PROJEKT. Podpořený programem Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji ČÁST PROJEKTU č. 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT. Podpořený programem Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji ČÁST PROJEKTU č. 9"

Transkript

1 PROJEKT APLIKOVANÝ VÝZKUM NASAZENÍ MALÝCH KONDENZAČNÍCH TEPLÁREN DO VEŘEJNÝCH OBJEKTŮ, BYTOVÝCH DOMŮ A PODNIKATELSKÝCH PROVOZOVEN S AKUMULACÍ VYROBENÉ ENERGIE V MÍSTĚ VÝROBY A S DŮRAZEM NA INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ Podpořený programem Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016 ČÁST PROJEKTU č. 9 Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení PROJEKT: APLIKOVANÝ VÝZKUM NASAZENÍ MALÝCH YOUNG4ENERGY s.r.o. Korunní 595/76 Ostrava Mariánské Hory PSČ , IČ KONDENZAČNÍCH TEPLÁREN DO VEŘEJNÝCH OBJEKTŮ, BYTOVÝCH DOMŮ A PODNIKATELSKÝCH PROVOZOVEN S AKUMULACÍ VYROBENÉ ENERGIE V MÍSTĚ VÝROBY A S DŮRAZEM NA INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ CELÉ TEPLÁRNY Podpořený programem Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016 ČÍSLO ČÁSTI PROJEKTU: 9 ĆÁST PROJEKTU: ANALÝZA STÁVAJÍCÍCH ZASTARALÝCH LOKÁLNÍCH KOTELEN S CÍLEM DEFINOVAT POTENCIÁLNÍ MÍSTA NASAZENÍ POČET STRÁNEK: 19 ZPRACOVAL: Ing. Jan MENDRYGAL PODPIS: ZPRACOVAL Ing. Vít LEBEDA PODPIS: DATUM: 08/2017 ZPRACOVAL: Ing. Václav KUČERA PODPIS: YOUNG4ENERGY s.r.o. Aplikovaný výzkum - Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení str. 1

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O POSKYTOVATELI DOTACE ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTU PŘEDMĚT ČÁSTI PROJEKTU ANALÝZA STÁVAJÍCÍCH ZASTARALÝCH LOKÁLNÍCH KOTELEN SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ ANALÝZA STÁVAJÍCÍCH ZASTARALÝCH LOKÁLNÍCH KOTELEN S CÍLEM DEFINOVAT POTENCIÁLNÍ MÍSTA NASAZENÍ POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU ZASTARALÝCH LOKÁLNÍCH KOTELEN KOTELNY DEFINICE POJMŮ, ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY KOTELNY OBECNÉ PODMÍNKY VELIKOST KOTELNY VÝCHODY A OTVORY ELEKTROINSTALACE PŘIPOJENÍ NA VODOVOD A KANALIZACI OMEZENÍ HLUČNOSTI KOTELNY DĚLENÍ KOTELEN PLYNOVÉ KOTELNY ANALÝZA PODMÍNEK PRO INSTALACI KONDENZAČNÍCH MINITEPLÁREN DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK PŘEHLED OTOPNÝCH SOUSTAV NAPOJENÝCH NA STÁVAJÍCÍ LOKÁLNÍ TEPELNÉ ZDROJE SPECIFIKACE POTENCIÁLNÍCH MÍST NASAZENÍ MINITEPLÁREN SEZNAM TABULEK A GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A VÝHLÁŠEK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ POTENCIÁLNÍ MÍSTA NASAZENÍ KONDENZAČNÍCH MINITEPLÁREN SE DAJÍ SPECIFIKOVAT NÁSLEDUJÍCÍM VÝČTEM S UVEDENÍM KONKRÉTNÍCH OBJEKTŮ (OVŠEM BEZ VAZBY NA MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI): POTENCIÁLNÍ MÍSTA NASAZENÍ KONDENZAČNÍCH MINITEPLÁREN - SUMARIZACE YOUNG4ENERGY s.r.o. Aplikovaný výzkum - Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení str. 2

3 Seznam použitých zkratek: TZL Tuhé znečišťující látky NOx Oxidy dusíku SO 2 Oxid siřičitý CO Oxid uhelnatý TV Teplá voda ČSN Česká technická norma ČR Česká republika MŽP Ministerstvo životního prostředí TPG Technická pravidla plyn TDG Technická doporučení plyn TIN Technicko normativní dokument Sb. Sbírka zákonů ÚT Ústřední topení KGJ Kogenerační jednotka ČÚBP Český úřad bezpečnosti práce EE Elektrická energie LTO Lehký topný olej PVC Polyvinylchlorid PEX Síťovaný polyetylén PB Polybuten PP-R Statický polypropylén PVDF Polyvinylidendifluorid PPR-Al Statický polypropylén a hliník PEX-Al Síťovaný polyetylén a hliník ph Vodíkový exponent MSK Moravskoslezský kraj LDN Léčebna dlouhodobě nemocných EN Evropská norma Seznam použitých fyzikálních veličin a jednotek: w max Rychlost maximální [m/s] mg Miligram Nm 3 Metr krychlový za normálních podmínek m 3 Metr krychlový MW Megawatt kw Kilowatt m Metr m 2 Metr čtvereční MPa Megapascal C Stupeň Celsia YOUNG4ENERGY s.r.o. Aplikovaný výzkum - Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení str. 3

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Údaje o poskytovateli dotace MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Se sídlem: 28 října 117, Ostrava IČ: DIČ: CZ Údaje o zpracovateli projektu YOUNG4ENERGY s.r.o. Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka Se sídlem: Korunní 595/76, Mariánské Hory, Ostrava IČ: DIČ: CZ Jednající: Ing. Jan Mendrygal, Ing. Vít Lebeda, jednatelé společnosti Zodpovědní projektanti a zpracovatelé projektu: 1) Mgr. Roman Mendrygal, mobil: , roman.mendrygal@y-e.cz 2) Ing. Vít Lebeda, mobil: , vit.lebeda@y-e.cz 3) Ing. Jan Mendrygal, mobil: , jan.mendrygal@y-e.cz. 4) Ing. Václav Kučera, mobil: , vaclav.kucera@y-e.cz, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, Předmět části projektu analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen Jednou ze základních klíčových aktivit aplikovaného výzkumu bylo analyzovat technologii stávajících zastaralých lokálních kotelen a definovat konkrétní místa nasazení tak, aby mohly být v rámci projektu vyvinuté malé kondenzační teplárny nasazeny do veřejných objektů, bytových domů a podnikatelských provozoven s využitím akumulace vyrobené energie v místě výroby a s důrazem na inteligentní řízení celé kondenzační teplárny. Analýza se zásadním způsobem věnuje lokálním kotelnám z pohledu zpracovatelů se statutem zastaralé. Nejdůležitějším cílem této analýzy je přesně definovat potenciální místa nasazení malých kondenzačních tepláren, jejich výzkum je předmětem projektu. Zpracovatelé se zejména zaměřili na lokální kotelny III. a II. kategorie s instalovaným výkonem od 50 kw do 3,5 MW. Samozřejmě, že není problém nasadit malé kondenzační teplárny do objektů, které jsou v současné době zásobovány teplem prostřednictvím soustav zásobování teplem (SZT), nicméně tato aktivita není prioritním cílem zpracovatelů projektu. Hlavní impuls pro provedení analýzy stávajících zastaralých lokálních kotelen vychází z nařízení vlády č. 813/2013 a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a o jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, které přináší zásadní změny pro všechny uživatele a provozovatele tepelných zdrojů, kteří používají starší plynové kotle, ale především pro uživatele konvekčních kotlů na pevné palivo, protože zde bude nutná postupná výměna stávajících zastaralých kotelen, které převážně pracují ve výtopenském režimu, což znamená, že produkují jenom teplo. Evropská i česká energetika se jednoznačně orientuje do podpory malých tepláren, které jsou schopny vyrobené teplo i elektřinu spotřebovat v místě výroby. YOUNG4ENERGY s.r.o. Aplikovaný výzkum - Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení str. 4

5 Naprosto zásadní potřebou je stávající zastaralé kotelny modernizovat a nasadit takové technologie, které budou znamenat nejenom snížení emisí z globálního hlediska (úsporou primární energie vyvolanou zvýšením účinnost přeměny paliva na energie), ale zejména snížením emisí z lokálního hlediska a to v místě instalace. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. upravuje emisní limity následovně: Druh paliva Specifické emisní limity [mg.m -3 ] platné od > 0,3-1 MW > 1-5 MW > 5-50 MW SO 2 NO x TZL CO SO 2 NO x TZL CO SO 2 NO x TZL CO Pevné palivo (500) Kapalné palivo (450) (450) Plynné palivo a zkapalněný plyn (200) (200) (200) - 50 Tabulka 1 - Specifické emisní limity pro kotle platné od V rámci naší cílové skupiny zdrojů s instalovaným příkonem od 300 kw do 1 MW je nutné zajistit již od snížení emisí pod uvedené hodnoty (sleduj zejména Nox a CO). S ohledem na zpracovateli vybrané technologie je možno naprosto otevřeně konstatovat, že tyto hodnoty budou nejenom splněny, ale i zejména extrémním způsobem podkročeny. Podobnou situaci je potřeba zajistit od roku 2022 i u zdrojů od 50kW do 300 kw příkonu s tím, že tato doba se samozřejmě blíží a je tedy potřeba při projekci a návrzích všech rekonstrukcí a modernizací stávajících kotelen s tím počítat. 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Jako podklad sloužily tyto informace: Osobní prohlídky projektantů na místech potenciální instalace. Technická dokumentace a technické listy výrobců kondenzačních kotlů. Technická dokumentace a technické listy výrobců mikrokogeneračních jednotek. Technická dokumentace a technické listy výrobců oběhových čerpadel. Technická dokumentace a technické listy výrobců tepelných výměníků. Technická dokumentace a technické listy výrobců hořáků pro plynná a kapalná paliva. Technická dokumentace a technické listy výrobců tlumičů hluku spalin. Technická dokumentace a technické listy výrobců akumulačních zásobníků tepla. Technická dokumentace a technické listy výrobců baterií pro akumulaci elektrického proudu. Technická dokumentace a technické listy výrobců asynchronních generátorů. Technická dokumentace a technické listy výrobců řídících jednotek pro kotelny. 3. ANALÝZA STÁVAJÍCÍCH ZASTARALÝCH LOKÁLNÍCH KOTELEN S CÍLEM DEFINOVAT POTENCIÁLNÍ MÍSTA NASAZENÍ 3.1 Popis stávajícího stavu zastaralých lokálních kotelen Mnoho stávajících lokálních kotelen výše uvedených kategorií, jak v Moravskoslezském kraji, tak na teritoriu celé České republiky, je zastaralých a nesplňujících aktuálně platné technické a legislativní požadavky. V převážné míře toto není způsobeno nesprávným nebo nedbalým provozem, ale datem instalace tehdy nového, případně rekonstruovaného tepelného nebo kogeneračního zdroje. Většina těchto kotelen disponuje tepelnými, případně kogeneračními zdroji a technickým vybavením instalovaným zhruba v polovině 90. let 20. století. Jak vlastní zdroje, bez ohledu na používané palivo, tak příslušenství těchto kotelen, nejsou svou koncepcí řešení i rozhodujícími komponenty schopny dostát aktuálním požadavkům na celkovou účinnost zdroje a požadované emisní limity platné pro tuto kategorii tepelných a kogeneračních zdrojů. YOUNG4ENERGY s.r.o. Aplikovaný výzkum - Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení str. 5

6 Uvedený trend a sílící tlak na ekologizaci a modernizaci malých lokálních zdrojů podporuje rovněž evropská legislativa. Z evropské legislativy vyplývá, že u nových kotlů na zemní plyn se jmenovitým výkonem do 70 kw nesmí být sezónní energetická účinnost vytápění nižší než 86 procent. Sezónní energetická účinnost simuluje skutečné podmínky provozu. Uvedeným podmínkám vyhoví pouze kondenzační kotel a vysokoúčinná kogenerační jednotka. Klasické nekondenzační plynové kotle jsou tímto nařízením až na výjimky zakázány. Zmíněnou výjimku představují kotle se jmenovitým výkonem do 10 kw, respektive kombikotle do 30 kw. Požadavek na minimální sezónní účinnost je v těchto případech snížen na 75 procent. Tyto kotle bude možné montovat jen jako náhradu stávajícího kotle, který je instalován do společného otevřeného kouřovodu. Zákaz se týká nových instalací. Staré nekondenzační kotle tak budou postupně ze stávajících tepelných zdrojů odstavovány a nahrazovány kondenzačními, případně jinými tepelnými nebo kogeneračními zdroji, které zpřísněným nárokům na požadovanou účinnost a emise vyhoví. Kondenzační kotle jsou považovány za efektivnější zdroj vytápění než běžné plynové kotle, u nichž jsou spaliny odváděny přímo do komína. Teplota odváděných spalin se pohybuje od cca 130 do 180 C. Při využití této teploty, která je také uváděna jako komínová ztráta, se zvyšuje normovaný stupeň využití u kondenzačního kotle až na 109 procent oproti 92 procentům u běžného kotle. V praxi to znamená úsporu 30 až 50 procent energie oproti starému kotli. Kondenzační kotle, kromě tepla vzniklého prostým spalováním plynu, mohou využít ještě energii z páry, která při hoření plynu vzniká a která u klasického kotle spolu s ostatními spalinami doslova vyletí komínem. Energie vzniká při ochlazení páry a její proměně na kapalinu, u kondenzačního kotle je třeba mít na paměti odvod takto vzniklé kapaliny kondenzátu. Vedle nesporných výhod, které instalace kondenzační technologie přináší, je nutno brát zřetel rovněž na technické nároky a potřebné stavební úpravy, které s instalací této technologie souvisí. Proto také není možné bez dalších úprav klasický kotel nahradit kotlem kondenzačním případně kondenzační kogenerační jednotkou. Účinnost kotle se uvádí na základě výhřevnosti plynu výhřevnost plynu ale nepočítá s teplem uvolněným při kondenzaci. Když se pak tato energie připočte, vychází účinnost kondenzačních kotlů přes sto procent. Kondenzační kotle jsou ve srovnání s klasickými kotly složitější zařízení, které sice přináší úspory při provozu, ale jeho opravy jsou nákladnější a pro efektivní provoz je nutná optimalizace otopné soustavy a nezbytné jsou rovněž stavební úpravy. Jedná se především o vložkování komínu, který musí být odolný vůči kondenzátu. Nutné je i napojení na kanalizaci, kam odtékají u větších zařízení litry kondenzátu za den. Obrázek 1 - Stupně zatížení kondenzačních kotlů [3] YOUNG4ENERGY s.r.o. Aplikovaný výzkum - Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení str. 6

7 3.2 Kotelny definice pojmů, základní podmínky a požadavky Kotelny Za kotelnu lze považovat samostatnou budovu, stavební objekt, zvláštní přístavek nebo místnost či vyhrazený prostor, ve kterém je umístěn jeden nebo více kotlů pro ústřední vytápění (teplovodní, horkovodní, parní nízkotlaké a teplovzdušné), pro přípravu teplé vody (TV) nebo pro výrobu technologického a užitkového tepla. Závazné normy a další předpisy začínají platit pro kotelny o jmenovitém topném výkonu jednoho kotle 50 kw a součtovým výkonem kotlů nad 100 kw. Nezbytnou součástí kotelny jsou rovněž pomocná zařízení kotlů, jako koncová část palivového hospodářství, napájecí nádrže, cirkulační čerpadla, ventilátory apod. Podle typu a výkonu kotle a druhu paliva nemusí být kotelna situována v samostatné místnosti nebo budově. Malé plynové kotle mohou být montovány i do koupelen nebo kuchyní. V praxi je však snaha volit umístění kotlů mimo obytnou nebo technologickou část budov, případně budovat kotelny zcela odděleně. Kotelna může být součástí většího technologického celku, například průmyslového podniku, nebo může sloužit jako samostatný zdroj s výrobou tepla pro otop, TV nebo technologii, v takovém případě hovoříme o výtopně. Kdežto v případě, kdy je v kotelně instalovaný kogenerační zdroj, tedy zdroj pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, tak hovoříme o teplárně. Provedení kotelny je dáno především druhem a způsobem spalování paliva a typem kotlů. Pro každý případ platí jiné zřizovací a provozní předpisy a normy Obecné podmínky Kotelny se zařízeními na plynná paliva jsou bezesporu pracovišti, kterým je především z hlediska ochrany veřejného zájmu (bezpečnost, ochrana životů a zdraví osob apod.) nezbytné věnovat pozornost již ve stadiu projektování a zřizování. Potažmo pak zajistit jejich bezpečný a spolehlivý provoz. Podmínky pro projektování, zřizování a provoz kotelen se řídí přesnými pravidly. Řada z nich je formulována ve státních, evropských či mezinárodních normách, jiné jsou obsaženy v hygienických a bezpečnostních předpisech. Legislativě ČR tvoří základ ČSN Umístění kotelních zařízení a provedení kotelen, ČSN Plynové kotelny stav revize a další související normy a hygienické předpisy. Z ekologického hlediska je nejdůležitější vyhláška MŽP č. 415/2012 Sb., která obsahuje v Příloze č. 2 Podmínky provozu pro stacionární zdroje a aktuálně platné emisní limity. Je již samozřejmou praxí, že v předpisovém rámci mají místo nejen obecně závazné právní předpisy a české technické normy, ale i předpisy profesních sdružení pravidla správné praxe. Takovéto dokumenty viz např. TPG, TDG a TIN pak účinně pomáhají především podnikatelským subjektům k plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (zákony, vyhlášky, popř. nařízení vlády), též k řešení odborných problematik při projektování, zřizování a provozu technických zařízení Velikost kotelny Kotelna musí být dimenzována tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz kotlů, jejich obsluha a údržba. U kotlů na tuhá paliva je nutné pamatovat na volný přístup při odstraňování popela, u roštových kotlů je nezbytné zachovat volný prostor o 1 m delší, než je délka roštu. U kotlů spalujících plyn, je nutné zajistit přístup k plynovým hořákům při údržbě a opravách. Světlá výška nízkotlakých kotelen musí odpovídat technickým požadavkům specifikovaným v technických listech instalovaných stacionárních, případně nástěnných kotlů s ohledem na vyvedení spalin. Podchodná výška se vyžaduje minimálně 2,1 m Východy a otvory Dveře kotelny, včetně únikových se musí otevírat směrem ven, aby v případě exploze mohl tlak volně uniknout. Dveře, které nevedou do volného prostoru, musí mít také protipožární provedení podle normy a musí se samočinně zavírat. Dovoluje-li to stavební dispozice, má být kotelna opatřena dvěma východy. YOUNG4ENERGY s.r.o. Aplikovaný výzkum - Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení str. 7

8 Do kotelny je potřeba přivádět vzduch pro spalování paliva a také pro větrání kotelny. Použitý vzduch je rovněž nutno z kotelny odvádět. Základní podmínky pro přívod a odvod vzduchu a větrání kotelen jsou formulovány v předpisech: Vyhláška č. 48/82 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce. ČSN Plynové kotelny. V principu je nutno vždy dodržet zásadu přívodu vzduchu k podlaze kotelny a odvodu vzduchu pod stropem. Výhodné je situování odváděcí šachty paralelně s komínem, neboť ohřev vzduchu zlepšuje tah. Konkrétní řešení je nutno posoudit s ohledem na typ kotelny. V případě nuceného větrání v kotelnách, kde jsou umístěny kotle s přirozeným tahem, je nutno navrhnout větrání jako přetlakové Elektroinstalace Provedení elektroinstalace v kotelnách závisí na druhu prostředí stanoveném dle ČSN U stávajících zařízení určuje prostředí a nároky na elektroinstalaci technická dokumentace provozovatele platný protokol o vnějších vlivech, u projektovaných zařízení určuje nároky na elektroinstalaci projektová organizace podle místních podmínek. Elektrická zařízení olejových a plynových kotelen musí být vybavena hlavním vypínačem pro nouzové odpojení od sítě. Vypínač se namontuje na snadno přístupném místě, nejlépe na únikové cestě. Kotel by měl být osvětlen ze tří stran. V prostoru kotelny je dovoleno používat kromě denního světla pouze elektrické osvětlení. Pro připojení přenosné lampy je vhodné nainstalovat zásuvku Připojení na vodovod a kanalizaci Vypouštěcí a plnící armatury otopné soustavy je účelné umístit do prostoru kotelny. Pro plnění otopné soustavy se většinou používá voda z vodovodu, která musí být upravena podle technických parametrů kotlů a KGJ tak, aby vyhověla normě ČSN Voda a pára pro energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa. Napojení menších rozvodů na vodovodní síť se provádí hadicí přes ventil a spolehlivou zpětnou klapu, případně pomocí speciálního napouštěcího ventilu pro naplnění a doplňování uzavřených otopných soustav, který v sobě zahrnuje redukční ventil, zpětnou klapu i uzavírací ventil a splňuje požadavky na ochranu vnitřního vodovodu. Pro vypouštění vody z otopné soustavy je nutné kotelnu napojit na kanalizaci. U kotelen na pevná a plynná paliva pro tento účel postačí standardní podlahová vpust. U kotelen na kapalná paliva je nezbytné zamezit průniku topného oleje do kanalizace. U kotelen osazených kondenzačními kotly je nutno v materiálovém provedení potrubí i kanalizace zohlednit agresivitu kondenzátu (nerez, plast) Omezení hlučnosti kotelny Při provozování domovních kotelen ÚT, zejména u větších výkonů, se musí počítat se zvýšenou hlučností. Hluk a vibrace se šíří konstrukcí stavby. Nejúčinnější prevencí je dodržení zásad omezení hlučnosti již ve stádiu návrhu a realizace kotelny. Dodatečná aplikace protihlukových opatření je většinou mnohem nákladnější. Mezi kotel a oběhové čerpadlo se doporučuje instalace kompenzátorů, které brání jak přenosu vibrací, tak přenosu hluku do potrubí. Při instalaci stacionárních kotlů je nutno respektovat požadavky výrobce na pružné uložení a separaci kotle od stávajících pevných konstrukcí v kotelně. V případě námi navrhovaných minitepláren jsou KGJ instalovány v protihlukových krytech. Na odvodu spalin je instalován tlumič hluku Dělení kotelen Kotelny lze dělit podle různých kritérií. Nejdůležitější dělení je podle druhu paliva eventuálně podle druhu použitých kotlů a podle pracovního média a jeho parametrů. YOUNG4ENERGY s.r.o. Aplikovaný výzkum - Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení str. 8

9 Kotelny se dělí podle druhu paliva: Plynové. Olejové. Na tuhá paliva (uhlí, biomasa ve formě dřevních pelet, štěpky atd.). Podle pracovního média se kotelny dělí na: Teplovodní s teplotou vody do 115 C. Horkovodní s teplotou vody nad 115 C. Parní nízkotlaké, středotlaké apod Plynové kotelny Plynová kotelna je osazena kotli na spalování plynného paliva, zemního plynu, LPG, bioplynu, dřevního plynu a podobně. Hlavním provozním rizikem plynových kotelen je nekontrolovatelný únik plynu, který by mohl vést k výbuchu. Většina opatření je zaměřena na vytvoření provozních podmínek, které tomuto riziku předcházejí. Pro plynové kotelny platí následující normy a předpisy: Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. ČSN EN 1775 Zásobování plynem Plynovody v budovách nejvyšší provozní tlak 5 bar Provozní požadavky. ČSN Plynové kotelny. ČSN objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení. Rozsah platnosti výše uvedených předpisů a norem podle výkonu kotle a výkonu kotelny je uveden v následující tabulce: Výkon kotle Předpis, který se aplikuje pod 50 kw ČSN EN 1775, TPG kw a výše ČSN , Vyhláška ČÚBP č.91/1993 Sb. pod 50 kw, přičemž součet je vyšší než 100 kw ČSN EN 1775, TPG , Vyhláška ČÚBP č.91/1993 Sb. 1) pod 50 kw, přičemž součet je menší než 100 kw ČSN EN 1775, TPG nad 50 kw, přičemž součet je do 0,5 MW ČSN , Vyhláška ČÚBP č.91/1993 Sb. nad 50 kw, přičemž součet je nad 0,5 MW do 3,5 MW ČSN , Vyhláška ČÚBP č.91/1993 Sb. nad 50 kw, přičemž součet je vyšší než 3,5 MW ČSN , Vyhláška ČÚBP č.91/1993 Sb., ČSN ) Poznámka: Tabulka 2 - Platné normy a předpisy dle výkonu kotelny 1) Vyhláška ČÚBP č.91/1993 Sb. stanoví v 5: Pro zřizování kotelen (Umístění kotelen) s kotli na plynná paliva platí zvláštní předpis (ČSN Plynové kotelny). 2) Platí pouze pro parní a horkovodní kotle, neplatí pro teplovodní kotle Pro nejmenší kotelny s kotly na zemní plyn v budovách se součtem jmenovitých výkonů menším než 50 kw platí pouze ČSN EN 1775 Zásobování plynem Plynovody v budovách nejvyšší provozní tlak 5 bar Provozní požadavky a technické pravidlo TPG Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách. Podle tohoto technického pravidla musí být kotel instalován pouze ve větratelných prostorách, kde připadá 8 m 3 na 10 kw výkonu kotle. U podlahy musí být zřízeny neuzavíratelné otvory o průřezu 0,001 m 2 na 1 kw výkonu kotle, nejméně však 0,02 m 2. Má-li místnost s kotlem kolem 2 m 3 na 1 kw a je větratelná, nemusí se otvory zřizovat. Má-li místnost s kotlem alespoň 75 % požadovaného prostoru, propojí se neuzavíratelnými otvory 0,02 m 2 a 0,06 m 2 u stropu se YOUNG4ENERGY s.r.o. Aplikovaný výzkum - Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení str. 9

10 sousedním prostorem, celkový prostor musí mít 150 % požadovaného prostoru a jednu místnost větratelnou. Okna a dveře nesmí být těsné. Nelze-li splnit tyto požadavky, musí být neuzavíratelný otvor (0,001 m 2 na 1 kw, nejméně však 0,02 m 2 ) vyveden do venkovního prostoru. V případě umístění kotle pod terénem se musí zajistit přívod vzduchu neuzavíratelným otvorem (kanálem, vzduchotechnickým zařízením apod.) vyústěným nad podlahou kotelny. Tyto podmínky není nutno dodržet při použití kotle v provedení C1 (TURBO). Specializovaná norma pro plynové kotelny ČSN platí obecně pro kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kw a větším. Norma dělí plynové kotle do tří kategorií podle jmenovitých tepelných výkonů kotlů: Kotelny III. kategorie se jmenovitým výkonem alespoň jednoho kotle od 50 kw do součtu jmenovitých tepelných výkonů 0,5 MW. Kotelny II. kategorie se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW. Kotelny I. kategorie se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW. Pro jednotlivé kategorie kotlů platí různé požadavky na umístění kotlů, zajištění větrání prostoru kotelny a zabezpečení zařízení. Smyslem je aktivní zabezpečení plynových kotelen proti nebezpečí výbuchu plynu a zajištění bezpečnosti práce obsluhy kotlů. Obecně jsou na plynové kotelny kladeny tyto požadavky: Max. provozní přetlak přívodu plynu 0,3 MPa. Bezpečnostní vypínání přívodu EE do automatiky hořáku u vstupu do kotelny. Ručně uzavíratelný hlavní uzávěr plynu mimo kotelnu (havarijní uzávěr). Dálkově ovladatelný uzávěr plynu (pro přetlak plynu v kotelně vyšší než 0,1 MPa). Kontinuální indikátory plynu s vazbou na uzavření přívodu plynu (pro přetlak plynu v kotelně vyšší než 0,1 MPa). Přerušení dodávky plynu do hořáku při zhasnutí plamene a dalších havarijních stavech. 100 % kontrola svarů plynové části (při přetlaku plynu v kotelně vyšším než 0,1 MPa). Kotelnu III. kategorie je možno zřídit ve vyhrazeném objektu, prostoru, skříni nebo místnosti. Musí být zajištěna trojnásobná výměna vzduchu, šestinásobná v případě umístění regulace tlaku plynu a měřícího zařízení v kotelně. Povinným vybavením je místní provozní řád, hasicí přístroj sněhový S6, pěnotvorný prostředek, nebo detektor kontroly těsnosti spojů, lékárnička, bateriová svítilna a detektor na oxid uhelnatý. Kontrola je předepsána 1 x ročně, revize jednou za 3 roky. Kotelna II. kategorie může být v samostatném objektu, části objektu nebo skříni. Musí mít navíc samostatnou přípojku plynu a pojistky plamene. Pro kotelnu I. kategorie platí nejpřísnější podmínky. Kotelna může být umístěna pouze v samostatném objektu, nebo v části objektu se samostatným požárním úsekem, která nesousedí se shromažďovacím prostorem. Proti předchozím kategoriím musí být navíc vybavena automatickou kontrolou těsnosti uzavírací armatury hořáku, nouzovým větráním, analyzátorem spalin, detektorem plynu a nosítky. Kontrola funkce indikátoru, zařízení na kontrolu těsnosti uzavírací armatury a pojistek plamene je předepsaná 1x za 6 měsíců. Je-li kotelna v části budovy, zkracuje se perioda kontrol na 1 měsíc, prohlídek na půl roku a revizí na jeden rok. Pokud je kotelna II. kategorie v budově a sousedí se shromažďovacím prostorem, platí pro ni podmínky jako pro kotelnu I. kategorie v samostatné budově Analýza podmínek pro instalaci kondenzačních minitepláren Pokud se jedná o budování kondenzačních minitepláren, nejčastěji se můžeme setkat s kotelnami III. nebo II. kategorie, kam spadá většina domovních nebo blokových kotelen. Především plynové YOUNG4ENERGY s.r.o. Aplikovaný výzkum - Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení str. 10

11 teplovodní kotelny o výkonu 50 až 500 kw, hodnocené jako kotelny III. kategorie jsou zajímavou variantou pro zásobování teplem, ohřevem TV a zásobováním EE, neboť pro ně platí minimální požadavky na opatření pro zajištění bezpečnosti provozu. Kotelna může být řešena i v původním prostoru objektu, což může být výhodou při modernizaci objektu, jak z hlediska nalezení vhodného umístění, tak i z hlediska odvedení spalin a zajištění větrání miniteplárny. Při instalaci musí být při stavebních úpravách zohledněny požadavky, které se týkají zamezení šíření hluku a vibrací do objektu a okolního prostoru. Velikost kondenzačních minitepláren, pokud se jedná o instalovaný výkon, zpravidla nepřesahuje 300 kwt. Pokud se jedná o inteligentní řízení kondenzačních minitepláren uvažujeme, že součástí standardního vybavení minitepláren bude inteligentní řízení. Většina stávajících lokálních zdrojů zcela postrádá řídicí systém. Vzhledem ke skutečnosti, že naše řešení kondenzační miniteplárny předpokládá podle místních podmínek v maximální míře využít kombinaci výroby elektřiny a tepla, uvažujeme, že součástí standardního vybavení miniteplárny bude inteligentní systém řízení lokálního zdroje. Uživatelské rozhraní umožní nastavovat konstanty běhu řídícího programu, sledovat měřené a ovládané prvky a ručně ovládat veškeré řízené výstupy. Vždy bude využíván vzdálený přístup Dispečerské řízení kogeneračních jednotek Oproti některým jiným alternativním způsobům výroby elektřiny, které využívají obnovitelné zdroje energie, jako např. slunce či vítr, patří k nesporné výhodě kogenerace možnost dodávat elektřinu v předem stanovenou dobu v přesně určeném množství. Kogenerace se tak řadí k řiditelným zdrojům energie. Pomocí dispečerského řízení více kogeneračních jednotek je možno vytvářet tzv. rozptýlené elektrárny (někdy nazývané také jako virtuální elektrárny), tedy systémy složené z mnoha menších zdrojů elektřiny, umístěných ve více lokalitách, které se z vnějšího pohledu chovají jako jediný zdroj o větším elektrickém výkonu. Tyto elektrárny jsou pak schopny poskytovat i některé systémové služby, vyrovnávat nerovnoměrnosti v dodávkách elektřiny z fotovoltaických či větrných zdrojů apod. Pokud se jedná o jeden kogenerační zdroj, je možno jej doplnit sadou baterií pro akumulaci elektrického proudu. 3.3 Přehled otopných soustav napojených na stávající lokální tepelné zdroje Aplikovaný výzkum nasazení malých kondenzačních tepláren do veřejných objektů, bytových domů a podnikatelských provozoven s akumulací vyrobené energie v místě výroby a s důrazem na inteligentní řízení je zaměřen na lokální zdroje tepla a elektrické energie. Navazujícím otopným soustavám bude v analýze věnován jen stručný přehled. Otopná soustava má zpravidla následující složení: Zdroje tepla - základní dělení zdrojů tepla je následující: Kotle na pevná, plynná a kapalná paliva. Tepelná čerpadla země vzduch, vzduch vzduch, voda voda. Výměníky tepla parní, horkovodní nebo teplovodní. Potrubní sítě - potrubní sítě se dělí podle: Způsobu propojení otopných těles. Podle pracovní teploty. Podle konstrukce expanzní nádoby. Podle oběhu vody. Podle materiálu rozvodu. Spotřebiče - základní členění spotřebičů je následovné: Otopná tělesa článková, desková, trubková. Konvektory (SAHARY). YOUNG4ENERGY s.r.o. Aplikovaný výzkum - Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení str. 11

12 Nejběžnější otopnou soustavou je soustava teplovodní. Obrázek 2 - Navrhované parametry otopných soustav [4] Podle zajištění oběhu otopné vody ze soustavy dělí na: Soustavy s přirozeným oběhem. Soustavy s nuceným oběhem. Podle provedení hlavního rozvodu se soustavy dělí na: Soustavy se spodním rozvodem. Soustavy s horním rozvodem. Podle trajektorie vedení trasy k jednotlivým otopným tělesům se soustavy dělí na: Vertikální soustavy. Horizontální soustavy. Podle způsobu přivedení otopné vody k a z jednotlivých otopných těles se soustavy dělí na: Dvoutrubkové o Protiproudé. o Souproudé. Jednotrubkové o Bez obtoku těles (průtočné se čtyřcestnými armaturami). o S obtoky těles. Podle způsobu spojení s atmosférou se soustavy dělí na: Teplovodní otopné soustavy otevřené. Teplovodní otopné soustavy uzavřené. Podle teploty teplonosné látky se soustavy dělí na: Otopné soustavy nízkoteplotní do 65 C. Otopné soustavy teplovodní do 115 C. Otopné soustavy horkovodní nad 115 C. YOUNG4ENERGY s.r.o. Aplikovaný výzkum - Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení str. 12

13 Otopná soustava sestává z následujících částí: Legenda: K Kotel OT Otopné těleso EN Expanzní nádoba KK Kulový kohout VK Vypouštěcí kohout PjV Pojistný ventil M Manometr T Teploměr Obrázek 3 - Schéma otopné soustavy [5] Členění potrubních rozvodů podle materiálového provedení: Podle materiálového provedení se otopné rozvody dělí na: Ocelová potrubí. Měděná potrubí. Plastová potrubí (síťovaný polyetylén PEX, polybuten PB, statický polypropylén PP-R, chlorované PVC, polyvinylidenfluorid PVDF). Vrstvená potrubí (PPR-Al, PEX-Al,). Největším problémem potrubních rozvodů je vznik koroze. Hlavní příčinou vzniku koroze je přítomnost kyslíku v otopné vodě. Koroze v potrubí: Povrchová. Bodová. Opatření proti vzniku koroze: Dodržení ph otopné vody (ocel ph = 10, měď ph> 6). Dodržení maximálních rychlostí proudění otopné vody v potrubí (u nuceného rozvodu w max = 0,5 až 0,6 m/s). YOUNG4ENERGY s.r.o. Aplikovaný výzkum - Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení str. 13

14 3.4 Specifikace potenciálních míst nasazení minitepláren Z analýzy stávajících lokálních kotelen III. a II. kategorie vyplývá, že velký potenciál pro efektivnější provozování vysoce účinných kondenzačních minitepláren, které postupně nahradí stávající lokální zdroje, představuje stávající úroveň nároků na obsluhu a řízení. Instalace inteligentního dispečerského řízení, které stávající zdroje postrádají, umožní provozovat miniteplárny také v kombinaci s fotovoltaickými, a větrnými zdroji, případně také v kombinaci s tepelnými čerpadly. Ve srovnání se stávajícími uhelnými kotelnami a kotelnami využívajícími lehký topný olej (LTO) dojde po rekonstrukci na kondenzační miniteplárny rovněž k úspoře provozních nákladů na obsluhu a údržbu těchto zdrojů. Projekt aplikovaného výzkumu nasazení malých kondenzačních tepláren do veřejných objektů, bytových domů a podnikatelských provozoven je zaměřen na tyto cílové skupiny: Cílovou skupinou obecně jsou vlastníci lokálních kotelen se zastaralými technologiemi výroby tepelné energie s instalovaným tepelným výkonem do 300 kw t. Cílové lokální kotelny lze charakterizovat následovně: o Z pohledu využití paliva jde o kotelny na uhlí, topný olej, směsná paliva, zemní plyn. o Cílové kotelny na zemní plyn jsou kotelny s instalací do roku 2000, což jsou kotelny s kotly na zemní plyn s technologií poplatnou technické úrovní v daných letech. o Cílové kotelny mají většinou celkovou účinnost hluboko pod 88 %. o Cílové kotelny většinou vykazují vysoké emisní parametry (v případě uhlí a topných olejů jsou ještě výrazně vyšší): minimální hodnota emisí NO x nad 200 mg/nm 3, minimální hodnota emisí CO nad 200 mg/nm 3. Cílovým klientem je také ten klient, který může využít i vyrobenou elektrickou energii do 30 kw e. Tento projekt je zaměřen na skupinu objektů, které v současné době využívají pro výrobu tepla vlastní kotelnu (výtopnu) a nevyrábí tedy elektrickou energii. Tyto parametry splňují a jsou tedy naší cílovou skupinou: o Vlastníci veřejných objektů objektů občanské vybavenosti jako jsou školy, školky, domy s pečovatelskou službou, LDN, domovy důchodců, kulturní zařízení, polikliniky, nemocnice, sportovní objekty, wellness centra, obecní a městské úřady, úřady státní správy, objekty policie, obchodní centra, muzea a podobně. o Vlastníci bytových domů. o Malé a střední podnikatelské areály. Z pohledu právní subjektivity se jedná o: o Obecní a městské úřady, krajské úřady a ministerstva. o Sdružení vlastníků, bytová družstva a jiní vlastníci bytového fondu. o Fyzické osoby a právnické osoby podnikatelské subjekty. Z pohledu velikosti se jedná tedy spíše o větší objekty, nejsou to tedy běžné rodinné domy. Výše popsané objekty mají obvykle příkon elektrické energie do 30 kw e, spotřeba ideálně zapadá do našeho vývoje malých kondenzačních tepláren. Uvedená spotřeba elektrické energie odpovídá potřebnému výkonu tepelné energie do 200 kwt. Projekt bude možné implementovat také na budovy o větších příkonech elektrické nebo tepelné energie, ale při implementaci projektu je zaměření na objekty, které jsou popsány v předchozím textu. Důležitou skutečností je to, že většina objektů vlastněných Moravskoslezským krajem do našeho zájmu cílových skupin skvěle zapadá. Vývoj by tedy mohl pomoci řešit řadu problémů nejen u objektů v MSK, ale i u objektů v dalších částech republiky. YOUNG4ENERGY s.r.o. Aplikovaný výzkum - Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení str. 14

15 Lze předpokládat, že investice do modernizace lokálních kotelen bude moci být financována i z prostředků dotačních programů, neboť bude splněna zásadní podmínka úspory energií za současného splnění podmínky snížení ekologické zátěže. 4. SEZNAM TABULEK A GRAFŮ TABULKA 1 - SPECIFICKÉ EMISNÍ LIMITY PRO KOTLE PLATNÉ OD TABULKA 2 - PLATNÉ NORMY A PŘEDPISY DLE VÝKONU KOTELNY SEZNAM OBRÁZKŮ OBRÁZEK 1 - STUPNĚ ZATÍŽENÍ KONDENZAČNÍCH KOTLŮ [3]... 6 OBRÁZEK 2 - NAVRHOVANÉ PARAMETRY OTOPNÝCH SOUSTAV [4] OBRÁZEK 3 - SCHÉMA OTOPNÉ SOUSTAVY [5] SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY [1] BAŠTA, Jiří. Topenářská příručka: 120 let topenářství v Čechách a na Moravě [online]. Praha: GAS, 2001 [cit ]. ISBN [2] Plynárenská příručka. Praha: GAS, ISBN [3] Stupně zatížení kondenzačních kotlů. [online]. [cit ]. Dostupné z: [4] Navrhované parametry otopných soustav. [online]. [cit ]. Dostupné z: [5] Schéma otopné soustavy. [online]. [cit ]. Dostupné z: [6] [7] [8] [9] [10] [11] 7. SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A VÝHLÁŠEK Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. ČSN EN 1775 Zásobování plynem Plynovody v budovách-nejvyšší provozní tlak 5 bar Provozní požadavky. ČSN Plynové kotelny. Vyhláška č. 48/82 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce. TPG Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách. MŽP č. 415/2012 Sb. ČSN Umístění kotelních zařízení a provedení kotelen. ČSN Voda a pára pro energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa. ČSN EN 1775 Zásobování plynem Plynovody v budovách Nejvyšší provozní tlak 5 bar ČSN Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. YOUNG4ENERGY s.r.o. Aplikovaný výzkum - Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení str. 15

16 8. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Z provedené analýzy stávajících zastaralých lokálních kotelen vyplývá, že největší potenciál pro nasazení kondenzačních minitepláren představují stávající zdroje tepla, případně elektřiny a tepla s instalovaným příkonem do 300 kwt. V tomto případě je z hlediska legislativních požadavků na zpracování projektové dokumentace pro instalaci nového, případně rekonstrukci stávajícího zdroje, proti větším zdrojům nad 300 kwt nespornou výhodou také jednodušší forma vyžadovaného stavebního řízení. Jako náhradu za zastaralé lokální kotelny navrhujeme z hlediska splnění legislativních nároků (účinnost lokálního zdroje, emisní limity) a snížení nákladů na provoz a údržbu, kondenzační miniteplárnu v následující konfiguraci: Kondenzační kotel (či kaskáda kondenzačních kotlů). Kondenzační mikrokogenerační jednotka. Standardní příslušenství (inteligentní řídicí systém). Volitelné příslušenství (akumulační nádoba na teplou vodu, fotovoltaická elektrárna, bateriový systém pro akumulaci elektřiny, prediktivní řídicí systém, nabíječka pro elektromobily a další komponenty). Cílovými skupinami, pro které jsou kondenzační miniteplárny určeny, jsou s ohledem na velikost těchto lokálních zdrojů zejména objekty občanské vybavenosti, bytové domy a podnikatelské provozovny a areály s tím, že jejich technické parametry, technické vybavení a charakteristické uspořádání je popsáno v předchozích odstavcích. 8.1 Potenciální místa nasazení kondenzačních minitepláren se dají specifikovat následujícím výčtem s uvedením konkrétních objektů (ovšem bez vazby na majetkové záležitosti): Objekty občanské vybavenosti s vlastní uhelnou kotelnou, kotelnou využívající LTO a zastaralou plynovou kotelnou. Vysoké školy, střední školy, podnikatelské školy, učiliště, základní školy, školky, jesle, speciální školská zařízení. Domovy důchodců, LDN, speciální stacionáře, soukromé zařízení péče o seniory. Kulturní zařízení, knihovny, muzea, výstaviště, muzea, památníky. Polikliniky, soukromé nemocnice, městské nemocnice, krajské nemocnice, fakultní nemocnice, specializované kliniky a jiné zdravotnické pracoviště. Lékárny, laboratoře, prádelny a podobně. Sportovní objekty, wellness, posilovny, kryté plavecké bazény a jiné objekty pro volnočasové aktivity. Lázně lokálního i regionálního charakteru. Krajské úřady a jimi vlastněné objekty, obecní a městské úřady, úřady státní správy. Objekty policie, armádní objekty, celní překladiště, věznice a podobně. Obchodní centra, samostatné obchody, prodejny nejmenovaných řetězců. Restaurace, jídelny, rychlé občerstvení a jiné stravovací zařízení. Hotely, penzióny, ubytovací komplexy a jiná ubytovací zařízení. Bytové domy s vlastní uhelnou kotelnou, kotelnou využívající LTO nebo zastaralou plynovou kotelnou. Bytové domy s více než 40 byty. Kotelny pro více bytových domů vyrábějící teplo a teplou vodu. Bytové domy napojené na dálkové teplo. YOUNG4ENERGY s.r.o. Aplikovaný výzkum - Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení str. 16

17 Sídliště a skupiny bytových domů. Skupiny rodinných domů s propojeným systémem dodávky tepla a elektřiny. Podnikatelské provozovny a areály: Malé a střední podnikatelské areály s dodávkou elektřiny na straně nízkého napětí. Střední a větší podnikatelské areály s dodávkou elektřiny na straně vysokého napětí Výrobní areály v oblasti kovovýroby zámečnické dílny, galvanovny, lakovny, lisovny. Dřevařské výrobny pily, výroby dřevěných profilů, stopařské a nábytkářské dílny. Výrobní areály s produkcí výrobků produkty skla, okna, dveře, montované domy, barvy, Automobilový průmysl a provozovny vyrábějící komponenty pro toto odvětví. Těžké průmyslové provozy hutě, kovárny, svářečské dílny, laserové provozy. Skladovací a logistické areály, distribuční centra, výdejní místa. Servisní a údržbářské areály, autoservisy, prodejny zboží, kancelářské budovy. 8.2 Potenciální místa nasazení kondenzačních minitepláren - sumarizace Potenciálním místem nasazení výsledků projektu Aplikovaný výzkum nasazení malých kondenzačních tepláren do veřejných objektů, bytových domů a podnikatelských provozoven s akumulací vyrobené energie v místě výroby a s důrazem na inteligentní řízení celé teplárny jsou stávající zastaralé lokální kotelny, které pracují ve výtopenském režimu: Potenciálním místem nasazení výsledků projektu Aplikovaný výzkum nasazení malých kondenzačních tepláren do veřejných objektů, bytových domů a podnikatelských provozoven s akumulací vyrobené energie v místě výroby a s důrazem na inteligentní řízení celé teplárny jsou také stávající zastaralé lokální kotelny, které pracují v teplárenském režimu: YOUNG4ENERGY s.r.o. Aplikovaný výzkum - Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení str. 17

18 Základním cílem projektu Aplikovaný výzkum nasazení malých kondenzačních tepláren do veřejných objektů, bytových domů a podnikatelských provozoven s akumulací vyrobené energie v místě výroby a s důrazem na inteligentní řízení celé teplárny je výsledky projektu aplikovat v následující formě: Rozšířeným cílem projektu Aplikovaný výzkum nasazení malých kondenzačních tepláren do veřejných objektů, bytových domů a podnikatelských provozoven s akumulací vyrobené energie v místě výroby a s důrazem na inteligentní řízení celé teplárny je výsledky projektu aplikovat v následující formě s rozšířením o nabíjecí stanici pro elektromobily: Z pohledu implementace výsledků projektu Aplikovaný výzkum nasazení malých kondenzačních tepláren do veřejných objektů, bytových domů a podnikatelských provozoven s akumulací vyrobené energie v místě výroby a s důrazem na inteligentní řízení celé teplárny můžeme konstatovat následující závěry: Všeobecně můžeme říci, že musí být nalezen kompromis mezi výrobou, spotřebou a akumulací energií SMART NET (GRID). YOUNG4ENERGY s.r.o. Aplikovaný výzkum - Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení str. 18

19 Výsledky projektu nejsou aplikovatelné v objektech velikosti rodinných domů, ale jsou aplikovatelné v objektech, které lze charakterizovat následovně: Říkáme minimálně ve velikosti 20 rodinných domů, což je objekt se 40 byty. Tento příměr je jen pro představu laické veřejnosti. Jedná se tedy o větší malé, střední a větší objekty. Ideální jsou objekty tedy objety s těmito parametry: Tepelným příkonem větším než 100 kw t. Průměrným elektrickým příkonem minimálně 7 až 10 kw e. Pro závěrečnou obecnou sumarizaci tedy tyto parametry splňují například tyto objekty: Hotely, malé a střední podnikatelské areály, lokální kotelny, školy, školky, domy s pečovatelskou službou, LDN, domovy důchodců, kulturní zařízení, polikliniky, nemocnice, sportovní objekty, welness centra, bazény, obecní a městské úřady, úřady státní správy, obchodní centra, muzea a spousty dalších podobných objektů. Zpracovatel projektu prohlašuje, že veškeré výše uvedené informace jsou pravdivé, korektní a nebyly vědomě upravovány a nijak zkreslovány. Informace jsou poskytnuty za dodržení principu nejlepšího vědomí a svědomí. V případě, že některé informace jsou čitatelem postrádány, pak mohou být na základě vzájemné dohody rozšířeny či blíže vysvětleny. V případě potřeby je zpracovatel připraven podat odpovědi na položené dotazy na níže uvedených kontaktech: Ing. Václav Kučera, mobil: , vaclav.kucera@y-e.cz Ing. Jan Mendrygal, mobil: , jan.mendrygal@y-e.cz. Ing. Vít Lebeda, mobil: , vit.lebeda@y-e.cz Společnost YOUNG4ENERGY s.r.o. prohlašuje, že informace a data uvedené v tomto dokumentu nejsou veřejně dostupnými informacemi. V tomto ohledu je společnost YOUNG4ENERGY s.r.o. považuje za předmět svého obchodního tajemství. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti YOUNG4ENERGY s.r.o. anebo na základě uzavřené obchodní smlouvy nesmí být sděleny anebo zpřístupněny žádné jiné třetí osobě. S ohledem na skutečnost, že byl projekt Aplikovaný výzkum nasazení malých kondenzačních tepláren do veřejných objektů, bytových domů a podnikatelských provozoven s akumulací vyrobené energie v místě výroby a s důrazem na inteligentní řízení celé teplárny podpořen v rámci Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016 může poskytovatel dotace využít výstupy projektu, a to výhradně a pouze na základě souhlasu zpracovatele. YOUNG4ENERGY s.r.o. Aplikovaný výzkum - Analýza stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení str. 19

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

PROJEKT. Podpořený programem Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji ČÁST PROJEKTU č. 5

PROJEKT. Podpořený programem Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji ČÁST PROJEKTU č. 5 PROJEKT APLIKOVANÝ VÝZKUM NASAZENÍ MALÝCH KONDENZAČNÍCH TEPLÁREN DO VEŘEJNÝCH OBJEKTŮ, BYTOVÝCH DOMŮ A PODNIKATELSKÝCH PROVOZOVEN S AKUMULACÍ VYROBENÉ ENERGIE V MÍSTĚ VÝROBY A S DŮRAZEM NA INTELIGENTNÍ

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

5.17.17.14. Kotelny http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/sektory-bozp/kotelny Bezpečnost práce v kotelnách stanovuje ČSN 07 0703, bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách stanovuje Nařízení vlády

Více

INFORMAČNÍ A EDUKAČNÍ LETÁK O KONDENZAČNÍCH MINITEPLÁRNÁCH

INFORMAČNÍ A EDUKAČNÍ LETÁK O KONDENZAČNÍCH MINITEPLÁRNÁCH INFORMAČNÍ A EDUKAČNÍ LETÁK O KONDENZAČNÍCH MINITEPLÁRNÁCH v rámci PROJEKTU APLIKOVANÝ VÝZKUM NASAZENÍ MALÝCH KONDENZAČNÍCH TEPLÁREN DO VEŘEJNÝCH OBJEKTŮ, BYTOVÝCH DOMŮ A PODNIKATELSKÝCH PROVOZOVEN S AKUMULACÍ

Více

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 184 Zdroj tepla Distribuční soustava Předávací stanice Otopná soustava Dálkové vytápění Zdroj tepla

Více

Kotle a kotelny

Kotle a kotelny 5.6.16.7.1.1. Kotle a kotelny http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-tlakovazarizeni/kotle-a-kotelny Základní podmínky

Více

Vytápění budov Otopné soustavy

Vytápění budov Otopné soustavy ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění budov Otopné soustavy 109 Systémy vytápění Energonositel Zdroj tepla Přenos tepla Vytápění prostoru Paliva Uhlí Zemní plyn Bioplyn

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Leden Kotelny se zařízeními na plynná paliva. Gas boiler houses. Gaz chaufferies.

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Leden Kotelny se zařízeními na plynná paliva. Gas boiler houses. Gaz chaufferies. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.30 2005 Kotelny se zařízeními na plynná paliva Leden ČSN 07 0703 Gas boiler houses Gaz chaufferies Gaskesselhäuser Nahrazení předchozích norem Tato norma nahrazuje ČSN

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh.

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH 1. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ODBĚRNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů [ 28, odst. 2)

Více

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM) DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM) 125TBA1 - prof. Karel Kabele 160 Zdroj tepla Distribuční soustava Předávací stanice Otopná soustava Dálkové vytápění Zdroj tepla

Více

Základní části teplovodních otopných soustav

Základní části teplovodních otopných soustav OTOPNÉ SOUSTAVY 56 Základní části teplovodních otopných soustav 58 1 Navrhování OS Vstupní informace Umístění stavby Účel objektu (obytná budova, občanská vybavenost, průmysl, sportovní stavby) Provoz

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

Vytápění budov Otopné soustavy

Vytápění budov Otopné soustavy ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění budov Otopné soustavy Systémy vytápění Energonositel Zdroj tepla Přenos tepla Vytápění prostoru Paliva Uhlí Zemní plyn Bioplyn

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125ESB Energetické systémy budov prof. Ing. Karel Kabele, CSc. prof.karel Kabele 1 ESB1 - Harmonogram 1 Vytápění budov. Navrhování teplovodních

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10; 91.140.60 Srpen 2014 ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací zařízení Heating systems in buildings Safety devices Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.

Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty. Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.. Green Mikro- kogenerační jednotky na Zemní plyn Bioplyn a LPG a Spirálové větrné turbíny Green s alternativními

Více

D.1.4.b-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.b-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY D.1.4.b-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ Vypracoval: Kontroloval: Jakub Cahel Ing. František Kapitán Číslo zakázky: PD 6039 1768

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Nízkoenergetické budovy

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

12 Odběrná plynová zařízení

12 Odběrná plynová zařízení 12 Odběrná plynová zařízení Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/25 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Domovní plynovod - terminologie Domovní plynovod STL

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010.

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010. XVII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Zadání Navrhněte zařízení kotelny (kotle nízkoteplotní

Více

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn Použití kotle Stacionární kotel DAKON KP PYRO je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určen k vytápění a přípravě TUV rodinných domů, provozoven a obdobných objektů. Otopný systém může být s otevřenou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Jak to bude s plynovými spotřebiči?

Jak to bude s plynovými spotřebiči? Jak to bude s plynovými spotřebiči? V poslední době se na nás začali obracet projektanti, montéři, revizní technici a další profese s dotazy, jak to bude s plynovými spotřebiči podle evropských předpisů.

Více

Profil společnosti Největší výrobce a dodavatel ekologického tepla a elektřiny ve Strakonicích 1954 Ekologický provoz využívající biopalivo až 40%

Profil společnosti Největší výrobce a dodavatel ekologického tepla a elektřiny ve Strakonicích 1954 Ekologický provoz využívající biopalivo až 40% Profil společnosti Největší výrobce a dodavatel ekologického tepla a elektřiny ve Strakonicích Stabilní dodavatel tepla od roku 1954. Ekologický provoz využívající biopalivo ( až 40% ) Máme pět zastupitelných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY Zásobování teplem energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla. Soustava zásobování tepelnou energií (SZTE) soubor zařízení

Více

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Vydání 07/2003 Úvod 1. Úvod do kondenzační techniky Kondenzační kotle použité jako zdroje

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 D.1.4.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

2. SEZNAM DOKUMENTACE F) Technická zpráva vč. dodatku k elektroinstalaci F.3.2.a) Nový domovní plynovod půdorys 1 : 50 F.3.2.b) Nový domovní plynovod

2. SEZNAM DOKUMENTACE F) Technická zpráva vč. dodatku k elektroinstalaci F.3.2.a) Nový domovní plynovod půdorys 1 : 50 F.3.2.b) Nový domovní plynovod 2 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. SEZNAM DOKUMENTACE... 3 3. PODKLADY... 4 4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 5. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE NAVRHOVANÝCH ZAŘÍZENÍ... 4 5.1 Nový NTL domovní plynovod... 4 5.2 Vytápění... 4 6.

Více

VICTRIX R ErP Závěsné kondenzační kotle

VICTRIX R ErP Závěsné kondenzační kotle VICTRIX R ErP Závěsné kondenzační kotle MODELOVÁ ŘADA VICTRIX R ErP Závěsné plynové kondenzační kotle Topné s možností připojit nepřímotopný zásobník TUV ŠIROKÉ MOŽNOSTI POUŽITÍ, JEDNODUCHÁ INSTALACE,

Více

13 Plynové spotřebiče

13 Plynové spotřebiče 13 Plynové spotřebiče Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/26 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Rozdělení plynových spotřebičů Plynový spotřebič je zařízení

Více

PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU

PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU APLIKOVANÝ VÝZKUM NASAZENÍ MALÝCH KONDENZAČNÍCH TEPLÁREN DO VEŘEJNÝCH OBJEKTŮ, BYTOVÝCH DOMŮ A PODNIKATELSKÝCH PROVOZOVEN S AKUMULACÍ VYROBENÉ ENERGIE V MÍSTĚ VÝROBY A S DŮRAZEM

Více

Zdroje tepla. Kotelny

Zdroje tepla. Kotelny Zdroje tepla Kotelny Kotelnou rozumíme samostatnou budovu, stavební objekt, přístavek, místnost, skříň nebo vyhrazený prostor, ve kterém je umístěn jeden či více kotlů pro ústřední vytápění, ohřev teplé

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1250_regulace_plynu_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY Zásobování teplem energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla. Centralizované zásobování teplem (CZT) výroba, rozvod a

Více

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA APK plan & design, s.r.o. Riegrova 44a, 612 00 Brno tel.: 541 245 286, fax: 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Projektant části PD: Ing. Jiří Dudek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 17.listopadu 13, 680 01 Boskovice

Více

Příloha č. 1. Velvarská 136, 274 53 Slaný Ing. Pavlem Zálomem -starostou města Slaný DIČ: CZ00234877 KB Kladno, č. účtu 196712940217/0100

Příloha č. 1. Velvarská 136, 274 53 Slaný Ing. Pavlem Zálomem -starostou města Slaný DIČ: CZ00234877 KB Kladno, č. účtu 196712940217/0100 Příloha č. 1 ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne 19. 10. 2004. (aktualizovaný seznam pronajatých předaných tepelných zařízení k 1. 1. 2015) smluvní strany : Město Slaný se sídlem: zastoupené:

Více

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn.

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. cena celkem jednotk. celkem Výměna kotlů a spalinových cest, úprava rozvodů a regulace plynové kotelny ZŠ a MŠ Chraštice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU Místo: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 Část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA Investor: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 140

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

ZADÁNÍ. Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m %

ZADÁNÍ. Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % Cena PSV Práce a dodávky PSV 1 713 713410811 2 713 713463411 713 Izolace tepelné Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm m 180,000 Montáž izolace tepelné

Více

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Teplovodní kotle. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1221_teplovodní_kotle_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty Nemocnice Hustopeče D1.01.05-001 Technická zpráva Úprava 1.NP budovy D na ambulance DSP+DPS Vytápění Výchozí podklady a stavební program. TECHNICKÁ ZPRÁVA Podkladem pro vypracování PD vytápění byly stavební

Více

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Vzdělávání energetického specialisty prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností.

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. TZ1- Vytápění

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. TZ1- Vytápění ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ1- Vytápění Předn Přednáška 13 13 Otopné Otopnésoustavy prof.ing.karel prof.ing.karel Kabele,CSc. Kabele,CSc. Teplovodní otopné soustavy

Více

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy Ing. Richard Horký, TTS Group Vícepalivové zdroje - Třebíč Teplárna SEVER Teplárna ZÁPAD Teplárna JIH Teplárna Sever Vícepalivový tepelný zdroj Kotel Vesko-B

Více

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.60 2006 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování ČSN 06 0320 Září Heating systems in buildings - Generation of domestic hot water -

Více

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků Teplo 1 Teplo pro Brno 2 Specifikace zákazníků 3 Poskytované služby 4 Výhody dálkového tepla 5 Výroba tepelné energie 6 Rozvod tepelné energie 7 Provozovaná tepelná zařízení 8 Technická specifikace odběru

Více

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A sešit Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně

Více

Teplovodní otopné soustavy II.část

Teplovodní otopné soustavy II.část ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Teplovodní otopné soustavy II.část Soustava s bytovými stanicemi Tři samostatné části BYT ROZVOD ZDROJ 125VPVA_B_1819 prof.karel Kabele

Více

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY 1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY Společenství vlastníků bytových jednotek bytových domů na tř. Kpt. Jaroše 4 a 4A v Brně se rozhodlo předběžně poptat dodávku a instalaci nového zařízení předávací stanice tepla

Více

Hradec Králové Radim Sobotík

Hradec Králové Radim Sobotík Obrana proti odpojování od SZTE 24. 4. 2018 Hradec Králové Radim Sobotík CAPEX CAPEX stanoven ze strany ESCO, zahrnuje veškeré nutné investice do zprovoznění PK pro Glencore 1 ČEZ TEPLÁRENSKÁ DODALA V

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Více

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Skupinový atmosférický hořák teplovodního kotle

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Skupinový atmosférický hořák teplovodního kotle Schéma výtopny Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny kotle přívodní větev spotřebiče oběhové čerpadlo vratná větev Hořáky na spalování plynu Existuje celá řada kritérií pro jejich dělení, nejdůležitější

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

Zveřejněno dne

Zveřejněno dne Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Zveřejněno dne 15. 2. 2010 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Podklady. 3. Stávající stav. 4. Navrhované řešení

Obsah: 1. Úvod. 2. Podklady. 3. Stávající stav. 4. Navrhované řešení Obsah: 1. Úvod 2. Podklady 3. Stávající stav 4. Navrhované řešení 1. Úvod Předmětem této dokumentace je technické řešení výměny zařízení pro přípravu teplé vody ve výměníkové stanici v ZŠ Ratibořická 1700/28,

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Funkce, rozdělení, parametry, začlenění parního kotle do schémat

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

HERCULES Condensing ERP. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV

HERCULES Condensing ERP. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV Condensing ERP Stacionární kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV MODELOVÁ ŘADA Condensing ErP Stacionární plynové kondenzační kotle Topné s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV VŠE V JENOM

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH UT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH aktualizace 1.3.2007 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA JEDNOTKU ATREA - DUPLEX

Více

NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM PELET. VE VÝKONU 12 kw 36 kw

NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM PELET. VE VÝKONU 12 kw 36 kw SAS BIO SPARK NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM PELET VE VÝKONU 12 kw 36 kw zapsaný v seznamu technických dotačních výrobků Vám zajistí dotaci EU až 80% MATERIÁL : P265GH ocel 6 mm, prvky

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla s integrovanými zásobníky tepla ATREA IZT-U, IZT-U-T, IZT-U-TS, IZT-U-TTS ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT INTEGROVANÝCH

Více

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení. Heating systems in buildings - Safety device

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení. Heating systems in buildings - Safety device ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10; 91.140.60 2006 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací ČSN 06 0830 Září Heating systems in buildings - Safety device Nahrazení předchozích norem Touto normou se

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Annette Řehořková VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění prostorů Základní pojmy Energonositel UHLÍ, PLYN, ELEKTŘINA, SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ hmota nebo jev, které mohou být použity k výrobě mechanické

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. Tři systémy odkouření 0/00, 80/80, a. Podle podmínek a typu kotle

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Základní vzor žádosti o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Základní vzor žádosti o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Základní vzor žádosti o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Čerpací stanice pohonných hmot ČSN Filling Station. Nahrazení předchozích norem

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Čerpací stanice pohonných hmot ČSN Filling Station. Nahrazení předchozích norem ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.040.20; 75.200 2018 Čerpací stanice pohonných hmot Září ČSN 73 6060 Filling Station Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6060 ze září 2006. Obsah Strana

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design Stacionární

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č. 8 SLOŽENÍ PALIV 1 NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla SPALNÉ SLOŽKY PALIV:

Více