VĚTRNÉ TURBÍNY
Malé větrné elektrárny
Reálná výroba závisí na počtu větrných dní, kdy rychlost větru přesahuje 8 m/s.
Speciální sety turbín
DRAGON - DOSPEL/DAYTONA - ANTARIS
DODÁVÁME A INSTALUJEME NA KLÍČ MALÉ VĚTRNÉ TURBÍNY S GENERÁTORY ELEKTŘINY, VČETNĚ HYBRIDNÍ AI FOTOVOLTAIKY A EFEKTIVNÍCH BATERIOVÝCH ÚLOŽIŠŤ
Instalace přímo na střechu, nebo na podstavce - patky

NOVINKA 2026
Hřebenová větrná turbína s vodorovným rotorem a generátorem DAYTONA 3000W modul
Výrobce : DOSPEL S.A. Polsko. Překlad k TL .
TECHNICKÉ SPECIFIKACE :
Model turbíny:
Daytona Průměr rotoru: 100 cm Výška modulu: 130 cm. Šířka modulu s generátorem 172 cm. Šířka modulu bez generátoru 160 cm Hmotnost modulu s generátorem: 180 kg. Hmotnost modulu bez generátoru: 90 kg Jmenovité napětí: AC Generátor: v souladu s přiloženou technickou dokumentací generátoru.
Startovací rychlost: od 2 m/s - otáčky rotoru. Výroba od 3 m/s.
Konstrukce byla testována na pevnost v extrémních podmínkách
Brzda: v invertoru a regulátoru / v brzdovém regulátoru WIND INVERT
Provozní systém: Off-grid, On-grid
Hladina hluku dle normy PN-EN 61400-11: <44dB při 8m/s
Provozní teplota: od -25 °C do 45 °C Typy střech: vyhrazený držák turbíny Shoda s normou: CE, IEC 61400
VĚTRNÁ TURBÍNA DAYTONA je jedno z nejmodernějších zařízení pro nabíjení větrných baterií na světě. Je ideální pro instalace mimo síť i v síti. Zařízení může dodávat energii do odlehlých míst i do malých hospodářských budov. Turbína se snadno instaluje.
PROVOZ ZAŘÍZENÍ : Normální provoz - Nabíjení baterie začíná, jakmile je v daném okamžiku dosaženo minimálního napětí v Power-bance, anebo Wind Invertoru. S rostoucí rychlostí větru se rotor také bude otáčet rychleji a turbína bude generovat více elektřiny. Tento provoz by měl být regulován regulátorem přizpůsobeným potřebám instalace, který zajistí optimální provoz a přizpůsobí nabíjecí výkon kapacitě a výkonu stávající instalace. Turbíny Daytona jsou kompatibilní s regulátory 24 V nebo 48 V. Vhodný regulátor by měl být vybrán na základě rychlosti větru v dané lokalitě. Níže je uvedena mapa se zobecněnými zónami rychlosti větru v Polsku. Pro výběr vhodného regulátoru je nutné přesně určit průměrnou rychlost větru v dané oblasti. Informace o přesném stanovení rychlosti větru pro konkrétní lokalitu jsou k dispozici online. Instalace více segmentů hřebenové turbíny zvyšuje provozní efektivitu.
ZPŮSOB INSTALACE : Větrná turbína Daytona se instaluje na montážní lišty trvale připevněné ke střešní konstrukci v souladu s platnými stavebními předpisy. Zařízení se k lištám připevňuje pomocí nastavitelných montážních konzol, které umožňují nastavení úhlu sklonu v rozmezí od 0° do 45°. Poznámka: Veškeré montážní práce by měly provádět pouze osoby s odpovídajícími znalostmi, kvalifikací a oprávněním k práci ve výškách.
SPOJOVÁNÍ MODULŮ : Jednotlivé turbínové moduly se spojují zasouváním k sobě, přičemž každý modul je montován nezávisle na vyhrazených montážních lištách. V horní části spojení mezi dvěma sousedními moduly se používá jedna společná uzavírací deska. Osy rotoru (bubnu) jednotlivých modulů jsou spojeny pomocí ocelových zubových spojek. Během fáze návrhu je nutné určit, na které straně turbínové sestavy bude generátorový modul umístěn. Tento modul musí být umístěn na krajním konci; není možné namontovat generátor do středu systému.
ÚČINNOST : Připojení dalších turbínových modulů Daytona zvyšuje provozní účinnost systému. Doporučuje se vybrat a nainstalovat vhodný počet modulů na základě energetické náročnosti a atmosférických podmínek. Segmentovanou hřebenovou turbínu lze rozšířit a zvýšit tak její účinnost přidáním dalších segmentů. S rostoucím počtem segmentů se zvětšuje aktivní plocha ("plocha plachty"), což se přímo promítá do zlepšení výkonu zařízení. Například u čtyř-segmentové konfigurace je plocha plachty ≈ 5 m², s šířkou segmentu přibližně 6 m. Zohlednění směru větru při výběru místa montáže ovlivňuje účinnost turbíny.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: Aby byla zajištěna platnost záruky po celou dobu její platnosti, je majitel větrné turbíny Daytona povinen nechat ložiska servisovat každé tři roky od data instalace turbíny. Výměnu ložiska musí provést autorizovaný instalatér DOSPELDRAGON.CZ. V případě reklamace musí být předložena dokumentace o každé výměně.
ÚZEMNÍ ROZSAH: Územní rozsah: DOSPEL zaručuje řádný provoz větrné turbíny DOSPEL Dayton v souladu s technickými a provozními podmínkami, které jsou součástí záruky. Tato záruka platí v rámci Evropské unie.
ZÁRUKA OBSAHUJE: Bezplatné opravy po dobu 5 let* od data zakoupení větrné turbíny. Nároky ze záruky vznikají datem zakoupení a zanikají posledním dnem záruční doby na výrobek. Záruční doba běží od data instalace, nejdéle však 7 let od data výroby. Záruka zavazuje společnost DOSPEL bezplatně opravit veškeré skryté vady nebo vady způsobené zaviněním výrobce. Záruční opravy provádí společnost DOSPEL. Tato záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z nesouladu zboží se smlouvou.
Obecné informace o větrné energii
Větrná energie je nepřímá forma sluneční energie. Rozdíly v síle slunečního záření a charakteristikách zemského povrchu vedou k rozdílným teplotám povrchu a vzduchu. Výsledkem jsou rozdíly v tlaku vzduchu a kompenzačních proudech (vítr). Energii těchto pohybujících se vzduchových hmot mohou využívat větrné turbíny.
Větrné turbíny využívají část kinetické energie větru, tedy kinetickou energii vzduchové hmoty. Kinetická energie se v zásadě vypočítává hmotností a rychlostí uvažovaného tělesa:
Ekin = mv2 /2 ..... kinetická energie
Skutečnost, že část kinetické energie obsažené ve větru využívá větrná turbína, snižuje rychlost proudění vzduchu.
Kromě rychlosti je důležitá také hmotnost vzduchu, konkrétně to, že hmotnostní průtok, který protéká určitou (rotorovou) oblastí za čas, hmotnostní průtok: hmotnostní průtok je hmotnost vzduchu procházející určitou oblastí za jednotku čas. Podle zákonů (hmotnost = hustota * objem, tj. Hmotnost = hustota * plocha * výška (délka), m = Rho * V nebo m = Rho * A * h) má hmotnostní průtok za následek:
Hmotnostní průtok = hustota * plocha * rychlost (= Rho * A * v)
To je stejně velké před a za větrnou turbínou a nižší rychlost po systému je kompenzována větší plochou, kterou proudění protéká.
Pokud se nyní použije hmotnostní tok místo hmotnosti v dříve uvedeném vzorci pro kinetickou energii, výsledkem je síla obsažená ve větru:
P = ½ * Rho * A * v3 ..... síla obsažená ve větru
Převládající rychlost větru má proto zásadní význam, protože jeho hodnota je zahrnuta do větrné energie s 3. silou.
Pro ilustraci: v bouři podobné hurikánu s rychlostí větru 30 m/s je výkon větru (hustota výkonu) 16 605 W/m2 (!), při rychlostech 5 m/s 77 W/m2, při 1 m/s 0,6 W/m2 výsledné (při hustotě vzduchu 1,23 kg/m3).
Tuto sílu obsaženou ve větru však není možné plně využít. Poměr výkonu odebraného z větru k výkonu obsaženému ve větru se nazývá výkonový koeficient cp:
Výkonový koeficient cp = výkon odebraný z větru /výkon obsažený ve větru = P /PW
Nejlepší podmínky nastanou, když rychlost větru sníží větrná turbína na třetinu původní hodnoty. V tomto případě by teoreticky bylo možné využít téměř 60% (16/27 = 0,593) větrné energie. Tento teoreticky maximální výkonnostní koeficient, kterého lze dosáhnout, je také označován jako Betzův výkonnostní koeficient (po Albertu Betzovi).
Antaris 5,5 kW instalovaný na 12 m naklápěcím stožáru ve Šlesvicku-Holštýnsku!







Další malá větrná turbína ANTARIS byla úspěšně postavena ve Šlesvicku-Holštýnsku za jasného slunečního svitu a přes 40 °C - léto 2026.
Náročný montážní den –, ale okamžiky jako tento ukazují, co umožňuje vášeň, zkušenosti a skutečné inženýrství.
S výškou stožáru 12 metrů (celková výška 15 m) systém optimálně využívá stávající potenciál větru. Díky naklápěcímu stožáru je instalace flexibilní a praktická –, ať už s rypadlem, navijákem nebo traktorem.
Ale srdce tohoto zařízení je v detailech:
– generátor CK7.5
Generátory
Výkonný 10kolíkový stroj s výkonem až 8,0 kW – vyvinutý pro maximální účinnost a spolehlivost.
– Paralelní síťový provoz s FIMER TRIO 5.8
Invertor větru
Pro čisté a bezpečné přivádění získané energie.
– Inteligentní řízení výkonu
Každý pohyb větru je optimálně využíván prostřednictvím rychlostní charakteristické křivky a přesného měření frekvence.
To, co dělá větrné turbíny ANTARIS speciálními, není jen výkon –, ale také životnost:
Pozinkované komponenty HT, spojovací materiál z nerezové oceli (A2/A4) a mechanická životnost přes 25 let představují nekompromisní kvalitu.
A pokud jde o bezpečnost, vědomě spoléháme na více:
– Funkce vrtulníku
– DC monitorování
– měření větru na bázi PLC
Každý postavený systém je víc než jen technologie.
Je to krok k nezávislosti, udržitelnosti a dodávce energie, která vzniká přímo na místě – ze síly větru. Rozhodující výhoda větrné energie se projeví právě tehdy, když je nejvíce potřeba:
Přibližně 60% ročního výnosu vzniká v období tmy a větru –.e. přesně tehdy, když fotovoltaika poskytuje výrazně méně energie, ale poptávka po elektřině se zvyšuje.
Jak se dny zkracují, ohřívače běží a požadavky na energii rostou, vítr často dodává obzvláště spolehlivě.
Malá větrná turbína ANTARIS ideálně doplňuje solární energii a zajišťuje větší soběstačnost, větší nezávislost a větší bezpečnost dodávek – po celý rok.
Radost z větru pro nás znamená: budování technologie, která hýbe generacemi.
Máte nějaké otázky k vlastnímu projektu větru?
Rádi Vám poradíme osobně.
Teorie využití větrné energie
Ve většině případů používají větrné měniče princip vztlaku a vzácněji princip odporu. V souladu s tím se rozlišuje mezi:
Vztlakový běžec
Ty přeměňují vztlakové síly generované na lopatkách rotoru na rotační pohyb. Aby mohly nastat odpovídající velké zdvihové síly, musí být listy rotoru konstruovány jako zdvihový profil. Těmi vznikají na dvou plochách (tzv. Strana, tlaková strana) profilu různé rychlosti proudění a tím i tlakové rozdíly. Výsledná síla tohoto tlakového rozdílu je vztlaková síla. Kromě této požadované vztlakové síly existuje také odporová síla způsobená útočnou plochou ve tvaru listů rotoru prezentovaných větru.
Součinitel vztlaku cA, součinitel odporu cW, klouzavý poměr
Výsledná vztlaková síla je úměrná vztlakovému koeficientu cA, odporová síla je úměrná odporovému koeficientu cW. Podle potřeby by cA měla být relativně velká ve srovnání s cW. Tento poměr se nazývá klouzavý poměr (cA/cW). S moderními profily rotorů lze dosáhnout hodnot až 400.
Úhel náběhu Alfa, úhel nastavení čepele
Poloha listů rotoru má významný vliv na výsledné síly a výkonový koeficient. Úhel náběhu alfa je úhel mezi směrem proudění a profilovou tětivou listu rotoru (kde směr proudění nebo směr rychlosti proudění je výsledkem vektorového sčítání rychlosti větru a orbitální rychlosti lopatek rotoru). Úhel nastavení listu je úhel mezi rovinou rotoru a tětivou profilu listu rotoru.
U vztlakových běžců je teoretický výkonnostní koeficient téměř 60% (16/27), jak je uvedeno výše. V praxi se hodnoty dobrých investic pohybují v rozmezí 0,4 až 0,5.
Příkladem vztlakových žlabů jsou obvyklé dvou- nebo třílisté rychlé žlaby běžných větrných turbín, americká větrná turbína (pomalý žlab, kompasová růžice), rotor Darrieus nebo H-Darrieus nebo dokonce známý větrný mlýn.
Odporový běžec
Odporové běhouny (úmyslně i záměrně) proti větru působí útočnou plochou a využívají výslednou odporovou sílu. Stejně jako u Savoniusova rotoru nebo skořepinového křížového anemometru se však polovina pohybuje proti směru větru. Ta musí mít nižší koeficient odporu cW oproti druhé polovině (např. Pro otevřené hemisféry cW = 0,34 až cW = 1,3).
Při hodnotě 0,193 je teoretický maximální výkonnostní koeficient, kterého lze dosáhnout, výrazně nižší než u vztlakových běžců (0,593).
Podle polohy osy otáčení se rozlišuje mezi:
Větrné turbíny s vodorovnou osou otáčení
Příklady zahrnují obvyklé rychlé běžce, americkou větrnou turbínu nebo staré větrné mlýny. S těmito musí být měnič větru sledován v závislosti na aktuálním směru větru (nastavení azimutu). U menších systémů to lze provést pomocí větrných vlajek (řídicích vlajek), nebo u větších větrných turbín pomocí vlastních motorových pohonů.
Větrné turbíny se svislou osou otáčení
Vzhledem ke svislé ose otáčení není sledování větru nutné. Příkladem je rotor Savonius, rotor Darrieus nebo H-Darrieus.
Umístění větrných turbín
V závislosti na typu, zamýšleném energetickém výnosu a zamýšleném použití větrné turbíny je vyžadována dostatečná dodávka větru v místě instalace. Možné lokality pro výstavbu větrných turbín soukromými osobami jsou samozřejmě velmi svázány s příslušnými (místními) podmínkami. Pro kontrolu, do jaké míry jsou vhodná možná umístění, jsou užitečné následující body:
Střední rychlost větru
Ty lze nalézt v meteorologických záznamech. Představuje roční průměry rychlosti větru, tato měření se obvykle provádějí na 10 metrech. Tyto hodnoty však mají pouze omezený význam, protože větrné podmínky, které se vyskytují, se mohou značně lišit se stejnými průměrnými hodnotami.
Relativní frekvenční rozdělení
Rychlosti větru, které se vyskytují, jsou přiřazeny jednotlivým rychlostním třídám (např. 0-1, 1-2, 2-3,... m/s). Je uvedena relativní četnost každé třídy. To umožňuje vidět, které rychlosti lze očekávat jako prioritu, takže tyto hodnoty jsou smysluplnější než jen s ohledem na průměrnou rychlost větru.
Převládající (hlavní) směr větru
Důležité je usnadnit větrné turbíně orientaci na různé překážky, jako jsou budovy. Hlavní směr větru by měl proudit do systému co nejnerušeněji.
Drsnost terénu
To má rozhodující vliv na typ proudění (laminární nebo turbulentní) a na rychlostní profil (průběh rychlosti větru v závislosti na výšce nad zemským povrchem). Překážky snižují rychlost větru, takže větrný měnič musí být instalován ve vyšší nadmořské výšce. Vytvářejí také podmínky turbulentního proudění, které jsou pro větrný systém nevhodné (je třeba věnovat pozornost vhodné orientaci nebo vhodné vzdálenosti od překážek).
Účel větrné energie
V závislosti na stupni závislosti na energii větrné turbíny musí být například různé překážky proudění v oblasti kompenzovány odpovídající výškou stožáru. Je třeba vyjasnit, do jaké míry jsou tyto výšky stožárů povoleny nebo podléhají schválení na příslušném místě.
Rozložení dodávek větru v průběhu roku
V závislosti na časové náročnosti energie je třeba zvážit nebo prozkoumat roční rozložení dodávek větru. Obvykle v době, kdy je méně záření, je přívod větru větší, což například znamená, že jej lze kombinovat s přímým využitím solární energie (fotovoltaika, solární tepelná energie).
Technické údaje o DRACÍCH
START TURBÍNY : vítr 1,2 m/s , výroba od 3 m/s
UMÍSTĚNÍ : pouze na podstavci ( žádný stožár ) může být umístěná na jakékoliv krytině ( pracuje bez vibrací )
ODHADOVANÁ NÁVRATNOST : od 7 až do 14 let , bez dotace ( dle místních podmínek větrné zátěže )
HNOTNOST S PODSTAVCEM: 1000+ 75 kg
VÝROBA ELEKTŘINY : od větru 3 m/s
JMENOVITÉ NAPĚTÍ AC : 24 V -48 V - 96 V přes Windinvert na 230 V
ROZMĚR ROTORU 1000+ : 235 cm a průměr 100 cm
AKUSTICKÝ TLAK : max. 44 dB do 3 metrů ( při rychlosti větru 11 m/s ) neslyšitelný ze vzdálenosti 8 m
BARVA : Stříbrná mat - zabraňuje stroboskopickému efektu, je možné si za příplatek vybrat barvu
MATERIÁL ROTORU : Hliníkový plech vysoké tvrdosti u turbín
( možnost továrního barevného provedení , anebo provedení rotoru u turbín 1000+ v hliníku je za příplatek - barva rotoru + 11.000,- Kč
MATERIÁL ZÁKLADNY : Horkovzdušný nezničitelný pozinkovaný ocelový plech 650 mikrom.
MATERIÁL CÍVKY : Drát 100% měď
POČET LOŽISEK : 3 kuličková ložiska nejvyšší kvality SKF
ZÁRUKA : 8 let na výrobek, včetně záručního servisu po odborné montáži v ČR
VÝROBA : V ČR dle lokace vyrábí 250 dní v roce ( v ČR oblast zatížení větrem II. ),
až 320 dní v roce ( v ČR oblast zatížení větrem III.)
TURBÍNA DRAGON má vyhrazený regulátor, který šetří 30% energie, účinnost generátoru 97%
DRAGON je nejbezpečnější větrná turbína na trhu, testovaná v podmínkách hurikánu 120 km/h
ŽIVOTNOST : desítky let ( cca 40 let, jednou za 3 roky nutná výměna kuličkových ložisek na místě )
Vyrobeno komplet v Polsku
VELICE DOBRÁ ÚČINNOST A ŽIVOTNOST JE GARANTOVÁNA NAŠIMI TESTY
Malé větrné turbíny DRAGON jsou vhodné pro každou střechu
SKVĚLÁ INVESTICE DO ENERGETICKÉ NEZÁVISLOSTI
Turbíny DRAGON anebo DOSPEL-DAYTONA nejsou levné, ale jejich účinnost, bezporuchovost, spolehlivost a dlouhá životnost, to bez kompromisů vynahradí.
Jedná se o prozíravou investici, už vzhledem k předpokládanému růstu nákladů za složku distribuce, včetně poplatků za odběrné místo.

CENA KOMPLEXNÍ DODÁVKY SETU NA KLÍČ ZÁVISÍ NA ZPŮSOBU INSTALACE ( ON-GRID, OFF-GRID, HYBRID ) PŘESNOU CENU VYTVOŘÍME NA ZÁKLADĚ OBHLÍDKY NA MÍSTĚ REALIZACE.
INSTALACE JE VČETNĚ KOMPLEXNÍ ZÁRUKY NA 8 LET. NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ Z TESTOVANÝCH MÍST, SE POKUSÍME PROSADIT DOTAČNÍ PODPORU, JAKO NA DALŠÍ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERIE.
Nabízíme nový modelový rok turbín DRAGON s významným vylepšením
Sklolaminátové tyče
Pozinkované ocelové tyče nahrazujeme sklolaminátovými, které se vyznačují vyšší životností, lepší odolností proti korozi a lepším výkonem v náročných povětrnostních podmínkách.
Zvýšená stabilita a optimalizace generátoru
Přidáváme stabilizační kroužky, které dále zlepší výkon turbín při silném větru a zajistí maximální účinnost generátoru, bezpečnost a spolehlivost.
V turbínách je nový generátor s vyšší účinností.
Regulátor výkonové křivky
Nový regulátor výkonové křivky umožní turbíně optimalizovat výrobu energie při připojení k jakémukoli invertoru a zajistí tak nejúčinnější výrobu energie.
Další novinkou, jsou za příplatek turbíny v barvách, které lze ladit s barvou střechy.



INSTALUJEME POUZE NOVÉ MODELY TURBÍNY DRAGON 1000+
( na rezidenční místa možnost DPH 12% )
Data z našich zkušebních testů
Skutečná výroba je závislá na oblasti zatížení větrem
PŘIBLIŽNÁ ROČNÍ VÝROBA SETU
3 turbín 1000+ dle oblasti zatížení větrem v ČR
( meziroční aktualizované výsledky od 1.3.2024 do 1.3.2025 )




Údaje jsou propočteny z nejnovějšího ročního měření 3 ks turbín DRAGON 1500+.
Výroba jedné turbíny 1500+ je přibližně třetina tohoto setu.
Výsledky se mohou se lišit v závislosti na konkrétní lokaci a počasí.
PRO MAXIMÁLNÍ VÝROBU TURBÍN DRAGON JE ROZHODUJÍCÍ JEJICH POLOHA A ROZMÍSTĚNÍ
( pro turbíny DRAGON není naprosto klíčová výška ani směr větru, ale stálejší tok větru, včetně otevřenosti místa či stálost proudění vzduchu v daném místě, ideálně na střeše )
Zajišťujeme čistou energii
JSME TÝM zaměřený na komplexní zajištění projektů a dotací pro malé vertikální generátory DRAGON. Specializujeme se na malé vertikální elektrárny pro firmy a poskytuje profesionální služby v oblasti komplexního projektu. S naším přístupem se můžete spolehnout na kvalitní a efektivní řešení pro snižování energetické náročnosti výroby či provozu.
Vše na základě obhlídky na místě vyhodnotíme, připravíme projekt a navrhneme nejlepší variantu realizace.
Následně uzavřeme Smlouvu o smlouvě budoucí. Předmětem smlouvy je podání žádosti o dotaci, pokud to bude možné.
Po schválení dotace ve prospěch Objednatele se uzavírá Smlouva o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem.
Po podpisu Sml. o dílo proběhne dodání komponent do 30 dnů od úhrady 1. zálohy a montáž smluvně dohodnuté větrné elektrárny s předáním nejpozději do 30 dnů od úhrady 2. zálohy.