Vytápění a chlazení potřebuje kvalitní zdroj energie. Než tento zdroj začnete vybírat zdroj, seznamte se s možnostmi využití obnovitelných zdrojů ve vašem místě stavby.
Obsah
V současné době, kdy ceny energií stoupají a otázky ekologické udržitelnosti jsou stále aktuálnější, je volba správného zdroje vytápění a chlazení zásadní. Prvním krokem před jakýmkoliv rozhodnutím by měla být důkladná studie možností využití obnovitelných zdrojů (OZ) energie přímo ve vašem místě stavby. Společnost Geocore vám nabízí řešení, které může snížit vaše účty za vytápění až o 70 % díky využití geotermální energie.
Země jako váš osobní termostat
Představte si zemi jako přírodní termostat, který automaticky reguluje teplotu ve vašem domově. Geotermální energie využívá stabilní teploty podloží, která zůstává konstantní po celý rok bez ohledu na výkyvy venkovních teplot. To znamená, že můžete efektivně vytápět v zimě a chladit v létě s minimální spotřebou energie. Energie získávaná přímo ze země vám dává plnou kontrolu nad tepelným komfortem vašeho domova a výrazně snižuje provozní náklady.
Od investice k pohodlí: Příběh jednoho domova
Rodinný dům ve středních Čechách s tepelnou ztrátou 14,2 kW je skvělým příkladem toho, jak může geotermální energie přinést významné úspory.
Společnost Geocore zde instalovala tepelné čerpadlo země–voda, které zajišťuje vytápění, ohřev teplé vody a také chlazení. Výsledkem jsou náklady na vytápění o polovinu nižší oproti tradičnímu plynovému topení. Díky pasivnímu chlazení využívajícímu teplotní stabilitu podloží se náklady na chlazení snižují o 40 % ve srovnání s klasickými systémy, jako jsou split jednotky. Navíc, ve srovnání s tepelným čerpadlem vzduch/voda, jsou provozní náklady o cca 30 000 Kč nižší ročně.
Příklady ze světa: Soběstačné domy ve Švédsku
Ve Švédsku jsou soběstačné domy využívající geotermální energii běžným řešením, které se stále více rozšiřuje. Země jako celek je známá svou silnou orientací na obnovitelné zdroje energie, což se promítá i do rezidenční výstavby. Více než 20 % švédských domů již využívá geotermální čerpadla a každým rokem přibývá zhruba 25 000 nových instalací. Tato technologie umožňuje domům být nejen energeticky soběstačné, ale také výrazně přispívá k ekologické udržitelnosti tím, že snižuje emise skleníkových plynů až o 95 % v porovnání s tradičními fosilními palivy.
Švédské domy navržené jako soběstačné často využívají kombinaci geotermální energie s dalšími technologiemi, jako jsou solární panely a systémy pro recyklaci vody. Tyto domy se snaží dosáhnout nulové energetické bilance tím, že produkují více energie, než spotřebují. Příkladem je projekt Naturvillan, který je plně soběstačný díky kombinaci geotermálního čerpadla, solárních panelů a dalších ekologických systémů, které zajišťují ohřev vody, vytápění i chlazení bez potřeby připojení na tradiční energetické sítě.
Výhoda geotermální energie ve Švédsku spočívá také v tom, že tamní podloží udržuje stabilní teplotu mezi 6 a 8 °C po celý rok, což umožňuje efektivní využití geotermálních čerpadel. V praxi to znamená, že vytápění je nejen efektivní, ale i udržitelnější než při použití tradičních fosilních paliv.
Tento přístup je možné replikovat i v jiných zemích, včetně České republiky. Kombinace geotermálních systémů s dalšími technologiemi, jako jsou inteligentní řízení spotřeby a akumulace energie, může proměnit váš domov v energeticky efektivní a ekologicky šetrný prostor.
Současně i v Norsku není již nijak nezvyklé, že jsou novostavby předávány majitelům včetně geotermálního vrtu. Díky využití nejnovějších technologií odpovídají takové rodinné domy navzdory svému často velice členitému tvaru nejenom požadavkům na udržitelnost, ale také dokáží vyprodukovat tolik energie, že pokryjí provoz rodin, které v nich bydlí, a také spotřebu jejich elektromobilů.
To je i případ novostavby v norském městě Kongsberg vznášející se nad okolním terénem. Rozdělena je do dvou propojených jednotek, které jsou vyrobeny převážně z křížem laminovaného dřeva a lepených hranolů. Vznášející se část je přitom nesena masivními dřevěnými trámy, které jsou ukotveny do skalnatého podloží pomocí ocelových patek.
Úspory v průmyslu: Případová studie výrobní haly
Podívejme se na průmyslovou výrobní halu ve východních Čechách s tepelnou ztrátou cca 300 kW a vysokou potřebou chladu pro potravinářskou výrobu. Tepelná čerpadla země/voda zde snižují roční provozní náklady na vytápění a chlazení na 1,2 milionu Kč. Pokud by byla použita tepelná čerpadla vzduch/voda, náklady by vzrostly o 50 % na 1,8 milionu Kč ročně. Varianta s plynovým kotlem a samostatným chladicím zařízením by dokonce znamenala náklady kolem 2,25 milionu Kč ročně. Tento příklad ukazuje, že geotermální energie je efektivní investicí i v průmyslovém měřítku.
Udělejte první krok: Nechte si poradit od odborníků
Než začnete stavět nebo rekonstruovat, věnujte čas průzkumu možností využití obnovitelných zdrojů energie ve vašem místě. První krok je vždy důkladná studie, která vám ukáže, jaké řešení je pro vás nejvhodnější. Navštivte konfigurátor společnosti Geocore a získejte nezávaznou nabídku šitou na míru vašim potřebám.
Chcete se dozvědět více o výhodách tepelných čerpadel a geotermální energie? Podívejte se na playlist na YouTube věnovaný této problematice. Najdete zde praktické rady, expertní názory a příběhy lidí, kteří již touto cestou prošli.
Závěrem, než učiníte rozhodnutí o zdroji vytápění a chlazení pro váš domov, seznamte se s možnostmi využití obnovitelných zdrojů. Geotermální energie od Geocore vám nabízí komfort, úsporu nákladů a příspěvek k ochraně životního prostředí. Udělejte první krok k energeticky nezávislému domovu ještě dnes.
Naše primární okruhy
Společnost Geocore současně nabízí širokou škálu primárních okruhů, které využívají obnovitelné zdroje energie a které lze napojit na koncové prvky, tedy nejenom vrty.
Zde je přehled těchto okruhů:
1. Geotermální vrty Geotermální vrty využívají stálý zdroj tepla z hloubky 80–400 metrů pod povrchem země. Tento systém je velmi účinný, protože čerpá teplo z konstantní teploty v hloubce země a poskytuje stabilní zdroj energie pro vytápění i chlazení. |
2. Mělké vrty – Vertical Thermpipe Mělké vrty využívají tepelné energie pozemku v hloubce 6–12 metrů pod povrchem. Jsou vhodnou volbou pro projekty, kde není možné provádět hluboké vrty, ale stále je potřeba efektivně využívat geotermální energii. |
3. Plošné kolektory Plošné kolektory využívají tepelné energie pozemku v hloubce okolo 2 metrů pod povrchem terénu. Tento systém je ideální pro rozsáhlejší pozemky, kde je dostatek prostoru pro instalaci kolektorů. |
4. Plošné kolektory pod základovou deskou Tyto kolektory jsou instalovány přímo do základové desky budovy. Tento systém přináší výhodu efektivního využití plochy, která by jinak zůstala nevyužita, a zároveň zajišťuje dobrý přenos tepelné energie. |
5. Energokoše Energokoše využívají energii pozemku v hloubce 1–4 metrů pod povrchem terénu. Jsou vhodné pro menší projekty, kde je potřeba optimálně využít omezenou plochu. |
6. Energopiloty Energopiloty využívají tepelné energie budov, které jsou postaveny na základových pilotech. Tento systém kombinuje funkci pilotů jako nosné konstrukce s jejich využitím pro energetické účely. |
7. Betonové podzemní konstrukce Tento systém využívá tepelné energie podterénních základů budov. Betonové podzemní konstrukce mohou sloužit jako zásobníky tepelné energie, což zvyšuje energetickou účinnost budovy. |
8. Využití kanalizace PKS Thermpipe Tento systém využívá tepelné energie odpadních vod v kanalizačním potrubí pod povrchem terénu. Jedná se o inovativní způsob, jak efektivně využívat teplo, které by jinak bylo ztraceno. |
9. Hybridní systém Hybridní systém umožňuje chytré čerpání tepelné energie ze vzduchu, země nebo vody podle sezónních podmínek. Tento flexibilní přístup zajišťuje maximální efektivitu a energetickou úsporu. |
10. Vzduch Vzduch jako obnovitelný zdroj je dostupný všude okolo nás. Využití vzduchu pomocí speciálních venkovních vzduchových jednotek je velmi efektivní a ekologické, což je oblíbené díky nízkým provozním nákladům. |
11. Speciální venkovní vzduchová jednotka Tato jednotka čerpá tepelnou energii ze vzduchu, který je všude kolem nás, a přeměňuje ji na energii použitelnou pro vytápění nebo chlazení budov. |