Termo. Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Termo. Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů"

Transkript

1 Termo Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/ VUT, FAST, Brno ústav Technických zařízen zení budov GG

2 Výměníky tepla I. Úvod II. Návrh, kritéria, hodnocení III. Negativní vlivy IV. Závěr V. Příklady VI. Literatura 2

3 CT07 - Termomechanika I. Úvod Výměníky tvoří v technice prostředí fyzické objekty umožňující výměnu tepla a přeměnu formy energie často s doprovodným jevem přenosem látky VZT Organis my Výchozí poznatky studia TZB na FAST Chlazení ÚT PTV Obory a objekty výměníků v TZB. Solár Technol Budova 3. r. - ZT - PTV -UT- otopná tělesa, kotle, předávací stanice, 4. r. - VZT I -ohřívače, chladiče, fancoily, výměníky ZZT.. - Ochlazování budov - kondensátory, výparníky. 6. r. - UT II podzemní a solární kolektory, velkoplošné vytápění, TČ. -VZT II- VZT výměníky, chladiče, sušení, tepelné trubice. - Teorie prostředí - lidské tělo

4 I. Úvod - pokračování Klasifikace výměníků tepla a) Způsob přenosu tepla 1. Výměníky přímé kontaktní chladicí věže směšovací (vstřikování kondenzátu do páry) 2. Výměníky nepřímé rekuperační (povrchové) regenerační 3. Výměníky zvláštní (elektrické ohřívače) 4

5 I. Úvod - pokračování c) Změna skupenství 1. ohřívače, chladiče 2. kondenzátory, výparníky d) Pracovní tlak 1. tlakové 2. beztlakové (atmosférické) 3. podtlakové e) Konstrukčního uspořádání 1. stojaté 2. ležaté 3. šikmé 5

6 I. Úvod - pokračování f) Provedení konstrukce ploch výměny tepla 1. Výměníky trubkové 2. Výměníky deskové Požadavky na výměníky nejmenší rozměry, hmotnost, cena nejmenší tlakové ztráty (čerpací práce) nejvyšší spolehlivost v provozu nejvyšší účinnost přenosu tepla požadovaný tepelný výkon 6

7 I. Úvod - pokračování Tab. 1 Základní charakteristiky výměníků používaných v technické praxi 7

8 I. Úvod - pokračování Obr. 1 Teplotní oblasti použití pracovních tekutin ve výměníku 8

9 I. Úvod - pokračování Obr. 2 Optimální pracovní oblasti pro různé typy deskových a trubkových výměníků 9

10 II. Návrh, kritéria, hodnocení Problematika návrhu výměníků Charakteristika Fáze řešení Základní veličiny Zásadní úlohy Metody - nestacionární fyzikální děje spojené s přenosem tepla event. látek, - geometrie výměníků při provozu v TZB konstantní. - tepelné a hmotnostní bilance vycházející ze sdílení tepla a látky, -proudění tekutin sledující hydraulické poměry a tlakové ztráty, - pevnostní problematika, - ekonomie, - optimalizace. - tepelný výkon, střední teploty, přenosové a průtokové kritérium, účinnost, exergie, anergie, atd. - velikost (teplosněnná plocha) pro specifikované teplonosné látky, - veličiny teplonosných látek odpovídajících danému výměníku. - široké spektrum od triviálních po exaktní 10

11 II. Návrh, kritéria, hodnocení - pokračování Tepelná problematika výměníku a. Podstata řešení y dm t p Vyčíslení tepelných výměn probíhajících mezi dvěma prostředími tvořených tekutinami. Zásadní veličinou tepelného toku je rozdíl teplot. w s ds x Obr. 3 Schéma fyzikálního modelu t o s ρ, c p α r, S b. Předpoklady řešení jednorozměrný problém, konstantní fyzikální vlastnosti. c. Primární veličiny: S, r, m, c, w s, t s, t p (střední hodnoty rychlosti a teploty, teplota povrchu), atd. blíže obr

12 II. Návrh, kritéria, hodnocení - pokračování d. Složky bilancí Tepelné toky lze vyjádřit primárními formulemi přenosu tepla platí m. c. t = α. ( t ) Δ Q α. S.( T T ) t p mx e. Tepelně látková (hmotnostní) bilance p s o ( s t t ) o p = mx mx m2 s m. c. dt = α. m = S. w. ρ x α = f(re, Fo, Pr, Gr,...) po úpravách a zavedení rozdílu teplot θ s s = t t p platí θ s = d θ s α. ds s S. w. ρ. c p

13 II. Návrh, kritéria, hodnocení - pokračování f. Rozdíl středních teplot - elementární tepelný tok dq = m. c dt = m. c. dt t t t c c c t 1 dq dq m t m ch - pro tekutiny 1 a 2 vyplývá po úpravách a souproudé proudění pro rozdíl středních teplot Δt = Δt1 Δt Δt1 ln Δ t 2 2 t t 2 Δt x Δt dx dt 1 dt 2 Δt t 1 t 2 Obr. 4 Schéma teplotních poměrů pro souproud 13

14 II. Návrh, kritéria, hodnocení - pokračování 1 g. Grafická interpretace středního rozdílu teplot: A. Střední aritmetický rozdíl B. Střední logaritmický rozdíl Δt Δt 0,9 0,8 0,7 0,6 Δt /Δt = 0 1 Δt - větší teplotní rozdíl Δt - menší teplotní rozdíl 0,5 0,4 0,3 Δt /Δt = 0 0,1 pro Δt /Δt = 0,5 je odchylka menší než 4 % 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 Δt /Δt Obr. 5 Schéma rozdílu teplot 14

15 II. Návrh, kritéria, hodnocení - pokračování Metody tepelného výpočtu výměníků Tepelný výpočet výměníku lze provést celou řadou metod a algoritmů. Základní metody tvoří: 1. ε - NTU* metoda 2. P - NTU* metoda 3. MTD** metoda *NTU - Number of Transfer Units (počet přenosových jednotek) **MTD - Mean Transfer Difference (střední teplotní rozdíl) ε - účinnost výměníku (-) P - tepelný výkon výměníku (W) U všech metod jsou idealizovány materiálové vlastnosti. Předpokládá se, že měrná tepelná kapacita je konstantní. Pokud je funkcí teploty, určí se u dané tekutiny střední teplota, pro kterou se určí hodnota měrné tepelné kapacity. Stejný postup je nutné aplikovat i pro jiné fyzikální vlastnosti tzn. hustotu, tepelnou vodivost apod. 15

16 II. Návrh, kritéria, hodnocení - pokračování MTD metoda středního teplotního rozdílu Základní veličiny tepelně hmotnostních výměn hmotnostní průtoky obou tekutin m 1, m 2 vstupní teploty obou tekutin t 1, t 2 výstupní teploty jedné tekutiny t 1, t 2 nebo převedený tepelný tok Q tlakové ztráty na stranách obou tekutin Δp 1, Δp 2 při obtékání teplosměnného povrchu A hodnoty průtokových tepelných kapacit Ċ (Ẁ vodní hodnota) nebo také tepelná kapacita průtoku Ċ 1 = c p1.m 1 ; Ċ 2 = c p2.m 2 [J/K] 16

17 II. Návrh, kritéria, hodnocení - pokračování Zvýšení účinnosti tepelné výměny 1. Prodloužením délky trubky l (zvětší se teplosměnná plocha) 2. Zvětšením průměru trubky d 1 a d 2 (dosáhne se zvětšení plochy) 3. Snížením tloušťky stěny trubky 4. Použitím materiál s co nejlepší tepelnou vodivostí λ 5. Uplatněním co nejvyššího teplotního rozdílu T 6. Zvětšením vnější plochy vnitřní trubky žebrováním, trny apod. 7. Zapojením do série většího počtu výměníků 17

18 II. Návrh, kritéria, hodnocení - pokračování Tab. 2 Součinitelé přestupu tepla 18

19 II. Návrh, kritéria, hodnocení - pokračování Tab. 3 Součinitel prostupu tepla 19

20 II. Návrh, kritéria, hodnocení - pokračování Změněné podmínky provozu výměníku Pokud výměník pracuje v jiných podmínkách než v těch, pro které byl navržen je nutná korekce výkonových veličin. Podstatné je stanovení vlivu změny určujících veličin teplonosných látek, především jejich počátečních teplot t a průtoků m. Výchozí je podobnost teplotních polí analogie platí, pokud je zachován charakter proudění tekutin ve výměníku a stálé hodnoty veličin A, B a C. Rovnice teplotních polí tekutin proudících výměníkem Diferenciální rovnice teplotních polí tekutin proudících výměníkem mají tvar 20

21 II. Návrh, kritéria, hodnocení - pokračování Bezrozměrné veličiny A a B jsou přenosové jednotky tepla případně tepelné charakteristiky výměníku, veličina C je jeho průtoková charakteristika. V technické literatuře jsou někdy označované jako NTU (Number of Heat Transfer Units), X = S x /S, přičemž S x = S.X a ds x = S.dX 21

22 II. Návrh, kritéria, hodnocení - pokračování 1. Účinnost výměníku Poměr skutečného výkonu výměníku a maximálního výkonu výměníku představuje účinnost výměníku, která je dána vztahem Čtyři vstupní/výstupní teploty obou toků jsou se skutečným výkonem výměníku vázané integrální tepelnou bilancí podle vztahu 22

23 II. Návrh, kritéria, hodnocení - pokračování Výkon výměníku Výkon výměníku Q lze vyjádřit jako funkci provozní charakteristiky Φ, podle daných teplot tekutin t a tepelných kapacit toku Ċ 1 a Ċ 2 i pomocí dalších rovnic, které se dají odvodit úpravami rovnic tepelné bilance a přenosové účinnosti η. kde C představuje v těchto vztazích průtokové kritérium 23

24 II. Návrh, kritéria, hodnocení - pokračování Po formální stránce je vidět určitou afinitu mezi vlastním výkonem výměníku Φ.Ċ 1 a součinem k.s. Kvalitu výměníků z tepelně technického hlediska je nutné tedy porovnávat podle jejich vlastních výkonů součinem Φ.Ċ a výše nákladů na dosažení těchto výkonů podle hodnot součinu k.s. Součin k.s představuje celkové náklady, neboť investiční náklady jsou úměrné přenosové ploše S a provozní náklady jsou úměrné součiniteli prostupu tepla k. Posuzování výměníků podle výše uvedených vztahů ale dává různé výsledky, neboť závislost Φ na přenosové jednotce A není lineární. 24

25 II. Návrh, kritéria, hodnocení - pokračování Provozní charakteristika Provozní charakteristika Φ výměníku závisí jednak na jeho průtokovém uspořádání, jednak na veličinách obsahujících přenosovou plochu S a podmínky provozu dané hodnotami k, Ċ 1 a Ċ 2. Pomocí zavedených substitucí kde A, B přenosové kritérium, C -průtokové kritérium (0 C 1) pro každé průtokové uspořádání možné sestavit funkci tvaru 25

26 II. Návrh, kritéria, hodnocení - pokračování Přenosová charakteristika Přenosová charakteristika (účinnost) výměníku je definovaná vztahem je v podstatě totožná s jeho provozní charakteristikou (0 η Φ 1). Přenosová charakteristika výměníku η a provozní charakteristika výměníku Φ jsou definované stejně, jak rozdílem teplot tak průtokovou tepelnou kapacitou tekutin 1 a 2. Rozdíl mezi nimi spočívá pouze v tom, že při jinak stejných podmínkách se hodnoty Φ při všech ostatních průtokových uspořádáních nacházejí mezi hodnotami Φ pro SP a PP. Chápeme to tak, že každý výměník se skládá z prvků, které fungují jako souproudé a protiproudé výměníky různé velikosti. 26

27 II. Návrh, kritéria, hodnocení - pokračování Termická účinnost υ 1 = δt (v) /Δt (v) = Δt 1 /Δt = Q/(C (m).δt (v)) [-] kde δt (v), Δt 1 změna teploty tekutiny 1nebo 2 při průtoku výměníkem [K] Δt (υ), Δt rozdíl vstupních nebo výstupních teplot tekutin [K] Q přenášený tepelný výkon výměníku [W] obecná závislost kde υ 1 = f [A nebo B, C, (Q Q S )/(Q P Q S )] Q tepelný výkon sledovaného výměníku Q S, Q P tepelný výkon souproudého, protiproudého výměníku A, B přenosové kritérium C průtokové kritérium 27

28 III. Negativní vlivy Při vlastním provozu výměníku v něm dochází k celé řadě negativních vlivů, které vedou ke zmenšení množství přenášeného tepla/chladu nebo k degradaci materiálu. Mezi tyto vlivy bezpochyby patří: - zanášení, - koroze, - vibrace, - dilatace, -netěsnost, - ostatní vlivy. Mnoho těchto vlivů působí společně nebo jeden vliv doprovází druhý a naopak. 28

29 III. Negativní vlivy - pokračování Obr. 6 Kritická místa zanášení trubkového výměníku 29

30 III. Negativní vlivy - pokračování Tab. 4 Hodnoty odporu usazenin R f u různých tekutin 30

31 III. Negativní vlivy - pokračování Tab. 5 Náchylnost pracovních látek k zanášení 31

32 III. Negativní vlivy - pokračování Druhy usazenin technické parametry a) olej (kompresory) d u = 0,05 až 0,1 mm λ u = 0,14 W/m K R u = (0,36 až 0,71).10-3 m 2 K/W doporučená hodnota R u 0, m 2 K/W součinitel λ u je značně ovlivněn b) rez vzniká na vodní nebo solankové straně ocelových deskových ploch R u = 0, m 2 K/W λ u = 0,035 až 0,07 W/mK 32

33 III. Negativní vlivy - pokračování c) námraza Otázka námrazy tloušťky d h, struktury tj. hustoty ρ h, tepelné vodivosti λ u v závislosti na vlhkosti vzduchu, teplotě t a čase τ je velice složitá a není dosud exaktním způsobem zvládnuta. Obecně se doporučuje přepokládat rovnoměrné rozložení námrazy na a po celé teplosměnné ploše A a hustotu námrazy ρ h v závislosti na době namrzání τ [min] brát při libovolné teplotě t [ C]. hustota námrazy ρ h = 39,42.τ 0,4252 [ kg/h] součinitel tepelné vodivosti λ u = (5,14 + 1,263.ρ h ).10-3 [ W/m K] nebo λ u = (5, ,79.τ 0,4252 ).10-3 [ W/m K] jinovatka: λ u = 0,20 W/m K, ρ = 300 kg/m 3 33

34 III. Negativní vlivy - pokračování d) usazeniny z vody ve vodě dochází při ohřevu k rozpadu karbonátové tvrdosti (vápenaté Ca (HCO 3 ) a hořečnaté Mg (HCO 3 )) hydrokarbonáty, t kr = 60 C silné nánosy teplosměnné plochy ocel tř. 11 (koroze) menší nánosy teplosměnné plochy ocel tř. 17, měď, ušlechtilé slitiny nutný rozbor vody určení způsobu ochrany teplosměnných ploch, voda měkká (méně než 1 mval/1l = 2,8 něm.), 1 německé tvrdosti 1,78 g Ca ve 100 l vody, voda tvrdá dekarbonizace (vápno, H 2 SO 4 atd.) d u 0,5 mm, λ = 1,5 až 2,0 W/m K, R = 0,25 až 0, m 2 K/W 34

35 III. Negativní vlivy - pokračování Obr. 7 Detail krystalizační usazeniny na desce výměníku Obr. 8 Detail mezideskové usazeniny se zřetelným otiskem profilace desky výměníku 35

36 III. Negativní vlivy - pokračování Obr. 9 Časový průběh zanášení výměníku nečistotami 36

37 III. Negativní vlivy - pokračování Obr. 10 Vliv lineární rychlosti proudění a turbulence tekutiny u trubkového a deskového výměníku 37

38 III. Negativní vlivy - pokračování Obr. 11 Schématické zobrazení metody na diagnostikování možných netěsností (otvorů) v deskových výměnících 1- sekundární strana deskového výměníku naplněná směsí plynu z tlakové láhve, 2- přenos molekul vodíku do kapaliny přes porušenou dělící stěnu výměníku, 3- primární strana deskového výměníku, 4- cirkulační čerpadlo, 5- snímač 38

39 IV. Závěr V případě, že výměníky pracují s provozním přetlakem nad 0,07 MPa (70 kpa) platí pro něčsn Tlakové nádoby stabilní (volba materiálu, výpočet pevnosti, konstrukce, výstroj, výroba, zkoušení, přejímání a dokumentace) a ČSN (pokud se týká jejich provozu). Normy ČSN a ČSN platí podpůrně k harmonizované norměčsn-en 286 do doby jejich oficiálního zrušení. 39

40 IV. Závěr Tab. 6 Standardy TEMA trubkových výměníků 40

41 IV. Závěr Obr. 10 Řez trubkovým výměníkem tepla Základem každého výměníku tohoto typu (viz trubkový výměník tepla se segmentovými přepážkami) je svazek trubek (1), trubkovnice (2), plášť (3), hrdla mezitrubkového prostoru (4), hrdla a komory trubkových prostorů (5) a přepážkový systém daného typu (6). Vnitřní prostor trubek svazku spolu s přední a zadní komorou nebo s jejich částmi, vytváří trubkový prostor (TP), vnější prostor kolem těchto trubek, ohraničený pláštěm výměníku a trubkovnicemi (nebo s částmi zadních komor), vytváří mezitrubkový prostor (MP). 41

42 IV. Závěr Obr. 11 Trubkový výměník se šroubovicovým přepážkovým systémem 42

43 IV. Závěr Typické hodnoty deskových výměníků teplosměnná plocha jednotlivých desek 0,03 až 2,5 m 2 max. teplosměnná plocha v rámu 1500 m 2 max. pracovní tlak 2,5 MPa/25 baru max. pracovní teplota těsnění syntetická pryž těsnění lisované azbest. vlákna 177 C 250 C max. průměr otvorů 400 mm max. průtok 0,7 m 3 /s tloušťka desek 0,6 až 1 mm mezera v průchodu mezi deskami 1,5 až 5 mm rozteč stlačených desek 2 až 6 mm 43

44 IV. Závěr Hodnotící faktory výměníků 1. Přestupy tepla na teplosměnných plochách nutné znát vstupní a výstupní teploty obou tekutin, na základě toho určit ΔT a dále hmotnostní průtoky m 1, m 2 w pro kapaliny se volí 0,4 až 4 m/s; pro plyny 3 až 20 m/s možnost čištění ( mechanicky nebo chemicky) 2. Požadavek určitých rozměrů zvýšení tepelných toků umělou turbulencí malé kanály, vysoké rychlosti, vhodná konstrukce, hmotnost 44

45 IV. Závěr 3. Cenové požadavky přímé investiční náklady na výměník (roční odpisy) životnost výměníku (min 15 let) energetické nároky na provoz volba optimální rychlostí proudění látek 4. Požadavky na pevnost do 1,5 MPa a t = 150 C pevnosti lze dosáhnout bez problému při vyšších hodnotách Δp a t je pevnostní výpočet nejdůležitější částí výpočtu ( teorie pružné desky) dbát na různou teplotní roztažnost použitých materiálů a dílů 45

46 IV. Závěr 5. Druh materiálu výběr materiálu z hlediska nebezpečí koroze dbát na možnost zpracování materiálu (obrábění, svařování, pájení atd.) 6. Těsnost základní požadavek u výměníků (zejména při velkém rozdílu Δp obou tekutin rozdíl tlaků) pozor na těsnění při čištění výměníku 7. Regulovatelnost rozhodující vliv na kvalitu a ekonomii provozu 46

47 V. Příklady Výměníky kapalina-kapalina, plyn-plyn, kapalina-plyn jsou nejčastěji používané výměníky 1. Výměník kapalina - kapalina nejčastější typy výměníků v této skupině jsou výměníky plášťové uspořádání trubek v trubkovnici svazku: podle rovnostranných trojúhelníků, uspořádání za sebou, uspořádání vystřídané značná délka vnitřních trubek (podepření), 30 až 40 d různé trubkovnice kapalinové cesty v trubkách jednosměrné (jednochodé), dvou nebo vícesměrové (dvou nebo vícechodé) limitující faktor tvoří hydraulické odpory, používají se tam, kde součinitelé α 1 a α 2 se na obou stranách výměníku příliš neliší (max. 2 až 3krát) 47

48 V. Příklady 2. Výměník plyn plyn Požadavky jsou úplně jiné než na výměník kapalina kapalina Pro stejný tepelný výkon potřebné větší povrchy výměníky jsou navrhovány obvykle jako výměníky trubkové (předehřev páry u parních generátorů) výměníky deskové (tam, kde jsou značné průtoku plynu při malých tlakových rozdílech na obou stranách teplosměnných ploch) Obtížné je dosáhnout těsnosti obou stran tlaky na obou stranách musí být vyrovnané 3. Výměník kapalina - plyn Nejčastěji tvoří ohřívače a chladiče vzduchu Přestupy tepla na straně plynu obvykle o více než 1 řád menší, než na straně kapaliny žebrování w < 10 m/s na straně plynu, Δp = 100 až 200 Pa w = < 0,5-1> m/s na straně kapaliny při proudění v trubkách ( turbulentní proudění) Existuje řada konstrukcí 48

49 V. Příklady CT07 Termomechanika Tab. 7 Provozní charakteristiky 49

50 V. Příklady 5 ČISTÁ PÁRA 2,8 bar 1 2 Obr. 11 Schéma zapojení vyvíječe čisté páry pro systémy centrální sterilizace

51 VI. Literatura SAZIMA M. a kol.: Sdílení tepla. Technický průvodce. SNTL. Praha HLAVAČKA V.: Termická účinnost výměníku tepla. Technický průvodce 10. SVÚSS. Praha DLOUHÝ T.: Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Fakulta strojní. ČVUT. Praha FERSTL K., MASARYK M.: Prenos tepla. STU. Bratislava ISBN KOZUBKOVÁ M., BLEJCHAŘ T., BOJKO M.: Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti. VŠB Technická universita Ostrava ISBN WICHTERLE K., VEČEŘ M.: Základy procesního inženýrství. VŠB - Technická universita. Ostrava KYSELA L., MÍKA J., KYSELOVÁ S.: Teplárenství. VŠB - Technická universita. Ostrava BIRD R. B., STEWART W. E., LIGHTFOOT E.N.: Přenosové jevy. Sdílení hybnosti, energie a hmoty. ACADEMIA. Praha ŠNITA D.: Chemické inženýrství I. VŠCHT. Praha JELEMENSKÝ K., ŠESTÁK J., ŽITNÝ R.: Tepelné pochody. STU Bratislava ISBN NĚMČANSKÝ J. : Směrnice pro projekční navrhování trubkových výměníků tepla. Brno Studentské bakalářské a magisterské práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

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

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

Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy

Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy Jan HAVLÍK 1,*, Tomáš Dlouhý 1 1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, Technická 4, 16607

Více

Kondenzace brýdové páry ze sušení biomasy

Kondenzace brýdové páry ze sušení biomasy Kondenzace brýdové páry ze sušení biomasy Jan HAVLÍK 1,*, Tomáš DLOUHÝ 1 1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, Technická 4, 16607 Praha 6, Česká republika * Email:

Více

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací VII. cená konvekce Fourier Kirchhoffova rovnice T!! ρ c p + ρ c p u T λ T + µ d t :! (g d + Q" ) (VII 1) Stacionární děj bez vnitřního zdroje se zanedbatelnou viskózní disipací! (VII ) ρ c p u T λ T 1.

Více

Teorie přenosu tepla Deskové výměníky tepla

Teorie přenosu tepla Deskové výměníky tepla Teorie přenosu tepla Deskové výměníky tepla Teorie přenosu tepla Následující stránky vám pomohou lépe porozumnět tomu, jak fungují výměníky tepla. Jasně a jednoduše popíšeme základní principy přenosu tepla.

Více

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA Radomír Adamovský Pavel Neuberger Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze H = 1,0 2,0 m; D = 0,5 2,0 m; S = 0,1

Více

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA Měření na výměníku tepla Protokol obsahuje 13 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování: 7.5.2011

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

17. Základy přenosu tepla - přenosu tepla vedením, přenos tepla prouděním, nestacionární přenos tepla, prostup tepla, vyměníky tepla

17. Základy přenosu tepla - přenosu tepla vedením, přenos tepla prouděním, nestacionární přenos tepla, prostup tepla, vyměníky tepla 1/14 17. Základy přenosu tepla - přenosu tepla vedením, přenos tepla prouděním, nestacionární přenos tepla, prostup tepla, vyměníky tepla Příklad: 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9,

Více

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze Seminář z PHTH 3. ročník Fakulta strojní ČVUT v Praze U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky 1 Přenos tepla 2 Mechanismy přenosu tepla Vedení (kondukce) Fourierův zákon homogenní izotropní prostředí

Více

Termomechanika 11. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 11. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 11. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

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

1/58 Solární soustavy

1/58 Solární soustavy 1/58 Solární soustavy hydraulická zapojení zásobníky tepla tepelné výměníky 2/58 Přehled solárních soustav příprava teplé vody kombinované soustavy ohřev bazénové vody hydraulická zapojení typické zisky

Více

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu,

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu, Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu, případně suchost a měrnou entalpii páry. Příklad 2: Entalpická

Více

Návrh trubkového zahřívače kapalina - kapalina (protiproudové uspořádání) Postup výpočtu

Návrh trubkového zahřívače kapalina - kapalina (protiproudové uspořádání) Postup výpočtu Návrh trubkového zahřívače kapalina - kapalina (protiproudové uspořádání) Postup výpočtu Studijní podklady pro předměty ZSPZ a PO III. Zpracoval: Pavel Hoffman Datum: 10/00 1. Zadané hodnoty oztok proudící

Více

STUDENTSKÁ SOUTĚŢNÍ PRÁCE

STUDENTSKÁ SOUTĚŢNÍ PRÁCE VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ KATEDRA ENERETIKY STUDENTSKÁ SOUTĚŢNÍ PRÁCE Návrh řešení chlazení plynu z teploty 000 ºC na teplotu 600 ºC Autor: Bc. Zdeněk Schee OSTRAVA 20 ANOTACE STUDENTSKÉ

Více

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L)

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A48 tywoniak@fsv.cvut.cz součásti stavební fyziky Stavební tepelná technika Stavební akustika Denní osvětlení. 6 4

Více

Šíření tepla. Obecnéprincipy

Šíření tepla. Obecnéprincipy Šíření tepla Obecnéprincipy Šíření tepla Obecně: Šíření tepla je výměna tepelné energie v tělese nebo mezi tělesy, která nastává při rozdílu teplot. Těleso s vyšší teplotou má větší tepelnou energii. Šíření

Více

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU 1.1. Malý výměník tepla VTM není, ve smyslu směrnice evropského parlamentu 97/23/ES, tlakové zařízení. 1.2. Výměník je teplosměnný trubkový

Více

Základy chemických technologií

Základy chemických technologií 6. Přednáška Výměníky tepla Odpařování, odparky Výměníky tepla: zařízení, které slouží k výměně tepla mezi dvěma fázemi ( obvykle kapalné) z tepejší se teplo odebírá do studenější se převádí technologické

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9 Nestacionární vedení tepla v rovinné stěně Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

102FYZB-Termomechanika

102FYZB-Termomechanika České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební katedra fyziky 102FYZB-Termomechanika Sbírka úloh (koncept) Autor: Doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc Poslední aktualizace dne 20. prosince 2018 OBSAH

Více

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí Prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla OSNOVA 15. KAPITOLY Tři mechanizmy přenosu tepla Tepelný

Více

07 Vnitřní vodovod 2.díl

07 Vnitřní vodovod 2.díl 07 Vnitřní vodovod 2.díl Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/25 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz ČSN 75 5455 dimenzování vodovodu Q - objemový průtok

Více

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVU v Praze Seminář z PHH 3. ročník Fakulta strojní ČVU v Praze U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky 1 Seminář z PHH - eplo U218 Ústav procesní

Více

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením). 10. VÝMĚNÍKY TEPLA Výměníky tepla jsou zařízení, ve kterých se jeden proud ohřívá a druhý ochlazuje sdílením tepla. Nezáleží přitom na konečném cíli operace, tj. zda chceme proud ochladit nebo ohřát, ani

Více

Technologie a procesy sušení dřeva

Technologie a procesy sušení dřeva strana 1 Technologie a procesy sušení dřeva 3. Teplotní pole ve dřevě během sušení Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Tepelnáčerpadla, pracovní látky, principy, zdroje, zapojení, příklady využití 1. Pracovní látky - chladiva

Tepelnáčerpadla, pracovní látky, principy, zdroje, zapojení, příklady využití 1. Pracovní látky - chladiva Tepelnáčerpadla, pracovní látky, principy, zdroje, zapojení, příklady využití 1. Pracovní látky - chladiva Pracovní látkou tepelného čerpadla je látka, která v oběhu tepelného čerpadla přijímá teplo při

Více

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ Rok vzniku: 29 Umístěno na: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního ženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, Hala C3/Energetický ústav

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ [22) Přihlášeno 08 03 79 (21) (PV 1572-79) 203732 Щ f 81} (51) Int. Cl. 3 F 28 D 7/02 (40) Zveřejněno 30 06 80

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W) TEPLO 1. Na udržení stále teploty v místnosti se za hodinu spotřebuje 4,2 10 6 J tepla. olik vody proteče radiátorem ústředního topení za hodinu, jestliže má voda při vstupu do radiátoru teplotu 80 ºC

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (54) Vícechodý trubkový výmdnik tepla

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (54) Vícechodý trubkový výmdnik tepla ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L K A О» ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ /293823 Ц п ) (Hl) (22) Přihlášeno 26 06 79 (21) (PV 4362-79) (51) Jnt Cl? P 26 D 7/10 IMADPRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň Parní turbíny Dominanci parních turbín v energetickém průmyslu vyvolaly provozní a ekonomické výhody,zejména: Menší investiční náklady, hmotnost a obestavěný prostor, vztažený na jednotku výkonu. Možnost

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

Měření prostupu tepla

Měření prostupu tepla KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Měření prostupu tepla Úvod Prostup tepla je kombinovaný případ

Více

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV285, izolovaný. * bez izolace / s izolací trvale / s izolací krátkodobě. - / 5 / 6 m²

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV285, izolovaný. * bez izolace / s izolací trvale / s izolací krátkodobě. - / 5 / 6 m² - 1/5 - Základní charakteristika Použití Popis Pracovní kapalina slouží k efektivnímu předevání tepla mezi různými kapalinami, vyhovuje pro použití se solárními systémy skladá se z tenkostěných prolisováných

Více

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTB PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTB PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝMĚNÍK VTB PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE Datum poslední revize: 1. ledna 2012 OBSAH...1 1 VÝMĚNÍK VTB...1 PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE...1 1 Datum poslední revize: 1. ledna 2012...1 Obsah...2 Obecně...2

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 2

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 2 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 2 Přestup tepla nucená konvekce beze změny skupenství v trubkových systémech Hana Charvátová,

Více

Pevnostní výpočet tlakové nádoby podle ČSN

Pevnostní výpočet tlakové nádoby podle ČSN evnostní výpočet tlakové nádoby podle ČSN 69000 SV K kontrolní výpočet podle nové ČSN (původní výpočet byl proveden v /987 podle staré ČSN) říklad na ZSVZ. Hoffman; /000 Náčrt stavebnicového trubkového

Více

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Strojírenství Mechanika Vypracoval: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Podpis: Schválil: Doc. Ing. Štefan Husár, PhD. Podpis: Datum vydání 8. září 2014 Platnost od: AR

Více

A KOTLE V ENERGETICE. Funkce, rozdělení, typy. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

A KOTLE V ENERGETICE. Funkce, rozdělení, typy. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. VÝMĚNÍKY TEPLA A KOTLE Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. VÝMĚNÍKY TEPLA V ENERGETICE Funkce, rozdělení, typy slouží k průběžnému nebo přerušovanému předávání tepelné energie pomocí proudících teplonosných médií

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-09 ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB

Více

Miloslav Dohnal 1 PROCESNÍ VÝPOČTY TECHNOLOGIÍ

Miloslav Dohnal 1 PROCESNÍ VÝPOČTY TECHNOLOGIÍ Miloslav Dohnal 1 PROCESNÍ VÝPOČTY TECHNOLOGIÍ Tento článek je věnován odborné stáži, která vznikla v rámci projektu MSEK Partnerství v oblasti energetiky. 1. ÚVOD Projekt MSEK Partnerství v oblasti energetiky

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

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6. OBSAH Předmluva 9 I. ZÁKLADY TERMODYNAMIKY 10 1. Základní pojmy 10 1.1 Termodynamická soustava 10 1.2 Energie, teplo, práce 10 1.3 Stavy látek 11 1.4 Veličiny popisující stavy látek 12 1.5 Úlohy technické

Více

Studentská tvůrčí činnost 2009

Studentská tvůrčí činnost 2009 Studentská tvůrčí činnost 2009 Numerické řešení proudového pole v kompresorové lopatkové mříži Balcarová Lucie Vedoucí práce: Prof. Ing. P. Šafařík, CSc. a Ing. T. Hyhlík, PhD. Numerické řešení proudového

Více

Dimenzování teplovodních otopných soustav

Dimenzování teplovodních otopných soustav ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Dimenzování teplovodních otopných soustav Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Základní fyzikální vztahy Množství tepla Q (W) Hmotnostní průtok (kg/s)

Více

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTX PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTX PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝMĚNÍK VTX PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE Datum poslední revize: 21 května 2008 OBSAH...1 1 VÝMĚNÍK VTX...1 PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE...1 1 Datum poslední revize: 21 května 2008...1 Obsah...2 1.

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 158861 MPT G 21 c 15/16 ^ S á i Přihlášeno 07. VI. 1973 (PV 4118-73) PT 21 g 21/24 Zveřejněno 28. II. 1974 ÚŘAD PRO

Více

Tepelné ztráty akumulační nádoby

Tepelné ztráty akumulační nádoby HP HP Parametr - akumulační nádoba Hodnota Poznámka Průměr bez tepelné izolace 786 mm S tepelnou izolací cca 950 mm Výška bez izolace 1 815 mm S tepelnou izolací cca 1 900 mm Vodní obsah 750 litrů Standardní

Více

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV193, izolovaný. - 1/5 - v2.3_04/2018. Základní charakteristika

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV193, izolovaný. - 1/5 - v2.3_04/2018. Základní charakteristika - 1/5 - Základní charakteristika Použití Popis Pracovní kapalina slouží k efektivnímu předevání tepla mezi různými kapalinami, vyhovuje pro použití se solárními systémy skladá se z tenkostěných prolisováných

Více

Deskové výměníky řada - DV193, typ E

Deskové výměníky řada - DV193, typ E REGULUS spol. s r.o. tel.: +420 241 764 506 Do Koutů 1897/3 +420 241 762 726 143 00 Praha 4 fax: +420 241 763 976 ČESKÁ REPUBLIKA www.regulus.cz e-mail: obchod@regulus.cz Deskové výměníky řada - DV193,

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

TEPELNÁ ČERPADLA. Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze TEPELNÁ ČERPADLA Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Základy tepelných čerpadel 1 Venkovní (primární) okruh 2 Výstup z výparníku 3 Vstup do kondenzátoru 4 Vnitřní (sekundární

Více

Ing. Jan Sedlář Matematický model chladicího zařízení s odtáváním výparníku ODBORNÁ KONFERENCE SCHKT 26. LEDNA 2016, HOTEL STEP, PRAHA

Ing. Jan Sedlář Matematický model chladicího zařízení s odtáváním výparníku ODBORNÁ KONFERENCE SCHKT 26. LEDNA 2016, HOTEL STEP, PRAHA Ing. Jan Sedlář Matematický model chladicího zařízení s odtáváním výparníku ODBORNÁ KONFERENCE SCHKT 26. LEDNA 216, HOTEL STEP, PRAHA UCEEB ČVUT Fakulta strojní Ústav energetiky Výuka Vývoj tepelných čerpadel

Více

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví páry Pro správné pochopení funkce parních systémů musíme znát základní pojmy spojené s párou. Entalpie Celková energie, příslušná danému

Více

KAPILÁRNÍ SYSTÉM PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. 1), Ing. Daniel Veselý 2) 1) ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Technická 4, 166 07 Praha 6 2) Instaplast AISEO

Více

Termomechanika 10. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 10. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 10. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU. Cíl práce: Roštový kotel o jmenovitém výkonu 00 kw, vybavený automatickým podáváním paliva, je určen pro spalování dřevní štěpky. Teplo z topného okruhu je předáváno

Více

SDÍLENÍ TEPLA A ÚSPORY ZATEPLENÍM I.

SDÍLENÍ TEPLA A ÚSPORY ZATEPLENÍM I. INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 SDÍLENÍ TEPLA A ÚSPORY ZATEPLENÍM

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

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích N_ Stavebně fyzikální aspekty budov Přednáška č. 3 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: prof. Ing. Ingrid

Více

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku:

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku: Posouzení konstrukce podle ČS 050-:00 TOB v...0 00 POTECH, s.r.o. Nový Bor 080 - Ing.Petr Vostal - Třebíč Datum tisku:..009 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Místo:

Více

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 Miroslav Kabát, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

Třecí ztráty při proudění v potrubí

Třecí ztráty při proudění v potrubí Třecí ztráty při proudění v potrubí Vodorovným ocelovým mírně zkorodovaným potrubím o vnitřním průměru 0 mm proudí 6 l s - kapaliny o teplotě C. Určete tlakovou ztrátu vlivem tření je-li délka potrubí

Více

SONDEX. Celosvařované výměníky tepla SPS a SAW. Copyright Sondex A/S

SONDEX. Celosvařované výměníky tepla SPS a SAW. Copyright Sondex A/S SONDEX Celosvařované výměníky tepla SPS a SAW Copyright Sondex A/S Sondex A/S je dánská společnost specializující se na vývoj, konstrukci a výrobu deskových výměníků tepla. Od svého založení v roce 1984

Více

CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU

CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU Co to je Molliérův diagram? - grafický nástroj pro zpracování izobarických změn stavů vlhkého vzduchu - diagram je sestaven pro konstantní

Více

Deskové výměníky řada - DV193

Deskové výměníky řada - DV193 REGULUS spol. s r.o. tel.: +4 241 764 06 Do Koutů 1897/3 +4 241 762 726 143 00 Praha 4 fax: +4 241 763 976 ČESKÁ REPUBLIKA www.regulus.cz e-mail: obchod@regulus.cz Deskové výměníky řada - DV193 Technický

Více

h nadmořská výška [m]

h nadmořská výška [m] Katedra prostředí staveb a TZB KLIMATIZACE, VĚTRÁNÍ Cvičení pro navazující magisterské studium studijního oboru Prostředí staveb Cvičení č. 1 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly za

Více

VI. Nestacionární vedení tepla

VI. Nestacionární vedení tepla VI. Nestacionární vedení tepla Nestacionární vedení tepla stagnantním prostředím, tj. tělesy a kapalinou, ve které se neprojevuje přirozená konvekce. F. K. rovnice " ρ c p = q + Q! = λ + Q! ( g) 2 ( g)

Více

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku 11. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram AT02 t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima

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 U zadaného RD nadimenzujte potrubní rozvody

Více

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení: Příklad 1: Bilance turbíny Spočítejte, kolik kg páry za sekundu je potřeba pro dosažení výkonu 100 MW po dobu 1 sek. Vstupní teplota a tlak do turbíny jsou 560 C a 16 MPa, výstupní teplota mokré páry za

Více

Deskové výměníky řada - DV285, typ E

Deskové výměníky řada - DV285, typ E REGULUS spol. s r.o. tel.: +420 241 764 506 Do Koutů 1897/3 +420 241 762 726 143 00 Praha 4 fax: +420 241 763 976 ČESKÁ REPUBLIKA www.regulus.cz e-mail: obchod@regulus.cz Deskové výměníky řada - DV285,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PROCESS AND ENVIRONMETAL

Více

Pájený výměník tepla, XB

Pájený výměník tepla, XB Popis / aplikace Deskové výměníky tepla pájené mědí řady X jsou určené pro použití v soustavách centrálního zásobování teplem (tzn. v klimatizačních soustavách, a v soustavách určených pro vytápění nebo

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

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

Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

1/64 Solární kolektory

1/64 Solární kolektory 1/64 Solární kolektory účinnost zkoušení optická charakteristika měrný zisk Solární kolektory - princip 2/64 Odraz na zasklení Odraz na absorbéru Tepelná ztráta zasklením Odvod tepla teplonosnou látkou

Více

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTXD PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTXD PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝMĚNÍK VTXD PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE Datum poslední revize: 1 ledna 2012 OBSAH...1 1 VÝMĚNÍK VTXD...1 PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE...1 1 Datum poslední revize: 1 ledna 2012...1 Obsah...2 Obecně...2

Více

České Vysoké Učení Technické v Praze Fakulta Strojní

České Vysoké Učení Technické v Praze Fakulta Strojní České Vysoké Učení Technické v Praze Fakulta Strojní Ústav řízení a ekonomiky podniku Ekologické a ekonomické dopady čištění výměníků v teplárenství Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: Vedoucí

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-08 KLIMATIZACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB Vzduchotechnika,

Více

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par 1/18 12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par Příklad: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12,

Více

Příloha C. Výpočtová část

Příloha C. Výpočtová část ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV Příloha C Výpočtová část Vypracovala: Bc. Petra Chloupková Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4 UNIVERZITA TOMÁŠE ATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE UDOV cvičení 3, 4 část Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření hladiny 2 P-10b-hl ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Hladinoměry Principy, vlastnosti, použití Jedním ze základních

Více

Výměníkové stanice pára - voda. Znalosti - klíč k úspěchu Materiál připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D

Výměníkové stanice pára - voda. Znalosti - klíč k úspěchu Materiál připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D Výměníkové stanice pára - voda Znalosti - klíč k úspěchu Materiál připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D 1 VS pára - voda - Převádějí tepelnou energii páry do vody pro systém ÚT - Různé typy konstrukcí výměníků

Více

Termomechanika cvičení

Termomechanika cvičení KATEDRA ENERGETICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Termomechanika cvičení 1. cvičení Ing. Michal Volf / 18.02.2019 Informace o cvičení Ing. Michal Volf Email: volfm@kke.zcu.cz Konzultace: po vzájemné dohodě prezentace

Více

Návrh deskového výměníku sirup chladicí voda (protiproudové uspořádání)

Návrh deskového výměníku sirup chladicí voda (protiproudové uspořádání) Návrh deskového výměníku sirup chladicí voda (protiproudové uspořádání) Postup výpočtu Studijní podklady pro předměty ZSPZ a PRO III. Zpracoval: Pavel Hoffman Datum: 9/2004 1. Zadané hodnoty Roztok ochlazovaný

Více

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština Identifikátor materiálu: ICT 2 41 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0796 Název projektu Vzděláváme pro život Název příjemce podpory SOU plynárenské Pardubice název materiálu (DUM) Mechanika

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

125ESB 1-B Energetické systémy budov

125ESB 1-B Energetické systémy budov ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 15ESB 1-B Energetické systémy budov doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu 1 Dimenzování

Více

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00

Více

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení Hydraulický válec jednočinný. d: A: F s: p provoz.: v: Q přítok: s: t: zjednodušeně:

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení Hydraulický válec jednočinný. d: A: F s: p provoz.: v: Q přítok: s: t: zjednodušeně: Plánování a projektování hydraulických zařízení se provádí podle nejrůznějších hledisek, přičemž jsou hydraulické elementy voleny podle požadovaných funkčních procesů. Nejdůležitějším předpokladem k tomu

Více