Česká republika se nachází na severní polokouli a vzhledem ke střídání ročních období může leckterý odpůrce fotovoltaiky namítat, že se v ČR nemůže fotovoltaika vyplatit. V tomto článku se toto tvrzení budeme snažit vyvrátit a jeho příznivcům ukázat druhou stranu mince a to, že se fotovoltaika v podmínkách ČR vyplatí.
![V podmínkách ČR - fotovoltaika](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1024,h_596/https://enpa.cz/wp-content/uploads/2023/03/solar-farm-4443338_1920-1024x596.webp)
Počet slunečních dní v ČR
Počet slunečních dní a hodin se může v ČR lišit v závislosti na konkrétní lokalitě. Nicméně, průměrný počet slunečních hodin a dní na celkovém území ČR je následující:
-
Počet slunečních dní: Průměrně v ČR nastává kolem 160 až 180 slunečních dní za rok.
-
Počet slunečních hodin: Průměrný počet slunečních hodin se pohybuje okolo 1 500 až 1 700 hodin za rok.
Jedná se o průměrný počet, a tedy v oblastech s vyšší nadmořskou výškou nebo v oblastech s častým výskytem oblačnosti může být počet slunečních hodin nižší nebo počet slunečních dní menší. Naopak v oblastech s nižší nadmořskou výškou a méně oblačnosti může být počet slunečních dní a hodin vyšší.
Počet slunečních dní a slunečních hodin jsou pro fotovoltaiku v ČR velmi důležité faktory, protože ovlivňují množství energie, kterou může fotovoltaika vyrobit. Čím více slunečních hodin a dní, tím více energie z fotovoltaiky získáte.
Sluneční záření v ČR je nejintenzivnější v období od dubna do září, kdy se slunce nachází nejblíže k Zemi. Během této doby může fotovoltaika získat až 75 % své roční produkce. Nicméně, i v zimních měsících může vyrábět energii, ačkoli v menším množství.
Vzhledem k tomu, že v ČR je průměrný počet slunečních dní kolem 160 až 180 za rok, může být fotovoltaika v ČR stále velmi efektivní. Navíc, moderní fotovoltaické panely mají vysokou účinnost, což umožňuje vyrábět více energie na menší ploše.
Celkově lze říci, že i přesto, že v ČR není největší množství slunečního záření na světě, fotovoltaika v ČR stále přináší významné přínosy pro životní prostředí a zdroje obnovitelné energie. S ohledem na státní podpory a technologický vývoj v oblasti fotovoltaiky se očekává, že bude fotovoltaika v ČR i nadále růst a rozvíjet se.
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_474,h_237/https://enpa.cz/wp-content/uploads/2023/03/mapa-slunecniho-svitu.webp)
Nadmořská výška v ČR a její vliv
Nadmořská výška má určitý vliv na výkon fotovoltaických systémů. Zhruba lze říci, že se s rostoucí nadmořskou výškou snižuje intenzita slunečního záření. Důvodem je především řidší atmosféra, která na vyšších nadmořských výškách sluneční záření více rozptyluje.
V ČR se nadmořská výška pohybuje od nuly (např. v okolí Labe) až po více než 1600 metrů v Krkonoších. Vliv nadmořské výšky na fotovoltaický výkon je relativně malý, ale stále existuje. V praxi to znamená, že fotovoltaické panely ve vyšších nadmořských výškách vyrábějí o něco méně elektřiny než v nižších nadmořských výškách, přičemž rozdíly jsou menší než 5 %.
Významnější vliv na výkon fotovoltaiky má poloha panelů. Například, když jsou fotovoltaické panely namontovány na jižní střeše, mohou vyrábět až o 30 % více energie než kdyby byly namontovány na severní střeše. Vliv má také sklon panelů, jejich orientace a množství slunečního záření, které panely dostávají.
Celkově lze říci, že nadmořská výška v ČR má na výkon fotovoltaiky menší vliv než další faktory, jako jsou poloha a orientace panelů nebo množství slunečního záření, které panely dostávají.
Přestože se s rostoucí nadmořskou výškou snižuje intenzita slunečního záření, je fotovoltaika v ČR stále efektivní a výkonná i v horských oblastech.
![Nadmořská vyska CR](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_760,h_455/https://enpa.cz/wp-content/uploads/2023/03/CR_760_455a.webp)
Fotovoltaika v podmínkách klimatu ČR
Klima v ČR má určitý vliv na výkon fotovoltaických systémů. V ČR panuje mírně teplé a vlhké klima, s průměrnou roční teplotou kolem 10 °C. Vliv počasí na fotovoltaiku je dán především množstvím slunečního záření, které panely dostávají.
V ČR je průměrné množství slunečního záření na úrovni 1000 až 1300 kWh/m2 za rok. To je srovnatelné s jinými evropskými zeměmi, jako jsou například Německo nebo Rakousko. S tím souvisí i průměrný výkon fotovoltaických systémů, který v ČR dosahuje kolem 1000 kWh/kWp za rok.
Nejvíce slunečního záření v ČR připadá na letní měsíce, především červenec a srpen, kdy jsou dny nejdelší a slunce nejvyšší na obloze. Zimní měsíce jsou naopak méně slunečné, což může mít vliv na výkon fotovoltaických systémů. Nicméně i v zimních měsících jsou slunečné dny, které mohou zajistit určitý výkon. Navíc kvalitní panely jsou schopny vyrábět energii i za šera.
Dalším faktorem ovlivňujícím výkon fotovoltaiky je množství srážek a oblaků. V ČR je relativně vysoké množství srážek, které mohou snižovat jejich výkon. Oblaky také mohou omezovat množství slunečního záření, které panely dostávají.
Celkově lze říci, že klima v ČR má na výkon fotovoltaiky vliv, ale není rozhodujícím faktorem. Přestože je množství slunečního záření v ČR nižší než v některých jižních evropských zemích, je fotovoltaika v podmínkách ČR stále efektivní a výkonná. Množství vyráběné elektřiny závisí především na poloze a orientaci panelů, množství slunečního záření, které panely dostávají, a celkové efektivitě systému.
Fotovoltaika v podmínkách ČR a tropickém podnebí
Tropické podnebí a podnebí v ČR se výrazně liší, což má vliv i na efektivitu fotovoltaiky.
Tropické podnebí je charakterizováno vysokým množstvím slunečního záření a teplotami, které se pohybují okolo 30-35°C během celého roku. To umožňuje fotovoltaice dosahovat vysokých výkonů, a to i v období dešťů, kdy je oblačnost vysoká. Vlhkost a vysoké teploty však mohou způsobovat degradaci výkonu panelů a zkracovat jejich životnost.
Naopak, podnebí v ČR je mírnější a chladnější. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 10°C a počet slunečních hodin je nižší než v tropických oblastech. To může omezovat výkon fotovoltaických systémů, zejména v období zimy a větší oblačnosti. Nicméně, častější srážky mohou mít pozitivní vliv na čistotu panelů a tím i na výkon systému.
V obou případech je důležité přizpůsobit design a konstrukci fotovoltaiky místním klimatickým podmínkám a zajistit pravidelnou údržbu a čištění panelů. Vzhledem k tomu, že v tropických oblastech může být výzvou zachovat čistotu panelů kvůli vysoké vlhkosti a výskytu prachu a nečistot, může být čištění panelů zde ještě důležitější.
Celkově lze říci, že fotovoltaické systémy mohou být efektivní v obou klimatických podmínkách, pokud jsou správně navrženy, instalovány a udržovány. Nicméně, mohou existovat určité výzvy v závislosti na místních klimatických podmínkách, které je třeba brát v úvahu.
Další faktory pro pořízení fotovoltaiky
Dalším faktorem, který hraje v České republice významnou roli, jsou státní podpory pro fotovoltaiku. Díky nim je návratnost investice velmi rychlá, a to i bez ohledu na to, zda je instalována na bytovém domě, rodinném domě nebo průmyslovém areálu.
Velkým lákadlem je také možnost se připojit k distribuční soustavě a prodávat přebytečnou energii zpět do sítě. Díky tomu lze získat peníze za elektřinu navíc, což může být velmi zajímavé pro podnikatele i domácnosti.
V současné době se v České republice staví nejvíce fotovoltaických elektráren právě na střechách průmyslových objektů, ale stále větší oblibě se těší i instalace na rodinných domech a bytových domech. Jedná se o ekologickou a finančně výhodnou variantu, která umožňuje snížit náklady na energii.
Z hlediska ekonomiky se tedy fotovoltaika v České republice rozhodně vyplatí. Investice do fotovoltaického zařízení se může vrátit již během několika let a poté mohou být náklady na elektřinu velmi nízké nebo dokonce nulové.