnevna ozračenost vodoravne plohe ukupnim sunčevim zračenjem u lipnju

51 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 47 Srednja dnevna ozračenost vodoravne plohe ukupnim sunčevim zračenjem u srpnju S rednja dnevna ozračenost vodoravne plohe ukupnim sunčevim zračenjem u kolovozu

52 48 Implementacija novih kurikuluma: Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije Srednja dnevna ozračenost vodoravne plohe ukupnim sunčevim zračenjem u rujnu Srednja dnevna ozračenost vodoravne plohe ukupnim sunčevim zračenjem u listopadu

53 Ljubomir Majdandžić: Fotonaponski sustavi [Priručnik] 49 Sr ednja dnevna ozračenost vodoravne plohe ukupnim sunčevim zračenjem u studenom Srednja dnevna ozračenost vodoravne plohe ukupnim sunčevim zračenjem u prosincu

54

55

56 Instrument pretpristupne pomoći Obnovljivi izvori energije Instrument pretpristupne pomoći (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance IPA) pretpristupni je program za razdoblje od do godine koji zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, Phare, ISPA i SAPARD. Osnovni ciljevi ovog programa su pomoć u izgradnji institucija i vladavine prava, ljudskih prava, uključujući i temeljna prava, prava manjina, jednakost spolova i nediskriminaciju, administrativne i ekonomske reforme, ekonomski i društveni razvoj, pomirenje i rekonstrukciju te regionalnu i prekograničnu suradnju. IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala doprinosi jačanju gospodarske i socijalne kohezije, te prioritetima Europske strategije zapošljavanja u području zapošljavanja, obrazovanja, stručnog osposobljavanja i socijalnog uključivanja. Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pritom kulturalnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica. Europska komisija izvršno je tijelo EU. Više o projektu na

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan.

SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. SIMPLE PAST TENSE (prosto prošlo vreme) Građenje prostog prošlog vremena zavisi od toga da li je glagol koji ga gradi pravilan ili nepravilan. 1) Kod pravilnih glagola, prosto prošlo vreme se gradi tako

More information

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA

CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA STAKLO PLASTIKA AUTO LAK KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE SVJETLA KOŽA I TEKSTIL ALU FELGE CJENIK APLIKACIJE CERAMIC PRO PROIZVODA Radovi prije aplikacije: Prije nanošenja Ceramic Pro premaza površina vozila na koju se nanosi mora bi dovedena u korektno stanje. Proces

More information

Port Community System

Port Community System Port Community System Konferencija o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu 17. Siječanj 2018. godine, Zagreb Darko Plećaš Voditelj Odsjeka IS-a 1 Sadržaj Razvoj lokalnog PCS

More information

ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA

ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA Nihad HARBAŠ Samra PRAŠOVIĆ Azrudin HUSIKA Sadržaj ENERGIJSKI BILANSI DIMENZIONISANJE POSTROJENJA (ORC + VRŠNI KOTLOVI)

More information

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević

GUI Layout Manager-i. Bojan Tomić Branislav Vidojević GUI Layout Manager-i Bojan Tomić Branislav Vidojević Layout Manager-i ContentPane Centralni deo prozora Na njega se dodaju ostale komponente (dugmići, polja za unos...) To je objekat klase javax.swing.jpanel

More information

Podešavanje za eduroam ios

Podešavanje za eduroam ios Copyright by AMRES Ovo uputstvo se odnosi na Apple mobilne uređaje: ipad, iphone, ipod Touch. Konfiguracija podrazumeva podešavanja koja se vrše na računaru i podešavanja na mobilnom uređaju. Podešavanja

More information

Paneli sunčanih ćelija

Paneli sunčanih ćelija Fakultet elektrotehničke i računarstava Paneli sunčanih ćelija Vladimir Bachler 0036453225 1. Uvod Sunce je zvijezda u centru našega solarnoga sustava. Staro je oko 5 milijardi godina te se nalazi u sredini

More information

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije

Biznis scenario: sekcije pk * id_sekcije * naziv. projekti pk * id_projekta * naziv ꓳ profesor fk * id_sekcije Biznis scenario: U školi postoje četiri sekcije sportska, dramska, likovna i novinarska. Svaka sekcija ima nekoliko aktuelnih projekata. Likovna ima četiri projekta. Za projekte Pikaso, Rubens i Rembrant

More information

KONSTRUKCIJA JEDNOOSNOG SUSTAVA ZA FOTONAPONSKE PANELE

KONSTRUKCIJA JEDNOOSNOG SUSTAVA ZA FOTONAPONSKE PANELE VELEUČILIŠTE U KARLOVCU STROJARSKI ODJEL STRUČNI STUDIJ MEHATRONIKE TOMISLAV LUKE KONSTRUKCIJA JEDNOOSNOG SUSTAVA ZA FOTONAPONSKE PANELE ZAVRŠNI RAD KARLOVAC, 2015. VELEUČILIŠTE U KARLOVCU STROJARSKI ODJEL

More information

BENCHMARKING HOSTELA

BENCHMARKING HOSTELA BENCHMARKING HOSTELA IZVJEŠTAJ ZA SVIBANJ. BENCHMARKING HOSTELA 1. DEFINIRANJE UZORKA Tablica 1. Struktura uzorka 1 BROJ HOSTELA BROJ KREVETA Ukupno 1016 643 1971 Regije Istra 2 227 Kvarner 4 5 245 991

More information

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE

CJENOVNIK KABLOVSKA TV DIGITALNA TV INTERNET USLUGE CJENOVNIK KABLOVSKA TV Za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje usluga kablovske televizije potrebno je da je tehnički izvodljivo (mogude) priključenje na mrežu Kablovskih televizija HS i HKBnet

More information

Gašenje požara na objektima s ugrađenim fotonaponskim sustavom

Gašenje požara na objektima s ugrađenim fotonaponskim sustavom Gašenje požara na objektima s ugrađenim fotonaponskim sustavom Extinguishing fires in buildings with integrated photovoltaic Marijan Šipuš, dipl. ing. systems SAŽETAK Tržište fotonaponskih sustava imalo

More information

SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FOTONAPONSKOG SUSTAVA SPOJENOG NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU

SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FOTONAPONSKOG SUSTAVA SPOJENOG NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA DIPLOMSKI RAD br. 2295 SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FOTONAPONSKOG SUSTAVA SPOJENOG NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU Tihomir Pehar Zagreb,

More information

PROJEKTNI PRORAČUN 1

PROJEKTNI PRORAČUN 1 PROJEKTNI PRORAČUN 1 Programski period 2014. 2020. Kategorije troškova Pojednostavlj ene opcije troškova (flat rate, lump sum) Radni paketi Pripremni troškovi, troškovi zatvaranja projekta Stope financiranja

More information

Stela Vugrinčić. Diplomski rad

Stela Vugrinčić. Diplomski rad SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET FIZIČKI ODSJEK Stela Vugrinčić POLUVODIČKI LASERI I PRIMJENE Diplomski rad Zagreb, 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

More information

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB.

KAPACITET USB GB. Laserska gravura. po jednoj strani. Digitalna štampa, pun kolor, po jednoj strani USB GB 8 GB 16 GB. 9.72 8.24 6.75 6.55 6.13 po 9.30 7.89 5.86 10.48 8.89 7.30 7.06 6.61 11.51 9.75 8.00 7.75 7.25 po 0.38 10.21 8.66 7.11 6.89 6.44 11.40 9.66 9.73 7.69 7.19 12.43 1 8.38 7.83 po 0.55 0.48 0.37 11.76 9.98

More information

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI

IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI IZDAVANJE SERTIFIKATA NA WINDOWS 10 PLATFORMI Za pomoć oko izdavanja sertifikata na Windows 10 operativnom sistemu možete se obratiti na e-mejl adresu esupport@eurobank.rs ili pozivom na telefonski broj

More information

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn

Upute za korištenje makronaredbi gml2dwg i gml2dgn SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF GEODESY Zavod za primijenjenu geodeziju; Katedra za upravljanje prostornim informacijama Institute of Applied Geodesy; Chair

More information

STRUKTURNO KABLIRANJE

STRUKTURNO KABLIRANJE STRUKTURNO KABLIRANJE Sistematski pristup kabliranju Kreiranje hijerarhijski organizirane kabelske infrastrukture Za strukturno kabliranje potrebno je ispuniti: Generalnost ožičenja Zasidenost radnog područja

More information

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings

Eduroam O Eduroam servisu edu roam Uputstvo za podešavanje Eduroam konekcije NAPOMENA: Microsoft Windows XP Change advanced settings Eduroam O Eduroam servisu Eduroam - educational roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za

More information

KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500

KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500 KABUPLAST, AGROPLAST, AGROSIL 2500 kabuplast - dvoslojne rebraste cijevi iz polietilena visoke gustoće (PEHD) za kabelsku zaštitu - proizvedene u skladu sa ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011 - stijenka izvana

More information

ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP

ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP ECONOMIC EVALUATION OF TOBACCO VARIETIES OF TOBACCO TYPE PRILEP EKONOMSKO OCJENIVANJE SORTE DUHANA TIPA PRILEP M. Mitreski, A. Korubin-Aleksoska, J. Trajkoski, R. Mavroski ABSTRACT In general every agricultural

More information

Nejednakosti s faktorijelima

Nejednakosti s faktorijelima Osječki matematički list 7007, 8 87 8 Nejedakosti s faktorijelima Ilija Ilišević Sažetak Opisae su tehike kako se mogu dokazati ejedakosti koje sadrže faktorijele Spomeute tehike su ilustrirae a izu zaimljivih

More information

- je mreža koja služi za posluživanje prometa između centrala

- je mreža koja služi za posluživanje prometa između centrala Spojna mreža - je mreža koja služi za posluživanje prometa između centrala Zvjezdasti T - sve centrale na nekom području spajaju se na jednu od njih, koja onda dalje posreduje njihov promet - u manjim

More information

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010.

DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta. Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, listopad 2010. DANI BRANIMIRA GUŠICA - novi prilozi poznavanju prirodoslovlja otoka Mljeta Hotel ODISEJ, POMENA, otok Mljet, 03. - 07. listopad 2010. ZBORNIK SAŽETAKA Geološki lokalitet i poucne staze u Nacionalnom parku

More information

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd,

AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje. Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, AMRES eduroam update, CAT alat za kreiranje instalera za korisničke uređaje Marko Eremija Sastanak administratora, Beograd, 12.12.2013. Sadržaj eduroam - uvod AMRES eduroam statistika Novine u okviru eduroam

More information

Energetska obnova pročelja. Tonći Marinović Regionalni prodajni predstavnik

Energetska obnova pročelja. Tonći Marinović Regionalni prodajni predstavnik Energetska obnova pročelja Tonći Marinović Regionalni prodajni predstavnik 1 Zašto su ROCKWOOL proizvodi zeleni proizvodi Sanacija pročelja uz odličnu toplinsku, protupožarnu i zvučnu zaštitu ETICS sustavom

More information

WWF. Jahorina

WWF. Jahorina WWF For an introduction Jahorina 23.2.2009 What WWF is World Wide Fund for Nature (formerly World Wildlife Fund) In the US still World Wildlife Fund The World s leading independent conservation organisation

More information

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT

TRAJANJE AKCIJE ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT TRAJANJE AKCIJE 16.01.2019-28.02.2019 ILI PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA ZELENI ALAT Akcija sa poklonima Digitally signed by pki, pki, BOSCH, EMEA, BOSCH, EMEA, R, A, radivoje.stevanovic R, A, 2019.01.15 11:41:02

More information

Bušilice nove generacije. ImpactDrill

Bušilice nove generacije. ImpactDrill NOVITET Bušilice nove generacije ImpactDrill Nove udarne bušilice od Bosch-a EasyImpact 550 EasyImpact 570 UniversalImpact 700 UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 Dostupna od 01.05.2017 2 Logika iza

More information

SAS On Demand. Video: Upute za registraciju:

SAS On Demand. Video:  Upute za registraciju: SAS On Demand Video: http://www.sas.com/apps/webnet/video-sharing.html?bcid=3794695462001 Upute za registraciju: 1. Registracija na stranici: https://odamid.oda.sas.com/sasodaregistration/index.html U

More information

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE

DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE DEFINISANJE TURISTIČKE TRAŽNJE Tražnja se može definisati kao spremnost kupaca da pri različitom nivou cena kupuju različite količine jedne robe na određenom tržištu i u određenom vremenu (Veselinović

More information

Mogućnosti primjene industrijskih kolektora

Mogućnosti primjene industrijskih kolektora Mogućnosti primjene industrijskih kolektora Dosadašnja praksa poznavala je gradnju solarnih postrojenja isključivo upotrebom većeg broja malih, kućnih solarnih kolektora. Danas se za potrebe pripreme veće

More information

Uvod u relacione baze podataka

Uvod u relacione baze podataka Uvod u relacione baze podataka 25. novembar 2011. godine 7. čas SQL skalarne funkcije, operatori ANY (SOME) i ALL 1. Za svakog studenta izdvojiti ime i prezime i broj različitih ispita koje je pao (ako

More information

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum.

Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Tutorijal za Štefice za upload slika na forum. Postoje dvije jednostavne metode za upload slika na forum. Prva metoda: Otvoriti nova tema ili odgovori ili citiraj već prema želji. U donjem dijelu obrasca

More information

- Italy. UNIVERZALNA STANICA ZA ZAVARIVANJE, SPOTER - sa pneumatskim pištoljem sa kontrolnom jedinicom TE95-10 KVA - šifra 3450

- Italy. UNIVERZALNA STANICA ZA ZAVARIVANJE, SPOTER - sa pneumatskim pištoljem sa kontrolnom jedinicom TE95-10 KVA - šifra 3450 - Italy UNIVERZALNA STANICA ZA ZAVARIVANJE, SPOTER - sa pneumatskim pištoljem sa kontrolnom jedinicom TE95-10 KVA - šifra 3450 ALATISTHERM D.O.O Koče Kapetana 25 35230 Ćuprija, Srbija Tel/fax : + 381 (0)

More information

UPOTREBA VJETROAGREGATA I FOTONAPONSKIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA BRODICI

UPOTREBA VJETROAGREGATA I FOTONAPONSKIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA BRODICI Dinka Lale, dipl. ing. el. Znanstvena novakinja - asistentica Odjel za elektrotehniku i računarstvo Sveučilište u Dubrovniku E-mail: dinka.lale@unidu.hr Igor Bajo, mag. ing. rač. Student Odjel za elektrotehniku

More information

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILI ILIŠTA U ZAGREBU Marulićev trg 19, p.p. 177, HR-10000 Zagreb, Hrvatska * Tel: (+385-1) 4597-281 Fax: (+385-1) 4597-260 office@fkit.hr www.fkit.hr

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2017 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

UTJECAJ UVOĐENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE S OSVRTOM NA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA

UTJECAJ UVOĐENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE S OSVRTOM NA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA UTJECAJ UVOĐENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE S OSVRTOM NA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA SAŽETAK Bernard Franković, Paolo Blecich i Andreja Hustić

More information

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13

STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU Katedra za proizvodno mašinstvo STRUČNA PRAKSA B-PRO TEMA 13 MONTAŽA I SISTEM KVALITETA MONTAŽA Kratak opis montže i ispitivanja gotovog proizvoda. Dati izgled i sadržaj tehnološkog

More information

cijene obnovljivih izvora energije te želje za što manjom ovisnošću o fosilnim gorivima koja su sve skuplja.

cijene obnovljivih izvora energije te želje za što manjom ovisnošću o fosilnim gorivima koja su sve skuplja. Građevinar 3/2018 ZANIMLJIVOSTI PRIPREMILA: Anđela Bogdan SOLARNE CESTE Ceste koje proizvode električnu energiju Ideja koja stoji iza solarnih cesta jednostavna je: Sunčeva svjetlost pada na površinu ceste,

More information

Konsultant: Enova d.o.o. Sarajevo

Konsultant: Enova d.o.o. Sarajevo STUDIJA IZVODLJIVOSTI O MOGUĆNOSTIMA KORIŠĆENJA SOLARNE ENERGIJE ZA POTREBE DOBIJANJA This project is funded by the European Union/Ovaj projekat finansira Evropska unija STUDIJA IZVODLJIVOSTI O MOGUĆNOSTIMA

More information

WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET!

WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET! WELLNESS & SPA YOUR SERENITY IS OUR PRIORITY. VAŠ MIR JE NAŠ PRIORITET! WELLNESS & SPA DNEVNA KARTA DAILY TICKET 35 BAM / 3h / person RADNO VRIJEME OPENING HOURS 08:00-21:00 Besplatno za djecu do 6 godina

More information

Alternativni izvori energije

Alternativni izvori energije TEMATSKI SADRŽAJ AJ Najrasprostranjeniji alternativni izvori energije Udeo alternativnih izvora energije u ukupnom bilansu izvora energije EOLSKA ENERGIJA - Vetroturbine SOLARNA ENERGIJA - Fotovoltažne

More information

Sadržaj.

Sadržaj. Marko Vukobratović, Vukobratović mag.ing.el. mag ing el Sadržaj I. Energetska učinkovitost u zgradarstvu primjenom KNX sustava KNX standard - uvod House 4 Upravljanje rasvjetom Upravljanje sjenilima, grijanjem

More information

1. Instalacija programske podrške

1. Instalacija programske podrške U ovom dokumentu opisana je instalacija PBZ USB PKI uređaja na računala korisnika PBZCOM@NET internetskog bankarstva. Uputa je podijeljena na sljedeće cjeline: 1. Instalacija programske podrške 2. Promjena

More information

Energija i okoliš. Udžbenik za učenike osnovnih i srednjih škola

Energija i okoliš. Udžbenik za učenike osnovnih i srednjih škola Energija i okoliš Udžbenik za učenike osnovnih i srednjih škola Energija i okoliš Udžbenik za učenike osnovnih i srednjih škola Školski projekat za održivo korištenje energetskih resusrsa 3 SADRŽAJ UVOD

More information

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU Dominik Vidović, apsolvent Preddiplomski studij Agroekonomike PREDNOSTI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ODNOSU NA ALTERNATIVNE IZVORE

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAGREB

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAGREB SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAGREB DIPLOMSKI RAD Boris Hemetek Zagreb, 2007. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAGREB DIPLOMSKI RAD Mentor: Prof. dr.

More information

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri.

Ulazne promenljive se nazivaju argumenti ili fiktivni parametri. Potprogram se poziva u okviru programa, kada se pri pozivu navode stvarni parametri. Potprogrami su delovi programa. Često se delovi koda ponavljaju u okviru nekog programa. Logično je da se ta grupa komandi izdvoji u potprogram, i da se po želji poziva u okviru programa tamo gde je potrebno.

More information

Kooperativna meteorološka stanica za cestovni promet

Kooperativna meteorološka stanica za cestovni promet Kooperativna meteorološka stanica za cestovni promet Marko Gojić LED ELEKTRONIKA d.o.o. marko.gojic@led-elektronika.hr LED Elektronika d.o.o. Savska 102a, 10310 Ivanić Grad, Croatia tel: +385 1 4665 269

More information

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Idejno rješenje: Dubrovnik Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Idejno rješenje: Dubrovnik 2020. Vizualni identitet kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. vizualni identitet kandidature dubrovnika za europsku prijestolnicu kulture 2020. visual

More information

Bear management in Croatia

Bear management in Croatia Bear management in Croatia Djuro Huber Josip Kusak Aleksandra Majić-Skrbinšek Improving coexistence of large carnivores and agriculture in S. Europe Gorski kotar Slavonija Lika Dalmatia Land & islands

More information

Windows Easy Transfer

Windows Easy Transfer čet, 2014-04-17 12:21 - Goran Šljivić U članku o skorom isteku Windows XP podrške [1] koja prestaje 8. travnja 2014. spomenuli smo PCmover Express i PCmover Professional kao rješenja za preseljenje korisničkih

More information

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE MINISTRY OF THE SEA, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE 3309 Pursuant to Article 1021 paragraph 3 subparagraph 5 of the Maritime Code ("Official Gazette" No. 181/04 and 76/07) the Minister of the Sea, Transport

More information

ENERGETIKA I OKOLIŠ U OKVIRU EU - POLOŽAJ REPUBLIKE HRVATSKE

ENERGETIKA I OKOLIŠ U OKVIRU EU - POLOŽAJ REPUBLIKE HRVATSKE ENERGETIKA I OKOLIŠ U OKVIRU EU - POLOŽAJ REPUBLIKE HRVATSKE dr. Nikola Ružinski, Državni tajnik Split, 12. - 14. svibanj 2008. 1 UVOD Položaj i odrednice razvoja energetike u svijetu, a posebice unutar

More information

Šta je Solar Power Generation System (SPGS)? Ekološki i ekonomian energetski sistem dobar za ljude i za planetu

Šta je Solar Power Generation System (SPGS)? Ekološki i ekonomian energetski sistem dobar za ljude i za planetu Šta je Solar Power Generation System (SPGS)? Ekološki i ekonomian energetski sistem dobar za ljude i za planetu SPGS je ist energetski sistem koji proizvodi elektricitet od sunevih zraka koji padaju na

More information

Obnovljivi izvori. u mojoj zajednici

Obnovljivi izvori. u mojoj zajednici Obnovljivi izvori u mojoj zajednici Ova publikacija je izrađena u sklopu projekta AWERES - Osvještavanje i obrazovanje o obnovljivim izvorima energije, koji je proveden uz financijsku potporu Europske

More information

PROVEDBA KYOTSKOG PROTOKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ

PROVEDBA KYOTSKOG PROTOKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ PROVEDBA KYOTSKOG PROTOKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ dr. sc. Siniša Ozimec KLIMATSKE PROMJENE su promjene klime koje se pripisuju izravno ili neizravno aktivnostima čovjeka koje mijenjaju sastav globalne

More information

CRNA GORA

CRNA GORA HOTEL PARK 4* POLOŽAJ: uz more u Boki kotorskoj, 12 km od Herceg-Novog. SADRŽAJI: 252 sobe, recepcija, bar, restoran, besplatno parkiralište, unutarnji i vanjski bazen s terasom za sunčanje, fitnes i SPA

More information

Fotonaponski sistemi u urbanim sredinama povezani na distributivnu mrežu i primer njihove primene

Fotonaponski sistemi u urbanim sredinama povezani na distributivnu mrežu i primer njihove primene Fotonaponski sistemi u urbanim sredinama povezani na distributivnu mrežu i primer njihove primene Dusan Nikolić 1, Mila Pucar, Zoran Nikolić, Sanja Simonović Apstrakt: U urbanim sredinama postoji veliki

More information

Modul 1 Energetske rezerve, proizvodnja, potrošnja i trgovina. Knjiga D - Energetske bilance do godine

Modul 1 Energetske rezerve, proizvodnja, potrošnja i trgovina. Knjiga D - Energetske bilance do godine Modul 1 Energetske rezerve, proizvodnja, potrošnja i trgovina Knjiga D - Energetske bilance do 2020. godine KONAČNI IZVJEŠTAJ Naziv projekta: Šifra projekta: Zemlja: Konzultant: Studija energetskog sektora

More information

POLYKEN antikorozivne trake za zaštitu čeličnih cjevovoda. SOLAR SCREEN termoreflektirajuće folije za staklene površine ZNAKOVI SIGURNOSTI

POLYKEN antikorozivne trake za zaštitu čeličnih cjevovoda. SOLAR SCREEN termoreflektirajuće folije za staklene površine ZNAKOVI SIGURNOSTI POLYKEN antikorozivne trake za zaštitu čeličnih cjevovoda SOLAR SCREEN termoreflektirajuće folije za staklene površine ZNAKOVI SIGURNOSTI Prometni znakovi Split OPASNOST OD POŽARA ZABRANJENO PUŠITI Rijeka

More information

Obnovljivi izvori energije se koriste za proizvodnju manje od 1% ukupno. Razvoj obnovljivih izvora energije, a posebno energije iz vjetra, vode,

Obnovljivi izvori energije se koriste za proizvodnju manje od 1% ukupno. Razvoj obnovljivih izvora energije, a posebno energije iz vjetra, vode, 1 NGO Green Home is the Official Partner in Sustainable Energy Europe Campaign 2005-2008 Obnovljivi izvori energije se koriste za proizvodnju manje od 1% ukupno prozvedene energije u svijetu. Razvoj obnovljivih

More information

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.)

ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD OD DO GOD.) Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice ANALIZA PRIKUPLJENIH PODATAKA O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC ( ZA PERIOD

More information

Mogudnosti za prilagođavanje

Mogudnosti za prilagođavanje Mogudnosti za prilagođavanje Shaun Martin World Wildlife Fund, Inc. 2012 All rights reserved. Mogudnosti za prilagođavanje Za koje ste primere aktivnosti prilagođavanja čuli, pročitali, ili iskusili? Mogudnosti

More information

TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE USLOVI I PERSPEKTIVE

TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE USLOVI I PERSPEKTIVE Ljubo Maćić TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE USLOVI I PERSPEKTIVE ELEKTRANE 2010 VRNJAČKA BANJA, 26 29. 10. 2010. Uslovi za otvaranje tržišta - sadašnje stanje Ponuda EPS-a je danas uglavnom dovoljna da pokrije

More information

TEHNIĈKO VELEUĈILIŠTE U ZAGREBU ELEKTROTEHNIĈKI ODJEL Prof.dr.sc.KREŠIMIR MEŠTROVIĆ POUZDANOST VISOKONAPONSKIH PREKIDAĈA

TEHNIĈKO VELEUĈILIŠTE U ZAGREBU ELEKTROTEHNIĈKI ODJEL Prof.dr.sc.KREŠIMIR MEŠTROVIĆ POUZDANOST VISOKONAPONSKIH PREKIDAĈA TEHNIĈKO VELEUĈILIŠTE U ZAGREBU ELEKTROTEHNIĈKI ODJEL Prof.dr.sc.KREŠIMIR MEŠTROVIĆ POUZDANOST VISOKONAPONSKIH PREKIDAĈA SF6 PREKIDAĈ 420 kv PREKIDNA KOMORA POTPORNI IZOLATORI POGONSKI MEHANIZAM UPRAVLJAĈKI

More information

Uticaj obnovljivih izvora energije na dinamičko tarifiranje u realnom vremenu

Uticaj obnovljivih izvora energije na dinamičko tarifiranje u realnom vremenu INFOTEH-JAHORINA Vol. 14, March 2015. Uticaj obnovljivih izvora energije na dinamičko tarifiranje u realnom vremenu Dimitrije Kotur, Goran Dobrić, Nikola Rajaković Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički

More information

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon

Automatske Maske za zavarivanje. Stella, black carbon. chain and skull. clown. blue carbon Automatske Maske za zavarivanje Stella Podešavanje DIN: 9-13 Brzina senzora: 1/30.000s Vidno polje : 98x55mm Četiri optička senzora Napajanje : Solarne ćelije + dve litijumske neizmenjive baterije. Vek

More information

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAĆENJU KAKVOĆE ZRAKA NA POSTAJAMA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA ZA GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAĆENJU KAKVOĆE ZRAKA NA POSTAJAMA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA ZA GODINU INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, ZAGREB GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAĆENJU KAKVOĆE ZRAKA NA POSTAJAMA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA ZA 2007. GODINU Zagreb, rujan 2008. INSTITUT

More information

TEHNO SISTEM d.o.o. PRODUCT CATALOGUE KATALOG PROIZVODA TOPLOSKUPLJAJUĆI KABLOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABLE CABLE ACCESSORIES

TEHNO SISTEM d.o.o. PRODUCT CATALOGUE KATALOG PROIZVODA TOPLOSKUPLJAJUĆI KABLOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABLE CABLE ACCESSORIES TOPOSKUPJAJUĆI KABOVSKI PRIBOR HEAT-SHRINKABE CABE ACCESSORIES KATAOG PROIZVODA PRODUCT CATAOGUE 8 TEHNO SISTEM d.o.o. NISKONAPONSKI TOPOSKUPJAJUĆI KABOVSKI PRIBOR TOPOSKUPJAJUĆE KABOVSKE SPOJNICE kv OW

More information

Upotreba selektora. June 04

Upotreba selektora. June 04 Upotreba selektora programa KRONOS 1 Kronos sistem - razina 1 Podešavanje vremena LAMPEGGIANTI 1. Kada je pećnica uključena prvi put, ili u slučaju kvara ili prekida u napajanju, simbol SATA i odgovarajuća

More information

BIODIZEL U PROMETU KAO ČIMBENIK ODRŽIVOG RAZVOJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

BIODIZEL U PROMETU KAO ČIMBENIK ODRŽIVOG RAZVOJA U REPUBLICI HRVATSKOJ SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE BIODIZEL U PROMETU KAO ČIMBENIK ODRŽIVOG RAZVOJA U REPUBLICI HRVATSKOJ MAGISTARSKI RAD Tomislav Virkes, dipl. inž. str. Zagreb, 2007. SVEUČILIŠTE

More information

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze

Trening: Obzor financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Trening: Obzor 2020. - financijsko izvještavanje i osnovne ugovorne obveze Ana Ključarić, Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt za financijska pitanja PROGRAM DOGAĐANJA (9:30-15:00) 9:30 10:00 Registracija

More information

ANALIZA GODIŠNJE PROIZVODNJE I EFIKASNOST SOLARNE ELEKTRANE NA KROVU ZGRADE ENERGOPROJEKT-a

ANALIZA GODIŠNJE PROIZVODNJE I EFIKASNOST SOLARNE ELEKTRANE NA KROVU ZGRADE ENERGOPROJEKT-a ANALIZA GODIŠNJE PROIZVODNJE I EFIKASNOST SOLARNE ELEKTRANE NA KROVU ZGRADE ENERGOPROJEKT-a Sredić Dijana, Grujić Jasna i Žerajić Miroslav Energoprojekt-Entel, Bulevar Mihajla Pupina 12, Beograd Apstract:

More information

Mala i srednja poduzeća u uvjetima gospodarske krize u Hrvatskoj

Mala i srednja poduzeća u uvjetima gospodarske krize u Hrvatskoj PREGLEDNI RAD Mala i srednja poduzeća u uvjetima gospodarske krize u Hrvatskoj Josip Juračak, Dajana Pranjić Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, Zagreb, Hrvatska (jjuracak@agr.hr)

More information

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa

Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo online aplikacija za izradu umnih mapa Mindomo je online aplikacija za izradu umnih mapa (vrsta dijagrama specifične forme koji prikazuje ideje ili razmišljanja na svojevrstan način) koja omogućuje

More information

SPORTSKI TURIZAM U FUNKCIJI DMK RAZVOJA. Ivan Pukšar, UNPAH

SPORTSKI TURIZAM U FUNKCIJI DMK RAZVOJA. Ivan Pukšar, UNPAH SPORTSKI TURIZAM U FUNKCIJI DMK RAZVOJA Ivan Pukšar, UNPAH DMK destinacijska menadžment kompanija tvrtka koja koristi svoje opsežno poznavanje turističkih resursa, raspolaže sa stručnim djelatnicima te

More information

Tablice. 1. Trošarine na duhanske proizvode. Tablica 1.1. Pregled propisa koji uređuju oporezivanje duhanskih proizvoda u Europskoj uniji Tablica 1.2.

Tablice. 1. Trošarine na duhanske proizvode. Tablica 1.1. Pregled propisa koji uređuju oporezivanje duhanskih proizvoda u Europskoj uniji Tablica 1.2. Tablice 1. Trošarine na duhanske proizvode Tablica 1.1. Pregled propisa koji uređuju oporezivanje duhanskih proizvoda u Europskoj uniji Tablica 1.2. Trošarine na duhanske proizvode (cigarete, cigare, cigarilose)

More information

Possibility of Increasing Volume, Structure of Production and use of Domestic Wheat Seed in Agriculture of the Republic of Srpska

Possibility of Increasing Volume, Structure of Production and use of Domestic Wheat Seed in Agriculture of the Republic of Srpska Original scientific paper Originalan naučni rad UDK: 633.11:572.21/.22(497.6RS) DOI: 10.7251/AGREN1204645M Possibility of Increasing Volume, Structure of Production and use of Domestic Wheat Seed in Agriculture

More information

PASIVNO KORIŠTENJE SUNČEVE ENERGIJE U ZGRADARSTVU - TROMBOV ZID

PASIVNO KORIŠTENJE SUNČEVE ENERGIJE U ZGRADARSTVU - TROMBOV ZID ISSN 1846-6168 UDK 62 PASIVNO KORIŠTENJE SUNČEVE ENERGIJE U ZGRADARSTVU - TROMBOV ZID PASSIVE USE OF SOLAR ENERGY IN BUILDING CONSTRUCTION - TROMB WALL Nurdin Ćehajić Stručni članak Sažetak: U ovom radu

More information

Vjetroelektrane. Dr.sc. Ante Ćurković, dipl.ing.stroj

Vjetroelektrane. Dr.sc. Ante Ćurković, dipl.ing.stroj Vjetroelektrane Dr.sc. Ante Ćurković, dipl.ing.stroj. http://ec.europa.eu/energy/en/topics http://windeurope.org/policy http://unfccc.org/ 2007/2008 VJETROELEKTRANE Vjetroelektrane imaju dugu povijest

More information

AERONOMIJA ZNANOST O VISOKOJ ATMOSFERI ZEMLJE I PLANETA

AERONOMIJA ZNANOST O VISOKOJ ATMOSFERI ZEMLJE I PLANETA SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA ODJEL ZA FIZIKU OSIJEK MARINELA STANIĆ AERONOMIJA ZNANOST O VISOKOJ ATMOSFERI ZEMLJE I PLANETA DIPLOMSKI RAD OSIJEK, ožujak 2012. godine SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA ODJEL

More information

Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o.

Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o. Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o. Primorsko-goranske županije Darko Jardas, dip. inž., direktor CROENERGY 2013 Tuheljske Toplice, 03.listopada 2013. g. Solarni krovovi Kvarnera IZVRŠENI PROJEKTI:

More information

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ

TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ TRENING I RAZVOJ VEŽBE 4 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ DIZAJN TRENINGA Model trening procesa FAZA DIZAJNA CILJEVI TRENINGA Vrste ciljeva treninga 1. Ciljevi učesnika u treningu 2. Ciljevi učenja Opisuju željene

More information

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU

KONFIGURACIJA MODEMA. ZyXEL Prestige 660RU KONFIGURACIJA MODEMA ZyXEL Prestige 660RU Sadržaj Funkcionalnost lampica... 3 Priključci na stražnjoj strani modema... 4 Proces konfiguracije... 5 Vraćanje modema na tvorničke postavke... 5 Konfiguracija

More information

RAZLIČITE TEHNOLOGIJE SOLARNIH ELEKTRANA I MOGUĆNOST NJIHOVE PRIMENE U SRBIJI MILOŠ MITROVIĆ, TOMO MARTINOVIĆ, GORAN VUKOJEVIĆ PARSONS BRINCKERHOFF

RAZLIČITE TEHNOLOGIJE SOLARNIH ELEKTRANA I MOGUĆNOST NJIHOVE PRIMENE U SRBIJI MILOŠ MITROVIĆ, TOMO MARTINOVIĆ, GORAN VUKOJEVIĆ PARSONS BRINCKERHOFF Prikazivanje radova za savetovanja i simpozijume format 21x29,7cm/A4 prema SRPS ISO 353 (za štampu) RAZLIČITE TEHNOLOGIJE SOLARNIH ELEKTRANA I MOGUĆNOST NJIHOVE PRIMENE U SRBIJI MILOŠ MITROVIĆ, TOMO MARTINOVIĆ,

More information

Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet Energetski odsek

Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet Energetski odsek Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet Energetski odsek Željko Đurišić Obnovljivi izvori energije - projektovanje fotonaponskih sistema - Beograd, 29. Primer 1. Proračunati optimalni ugao nagiba

More information

3D GRAFIKA I ANIMACIJA

3D GRAFIKA I ANIMACIJA 1 3D GRAFIKA I ANIMACIJA Uvod u Flash CS3 Šta će se raditi? 2 Upoznavanje interfejsa Osnovne osobine Definisanje osnovnih entiteta Rad sa bojama Rad sa linijama Definisanje i podešavanje ispuna Pregled

More information

POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA U NAFTNOJ INDUSTRIJI - PRIMJER INA-e D.D.

POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA U NAFTNOJ INDUSTRIJI - PRIMJER INA-e D.D. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET Božica Matković POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA U NAFTNOJ INDUSTRIJI - PRIMJER INA-e D.D. DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2013 SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET POLITIKA ZAŠTITE

More information

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA:

KAKO GA TVORIMO? Tvorimo ga tako, da glagol postavimo v preteklik (past simple): 1. GLAGOL BITI - WAS / WERE TRDILNA OBLIKA: Past simple uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se zgodili v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov

More information

SO1 17 STANJE METAL OKSIDNIH ODVODNIKA PRENAPONA NA TEMELJU MJERENJA TEMPERATURE

SO1 17 STANJE METAL OKSIDNIH ODVODNIKA PRENAPONA NA TEMELJU MJERENJA TEMPERATURE HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJE 3. (9.) savjetovanje Sveti Martin na Muri, 13. 16. svibnja 2012. SO1 17 Dr. Jože Hrastnik, dipl. ing. el. Izoelektro d.o.o., Limbuš STANJE

More information

Uvoznik: Stranica 1 od 6

Uvoznik: Stranica 1 od 6 Uvoznik: SITO-MAS d.o.o. 10000 ZAGREB, Donje svetice 40 Telefon:+385(0) 1 23 43 102 Fax: +385(0) 1 23 43 101 E-pošta: sito-mas@sito-mas.hr www.sito-mas.hr Stranica 1 od 6 POWERLASER Desktop - kompaktni

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Stjepan Brozović. Zagreb, 2016.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Stjepan Brozović. Zagreb, 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Zagreb, 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Mentor: Student: Prof. dr. sc. Predrag Ćosić Zagreb,

More information

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine

UNIVERZITET U BEOGRADU RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET DEPARTMAN ZA HIDROGEOLOGIJU ZBORNIK RADOVA. ZLATIBOR maj godine UNIVERZITETUBEOGRADU RUDARSKOGEOLOŠKIFAKULTET DEPARTMANZAHIDROGEOLOGIJU ZBORNIKRADOVA ZLATIBOR 1720.maj2012.godine XIVSRPSKISIMPOZIJUMOHIDROGEOLOGIJI ZBORNIKRADOVA IZDAVA: ZAIZDAVAA: TEHNIKIUREDNICI: TIRAŽ:

More information

Openers & Closers. Brave. Električni prihvatnici i magneti

Openers & Closers. Brave. Električni prihvatnici i magneti Openers & Closers Brave Električni prihvatnici i magneti O&C Basic BASIC prihvatnici su najbolji i najjeftiniji izbor za standardne interfonske sisteme, pogotovo su podesne za korišćenje sa TCS interfonskim

More information

SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET DALIBOR ČAPEK KONKURENTNOST EUROPSKOG ENERGETSKOG SEKTORA DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2015. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET KONKURENTNOST EUROPSKOG ENERGETSKOG

More information

NAČIN POLAGANJA ISPITA

NAČIN POLAGANJA ISPITA NAČIN POLAGANJA ISPITA NOVE TEHNOLOGIJE ELEKTROTEHNIČKIH MATERIJALA Pripremio: Igor Vujović - 2 kolokvija i seminar - Vježbanje timskog rada: podjela u timove, određivanje vođe tima, podjela zadataka,

More information