TEPELNĚ HLADINOVÝ GENERÁTOR (THG) ELEKTŘINA Z TEPLA
|
|
- Ludmila Kovářová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TEPELNĚ HLADINOVÝ GENERÁTOR (THG) ELEKTŘINA Z TEPLA Lukáš Minář Jan Trčka VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Studentská 1, Žďár nad Sázavou
2 Obsah Úvod... 3 Cíle našeho projektu (charakteristika)... 3 Princip THG... 3 Typy THG... 4 Výkony THG... 5 Naše měření na THG... 5 Elektrické připojení THG... 6 Technická doporučení pro měření na THG Závěr a) Doporučené aplikace THG Cena THG Závěr b) po opravě THG (u výrobce) Zdroje informací: Obrazová příloha ukázky některých aplikací THG
3 Úvod Studujeme 3. ročník oboru Technická zařízení budov (TZB). Protože se zajímáme o náš obor a sledujeme možnosti úspory energií, zaujalo nás zařízení, které souvisí nejen s naším oborem, ale i s oborem Elektrotechnika. Jde o zařízení, které je schopno bez pohybujících se součástí vyrábět elektrickou energii přímo z tepla s poměrně zajímavou účinností! Toto zařízení se jmenuje tepelně hladinový generátor (dále THG). Cíle našeho projektu (charakteristika) Vzhledem k tomu, že tepelně hladinový generátor (THG) je poměrně nové zařízení, dáváme si za cíl seznámit zájemce s tímto zařízením a chceme ověřit parametry, které uvádí výrobce. THG totiž nabízí nepřeberné množství aplikací jak v domácnosti tak v průmyslu. Pro toto seznámení dále uvádíme naše konkrétní měření na THG. V závěru jsou zmíněny některé zajímavé aplikace, které by mohly mít poměrně velký vliv na energetiku. Princip THG Protože výrobce na svých webových stránkách uvádí podrobně princip THG, nemá smysl toto zde podrobně popisovat. Kontakt na výrobce je uveden ve zdrojích informací, kde je možné podrobně se seznámit s tímto zařízením. Pro nejvýstižnější vyjádření funkce (principu) THG bychom mohli uvést nadpis jednoho videa na internetu: Zatopte si v kamnech, vyrobíte si tím zároveň elektřinu (zdroj: Ano, je to zařízení, které stačí instalovat (přiložit) na jakoukoli teplou plochu o teplotě (200 až 250 C, ideálně 250 C) a z výstupních vodičů či svorek lze odebírat stejnosměrný elektrický proud. Znalý elektrotechnik jistě namítne, že takovéto zařízení již existuje (například Peltierovy články, nebo termoelektrický generátor) a že THG tedy není nic nového. THG totiž pracuje na principu Seebeckova jevu (reverzní jev Peltierova jevu), kdy se stýkají rozdílné kovy. Tyto kovy, pokud mají různou teplotu, vzniká elektrický proud. THG tedy můžeme například instalovat na stěnu kamen nebo krbu. Vnější stranu generátoru je třeba chladit. Při optimálním rozdílu teplot lze odebírat elektrický výkon až 200 W! Ano, tento generátor, jak uvádí výrobce, by měl být schopen dodávat až 200 W a to je ten údaj, který vzbudil naši pozornost a který jsme se rozhodli ověřit. 3
4 Seebeckův jev Peltierův jev Obr: Porovnání Sebeckova a Peltierova jevu (zdroj Typy THG Výrobce vyrábí dva základní typy generátorů chlazení vodou a chlazení vzduchem. Teplá strana obou THG je shodná. Rozdíl je na studené straně generátoru. Pro první měření se nám podařilo na zápůjčku získat THG se vzduchovým chlazením, kdy na studené straně je instalován velký žebrový chladič a dva ventilátory, které přivádějí k chladiči okolní vzduch. Při náběhu jde tedy minimální výkon na pohon těchto ventilátorů, přebytek elektřiny lze pak odebírat přímo ze svorek generátoru. THG s vodním chlazením je na studené straně opatřen dvěma vývody pro vstup a výstup chladicí vody. Tato voda by měla proudit pomocí oběhového čerpadla (nucený oběh) a tak toto čerpadlo by opět mohlo být poháněno vyrobenou elektrickou energií z THG. THG se vzduchovým chlazením THG s vodním chlazením 4
5 Výkony THG Výrobce udává, že elektrický výkon obou typů THG je až 200W při optimálních podmínkách. Těmito optimálními podmínkami jsou teploty na teplé straně generátoru 250 C a na studené straně 25 C. Dále výrobce uvádí, že tepelný tok do generátoru by měl být 2000W. To je další údaj, který nás zajímá. Pokud by bylo dosaženo obou těchto výkonů, THG by pracoval s účinností 10 %, což by bylo při přímé přeměně tepla na elektřinu velmi dobré. U THG s vodním chlazením výrobce uvádí, že přímý tepelný výkon, který je možno předávat chladicí vodě se pohybuje v rozmezí 600 až 800 W. Tento tepelný výkon je možno použít na ohřev topné vody do ústředního vytápění nebo pro ohřev teplé vody (TV, dříve TUV). Je však otázka, jestli jsme technicky schopni udržet na studené straně THG teplotu 25 C, což sám výrobce uvádí jako problém zvláště u chlazení vzduchem. Zde výrobce upřesňuje, že uvedené výkony byly naměřeny v laboratoři při splnění optimálních podmínek. Naše měření na THG Výrobce udává, že elektrický výkon obou typů THG je až 200W při optimálních podmínkách. Těmito optimálními podmínkami je myšleno dosažení a udržení teplot na teplé / studené straně 250/25 C. Výrobce THG tedy předepisuje teplotu povrchu zdroje tepla 250 C (nepřekročitelnou 300 C). Dále není dovoleno vystavovat kontaktní plochu THG přímému ohni. Kontaktní plocha THG (foto: vlastní zdroj) Jako kontaktní plocha byl použit ocelový plech tloušťky 4 mm, na který byl THG přišroubován. Myšlenka byla taková, že pro testy bude použito různých zdrojů tepla. Plech 5
6 byl zespodu opatřen rámem ze svařených L profilů, aby bylo dosaženo pevného přitlačení THG k plechu po celé ploše. Z následujících fotografií je vše patrné. THG přišroubován k plechu Rám z L - profilů Z důvodu udržení co možná nejvyššího rozdílu teplot na teplé a studené straně THG, byla studená strana kontaktního plechu tepelně izolována izolací ze skleněných vláken, aby bylo zabráněno sálání tepla na chladič. Tepelná izolace na horní straně kontaktního plechu Pohled zespodu Elektrické připojení THG Jako konektory pro připojení byly použity modelářské pozlacené kontakty určené na vysoké proudy, které byly pájkou napájeny na konce kabelu dvoulinky o průřezu 2 x 2,5 mm 2 a délce 4 metry. Většího průřezu kabelu bylo použito z důvodu eliminace velkého poklesu napětí. Na opačné konce kabelu byly napájeny univerzální krokosvorky (krokodýlky), aby byla možnost připojení na různé spotřebiče. 6
7 1. zdroj tepla solární vařič Při slunečném počasí byl THG instalován do paraboly solárního vařiče o průměru cca 1,8 m. I při dostatečném slunečním záření a vyladění ohniska paraboly na spodní stranu kontaktního plechu, bylo dosaženo maximální teploty plechu C. Bylo to způsobeno poměrně velkým rozostřením ohniska vařiče a THG byl díky provedení plechu nad ohniskem. Dále kontaktní plech zakrýval poměrně velkou část paraboly a zabraňoval tak dopadu slunečních paprsků na parabolu. THG v solárním vařiči Připojení kabelu k THG Pohled zespodu Na druhý konec kabelu byla připojena výkonová 20W LED dioda přišroubovaná na chladiči. Obr: Připojení LED diody pomocí krokosvorek Přibližně po 1 hodině marného ladění ohniska paraboly na spodní stranu plechu, kdy se ani neroztočily ventilátory THG, byl tento test ukončen. 7
8 2. zdroj tepla propanbutanový kartušový ruční hořák Pro další test byl THG na kontaktním plechu upnut do svěráku tak, aby při ohřevu mohl vzduch proudit mezi žebry chladiče ve svislé směru a bylo tak podpořeno i přirozené proudění vzduchu. Obr: THG upnutý ve svěráku Jako zdroj tepla byl použit kartušový propanbutanový ruční hořák určený pro měkké pájení. Tímto hořákem byl plech na teplé straně rovnoměrně prohříván. Bylo dosaženo jen mírného roztočení ventilátorů a napětí na svorkách do 4 V. 3. zdroj tepla propanbutanový hořák 7 kw Tentokrát byl THG na kontaktním plechu položen na propanbutanový hořák o jmenovitém výkonu 7 kw. Po ohřátí spodní části plechu bylo na svorkách THG měřeno maximální napětí 4 V a ventilátory se roztočily na mírné otáčky. Připojená LED dioda se nerozsvítila. THG na propanbutanovém vařiči Sestava s PB lahví Pohled na hořák 8
9 Zapojení LED diody a multimetru Maximální dosažené napětí 4 V 4. zdroj tepla elektrický vařič 1,5 kw Po výše uvedených neúspěšných testech byl THG demontován z kontaktního plechu a položen přímo na elektrický vařič. Při použití tohoto zdroje tepla bez kontaktního plechu byly naměřeny nejlepší výsledky. Jako první byla zapojena k THG výkonová 20W LED dioda, která se při napětí kolen 7 8V rozsvítila a maximálního napětí v tomto zatížení bylo dosaženo kolem 10 V. THG na elektrickém vařiči 1,5 kw 20 W LED dioda a dosažené napětí Dále byla k THG připojena modelářská nabíječka, kterou lze kvalitně nabíjet i autobaterie. Jako zdroje pro tuto nabíječku lze použít dodávaný spínaný zdroj napájený ze zásuvky 230 V nebo lze použít 9
10 zdrojovou autobaterii 12 V (lze nabíjet z autobaterie do autobaterie). Místo zdrojové autobaterie byl použit THG. Pokud by bylo dosaženo odpovídajícího napětí na vstupu do nabíječky, mohl by být zahájen nabíjecí proces pro nabíjenou autobaterii. THG s nabíječkou, autobaterií a multimetrem Autobaterie připravená k nabíjení Po zapojení nabíječky na THG však pokleslo napětí i pod 10 V, což nabíječka signalizuje jako nízké napětí zdroje a nelze spustit nabíjecí proces. Maximálního napětí v tomto zapojení bylo dosaženo asi 10,7 V. Nabíječka pracuje do poklesu napětí 10,5 V, takže bylo dosaženo její spodní hranice bez nabíjecího procesu. Následovalo měření proudu, který nabíječka v tomto stavu odebírá. Byla naměřena hodnota 101 ma. Napětí měřeno nabíječkou i multimetrem Hodnota proudu 101,2 ma na multimetru 10
11 Následovalo měření teplot na THG a vařiči. Na dalších fotografiích je vidět naměřená teplota na straně chladiče (mezi žebry) do 70ti C. Hodnoty se během všech měření pohybovaly nejvíce kolem 60 C. Teplota povrchu vařiče se pohybovala vysoko nad 200 C (odhad je kolem 250 C). Bezkontaktní teploměr měří teploty do 200 C, tedy při překročení této hodnoty hlásí Hi (viz další foto). Měření teploty mezi žebry chladiče Teplota mezi žebry na kraji chladiče Teplota povrchu vařiče překročila 200 C červená kontrolka teploměru hlásí měření mimo rozsah přístroje Dále byla k dispozici 3W LED žárovka 12 V, kterou THG bez problému rozsvítil (viz další foto). LED žárovka 12 V, 3W LED žárovka 12 V, 3W Následovalo odstavení THG z vařiče, na kterém po vypnutí byla měřena povrchová teplota. Po poklesu teploty pod 200 C bylo možno tuto teplotu změřit (rozsah teploměru do 200 C). 11
12 Teplota vařiče klesla pod 200 C a bylo ji možno změřit THG byl vrácen na vařič a k THG byl připojen měnič napětí 300 W, který mění napětí ze stejnosměrného 12 V na střídavé napětí 230 V. Při stoupnutí napětí přes 12 V na THG, byl měnič zapnut, ale napětí ihned kleslo a měnič se nerozběhl. Je pravda, že na sekundár byla připojena žárovka 75 W a tak zátěž byla pro danou konfiguraci značná. Je otázkou, jestli by se měnič rozeběhl s mnohem nižší zátěží. To nebylo vyzkoušeno. Měnič napětí připojený k THG Dosažené napětí před zapnutím měniče Následovalo měření napětí a proudů, které mělo přiblížit skutečný dosažený výkon THG. Opět byla připojena nabíječka, která ukazovala 10,16 V a na multimetru byl změřen proud 103,9 ma = 0,1039A. Tedy dodávaný výkon THG: P = U * I = 10,16 * 0,1039 = 1,056 W cca 1,1 W 12
13 Měření napětí a odebíraný proud nabíječky Následně byly k THG paralelně připojeny dvě LED - diody (dle výrobce každá 20 W). Maximální naměřené napětí bylo 10,56 V. Měření napětí při paralelním zapojení 2ks výkonových LED diod 20 W Max. dosažené napětí 10,56 V Napětí 10,27 V Celkový proud do obou LED diod se pohyboval kolem hodnoty 100 ma = 0,1 A. Tedy dodávaný výkon THG: P = U * I = 10,56 * 0,1 = 1,056 W opět cca 1,1 W 13
14 Každá LED dioda odebírá cca 50 ma. Proudový odběr diody v ma Proudový odběr diody v ma Jako kontrolní měření byla modelářská nabíječka připojena k autobaterii na stranu vstupu tedy autobaterie jako zdroj. Na výstupu nabíječky nebyla žádná zátěž. Nabíječka ukazovala napětí na vstupu cca 12,2 V a multimetr naměřil proud 104,7 ma = 0,1047 A. Tedy nabíječka bez nabíjení odebírá příkon P = U * I = 12,2 * 0,1047 = 1,28 W. Nabíječka je tak připravena k nabíjení. Při napojení nabíječky na THG však dochází k poklesu napětí a nabíječka tak není schopna spustit proces nabíjení. Nabíječka napojená na autobaterii jako zdroj Autobaterie jako zdroj 14
15 Technické podmínky měření Pro objektivní vyhodnocení měření je třeba uvést následující skutečnosti: Teplosměnná kruhová plocha elektrického vařiče zabírala asi 42% celkové možné kontaktní plochy THG (rozměr plochy THG 34 x 19 cm = 646 cm 2 ; průměr plochy vařiče 18,5 cm 269 cm 2 ). Teplo z vařiče se však rozvádí do desky THG i vedením není možné jednoznačně určit, jak velký má tato skutečnost vliv na dosažené výsledky. Z výše uvedených měření na jednotlivých zdrojích tepla plyne, že vysoký podíl na zdárném provozu THG má dokonalý kontakt s plochou zdroje tepla. Tento dokonalý kontakt nebyl u kontaktního plechu, který byl vyroben pro první testy. Teplota na povrchu chladiče mezi žebry překračovala hodnotu doporučenou výrobcem (25 C) asi o 40 C (teplota se pohybovala kolem 60 C), nebylo tak dosaženo doporučených hodnot rozdílu teplot. Měření povrchu vařiče byla prováděna teploměrem, jehož maximální měřitelná hodnota je 200 C. Tato teplota byla na povrchu vařiče evidentně překročena, ale její přesnou hodnotu neznáme. Lze se tedy domnívat, že bylo dosaženo doporučené teploty výrobcem 250 C. Technická doporučení pro měření na THG Výrobce jasně doporučuje pro nabíjení 12 V autobaterie sériové zapojení 2 ks THG, aby se dosáhlo požadovaného napětí pro spuštění nabíjecího procesu. Výše popsaná měření toto doporučení jen potvrzují. Při použití 2 ks THG by bylo možné spustit nabíjení i na naší nabíječce. Je však otázka, jak by bylo možno THG zatížit jakými proudy bychom mohli nabíjet autobaterii. Při instalaci THG je jednoznačně nutné věnovat velkou pozornost provedení dokonalého spojení kontaktních ploch zdroje tepla a THG! Výrobce doporučuje použít pro dokonalé sdílení tepla tepelně vodivou pastu použitelnou do 400 C (např. DC 340 výrobce DOW CORNING nebo pastu na chladiče od společnosti ELCHEM). Toto doporučení je třeba v žádném případě nepodceňovat! Jako další řešení dokonalého sdílení tepla do THG může být například přímý kontakt teplonosného média (např. termického oleje) na kontaktní plochu THG. Pro tento účel by bylo nutno vyrobit výměník tepla, na který by se THG přišrouboval s těsněním (jako příruba). Tímto výměníkem by proudil termický olej, jehož teplota by se dala dobře měřit například teploměrem do jímky. Toto provedení však montáž THG velmi komplikuje. Při instalaci THG je třeba dále myslet na přívod chladného vzduchu k ventilátorům, jak jen to je technicky možné. U vzduchem chlazeného THG není ani možné si představit, že bychom mohli na studené straně THG udržet 25 C, jedině snad při provozu ve venkovním prostředí. 15
16 Závěr a) Pro skutečné nabíjení 12 V autobaterie by bylo zapotřebí 2 ks THG. Jeden kus THG může dobře sloužit pro svícení LED diod. Bylo shlédnuto 1 video, kde je provoz THG ve venkovním prostředí v zimě. Na tomto videu se předvádí měření napětí naprázdno, což u 2 ks sériově zapojených THG je kolem hodnoty 18 V. V této práci výše uvedené testy nejsou v žádném případě provedeny profesionálním způsobem a podmínky měření neodpovídaly přesným požadavkům výrobce. Dá se předpokládat, že THG bude používat kutil s technickou praxí a před montáží může podobné testy provádět. Je na každém potenciálním zájemci o THG, jestli toto zařízení bude využívat. Rádi bychom se přesvědčili, že deklarovaný výkon výrobcem 200 W je skutečně dosažitelný. Pakliže to možné je, lze pro THG najít zajímavá uplatnění (všude tam, kde probíhá spalovací proces, či je dostatek odpadního tepla z různých energetických a výrobních procesů). Vyjádření výrobce Výše uvedené výsledky měření jsme zaslali výrobci a zde je jeho vyjádření: Dobrý den, Děkuji za poslání pěkné prezentace pokusů. Podle fotek je důležité jak píšete - dokonalý přívod tepla na spodní stranu THG. To je opravdu nejdůležitější. Dále jak je THG na vařiči je jasné, že ten výkon tam určitě nebude. 1) plotýnka směřuje výkon na jedno místo 2) autonomní regulace začne převádět výkon tepla do chladiče, aby uchránil křemíkové čipy 3) teplota chladiče je na 70 C takže i při spadu 200 C/70 C je výkon kolem 15-20W 4) nutné aby THG udával max. výkon je třeba zajistit aby teplota chladiče byla opravdu 25 C pak je výkon 200W a teplota na spodku 250 C (měřeno v laboratoři) 5) THG_vodní chlazení je na tom lépe tam je možné bez problému dosáhnout toho výkonu, protože je tam vodní chlazení. 6) THG - vzduch je určen pro zahradní a hobby aplikace (dobíjení malé baterie, notebook, mobil, světlo LED atd.) 7) byl u mě klient a také říkal, že to nejede a ukázal jsem mu u nás, že to jede při hodnotách 42 /200 výstup na THG_vzduch 27,5V/2,5A - 69W, při teplotě 250 C jsem nebyl schopen dodat, protože odvod tepla je až 2000W což na vařiči je problém, pak by výkon byl mezi W. 8) důležité je zajistit průchod těch 2000W jinak to prostě nejede a plotýnka to vůbec ne, tam jsou obrovské ztráty a převod tepla malý a hlavně bodový a to je špatně protože u THG přestane fungovat autonomní regulace. 9) u toho PB hořáku je problém, že nemáte odvodní žebra od spodku plotny pod THG, teplota plamene nestačí vyvinout dostatek tepla 2kW na té ploše. 10) vámi dosaženého napětí 10V odpovídá teplotě na THG kolem 125 C, neměřte teplotu na straně THG to je zavádějící, ale na spodní straně pod čipy. Závěr: THG pojede, když mu zajistíte optimální podmínky dle návodů, prostě nutné pro max. výkon mít na žebrech chladiče 25 /250 C Doporučuji pro testy sklokeramickou desku o výkonu 2,4kW a pak na to dejte THG a uvidíte, že výkon bude opravdu jinde cca. mezi W podle desky, teploty vzduchu, uložení. U mě standardně dosahuji nabíjecího proudu 1,9-2,9A/27V na sklokeramické desce. 16
17 PS: je to fakt o tom teple a chlazení 25 /250 C, každé zvýšení teploty hliníkového chladiče vede k fatálnímu poklesu výkonu kvadraticky. Zavolejte poradím S pozdravem Pliska Návštěva u výrobce Při návštěvě u výrobce, kde jsme provedli základní test THG na sklokeramické desce, výrobce doporučil zanechat u něj THG k opravě. Výrobce totiž vyjádřil pochybnosti o bezzávadnosti elektrických součástek uvnitř THG. Po sepsání reklamačního protokolu byl THG zanechán u výrobce. Vyjádření výrobce po opravě THG: Zdravím, opravdu to byla dioda, přerušený P-N přechod, odporově 100 kohm. Proto to nedávalo žádný výkon, po výměně opět výkon. Doporučené aplikace THG Pokud nová měření prokáží elektrický výkon udávaný výrobcem (či alespoň 50% výkon při běžném provozu, jak uvádí výrobce), otevírají se nové možnosti v mnoha oblastech. Nelze opomenout veliké množství odpadního tepla v různých energetických a výrobních procesech (hutě, elektrárny, spalovací motory, ). Nebojíme se tvrdit, že by to byl opravdu velký průlom do energetiky, kdy by se dalo získat minimálně několik procent (možná desítky procent) na zvýšení účinnosti energetických zařízení. Zvláště pro kogenerační jednotky se spalovacím motorem či přímo ve vozidlech se spalovacím motorem zde jsou skutečné velké ztráty tepla, které by šly využít pro naše tepelně hladinové generátory snižování emisí v dopravě (například výkon generátoru elektrické energie v osobním automobilu je asi 1 kw, tato energie by při běžném provozu mohla být kryta několika kusy THG). Takže by klesly emise spalovacích motorů o hodnoty, které jsou adekvátní pohonu stávajících generátorů elektrické energie! To je jen jeden z příkladů. Je třeba se na tomto místě zmínit obrovský přínos pro kogenerační jednotky. Konkrétně se jedná o skutečnost, že kogenerační jednotka je navrhovaná podle potřeb tepla, protože kdyby byla navrhována podle potřeb elektrické energie, měli bychom k dispozici velké množství tepla, které najde jen stěží uplatnění a přebytky tepla by se musely bezúčelně mařit chladit, což navíc nedovoluje legislativa. Při použití THG totiž roste podíl vyrobené elektřiny z odpadního tepla motoru kogenerační jednotky. To je pro tuto oblast veliký přínos! Dále je veliké procento chalupářů a kutilů, kteří by přivítali toto zařízení pro samovýrobu elektrické energie z tepla (alespoň určité pokrytí vlastní spotřeby). 17
18 Jak je výše uvedeno při našich pokusech, nejčistější elektrická energie získaná pomocí THG bude jednoznačně ze Slunce například v solárních parabolách či jiných koncentrátorech slunečního záření, které bude pro tento druh získávání energie dokonale přizpůsobený. Cena THG Současná cena se obou typů THG pohybuje 9 až 10 tisíc Kč bez DPH za 1 ks. Tato cena samozřejmě odrazuje nejen soukromé osoby od nákupu a experimentování. Při osobním jednání s výrobcem nám bylo sděleno, že výroba THG je v současné době prováděna malosériově a nevyplatí se investovat za současného stavu do plně sériové výroby. Některé části THG se proto vyrábí obráběním kvalitního materiálu a to tvoří velkou část ceny. Dá se předpokládat, že v budoucnu by cena THG mohla klesnout asi na polovinu (velice přibližný odhad). Závěr b) po opravě THG (u výrobce) Vzhledem k poruše diody uvnitř THG je třeba považovat výše uvedená měření opravdu jako informativní. Z výše dosažených výsledků tušíme parametry deklarované výrobcem, pokud budou dodržena jeho doporučení a THG bude v bezvadném stavu. To však prokáží další měření, o kterých by měl být pro objektivní posouzení vypracován podobný dokument jako je tento. V současné době probíhá instalace THG (po zakoupení pro školu se vzduchovým i vodním chlazením; například na krbu ve školní laboratoři TZB). Po nainstalování a přípravě měřicích komponentů, provedeme nová měření, kde by již měly být ve větší míře dodrženy technické podmínky podle výrobce. S výsledky těchto měření budou zájemci seznámeni. Příklady doporučených aplikací THG jsou uvedena výše (odstavec Doporučené aplikace THG ). 18
19 Zdroje informací: Stránky výrobce THG: Další zdroje:
20 Obrazová příloha ukázky některých aplikací THG Obr: THG na kamnech bok (celkem 2 THG) (zdroj Obr: THG na kamnech zadní část (hydraulické propojení dvou THG) (zdroj Obr: THG na krbové vložce + příprava potrubí na chlazení (zdroj 20
VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?
Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad
TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením
TECHNICKÝ LIST POPIS VÝROBKU: Tepelně hladinové generátory: - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením Jedná se o elektrické zařízení, které dokáže vyrobit elektrickou energii na základě rozdílu tepelných
NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE
NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Obj. č.: 85 70 30 Toto zařízení Vám usnadní startování motoru Vašeho vozidla po jeho dlouhém stání nebo po dlouhé zimní přestávce. Položte jednoduše tuto solární ochranu proti
Solární panely a jak na ně
Solární panely a jak na ně POPIS Solární panel je tvořen z jednotlivých článků, které mění energii světla na energii elektrickou. Jednotlivé články se pak pro dosažení požadovaných parametrů mezi sebou
TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA
TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého
SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD
SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy
TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA
TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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 SOLÁRNÍ SYSTÉMY MILAN KLIMEŠ TENTO
El. ohřev RTI-EZ titanový
El. ohřev RTI-EZ titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel
DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické
DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:
VUT PE / PW EC Rekuperační jednotky
VUT PE EC VUT 50 PE EC VUT PE EC VUT PE EC VUT 000 PE EC VUT PW EC Osazeno VUT PW EC VUT PW EC VUT 000 PW EC motory motory Podstropní rekuperační jednotka s účinností rekuperace až 90%, elektrickým ohřívačem
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
NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy
NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena
Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min.
Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením Topologie a uspořádání rozvodu elektrické energie v průmyslových objektech a administrativních
Ostrovní systém s vysokou spolehlivostí a inovativními funkcemi
Ostrovní systém s vysokou spolehlivostí a inovativními funkcemi České společnosti Neosolar a Asolar realizovaly v roce 2016 unikátní ostrovní systém pro rodinný dům v ČR. Jde o systém s vysokou funkční
MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.
MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého
Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7.
Rekuperační jednotky VUT PE EC VUT PW EC Energeticky úsporné podstropní rekuperační jednotky s kapacitou až 4000 m 3 /h(vut PE EC) a 3800 m 3 /h(vut PW EC) a účinností rekuperace až 90 % v tepelně a zvukově
Měřič reziduální kapacity HomeGuard
HomeGuard Měřič reziduální kapacity HomeGuard Měřič reziduální kapacity HomeGuard je zařízení primárně určené k regulaci dobíjecího proudu nabíjecí stanice pro elektromobily. Měřič je určen pro přímé zapojení
Technické údaje SI 75TER+
Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní
Technické údaje SI 130TUR+
Technické údaje SI 13TUR+ Informace o zařízení SI 13TUR+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM EconR integrovaný - Výpočet teplotního množství integrovaný
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
Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice
Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický systém využívá k ohřevu teplé vody elektrickou energii, která je vyrobena fotovoltaickými panely. K přenosu tepla do vody se využívá
NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:
NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek
MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY
MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI, MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ POPIS REGULÁTORU MPPT regulátor je určen pro optimalizaci pracovního bodu fotovoltaických panelů při
ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE
EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14
Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2017 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení
Akční nabídka pro rodinné domy Sezónní sestavy podzim 2017 Tepelná čerpadla vzduch/voda www.regulus.cz Příklad č. 1 Pan Karel z Klatov se rozhodl změnit systém vytápění i přípravy teplé vody. Vyměnil kotel
Technická data Ohřívač vzduchu
Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní
Návrh FV systémů. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů
Návrh FV systémů Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů 1 Osnova dnešní přednášky Základní typy FV systémů Komponenty FV elektráren Postup návrhu, PV GIS Příklady instalací
Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda splitové provedení. Logatherm WPLS.2. Všestranné využití obnovitelné energie. Teplo je náš živel
Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda ogatherm WPS.2 Všestranné využití obnovitelné energie Teplo je náš živel Nová řada čerpadel ogatherm WPS.2 Kompaktní a flexibilní ogatherm WPS.2 Tepelná čerpadla vzduch/voda
Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
Speciální aplikace FV systémů Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Fotovoltaický ohřev vody (a jeho porovnání s fototermickým...) CÍL
Chladiče oleje vzduchové, vodní, kompresorové možnosti použití
Březen 2019 Back to Start Chladiče oleje vzduchové, vodní, kompresorové možnosti použití Vnos tepla do hydraulického okruhu Účinnost hydraulického systému jako celku Účinnost jednotlivých komponentů Čerpadla
Cena za set Kč SESTAVA OBSAHUJE: Nádrž 250 L se dvěma trubkovými výměníky 1 ks. Čerpadlová skupina dvoucestná 1 ks.
Solární system SESTAVA OBSAHUJE: Nádrž 250 L se dvěma trubkovými výměníky 1 ks. Čerpadlová skupina dvoucestná 1 ks. Plochý solární kolektor 2 m 2 ks Solární regulátor 1 ks Solární nádoba 18 L 1 ks Připojovací
Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:
4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,
Komponenty VZT rozvodů
Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu
Technické údaje LA 60TUR+
Technické údaje LA TUR+ Informace o zařízení LA TUR+ Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace - Výpočet teplotního množství integrovaný - Místo
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
Přímé využití energie z fotovoltaických panelů
Přímé využití energie z fotovoltaických panelů Závěsné ohřívače vody obr. 1 ohřev teplé vody Ohřívače vody / (+K a KW) ABC představují technické řešení ohřevu vody při využití ekologicky čistých zdrojů
Návod k použití záložních zdrojů MTN.
Návod k použití záložních zdrojů MTN www.zdroje.cz Rozsah dodávky: Záložní zdroj MTN... 1ks Síťová šňůra délka 1,8m (1,5m pro řadu W). 1ks Teplotní čidlo 3 m..... 1ks Svorky pro připojení baterie 0,5m
Termodynamické panely = úspora energie
Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 4. Měření dotykových a unikajících proudů.
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. Měření dotykových a unikajících proudů. Ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření dotykových a unikajících proudů. Úkol
Přímé využití energie z fotovoltaických panelů
Přímé využití energie z fotovoltaických panelů Vyvinuli a vyrobili jsme ve spolupráci s majitelem patentů firmou LOGITEX něco nového. Nového z pohledu využití energie slunce a výroby elektrické energie
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,
ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚŘENÍ. Blue Panther. i n s t r u m e n t s. Založeno duben 1992. Praha 4 Mezi Vodami 29. 30.1.2007 Ing.
Blue Panther i n s t r u m e n t s Založeno duben 1992 Praha 4 Mezi Vodami 29 30.1.2007 Ing. Jaroslav Smetana 30.1.2007 Ing. Jaroslav Smetana ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚŘENÍ Prodej a Distribuce Akreditovaná kalibrační
NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A
NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním
Požadavky tepelných čerpadel
Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979
Ovládací zařízení s ionizačním detektorem plamene. Pokud není přítomen žádný plamen, tento systém zastaví provoz radiátoru a přívod plynu.
PLYNOVÉ WAW GAZELLA GAZELLE TECHNO CLASSIC je samostatný plynový w aw s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin spotřebič typu C. V je použit atmosferický hořák a je dodáván ve třech variantách
Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda
Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil
Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy jaro 2018 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení
Akční nabídka pro rodinné domy Sezónní sestavy jaro 2018 Tepelná čerpadla vzduch/voda www.regulus.cz Příklad č. 1 Pan Karel z Klatov se rozhodl změnit systém vytápění i přípravy teplé vody. Vyměnil kotel
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
Nový systém GeniaAir split. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění, přípravu teplé vody a chlazení. jen 32 db(a)* Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla jen 32 db(a)* * Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 metry (instalace na stěně) Nový systém Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění, přípravu teplé vody a chlazení. Systém Naše
TECHNICKÝ LIST dvoutrubkový systém 1) Výrobek: FANCOIL IVAR PRODUKTOVÁ ŘADA SL DC 2) Typ: IVAR.SLB DC, IVAR.SLC DC
1) Výrobek: FANCOIL IVAR PRODUKTOVÁ ŘADA SL DC dvoutrubkový systém 2) Typ: IVAR.SLB DC, IVAR.SLC DC 3) Charakteristika použití: Slouží k vytápění a chlazení prostor Možnost vertikální a po doplnění horizontální
TOSHIBA ESTIA UNIKÁTNÍ KVALITA TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA
TOSHIBA ESTIA UNIKÁTNÍ KVALITA TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA Systém Estia představuje tepelná čerpadla vzduch-voda s extrémně vysokou účinností, která přinášejí do vaší domácnosti velmi nízké náklady
ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC
ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip
FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1
FERVE TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY F-814 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Strana 1 FERVE F - 814 je nový digitální přístroj k testovaní akumulátorů, alternátorů a regulátorů napětí, který byl
Instalační stykače VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463
Instalační stykače VS0, VS0, VS0, VS, VS0, viz. strana Technické parametry Jmenovité izolační napětí (Ui): Jmenovitý tepelný proud lth (v AC): Spínaný výkon AC pro 00 V, fáze: AC pro : AC pro 00 V, fáze:
Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy jaro 2019 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení
Akční nabídka pro rodinné domy Sezónní sestavy jaro 2019 Tepelná čerpadla vzduch/voda www.regulus.cz Příklad č. 1 Pan Karel z Klatov se rozhodl změnit systém vytápění i přípravy teplé vody. Vyměnil kotel
Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem
Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty Měřící Energetické Aparáty Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití Přístrojový transformátor
NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.
NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. PROPAN V PROVOZNÍCH NÁKLADECH SROVNATELNÝ SE ZEMNÍM PLYNEM PROPANOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Skládá se z baterie nádrží,
1. Vypočítejte kapacitu kapacitoru, který akumuluje energii 400 J při napětí 10 V. Jak dlouho by trvalo jeho nabíjení konstantním proudem 5 A?
1. Vypočítejte kapacitu kapacitoru, který akumuluje energii 400 J při napětí 10 V. Jak dlouho by trvalo jeho nabíjení konstantním proudem 5 A? 2. Vypočítejte napětí na kapacitoru s kapacitou 45 µf, akumuluje-li
POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU
POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Usměrňovač 24V / 10A KE 230-24-10 BP Pražská energetika, a. s. Datum 08/2005 1 Popis zařízení Zařízení KE 230-24-10 BP slouží k napájení zařízení stejnosměrným
Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY
Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo
TEPELNÁ ČERPADLA S MĚNIČEM. měničem dokáže efektivně pracovat s podlahovým topením i vodními fan-coily a radiátory pro ohřev či chlazení.
TEPELNÁ ČERPADLA S MĚNIČEM Tepelné čerpadlo Nelumbo s frekvenčním měničem dokáže efektivně pracovat s podlahovým topením i vodními fan-coily a radiátory pro ohřev či chlazení. Kvalitní komponenty Bezproblémový
NOVINKA. Solární čerpadlové skupiny. Čerpadlové skupiny CSE SOL W s elektronickým řízením a měřením průtoku. Úsporné řešení pro vaše topení
Solární čerpadlové skupiny Čerpadlové skupiny CSE SOL W s elektronickým řízením a měřením průtoku NOVINKA www.regulus.cz SOLÁRNÍ ČERPADLOVÉ SKUPINY Solární čerpadlová skupina CSE SOL je určena pro montáž
SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU
SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference
Návrh solárního ostrovního fotovoltaického systému pro ohřev teplé vody.
Návrh solárního ostrovního fotovoltaického systému pro ohřev teplé vody. Návrh solárního fotovoltaického systému a jeho komponenty: 1) Spotřeba tepla pro ohřev teplé vody: Objem solárního zásobníku pro
ELEKTRICKÉ ZDROJE TEPLA
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 ELEKTRICKÉ ZDROJE TEPLA MILAN
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
Univerzální síťový zdroj 6 V/12 V/24 V AC/5A a 5 V/6 V/12 V/30V DC/2,5A Obj. číslo
Univerzální síťový zdroj 6 V/12 V/24 V AC/5A a 5 V/6 V/12 V/30V DC/2,5A Obj. číslo 1124000 Současný odběr stejnosměrného a střídavého napětí 6/12/24V AC s 5A a 5/6/12/30V DC s max. 2,5A Možno použít i
35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka
35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka Měnič z 1 V DC na AC Automatické 3-fázové nabíjení baterií 1 V Funkce zálohovaného zdroje (UPS) Uživatelská příručka Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě
Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Nízkoenergetické budovy
KONDENZAČNÍ TURBO PLYNOVÉ TOPIDLO FOTOVOLTAIKA
KONDENZAČNÍ TURBO PLYNOVÉ TOPIDLO FOTOVOLTAIKA BALI BTFS E32 elektronické zapalování hořák vybaven třemi hořákovými trubicemi a ionizační kontrolou plamene atmosférický hořák z nerezové oceli sekundární
Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti
Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Úvod Jednoduché pokusy zahrnují 4 tématické oblasti: - Úspory energie při vaření - Úsporné spotřebiče v domácnosti
CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C
CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy
NABÍDKA NA SOLÁRNÍ OHŘEV VODY. sestavy SW: 1,5/100, 2/125 a 2/160
SUNNYWATT CZ s.r.o. Cukrovarská 230/1 196 00 Praha 9 Česká republika Tel/Fax.: +420 283 931 081 IČ:27956687, DIČ:CZ27956687 Email: poptavky@sunnywatt.cz NABÍDKA NA SOLÁRNÍ OHŘEV VODY sestavy SW: 1,5/100,
Kód VM: VY_32_INOVACE_5 PAV04 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581
Kód VM: VY_32_INOVACE_5 PAV04 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Petr Pavelka Datum: 15. 10. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověka
TOSHIBA ESTIA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA
TOSHIBA ESTIA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA Systém Estia představuje tepelná čerpadla vzduch-voda s extrémně vysokou účinností, která přinášejí do vaší domácnosti velmi nízké náklady na topení, na ohřev
FORMENTERA KC KR KRB
FORMENTER KC 12-24-28-32 KR 12-24-28-32 KRB 12-24-28-32 IST 03 C 852-01 Důležité informace k výpočtům CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Obecné vlastnosti Popis um KC 12 KC 24 KC 28 KC 32 Jmenovitý
ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY
ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY Ing. Jan Sedlář, UCEEB, ČVUT v Praze ÚVOD CO JE ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Grafický přehled základních údajů o daném zařízení
VUT R EH / WH EC Rekuperační jednotky
ЕС W ЕС Rekuperační jednotka s účinností rekuperace až %, elektrickým ohřívačem a vzduchovým výkonem až 3 15 m /h ve zvukově a tepelně izolovaném opláštění. Rekuperační jednotka s účinností rekuperace
ANTEA KC KR KRB
NTE KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 832-01 Instalace, použití, údržba CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) 2.5 Obecné vlastnosti Popis um KC 12 KC 24 KC 28 Jmenovitý tepelný výkon
Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50
Energas Czech s.r.o. Na výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50 (platí pro model 2016-01) Výrobce: Energas Czech s.r.o., Na výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 Popis
PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů
PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů Vnitřní teplota rozváděče jako důležitý faktor spolehlivosti Samovolný odvod tepla na základě teplotního rozdílu
Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla levné teplo z přírody Tepelná čerpadla 1 Tepelná čerpadla Levné, čisté a bezstarostné teplo pro rodinné domy i průmyslové objekty. Přinášíme vám kompletní řešení vytápění. Tepelné čerpadlo
Kompaktní kompresorové chladiče
Kompaktní kompresorové chladiče Vzduchem chlazený kondenzátor Vodou chlazený kondenzátor Kompresorový chladič se vzduchem chlazeným kondenzátorem Ohřátý chladící vzduch z kondenzátoru Desuperheater 100%
Nepřímotopné zásobníky TUV. unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75
Nepřímotopné zásobníky TUV unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 VIH R 120/150/200 pro závěsné a stacionární kotle Výhody velmi rychlý ohřev užitkové vody zásobníky jsou vhodné
MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze
MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý
Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda
Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm
Ventilátory (24 630) m³/h
ŘADA ŘADA ventilátory pro rozvaděče nehlučný tok vzduchu (14 470) m³/h (včetně výstupního filtru) tok vzduchu (24 630) m³/h (bez výstupního filtru) příkon (4 130) W 120 nebo 230 V AC (50/60 Hz) nebo 24
Řešení Panasonic pro výrobu studené a teplé vody!
VČETNĚ ČERPADLA TŘÍDY A VČETNĚ ČTYŘCESTNÉHO VENTILU OPTIMALIZOVANÝ VÝMĚNÍK TEPLA 1056 570 1010 (V Š H) VODNÍ PŘÍPOJKY R2 F Řešení Panasonic pro výrobu studené a teplé vody! Od 28 kw do 80 kw Hlavní výhody:
Hlídač plamene SP 4.1
Hlídač plamene SP 4.1 Hlídač plamene SP 4.1 pracuje na optickém principu a slouží ke sledování plynového, olejového a uhelného plamene. Elektronika hlídače vyhodnocuje současně kmitavou i statickou složku
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
TECHNICKÁ DATA WOLF OHŘÍVAČ VZDUCHU LH-EC/LH. 30m 3 /h
TECHNICKÁ DATA WOLF OHŘÍVAČ VZDUCHU LH-EC/LH 30m 3 /h ŠIROKÝ VÝBĚR ZAŘÍZENÍ systémového výrobce WOLF nabízí ideální řešení pro obchodní a průmyslové objekty, pro novostavby pro renovace/modernizace staveb.
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA analýza objektu rozdělení na funkční celky VZT, koncepční řešení celé budovy, vedoucí zadá 2 3 zařízení k dalšímu rozpracování tepelné bilance, průtoky vzduchu, tlakové
GIAVA KRB
GIV 12-24-28-32 IST 03 C 886-01 Důležité informace pro výpočty CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Obecné vlastnosti Popis um 12 24 28 32 Jmenovitý tepelný výkon vytápění 12,0 23,7 26,4 30,4 Minimální
17. 10. 2014 Pavel Kraják
ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška
elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění
elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.
solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz
solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,
Elektrické připojení Kabelové průchodky jsou umístěny v horní desce skříně.
136 Vzduchové dveřní clony DOR L.B 315 1130 / 1630 / 2130 595 Clony DOR L.B s opláštěním sání 305 1100/1600/2100 85 výtlak Clony DOR L.B bez opláštění Technické parametry Skříň Clony se dodávají se skříní
TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA
TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.
Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla
Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Jméno majitele/správce Adresa kontrolovaného objektu Identifikace systému vytápění Celková podlahová plocha Za celý objekt neuvedeno. Kotelna vytápí jen