Když vezmu v potaz fakta jake je vrstveni v bojleru a jak probiha jeho ohřev, tak muze mít v uvozovkách klidně 160l objemu.
A začneme zálkadním výpočtem ohřevu 160L vody: ohřev z 10°C na 55°C bude 1kW trvat 8,5h - tedy potřeba dodání energie 8.5 kWh a je to přímoúměrné. Takovou tabulku udělam, aby to bylo přehlednější...z 10°C na 55°C kdy P=1kW
200L - 10h38m -10.6 kWh
160L - 8h30m - 8.5 kWh
120L - 6h22m - 6.4 kWh
Nejlépe vycházejí amorfní panely, kde seriovo-paralelnim zapojenim vytvořím ss napětí okolo 230V s tím, že budu uvažovat vždy napětí VPM, tedy po zatížení, protože zátěž bude po sepnutí vždy...a budu zde popisovat jen základní sériové zapojení panelů, protože paralelně se dá přidat vždy a nás zajímá napětí...
příklad:Při velkém zjednodušení je napětí pro max. výkon dané (ve skutečnosti klesá s rostoucí teplotou) a proud je daný osvětlením. Pro optimální výkonové přizpůsobení musí zátěž dělat to samé, tedy měnit odpor. Pokud to neumí, např. při polovičním osvětlení dostanu poloviční proud, ale už né plné napětí co panel umí, ale poloviční napětí a tedy čtvrtinový výkon.
SHARP NA-E130L5 Glass/glass, Napětí naprázdno (VOC): 60,4V, Napětí po zatížení (VPM): 46,1V - 4ks (241,6V / 650Wp)
SHARP NA-E135L5 Glass/glass, Napětí naprázdno (VOC): 61,3V, Napětí po zatížení (VPM): 47,0V - 4ks (245,2V / 675Wp )
Fotovoltaický panel 55Wp GS amorfní, Napětí naprázdno: 86V Napětí v modě max. výkonu: 67V - 3ks (258V / 165Wp)
Fotovoltaický panel 145Wp NexPower NT, Napětí naprázdno: 85.5V, Napětí v bodě MPP: 65.2V - 3ks (256,5 / 465Wp)
nebo použít toto: http://oplocky.cz/Strana_6.htm
Laboroval jste s tim nekdo někdy?