Vytápění infračervenými plynovými zářiči. 1 Všeobecně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytápění infračervenými plynovými zářiči. 1 Všeobecně"

Transkript

1 Vytápění infračervenými plynovými zářiči 1 Všeobecně Infrazářiče dodávají do oblasti pobytu člověka tepelnou energii sáláním. Po dopadu na podlahu se nejprve ohřívá tato plocha a od ní teprve vzduch. Teplota vzduchu po výšce stoupá velice pomalu (0,3 a. 0,5 K/m), což má vliv na tepelnou ztrátu objektu. Pod střešním pláštěm, který je spolu se světlíky největší ochlazovanou plochou je teplota poměrně nízká, tepelná ztráta je proto nižší než u soustav, kde se vytváří teplý polštář vzduchu o vyšší teplotě (teplovzdušné soustavy s malou násobností cirkulace). Infrazářiče se dělí podle způsobu spalování plynu a jejich vnějšího vzhledu při provozu na tmavé a světlé. Tmavé zářiče docilují potřebného výkonu spalováním plynu v hořácích, odkud jsou spaliny vedeny do trubic opatřenými reflexními zákryty. Povrchová teplota trubic na vstupu spalin je cca 500 C, při výstupu pak 180 C. Při těchto rozdílech teplot se dosahuje nejvyšší účinnosti využití plynu. Některé typy zářičů (krátké s menšími průměry trubic) dosahují vysoké výkony, avšak s malou účinností teplota spalin při výstupu ze zářiče až 250 C. Oblast použití tmavých zářičů (1) je v rozmezí výšky haly 5 až 8 m (obr. č. 1) pod střešní plášť. Účinnost zvyšují vířivé ventilátory (2). obr. 1 Vytápění haly tmavými zářiči v kombinaci s výřivými ventilátory

2 Infrazářiče světlé s činnou otopnou plochou z keramických destiček mají povrchovou teplotu 850 až 950 C a při provozu svítí (odtud světlé). Jejich použití lze stanovit pro výšky pět a více metrů (obr. č. 2) (1, 2). Pro vysoké haly jsou nezastupitelné. V obrázku je znázorněno zavěšení na bocích haly šikmo pod jeřábovou drahou. Zářiče lze zavěšovat rovněž pod strop až do výše kolem 20 m. obr. 2 Vytápění haly světlými v kombinaci s výřivými ventilátory Podle měření účinnosti vytápění tmavých a světlých infrazářičů se účinnost tmavých zářičů ve výšce 10 m snižuje proti světlým o 15 %, ve výšce h = 15 m pak již o 27 %. Z těchto důvodů je méně vhodné používat tmavé zářiče do vysokých hal. Dalším velice důležitým aspektem, který podstatně ovlivňuje ekonomickou efektivnost zařízení je konstrukční řešení samotných zářičů. Jelikož základním principem dodávky tepla do objektu při vytápění infračervenými zářiči je sálání, je nutné posuzovat právě tuto složku. Sálavá účinnost závisí převážně na konstrukci reflexní plochy a způsobu odvodu spalin.

3 2 Tmavé zářiče konstrukční řešení Převážná většina tmavých zářičů je vyráběna velice jednoduše s konstrukčně nenáročným reflexním zákrytem, přičemž jeho postranní křidélka jsou velice nízká (obr. č. 3). Toto řešení ovlivňuje jeho sálavou účinnost (50 %), která je již na hranici stanovení druhu otopného tělesa. obr. 3 Tmavé zářiče neizolované s malou sálavou účinností Při šikmém zavěšení se sálavá účinnost dostává pod tuto úroveň (45 % při úhlu sklonu od vodorovné roviny 30 ). Zářiče ztrácí charakter sálavého tělesa, přechází do kategorie konvekčních těles. Dalším technickým nedostatkem je absence čelních krytů, které zabraňují zvyšování konvekční složky. Neizolovaný zářič KM-N má řešen reflexní zákryt s cílem dosažení maximální sálavé účinnosti. Podstata je jednak v hloubce zákrytu (1) a jednak výstupku (2) na jeho střední vodorovné části, která usměrňuje část sálavé složky z horní plochy trubic do vytápěného prostoru (obr. č. 4). Dalším prvkem obr. 4 Tmavé zářiče neizolované jsou čela (3) a příčné dělení zářiče na kazety (a 3 m), které prakticky omezí podélné proudění vzduchu v prostoru zářiče a tím také potlačí jeho konvekční složku. Vzduch je v prostoru zákrytu bez pohybu. Sálavá účinnost ve vodorovné poloze 63 %, v šikmé poloze díky hlubokému zákrytu 58 % (30 úhel sklonu). Další zvýšení sálavé účinnosti 72 % umožní izolace zákrytu, kterou má zářič KM-I. V šikmé poloze (67 %). 3 Infrazářiče světlé konstrukční řešení

4 Zářič s otevřenou komorou Keramické destičky (1) jsou umístěny ve spodní části směšovací komory (2), boční reflexní zákryt (3) je oddělen od komory otvorem (4) pro odvod spalin. Sálavá účinnost 58 %. Zářič se sálavou mřížkou Pod keramickou destičkou (1) je umístěna kovová mřížka (5), která zvyšuje sálavou účinnost. Spaliny se odvádějí otvorem (4) mezi směšovací komoru (2) a bočními reflexními zákryty (3). Sálavá účinnost 63 %. Zářič se sálavou mřížkou a předehřevem spalovací směsi; izolovaný reflexní zákryt Uzavření komory, předehřev směsi, jakož i izolace zákrytu zvyšují sálavou účinnost až na hodnotu 73 %. 4 Navrhování infrazářičů Při navrhování infrazářičů je zapotřebí kromě výpočtu tepelné bilance objektu respektovat i princip dodávky tepelné energie do oblasti pobytu člověka. Oba tyto faktory ovlivní konečné rozmístění a velikost jednotlivých zářičů. Poznámky k výpočtu celkové tepelné ztráty Infravytápění je proti tradičním soustavám odlišné, je třeba při výpočtu celkové potřeby tepla brát v úvahu některé doplňovací faktory, které nejsou uvažovány v EN ISO Teplotní gradient Pro výpočet tepelné ztráty střešního pláště a světlíků se musí uvažovat se stoupáním teploty vzduchu po výšce objektu g = 0,5 [K/m]. Zátopová přirážka Jelikož infračervené zářiče mají tu vlastnost, že během velmi krátkého časového úseku dosahují plného výkonu, je vhodné, aby byl pro zátop po delších provozních přestávkách k dispozici větší výkon. Tímto opatřením se zajistí krátká zátopová doba a sníží se spotřeba plynu. Zářiče tmavé plný výkon min

5 Zářiče světlé plný výkon 3 5 min Přirážka je potom Zářiče tmavé 1 směnný provoz 1,2 2 směnný provoz 1,15 Zářiče světlé 1 směnný provoz 1,15 2 směnný provoz 1,1 Takto volené hodnoty umožní počítat při použití tmavých zářičů s 30 až 45 min zátopovou dobou z hodnoty sporo na max přičemž t gs = t gmax. 5K (t gs [ C] výsledná teplota při provozu sporo, t gmax [ C]) výsledná teplota při provozu max ). Zátopová doba u světlých zářičů je pak za stejných podmínek 15 až 30 min. Větší hodnoty platí při nejnižších venkovních teplotách. Po delších provozních přestávkách (sobota, neděle) se zátopové doby ještě prodlužují cca o 15 min. V dobře izolovaných stavbách je možné přirážky na zátop snížit na polovinu. Větrací vzduch Velice důležitou složkou pro určení tepelné bilance je větrání. Z hlediska vytváření hygienického pracovního prostředí naprosto nedostačuje přívod vzduchu infiltrací. Týká se to hlavně nižších a rozlehlých hal. Proto je vhodné uvažovat s minimálním větráním, kdy ohřev budou zajišťovat zářiče přívod spárami, odvod u tmavých zářičů jako spalovací vzduch. Osovými ventilátory ve světlících nebo ve střeše u zářičů světlých. Předpokládaná násobnost výměny (n) vzduchu větráním (kryto infrazářiči) Haly do výšky H = 6 m n = 1.h -1 Haly do výšky H = 8 m n = 0,75.h -1 Haly do výšky H = 11 m n = 0,5.h -1 Haly vyšší n = 0,3.h -1 Q větr = V. n. cp ( t g - t ev ) [kw] Zde se pro výpočet nepoužívá venkovní výpočtová teplota (t e ), která je uvedena v normě ČSN nýbrž t ev = t e - 8K. Je to proto, že výpočtová teplota t e je stanovena z pětidenního

6 průměru nejnižších teplot. Infrazářiče při ranním zátopu, kdy jsou zpravidla nejnižší venkovní teploty musí krýt teplo potřebné pro ohřev větracího vzduchu v plné hodnotě. Hygienické minimum větracího vzduchu Jelikož při použití světlých zářičů se spaliny neodvádějí mimo vytápěný prostor přímo, je zapotřebí odvádět potřebné množství větracího vzduchu nepřímo, tj. buď mechanicky ventilátory umístěnými ve střešním plášti, nebo světlících a nebo přirozeně větracími otvory v horních částech haly. Požadované hygienické minimum je 10 m 3 /h/kw. Při samotném řešení soustavy vytápění světlými infračervenými plynovými zářiči a s ním souvisejícím odvodem větracího vzduchu je zapotřebí vázat provoz zářičů s odvodem vzduchu chod ventilátorů nebo otevření větracích otvorů. Znamená to tedy, že uvedením zářičů do provozu se uvedou automaticky do provozu ventilátory nebo se otevřou větrací otvory. Na každou provozní skupinu zářičů řízenou jedním ovládacím prvkem musí být připojen odsávací ventilátor resp. ventilátory odpovídajícího výkonu (10 m 3 /h/kw). Týká se rovněž větracích otvorů. V případě výpadku ventilátoru z provozu se automaticky odstaví i provoz zářičů. Umístění ventilátorů (i větracích otvorů) se doporučuje pokud možno do nejvyšších míst haly. Při řešení přívodu vzduchu u méně rozlehlých hal zpravidla postačí uvažovat se zvýšenou infiltrací danou podtlakem (ventilátory), neboť se jedná vzhledem k objemu vytápěného prostoru o relativně velmi malá množství vzduchu. U rozlehlejších hal se ve vnitřních částech objektu musí navrhnout i přívodní otvory venkovního vzduchu zaústěné pod rovinu zářičů. Bez těchto otvorů by došlo vlivem velkého podtlaku (součet výkonů všech odsávacích ventilátorů z celé plochy haly) k nadměrnému vnikání studeného vzduchu do okolí vrat a dveří a tím znehodnocení prostředí velké plochy objektu v jejich blízkosti. Přívodní otvory a odsávací ventilátory musí být od sebe vzdáleny minimálně 6 m. Detailní řešení přívodu i odvodu vzduchu ukazuje obrázek.

7 Výpočet volné plochy přívodních otvorů uvnitř rozlehlé haly. Potřebné množství přiváděného vzduchu se určí podle instalovaného výkonu zářičů nad plochou, kam se již neuvažuje s vnikáním větracího vzduchu otvory v plášti haly (okna, dveře, vrata). Pásmo vlivu těchto otvorů je určeno jejich velikostí. Šířka provětraného pásma u stěn s vraty se pohybuje v rozmezí 18 až 24 m, u stěn s okny 12 až 18 m. Pro výpočet množství přivedeného vzduchu do vnitřních prostor haly (bez vlivu venkovních stěn infiltrace) se vezmou v úvahu všechny zářiče navržené nad touto vnitřní plochou. Z jejich instalovaného výkonu pak: M v =Q v i. M 1 [m 3 /h] kde M v [m 3 /h] je množství přiváděného větracího vzduchu z venkovního prostoru Q v i [kw] instalovaný výkon zářičů nad vnitřní plochou haly M 1 [m 3 /h/kw] množství větracího vzduchu na instalovaný výkon zářičů M 1 = 30 m 3 /h/kw Volná plocha přívodních otvorů (prostor mezi přívodním potrubím a spodním vodorovným rozrážecím krytem, volná plocha v protidešťové žaluzii):

8 S = M v [m 2 ] v kde v je 1,2 m/s rychlost v přívodním potrubí Přiváděcí otvory se umísťují ve vodorovném směru pokud možno co nejdále od zářičů nejlépe uprostřed mezi zářiči. Vyústění minimálně 150 mm pod rovinu zářičů. V případě, že jsou zářiče instalovány na bocích jednotlivých lodí (sloupech) šikmo, potom se přívodní otvory zaúsťují do roviny spodního pasu vazníku do středu výrobní lodi nejlépe nad obslužné komunikace. Výpočet větracích odváděcích otvorů při přirozeném odvodu vzduchu Důležité je rovněž umístění a samotné technické řešení otvorů pro odvod směsi spalin a vzduchu. Odváděcí otvory se umísťují do nejvyšších bodů haly. Nejmenší vzdálenost odváděcího otvoru od zářiče určuje teplotu směsi spalin a vzduchu odváděného tímto otvorem. Nesmí převýšit hodnotu t max sp = 70 C. Stejně závažným požadavkem je uspořádání otvorů na ploše resp. nad plochou střechy. Musí být vyloučen vliv větru na funkci odvodu vzduchu. Odváděcí otvory nesmí být zúženy pod vypočtený průřez. Jestliže se budou otvory mechanicky uzavírat, potom systém ovládání musí být svázán s provozem zářičů. Při provozu zářičů automaticky otevřít, při uzavření otvorů pak zablokovat spuštění zářičů. Množství odváděného vzduchu se stanoví ze vztahu: M celk = Q is. M 1 [m 3 /h] Rychlost vzduchu (m/s) protékajícího odváděcím otvorem, se určí podle diagramu. Diagram platí pro volně protékané otvory a šachty bez vestaveb a vratných kanálků. Existují-li rovněž otvory přívodní, dosahuje se do hodnoty výšky haly (H) kolmá vzdálenost od středu přiváděcího otvoru až k otvoru odváděného vzduchu.

9 V diagramu jsou uvedeny tyto hodnoty: kde H je výška haly od podlahy k odváděcímu otvoru nebo vzdálenost přiváděcích a odváděcích otvorů [m], v rychlost vzduchu v odváděcím otvoru [m/s], Δt teplotní rozdíl t i t ev [K] t i vnitřní výpočtová teplota vzduchu [ C] t ev výpočtová teplota vzduchu pro větrání t ev = t e - 8 K [ C] t e oblastní výpočtová teplota [ C] Volný průřez odváděcího otvoru se pak určí ze vztahu S = v Mcelk n 1 [m 2 ] kde S je volný průřez jednoho otvoru odváděného vzduchu [m 2 ] M celk celkové množství odváděného vzduchu [m 2 /h] v výstupní rychlost [m/s], n 1 počet otvorů odváděného vzduchu ve střeše [ ]

10 Určení výkonu zářičů Potřebný instalovaný výkon zářičů se určí z následujících vztahů: Zářič tmavý neizolovaný hluboký zákryt 0,0122.(t 0,014 k.(t g g - t - t e e ). A.Q ). A f celk.q celk [kw] Zářič tmavý izolovaný hluboký zákryt 0,0120.(t 0,014 k.(t g g - t - t e e ). A.Q ). A f celk.q celk [kw] Zářič světlý s otevřenou komorou 0,0125.(t 0,014 k.(t g g - t - t e e ). A.Q ). A f celk.q celk [kw] Zářič komora delta neizolovaný 0,0119.(t 0,014 k.(t g g - t - t e e ). A.Q ). A f celk.q celk [kw] Zářič komora delta izolovaný s mřížkou 0,0098.(t 0,014 k.(t g g - t - t e e ). A.Q ). A f celk.q celk [kw] ε k využití spalin [ ] ε k1 = 0,95 nepřímý odvod spalin z vytápěného prostoru ε k2 = 0,85 přímý odvod spalin mimo vytápěný prostor (kouřovody) teplota spalin u tmavých zářičů 180 C, při teplotách vyšších ε k2 = 0,7

11 Činitel f Činitel f je závislý na typu zářiče a jeho osazení v prostoru a určí se takto: f = η s. Φ. A s. K [ ] Tabulka 1. Přehled činitelů potřebných pro výpočet infravytápění pomocí zářičů Zářič T-N T-I S-O S-DN S-DI sálavá účinnost osazení v prosoru a konstr. provoz osazení v prostoru η s f f ` vodorovné 0,630 0,720 0,580 0,670 0,820 šikmé 0,580 0,670 0,550 0,620 0,780 vodorovné 0,190 0,217 0,174 0,193 0,195 šikmé 0,307 0,355 0,277 0,313 0,325 vodorovné 0,214 0,245 0,197 0,228 0,279 šikmé 0,345 0,398 0,327 0,369 0,464 konstanta K - 0,890 0,890 0,880 0,850 0,700 absorbce A s - 0,850 T-N tmavý neizolovaný T-I tmavý izolovaný S-O světlý otevřená komora S-DN světlý komora delta neizolovaný S-DI světlý komora delta izolovaný Sálavá účinnost η s vodorovně šikmo 30 Zářič tmavý neizolovaný s hlubokým reflexním zákrytem 0,63 0,58 Zářič tmavý izolovaný s hlubokým reflexním zákrytem 0,72 0,67 Světlý zářič s otevřenou komorou 0,58 0,55 Světlý zářič s deltovitou komorou neizolovaný 0,67 0,62 Světlý zářič s deltovitou komorou izolovaný, s mřížkou 0,82 0,78

12 Střední sálavý účinek Φ Střední sálavý účinek je závislý na poloze zářiče Φ = 0,4 při vodorovném osazení Φ = 0,7 při šikmém osazení Rozdílné hodnoty jsou dány rozdílem množství tepla dopadajícího přímo na člověka. Proto je také hodnota při šikmém osazení větší. Součinitel absorbce (A s = 0,85) Je uvažován jako střední průměrná hodnota všech ploch (podlaha, stroje, atd.) na které dopadá záření. Intenzita osálání Is Z hygienického hlediska je nesmírně důležitá hodnota intenzity osálání. Nesmí překročit I s = 200 W/m 2 podlahové osálané plochy. Kontrolní výpočet: I s = f `.Q is A.1000 [W/m 2 ] přičemž činitel f závisí na osazení zářiče v prostoru f = η s. A S.Φ [ ] tepelný výkon (Q is ) je dán součtem výkonů osazených zářičů nad podlahovou plochou [A]. Výpočet teploty vzduchu t i t i = t g - Δt s [ C] kde Δt s = 0,0716 I s [K] t g = 17 C Konstanta K empiricky zjištěno.

13 Porovnání instalovaného výkonu při použití různých typů zářičů Konstrukční provedení jednotlivých typů zářičů ovlivňuje jejich sálavou účinnost a má svůj vliv i osazení zářiče v prostoru (vodorovně, šikmo). Stejně pak působí u tmavých zářičů i způsob odvodu spalin když současný pohled hygienické složky nedoporučuje nepřímý odvod. Pro porovnání byl zvolen příklad, který umožní stanovit skutečné potřebné instalované výkony při různých typech zářičů. Základní tepelná ztráta Q celk = 250 kw t g = 17 C, t e = 12 C, A = 1300 m 2. Předpokládá se možná výška zavěšení zářičů h = 6 až 8 m, kam je možno instalovat všechny uvedené typy. 1. Zářič T-N neizolovaný, tmavý, vodorovně, přímý odvod spalin 0,0122.(t 0,014.(t k g g - t - t e e ). A.Q ). A f celk.q celk = 0,0122.(17 12) ,014.0,85.(17 12) , = ,63 47,5 = 275,76 [kw] 2. Zářič T-N neizolovaný, tmavý, vodorovně, nepřímý odvod spalin 0,0122.(17 12) ,014.0,95.(17 12) , = ,41 47,5 = 209,48 [kw] 3. Zářič T-N neizolovaný, tmavý, šikmo, přímý odvod spalin 0,0122.(17 12) ,014.0,85.(17 12) , = ,63 76,75 = 218,86 [kw] 4. Zářič T-N neizolovaný, tmavý, šikmo, nepřímý odvod spalin 0,0122.(17 12) ,014.0,95.(17 12) , = = 198,86 [kw] 501,46 76,75

14 5. Zářič tmavý izolovaný hluboký zákryt 0,0120.(17 12) ,014.0,85.(17 12) , = ,63 54,25 = 224,90 [kw] 6. Zářič světlý s otevřenou komorou 0,0125.(17 12) ,014.0,95.(17 12) , = = ,5 501,41 43,50 = 216,21 [kw] 7. Zářič komora delta neizolovaný 0,0119.(17 12) = 0,014.0,95.(17 12) , = ,5 = 204,05 [kw] 501,41 48,25 8. Zářič komora delta izolovaný s mřížkou 0,0098.(17 12) ,014.0,95.(17 12) , = = = 167,9 [kw] 501,41 48, 75 Z porovnání vyplývá, že nepřímý odvod spalin má podstatný vliv na požadované osazení výkonu zářičů. Proto také jsou světlé zářiče ve výhodě proti zářičům tmavým co do spotřeby plynu, neboť u nich není hygienickou složkou požadován přímý odvod spalin. Pokles příkonu u tmavých zářičů s přímým odvodem spalin se dosáhne zařazením vířivých ventilátorů do prostoru pod střešní plášť (zisk cca 20 %). 5 Rozmísťování zářičů Sálavé vytápění a infravytápění speciálně s koncentrovaným tokem sálavého tepla vyžaduje velice pečlivý přístup při rozmísťování jednotlivých zářičů. Tepelné pohody lze dosáhnout jedině

15 tehdy, zajistí-li se rovnoměrné osálání celé vytápěné plochy. Cíle je dosaženo, jsou-li respektovány některé zásady související s principem dodávky tepla. 5.1 Tmavé zářiče Rozhodující pro rozmísťování je úhel jádrového sálání to je vymezený prostor, kam zářič dodává více jak 90% sálavé složky výkonu. Zářiče KM-N i KM-I jsou konstrukčně řešeny ve dvou variantách. V provedení ALFA (obr. č ) je úhel jádrového sálání 90, úhel všeobecného sálání 135, v provedení BETA (obr. č ) je jádrové sálání v úhlu 120 všeobecné pak 150. V prostoru vymezeném úhly jádrového a všeobecného sálání se do vytápěného prostoru dostane zbývajících cca 10 % výkonu sálavé složky zářiče. Vodorovné zavěšení zářičů Rovnoměrnosti vytápění se dosáhne, protínají-li se uvnitř objektu okrajové paprsky jádrového sálání 1,5 m nad podlahou (obr. č , bod. A). Při vodorovném zavěšení zářičů musí být průsečík okrajového paprsku se stavební konstrukcí minimálně 2,5 m nad podlahou (bod B). Tam, kde jsou umístěna pracoviště přímo u oken, je lépe umístit tento průsečík ještě výše. Zářič se má situovat blíže ke stěně, aby se vyrovnal nepříznivý vliv chladných ploch oken a stěny. V případě, že je mezi dvěma zářiči umístěna komunikace, je možné vzít jako vodítko průsečík všeobecného sálání a jeho výšku nad podlahu h 1 = 2,5 m. Důvodem dvojího konstrukčního řešení tmavých zářičů s hlubokým zákrytem (KM-N) i (KM-I) (ALFA x BETA) je ta skutečnost, že při dobře izolovaných stavbách je potřeba tepla pro vytápění nižší. Zářiče s malým úhlem jádrového osálání (90 ) by nezajistily rovnoměrnost vytápění. Velký výkon je pak soustředěn do úzkého pásma.

16 Proto zářiče BETA umožňují rovnoměrnou dodávku tepla (obr. č ) na větší ploše. U širokých hal (obr. č ) přichází v úvahu kombinace obou konstrukčních typů. Vyrovnání vlivu obvodového pláště (chladné plochy oken a stěn) zajistí zářič v provedení ALFA s malým úhlem jádrového sálání. Uvnitř haly pak se použijí zářiče BETA. V podélném směru by se měly respektovat hodnoty uvedené na obr. č Šikmé zavěšení zářičů Stejné principy se musí dodržovat při situování zářičů na bočních stěnách a šikmém zavěšování (obr. č ). Maximální úhel sklonu 30 od vodorovné osy. Pro šikmé zavěšení lze použít pouze zářič KM-N ALFA resp. KM-I ALFA, aby rozptyl jádrového sálání byl co nejmenší (osálání střešního pláště při větším úhlu jádrového sálání) by bylo ztrátovou položkou.

17 5.2 Světlé zářiče Stejné zásady jako při rozmísťování tmavých zářičů platí i pro zářiče světlé. Rozdíly jsou pouze v úhlech jádrového a všeobecného sálání. Konstrukční provedení světlých zářičů určují úhel jádrového sálání v podélném a příčném směru 60, úhel všeobecného sálání 90. Příklady rozmísťování jsou uvedeny na obr až Rozmístění respektuje vlivy ochlazovaných ploch a nepříznivý účinek vstupních vrat. V uvedených dvou příkladech (obr. č a ) byl pro vyrovnání nepříznivého vlivu vrat zařazen vždy další zářič umístěný nad nimi. Doporučuje se, aby při vět.í frekvenci jejich otevírání byly zářiče 1, 2 a 3 vět.ího výkonu než zářiče uvnitř haly a tvořily jednu samostatnou regulační skupinu. Stejně tak mohou mít větší výkon zářiče 10 a 11 s ohledem na vyrovnání vlivu chladné čelní stěny. Mohou však být zařazeny do regulační skupiny 4 až 11. V regulačním okruhu zářičů 1 až 3 se používá čidlo pro snímání teploty vzduchu (t i ) s ohledem na zachycení rychlé změny teploty při otevření vrat. Pro skupinu zářičů 4 až 11 se volí čidlo snímající výslednou teplotu (t g ).

18 5.3 Kombinace tmavých a světlých zářičů Další vliv, který je třeba vzít při navrhování infravytápění v úvahu je rychlost náběhu zářičů do plného výkonu. Tmavé zářiče dosahují plný výkon po cca 15 až 20 min., zářiče světlé (80 % po 30 s, 100 % po 1 až 3 min.). Tyto vlastnosti ovlivňují rovněž použití zářičů pro danou technologii objektu. V případě, že je z objektivních důvodů vhodné použít tmavé zářiče (výška 6 m, celoplošné vytápění) avšak z technologického hlediska se vyžaduje časté otevírání vstupních vrat, je zapotřebí v okolí tohoto vstupu osadit zářiče světlé do samostatného regulačního okruhu a tím odstranit nepříznivý vliv způsobený vnikáním chladného vzduchu. Zářiče světlé díky rychlé reakci umo.ní zajistit odpovídající podmínky i v okolí vrat.

19 Příklad řešení uvádí obr. č regulační okruh v okolí vrat zahrnuje zářiče světlé (1 a. 4). Čidlo (13) pro regulaci snímá teplotu vzduchu. Čidlo (14) regulační okruh uvnitř haly (zářiče 5 až 12) snímá teplotu výslednou. Vyrovnání vlivu čelní stěn lze řešit větším výkonem zářičů 8 a Hygienické podmínky Vysoké povrchové teploty zářičů a koncentrace tepelného toku do úzkého svazku paprsků vyžaduje jak z hygienického, tak i bezpečnostního hlediska dodržovat určité zásoby při jejich rozmísťování. Celková intenzita osálání podlahové plochy se ověřuje pomocí vztahu: I s = f 1 `.Q.1000 A a nesmí překročit hodnotu I s 200 W/m 2. [W/m 2 ] Tento vztah však nevyjadřuje vliv výšky zavěšení zářičů resp. vzdálenost zdroje sálání nad člověkem. Podle druhu a povrchové teploty jednotlivých zářičů je sestavena tabulka, která určuje minimální výšky zavěšení. Tabulka Minimální výšky zavěšení zářičů z hlediska osálání celkové vytápění Typ zářiče Výkon [kw] Úhel sklonu od vodorovné roviny T-N. 10 kw (T-I) 11,4 4,5 4,3 4,0 3,8 T-N. 15 kw (T-I) 16,5 4,6 4,4 4,1 3,9 T-N. 22,5 kw (T-I) 23,5 4,7 4,5 4,2 4,0 T-N. 30 kw (T-I) 30,0 4,8 4,6 4,3 4,1 S-O. 7 kw 7,0 4,9 4,8 4,6 4,2 S-O. 10 kw 10,0 5,3 5,0 4,8 4,3 S-O. 13 kw 13,0 6,0 5,6 5,2 4,7 S-O.26 26,0 7,0 6,6 6,2 5,8 S-DN 10 9,7 5,2 5,1 4,7 4,3 S-DN 20 19,4 6,4 6,2 5,6 5,1 S-DN 30 29,1 7,7 7,5 6,9 5,9 S-DN 40 38,8 8,6 8,4 7,8 6,6

20 S-DI 10 7,7 4,8 4,7 4,4 4,0 S-DI 20 15,4 5,7 5,5 5,1 4,6 S-DI 30 23,1 7,0 6,8 6,3 5,4 S-DI 40 30,8 7,8 7,6 7,1 6,1 6 Bezpečnostní podmínky Zářiče jsou otopná tělesa s vysokou povrchovou teplotou. Je proto nutné dbát na to, aby tepelné záření nepůsobilo nevhodně na materiály v jejich okolí. 6.1 Tmavé zářiče Vzdálenost tmavých zářičů od stavebních konstrukcí a předmětů stanoví obr.č kde: x = 200 mm při odvodu spalin kouřovodem mimo vytápěný prostor x = 800 mm při odvodu spalin do vytápěného prostoru x = 500 mm při odvodu spalin do vytápěného prostoru nehořlavé provedení stavební konstrukce y = 200 mm vzdálenost od svislých konstrukcí z = 2000 mm vzdálenost hořlavých materiálů umístěných v oblasti jádrového sálání g = 1200 mm mimo oblast jádrového sálání (všeobecné sálání)

21 Mnohdy je zapotřebí umístit zářiče nad jeřábovou dráhu, čímž dochází k situaci, kdy jeřáb pojíždí v těsné vzdálenosti pod funkční plochu zářiče. Ochrana proti přehřátí tělesa jeřábu se provádí instalací reflexního plechu (nerez) ve vzdálenosti cca 20 mm nad konstrukcí jeřábu. Přesah plechu mimo oblast jádrového sálání min. 100 mm. Schéma vyznačuje obr Bezpečná vzdálenost hořlavých konstrukcí od neizolovaných částí kouřovodů odvodem spalin je 600 mm. Bezpečná vzdálenost elektrorozvodů, kde by teplotu neměla překročit 35 C je 2000 mm. Při menších vzdálenostech je nutno opatřit kabelový rošt ochranným reflexním zákrytem obr.

22 Tam, kde není možné dodržet bezpečnostní vzdálenosti, je nutno hořlavé konstrukce a kabelové rozvody chránit reflexním plechem obdobně jako při ochraně konstrukce jeřábu. 6.2 Světlé zářiče hodnoty v závorkách platí pro zářiče s výkonem nad 30 kw V oblasti jádrového sálání musí být sálavá plocha zářiče (850 až 900 C) vzdálena od konstrukcí stavby, případně od jiných hořlavých materiálů min mm (2600 mm). Tato vzdálenost zajišťuje, že teplota osálaných ploch nepřekročí 85 C schéma viz obr. č V případech, kdy pod zářičem pojíždí jeřáb je nutno v šíři vlivu dopadajícího jádrového sálání umístit nad jeřáb ochranný reflexní plech s přesahem na každé straně a to ve vzdálenosti min 20 m nad chráněnou částí konstrukce jeřábu. S tímto ochranným krytem pak jeřáb trvale pojíždí. x = 800 mm směrem nahoru y = 200 mm směrem do strany Bezpečná vzdálenost kabelových rozvodů, kde by teplota neměla překročit 35 C je: z = 3000 mm (4000 mm) v oblasti jádrového sálání g = 1800 mm (2400 mm) mimo oblast jádrového sálání Tam, kde není možno bezpečné vzdálenosti dodržet, je nutno hořlavé konstrukce a kabelové rozvody ochránit reflexním plechem obdobně jak je uvedeno v případě ochrany jeřábové

23 konstrukce. Tvar ochranného reflexního plechu musí být řešen tak, aby bylo umožněno proudění vzduchu v kabelovém prostoru. 7. Přívod a odvod vzduchu 7.1 Světlé zářiče Odvod spalin se v soustavách se světlými infračervenými plynovými zářiči provádí nepřímo v nejvyšších bodech vytápěného objektu. Odsávací ventilátory dimenzované na hygienické maximum tj. 30 m 3 /h/kw zářičů se umístí buď přímo do střešního pláště nebo světlíků. Je rovněž možné instalovat je v nejvyšších bodech čel hal. Uvádění do provozu je svázáno s provozem skupiny zářičů. V případě výpadku ventilátoru se musí automaticky odstavit z provozu celá skupina zářičů, s kterou tento ventilátor pracuje. Přívod spalovacího vzduchu se předpokládá buď infiltrací nebo u rozlehlejších hal samostatnými přívodními otvory a kanály. 7.2 Tmavé zářiče Odvod spalin v soustavách s tmavými infračervenými plynovými zářiči se provádí převážně přímo buď střešním pláštěm nebo obvodovou stěnou objektu. Detailní provedení včetně čísel jednotlivých prvků je uvedeno na obr. č Přívod spalovacího vzduchu se provádí buď z vytápěného prostoru, bez jakýchkoliv částí přívodního potrubí na ovládací skříni zářiče je v místě pro přívod spalovacího vzduchu instalován zákryt, pod kterým vzduch vstupuje do skříně k hořáku. Tam, kde je zapotřebí přivádět spalovací vzduch zvenčí (vytápěný prostor je příliš prašný), instalují se přívodní potrubí dle obr. č Jednotlivé prvky jsou uvedeny katalogovými čísly.

24

25

Středně a nízkoteplotní plynové zářiče (Tmavé zářiče)

Středně a nízkoteplotní plynové zářiče (Tmavé zářiče) Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Středně a nízkoteplotní plynové zářiče (Tmavé zářiče) Ing. Ondřej Hojer, Ph.D. Konstrukce 1. Skříň hořáku s automatikou (spalinového ventilátoru) 2. Hořáková trubka

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

SVĚTLÝ INFRAČERVENÝ PLYNOVÝ ZÁŘIČ MK

SVĚTLÝ INFRAČERVENÝ PLYNOVÝ ZÁŘIČ MK 03-20-1 TYP MK 04.2011 DRŽITEL PRESTIŽNÍ EVROPSKÉ CENY Z KVLITU ISO 9001 SVĚTLÝ INFRČERVENÝ OVÝ ZÁŘIČ MK VÝKONY 7;11;15;18 kw - JEDNOŘDÝ 25;36;43 kw - DVOUŘDÝ TYPOVÉ ZNČENÍ MKV.. VODOROVNÝ ZÁŘIČ (V) V

Více

ESMS - TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE

ESMS - TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE ESMS - TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE www.teplovhale.cz SCHULTE CZ, s.r.o. Pivovarská 501 686 01 Uherské Hradiště Mobil: 602 564 847 Tel./ fax: 572 551 048 cerny@schulte-etastar.cz Nádražní 334 267 11 Vráž

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění místností 67 Princip Zajištění tepelného komfortu pro uživatele při minimálních provozních nákladech Tepelná ztráta při dané teplotě

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

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

Vytápění zavěšenými sálavými panely

Vytápění zavěšenými sálavými panely Vytápění zavěšenými sálavými panely 1. Všeobecně Vytápění pomocí sálavých panelů zaručuje bezhlučný provoz, při kterém nedochází k proudění vzduchu, dále stálou teplotu v celé místnosti a žádné nebezpečí

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

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

SVĚTLÉ INFRAZÁŘIČE KASPO K7 K50

SVĚTLÉ INFRAZÁŘIČE KASPO K7 K50 R P L Y N O V É I N F R A Z Á Ř I Č E SVĚTLÉ INFRAZÁŘIČE KASPO K7 K50 KASPO PRAHA s.r.o. 2006 1. TECHNICKÝ POPIS Provedení a rozměry jsou na obrázku a v tabulce. Fyzikální jednotky jsou uvedené v soustavě

Více

Tepelné soustavy v budovách

Tepelné soustavy v budovách Tepelné soustavy v budovách Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV Ing. Petr Horák, Ph.D. 1.3. 2010 2 Platnost normy ČSN

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

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

Štěměchy-Kanalizace a ČOV SO-02 Zařízení vzduchotechniky strana 1/5. Obsah :

Štěměchy-Kanalizace a ČOV SO-02 Zařízení vzduchotechniky strana 1/5. Obsah : Štěměchy-Kanalizace a ČOV SO-02 Zařízení vzduchotechniky strana 1/5 Obsah : 1. Úvod 2. Koncepce větracích zařízení 3. Energetické nároky zařízení 4. Ekologie 5. Požární ochrana 6. Požadavky na související

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

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

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Návod na montáž infrazářičů KM-U délky 8 a 9 metrů

Návod na montáž infrazářičů KM-U délky 8 a 9 metrů Technické podmínky Tmavý infračervený plynový zářič KM 10-U; KM 15-U; KM 22,5-U; KM 30-U; KM 36-U; KM 45-U Příloha B2 Návod na montáž infrazářičů KM-U délky 8 a 9 metrů PŘEDPISY a UPOZORNĚNÍ Instalační,

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

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

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

Návod na montáž infrazářičů KM-U 45 délky 10 a 12 metrů

Návod na montáž infrazářičů KM-U 45 délky 10 a 12 metrů Technické podmínky Tmavý infračervený plynový zářič KM 10-U; KM 15-U; KM 22,5-U; KM 30-U; KM 36-U; KM 45-U Příloha B3 Návod na montáž infrazářičů KM-U 45 délky 10 a 12 metrů PŘEDPISY a UPOZORNĚNÍ Instalační,

Více

Provádění komínů a kouřovodů

Provádění komínů a kouřovodů Provádění komínů a kouřovodů Úvod - názvosloví Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy Komín s přirozeným tahem komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Technické požadavky na instalaci zářičů

Technické požadavky na instalaci zářičů 1 INFRATERM Petr Janásek - INFRATERM Vás srdečně vítá na Školení pracovníků oboru plynových zařízení í s tématem Technické požadavky na instalaci zářičů Kladno 17. 10. 19. 10. 2000 Třinec 31. 10. 2. 11.

Více

Inteligentní průmyslové haly - část 1

Inteligentní průmyslové haly - část 1 1 z 10 19.2.2010 8:35 ytištěno z internetového portálu TZB-info (www.tzb-info.cz), dne: 19.2.2010 zdroj: Inteligentní průmyslové haly - část 1 Datum: 21.12.2009 Autor: Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Zuzana

Více

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III Profese : KLIMATIZACE Zakázkové číslo : 29 09 14 Číslo přílohy

Více

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele ENERGETICKÉ VÝPOČTY 39 Podklady pro navrhování OS - energetické výpočty Stanovení potřebného výkonu tepelné ztráty [kw] Předběžný výpočet ČSN O60210 Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění ČSN EN

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Raichlova 2610, 155 00, Praha 5, Stodůlky kraj Hlavní město Praha

Více

Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná.

Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná. Funkce a rozdělení komínů Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná. Základní názvosloví: komínový plášť (samotná konstrukce komínu) může být: z klasických

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

Lineární činitel prostupu tepla

Lineární činitel prostupu tepla Lineární činitel prostupu tepla Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2018 především s ohledem na změny v normách. Lineární činitel

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí Jiří Ježek 1, Jan Schwarzer 2 1 Oknotherm spol. s r.o. 2 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Abstrakt Obsahem příspěvku je určení

Více

Princip infravytápění

Princip infravytápění Princip infravytápění V průmyslových závodech vybavených halami, příp. ve velkých prostorách, které je nutno vytápět, nebo udržovat teplotu na určité úrovni, tvoří náklady na vytápění významnou položku.

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1203_základní_pojmy_3_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu OTOPNÁ SOUSTAVA Investice do Vaší budoucnosti Projekt

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

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou Návod k instalaci AZ 186 7 719 001 067 (barva kovu) AZ 210 7 719 001 217 (barva červené střešní krytiny) Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou obr.1 Legenda k obr

Více

Sálavé a průmyslové vytápění

Sálavé a průmyslové vytápění Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Cvičení 5 Světlé a Tmavé plynové zářiče Ing. Ondřej Hojer, Ph.D. 1 Použitá literatura Cihelka, J.: Sálavé vytápění. 2. dopl. a přeprac. vydání. SNTL 1961. Praha.

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

jednovrstvé: zděný komín plnostěnný vylehčený prefabrikovaný nosná tvárnice+vložka nosná tvárnice+izolace+vložka

jednovrstvé: zděný komín plnostěnný vylehčený prefabrikovaný nosná tvárnice+vložka nosná tvárnice+izolace+vložka KOMÍNY A KOUŘOVODY Komín je stavební konstrukce používaná k odvodu spalin od kotlů do venkovního ovzduší. Druh komína, jeho konstrukčně materiálové řešení a profil průduchu ovlivňuje více faktorů. Především

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

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

Větrání plaveckých bazénů

Větrání plaveckých bazénů Větrání plaveckých bazénů PROBLÉMY PŘI NEDOSTATEČNÉM VĚTRÁNÍ BAZÉNŮ při nevyhovujícím odvodu vlhkostní zátěže intenzivním odparem z hladiny se zvyšuje relativní vlhkost v prostoru až na hodnoty, kdy dochází

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním u bytů s parame try PD, NED, EUD, ST D o v ytápě né ploše 45 m 2 4,95 0,15 1,51 0,15 1,05 0,15 0,66 0,15 4,95 1,26 1,51 0,62 1,05 0,62 0,66 0,62 0,00 1,00

Více

Cvičení 11 Větrání kotelny a orientační návrh komína

Cvičení 11 Větrání kotelny a orientační návrh komína Cvičení 11 ětrání otelny a orientační návrh omína BT0 otelně jsou instalovány nízoteplotní plynové otle o výonu 90 W a 1 otel s výonem 50 W v provedení B s atmosféricým hořáem. Kotelna je v 1.NP budovy,

Více

Návod na montáž infrazářičů KM-1 délky 7 až 20 metrů

Návod na montáž infrazářičů KM-1 délky 7 až 20 metrů Technické podmínky Tmavý infračervený plynový zářič KM 10-1; KM 15-1; KM 22,5-1; KM 30-1; KM 36-1; KM 45-1 Příloha B2 Návod na montáž infrazářičů KM-1 délky 7 až 20 metrů PŘEDPISY a UPOZORNĚNÍ Instalační,

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

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 250 a 250HE

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 250 a 250HE Instalační podmínky pro střídače SUNNY CENTRAL 250 a 250HE Obsah V tomto dokumentu jsou popsány rozměry, minimální vzdálenosti, které je nutné dodržet, množství přiváděného čerstvého a odváděného odpadního

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška Větrání plynových kotelen Komíny a kouřovody 8. přednáška Provedení větracích zařízení pro kotelny Kotelny mohou být větrány systémy Přirozeného větrání Nuceného větrání Sdruženého větrání Větrání plynových

Více

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Plynový kondenzační kotel na zemní plyn a zkapalněný plyn (26 a

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 4. Sálavé panely. 27. 4. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 4. Sálavé panely. 27. 4. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 4. Sálavé panely 27. 4. 2016 Ing. Jindřich Boháč Zavěšené sálavé panely - Návrh Pro dosažení rovnoměrnosti se při rozmisťování sálavých panelů se dodržuje pravidlo,

Více

Funkce teplovzdušného krbu :

Funkce teplovzdušného krbu : Funkce teplovzdušného krbu : Už z názvu je patrné, že tyto krby využívají během své funkce ohřevu vzduchu. To je jeden z hlavních rozdílů, oproti akumulačním sálavým stavbám využívajícím zdravé, bezprašné

Více

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ 1 Legislativní předpisy pro byty a bytové domy Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 11 WC a prostory pro osobní hygienu a vaření musí být účinně

Více

AGIDA s.r.o., Polní 55, 788 13 Rapotín. Doporučené projekční a instalační pokyny pro systém vytápění řízenými infračervenými halogenovými zářiči.

AGIDA s.r.o., Polní 55, 788 13 Rapotín. Doporučené projekční a instalační pokyny pro systém vytápění řízenými infračervenými halogenovými zářiči. AGIDA s.r.o., Polní 55, 788 13 Rapotín Doporučené projekční a instalační pokyny pro systém vytápění řízenými infračervenými halogenovými zářiči. Vypracoval : Zdeněk Kretek Thermoindustrie s.r.o. Řízené

Více

Energetické systémy budov 1

Energetické systémy budov 1 Energetické systémy budov 1 Energetické výpočty Výpočtová vnitřní teplota θint,i. (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 1 Vnější výpočtové parametry Co je to t e? www.japantimes.co.jp http://www.dreamstime.com/stock-photography-roof-colapsed-under-snow-image12523202

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva Vypracoval: Ladislav Škůrek Kontroloval: Ing. Radomír Baršč Datum: 10.8.2015 OBSAH 1. Všeobecně 3 2. Koncepce řešení 3 3. Popis zařízení 3 4. Přehled energií 4 5. Požadavky

Více

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice SO 01 a SO 02 Investor : Domov pro seniory Kaplice ul. Míru 366 682 41 Kaplice Vypracoval : L. Sokolík

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 Cvičení 6: Návrh zdroje tepla pro RD Zadání V

Více

Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík

Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík 1. Požárně bezpečnostní řešení a) Rozdělení objektu do požárních úseků a stanovení stupně požární bezpečnosti, b) Porovnání normových a navrhovaných

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

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

UF 600. Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy. 1 Bez ohřevu. Max. rozměry dveří (V x Š): 6 x 12 m

UF 600. Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy. 1 Bez ohřevu. Max. rozměry dveří (V x Š): 6 x 12 m Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy Max. rozměry dveří (V x Š): x m Vertikální montáž 1 Bez ohřevu Použití Speciální vzduchové clony UF jsou určeny pro průmyslové objekty s

Více

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření Identifikace systému vytápění Vlastník nebo provozovatel Adresa Celková podlahová plocha Vytápěná podlahová plocha Stáří budovy Nadmořská

Více

TERMSTAR 2000 ESS TYTO PROJEKČNÍ PODKLADY A INFORMACE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝMI PRÁVY A JSOU PUBLIKOVÁNY SE SOUHLASEM AUTORA

TERMSTAR 2000 ESS TYTO PROJEKČNÍ PODKLADY A INFORMACE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝMI PRÁVY A JSOU PUBLIKOVÁNY SE SOUHLASEM AUTORA NÍZKOTEPLOTNÍ PLYNOVÝ INFRAZÁŘIČ TERMSTAR 2000 ESS PROJEKČNÍ PODKLADY TYTO PROJEKČNÍ PODKLADY A INFORMACE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝMI PRÁVY A JSOU PUBLIKOVÁNY SE SOUHLASEM AUTORA OBSAH 1. ÚVOD 3 2. TERMSTAR

Více

POPIS: Metoda PUSH PULL PRO - efektivní cesta k čistému vzduchu ve výrobní hale

POPIS: Metoda PUSH PULL PRO - efektivní cesta k čistému vzduchu ve výrobní hale SVĚT ODSÁVACÍ TECHNIKY ESTA CZ KLIMAUT spol. s r. o. Vrbová 1477 CZ 250 01 BRANDÝS NAD LABEM DIE GANZE WELT DER ABSAUTECHNIK THE WORLD OF EXTRACTION PROJEKT: PROSTOROVÉ ODSÁVÁNÍ DÝMŮ VZNIKAJÍCÍCH PŘI SVAŘOVÁNÍ.

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

MEC 25 85 - MEC 35 85 C

MEC 25 85 - MEC 35 85 C www.accorroni-cz.cz Již 20 let se generátory řady MEC řadí svým výkonem a spolehlivostí mezi nejlepší vytápěcí zařízení ve své kategorii v Česku a na Slovensku. Technické parametry vysoce přesahují kritéria

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody Energeticko-technická Profese: Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti na pozemcích D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky Datum: prosinec 2015 Číslo

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

Princip tmavého zářiče

Princip tmavého zářiče Princip tmavého zářiče Inovativní a energeticky úsporné vytápění hal Inovativní princip tmavého zářiče Technika tmavého zářiče Zářiče jsou plynová infračervená topná zařízení, která patří do skupiny decentralizovaných

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

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

na straně sání čtyřhranné připojení na straně výfuku těsné kruhové připojení

na straně sání čtyřhranné připojení na straně výfuku těsné kruhové připojení Rozměry Charakteristika Obsah balení Jednotka bez ohřevu obsahuje: na straně sání čtyřhranné připojení na straně výfuku těsné kruhové připojení filtr G4, tloušťka 100 mm ventilátor provozní a bezpečnostní

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

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY T E C H N I C K Á Z P R Á V A RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 1 1 Úvod Navržené zařízení je určeno k větrání a částečnému

Více

Ventilace a rekuperace haly

Ventilace a rekuperace haly Technická fakulta ČZU Praha Autor: Petr Mochán Semestr: letní 2007 Ventilace a rekuperace haly Princip Větrání je výměna vzduchu znehodnoceného za vzduch čerstvý, venkovní. Proudění vzduchu ve větraném

Více

Vytápění zavěšenými sálavými panely

Vytápění zavěšenými sálavými panely Vytápění zavěšenými sálavými panely Část 1 Nová výpočtová metoda Suspended radiant panels heating Part 1 New method of calculation Ing. Miroslav KOTRBATÝ grafická spolupráce Ing. Zuzana KOVÁŘOVÁ Recenzent

Více

Technická zpráva Technické zařízení budov

Technická zpráva Technické zařízení budov Novostavba Administrativní budovy Praha Michle Technická zpráva Technické zařízení budov Datum:05/2017 Vypracoval: Bc. Pavel Matoušek 1 Identifikační údaje a zadání Název stavby: Admnistrativní budova

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA Akce : Objednavatel: Stupeň: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA 12 Městská část Praha 12, Úřad městské části Písková 830/25, Praha 4 Dokumentace pro

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

Princip světlého zářiče

Princip světlého zářiče Princip světlého zářiče Perspektivní a energeticky úsporné průmyslové vytápění Inovační princip světlého zářiče Světlý zářič - technika Světlé zářiče jsou plynová infračervená topná zařízení, která patří

Více

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ. Úvod do aerodynamiky interiéru. Terminologie

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ. Úvod do aerodynamiky interiéru. Terminologie DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ Úvod do aerodynamiky interiéru Terminologie Dosah proudu - je vzdálenost pomyslné roviny od čela vyústky, ve které rychlost proudění klesne pod určitou mezní hodnotu

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

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0 Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Z ln I ln I ln I ln I 0 n = [-] (1) 0 n, č Kde: I 0 sluneční konstanta 1 360 [W.m -2 ]; I n intenzita

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více