HYDRAULICKÝ VÝPOČET SAMOSTATNÉHO KOMÍNA
|
|
- Klára Matoušková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 HYDRULICKÝ VÝPOČET MOTTNÉHO KOMÍN Obecné záady Záadními podmínkami pro řešení výpočtu komínového průduchu jou znaloti: - výšky komínového průduchu - výkonu, paliva, přebytku vzduchu a režimu provozu připojeného otřebiče - barometrického tlaku vzduchu (nadmořké výšky míta) - ložení těny komína a tepelně technických vlatnotí materiálu komína amotatné komíny jou nejčatěji řazeny do kategorie uchých komínů Potup návrhu a poouzení komína přirozeným komínovým tahem vyjadřuje tento potup: ) tanovení množtví alin při jmenovitém výkonu a níženém výkonu připojeného otřebiče - výpočet. ) tatický tah výpočet 3) Průřez komínového průduchu - návrh 4) tanovení tahových ztrát kouřovodu, komínového průduchu a vzduchové cety - - výpočet 5) Účinný komínový tah - výpočet 6) Porovnání účinného komínového tahu v porovnání provozními podmínkami otřebiče tanovenými pro připojení otřebiče na komín - poouzení Způob tanovení množtví alin a jejich hmotnotního průtoku: tanovení teoretického množtví alin Objem alin lze tanovit přenými techiometrickými výpočty, které jou uvedeny např. v kapitole.. Pro předběžný návrh komínového průduchu e běžně používá Roin-Fehlingových vzorců vycházejících z výhřevnoti paliva a přebytku vzduchu. Podle těchto vztahů lze nadno zíkat objem alin, který vznikne álením jednotky paliva ( kg, m 3 ) za normálních podmínek ( t p 0 C, atmoferickém tlaku p n 0 35 Pa ). a) pro plynná paliva ( Zemní plyn, propan butan ) Teoretický objem alin vzniklý při álení m 3 plynu a přebytku vzduchu n e tanoví ( při teplotě t p 0 C a atmoferickém tlaku p b 0 35 Pa ) podle tab._._. n. n. vt (m 3 alin.m -3 plynu) [6.] t p je referenční teplota ( C) n je oučinitel přebytku alovacího vzduchu ( -- ) ( pro plynná paliva n, až,4 ) vt je teoretický objem vlhkých alin podle tab. 5. ( m 3.m -3 )
2 Podle Roin Fehlingových vztahu lze počítat také: R 0,7. HV + 0,5 + ( n ).(0,6. HV + 0,5) ( m 3 alin.m -3 plynu ) [6.] H V je výhřevnot paliva ( viz.tab. 6. ) ( MJ.kg ) n je oučinitel přebytku alovacího vzduchu ( -- ) ( pro plynná paliva n, až,4 ) Tab. 6. Základní parametry používaných plynů (vztaženo na m 3 plynu) Druh plynu palné Výhřevnot Hutota Teoret. Teoretický objem alin z jednotky teplo Objem paliva (m 3.m 3 ) H v ρ vzduchu t vt MJ/m 3 MJ.m -3 kg.m -3 m 3.m -3 CO N H O uché Vlhké ZP - karbonký 37,78 34,07 0,76 9,04 0,96 7,,8 8,9 0,0 - tranzitní 39,77 35,87 0,79 9,53,00 7,6,9 8,55 0,46 Propan-butan -letní 5, 06,5,3 7,7 3,5,9 4,34 5,45 9,79 -zimní,8 03,06,4 6,88 3,4,3 4,3 5,70 8,93 Bioplyn ze kládek 4,68,5,8 5,90 0,98 4,7,9 5,68 6,87 mě PB-vzduch 63,35 58,44,88 4,78,94,0,38 4,0 6,39 (53/47 %) mě ZP-vzduch (54/46 %),47 9,35 0,99 4,68 0,54 4,08,03 4,6 5,65 b) pro tuhá paliva Přibližný teoretický objem alin vzniklý při álení kg tuhého paliva při oučiniteli přebytku vzduchu n a při teplotě t p 0 C a atmoferickém tlaku p b 0 35 Pa e tanoví podle Roin Fehlingového vztahu: R HV. 0, +,65.( n ).( HV.0,4+ 0,5).,04 ( m 3 alin. kg - ) [6.3] H V je výhřevnot paliva ( viz.tab. 6. ) ( MJ.kg ) n je přebytek alovacího vzduchu ( -- ) - pro kok a dřevo n,7 - pro černé a hnědé uhlí n,3 až,7 tab Orientační parametry tuhých paliv Tuhé palivo Výhřevnot Hutota ypaného paliva ( MJ.m -3 ) ( kg.m -3 ) Kok Kamenouhelný,7 8, Polokok Hnědouhelný 3,8 0, černé uhlí,6 30, hnědé uhlí 6,7 9, hnědé uhlí B 3,0 6, hnědé uhlí C 9,5 3, Lignit 5,4, Dřevo (polena) 0,8 9,
3 Tab. 6.3 Výhřevnot hlavních druhů palivového dřeva a objemová hmotnot Druh paliva Objemová hmotnot ušiny Objemová hmotnot při vlhkoti 5 % Výhřevnot při vlhkoti 5 % ( kg / m -3 ) ( kg / pm ) ( kg / rm ) ( kj / kg ) ( KJ / pm ) ( KJ / rm ) mrk , Jedle , Borovice , Modřín , Topol , Olše , Vrba , Bříza , Jaan , Buk , Dub , Habr , kát , pm m 3 amotného dřeva ( pevný metr ) rm m 3 rovnaných polen % dřevo, otatní vzduch c) pro kapalná paliva Teoretický objem alin vzniklý při álení kg kapalného paliva při oučiniteli přebytku vzduchu n (při teplotě t p 0 C a atmoferickém tlaku p b 0 35 Pa) e tanoví přibližně z Roing Fehlingova vztahu: R HV. 0,65 + ( n ).( HV.0,+,7).,04 ( m 3 alin.kg - ) [6.4] H V je výhřevnot paliva ( viz.tab. 6.4 ) ( MJ.kg - ) n je přebytek alovacího vzduchu ( -- ) - kapalná paliva n, až,5 tab Orientační hodnoty paliv Kapalné palivo Výhřevnot Hutota při 0 C ( MJ.kg - ) ( kg.m -3 ) Topná nafta motorová 4,0 46, Olej topný lehký L 4,3 Max. 90 Olej topný třední 4,9 Max. 930 Olej topný (mazut) M 40,8 Max. 990 kutečný objem alin za provozních podmínek dotaneme úpravou tavové rovnice. p b. R b. p b t R ( m 3.kg - (m 3 plynu) ) [6.5] 73 T b 73 b je kutečný atmoferický tlak (tab. 6.9) ( Pa ) p b je referenční atmoferický tlak p b 0 35 Pa ( Pa ) t je třední teplota alin ( C ) R je objem alin při t L 0 C, p b 0 35 Pa ( m 3.kg - (m -3 ))
4 Potřeba paliva B za čaovou jednotku při výhřevnoti H v : Q.3,6 B H v.η ( m 3 p.h - ) [6.6] Q je výkon otřebiče ( kw ) H v je výhřevnot paliva (viz. výše uvedená tabulka) ( MJ.m -3 ; MJ.kg - ) η je účinnot otřebiče (v intervalu 0 až ) ( -- ) Objemový průtok alin při výkonu otřebiče Q : P. B ( m 3 alin.h - ) [6.7] B je potřeba paliva za čaovou jednotku ( m 3 p.h ) je kutečný objem alin za provozních podmínek ( m 3 p.kwh ) Hmotnotní průtok alin dotaneme: m&. ρ ( kg.h - ) [6.8] ρ je hutota alin ( kg.m -3 ) Pro předběžné výpočty, nebo výpočty od kterých neočekáváme vyokou přenot, lze použít zjednodušených vztahů. Mezi které patří např.: 3 m& a. Q.0 ( kg. - ) [6.9] a je oučinitel odečtený z diagramu na obr. 6. v záviloti na výkonu otřebiče a druhu použitého paliva. ( -- ) Q je výkon otřebiče ( kw ) Obr Přibližný výpočet hmotnotního toku alin podle výkonu otřebiče pro různá paliva
5 Příklad P 6.: Vypočtěte kutečné množtví alin pro plynový otřebič na zemní plyn jmenovitým výkonem Q 4,0 kw a účinnoti 85%. Palivem bude zemní plyn tranzitní výhřevnotí H v 35,87 MJ/kg, při přebytku vzduchu při alování n,4. Teplota alin t 40 C. Kotelna (mítnot e otřebičem je umítěna v mítě nadmořkou výškou 00 m.n.m.) Teoretické množtví alin při teplotě 0 C, barometrickém tlaku 0 35 Pa. n. (m 3 alin.m -3 plynu ) n vt n.,4.0,46 4,644 m 3 alin.m -3 plynu kutečné množtví alin při jejich teplotě alin t 50 C a atmoferickém tlaku p b Pa ( 00 m.n.m ) pb t n ( m 3.kg - ) b ,644,7 m 3 alin.m -3 plynu Pro plynové otřebiče atmoferickým hořákem a přerušovačem tahu je třeba uvažovat přebytek vzduchu, který je měřen za přerušovačem tahu a který je přímo závilý na komínovém tahu. Potřeba tepla za čaovou jednotku: Q.3,6 U & ( m 3 p/h ) H v.η 4,0.3,6 U &,83 m 3 p.h - 35,87.0,85 Objemový průtok alin při jmenovitém výkonu otřebiče: V&. U& ( m 3 alin.h ) P V & P,7.,834 64,36 m 3 alin.h - Hmotnotní průtok alin dotaneme ze vztahu: m& &. ρ ( kg.h - ) V m& 64,36.0,780 50, kg alin.h - Příklad P 6.: Vypočtěte kutečné množtví alin pro kotel na tuhé palivo jmenovitým výkonem 50 kw účinnotí 80%. palováno bude černé uhlí o výhřevnoti H v,6 MJ/kg, při přebytku vzduchu n,6. Teplota alin na kouřovém hrdle otřebiče t 50 C. Kotelna je umítěna v nadmořké výšce 800 m.n.m. Teoretické množtví alin při teplotě 0 C, barometrickém tlaku 0 35 Pa H. 0, +,65 + ( n ).( H.0,4+ 0,5).,04 ( m 3 alin.kg - ) n V V n,6.0, +,65 + (,6 ).(,6.0,4+ 0,5).,04 0,5 m 3 alin. kg - černého uhlí kutečné množtví alin při jejich teplotě na kouřovém hrdle t 50 C a atmoferickém tlaku p b Pa ( 800 m.n.m ) pb t n ( m 3.kg - ) b ,5 7,3 m 3 alin / kg - černého uhlí
6 Potřeba tepla za čaovou jednotku: U & Q.3,6 H.η v ( m 3 p.h - ) 50,0.3,6 U & 9,96 m 3 p.h -,6.0,8 Objemový průtok alin při jmenovitém výkonu otřebiče: V&. U& ( m 3 alin.h - ) P V & P 7,3.9,96 7,4 m 3 alin.h - Hmotnotní průtok alin dotaneme ze vztahu: m& &. ρ ( kg.h - ) V m& 7,4.0,790 36, kg alin.h - Příklad P 6.3: Vypočtěte kutečné množtví alin vzniklé alováním kapalného paliva v teplovodním kotli jemovitým výkonem 50,0 kw, jehož účinnot je 8%. Palivem je topný olej lehký (LTO) výhřevnoti H v 4,3 MJ/kg. Ke alování dochází při oučiniteli přebytku vzduchu n,4. Teoretické množtví alin při teplotě 0 C, barometrickém tlaku 0 35 Pa H. 0, +,65 + ( n ).( H.0,4+ 0,5).,04 ( m 3 alin.kg - ) n V V n 4,3.0, +,65 + (,4,0).(4,3.0,4+ 0,5).,04 5,63 m 3 alin.kg - LTO kutečné množtví alin při jejich teplotě na kouřovém hrdle t 00 C a atmoferickém tlaku p b Pa ( 00 m.n.m ) pb t n ( m 3.kg - ) b ,63 7,73 m 3 alin.kg - LTO Potřeba tepla za čaovou jednotku: Q.3,6 U & H v.η 50,0.3,6 U & 5,9 m 3 p.h - 4,3.0,8 ( m 3 p.h - ) Objemový průtok alin při jmenovitém výkonu otřebiče: V&. U& ( m 3 alin.h - ) P V & 7,73.5,9 43,9 m 3 alin.h - P Hmotnotní průtok alin dotaneme ze vztahu: m& &. ρ ( kg.h - ) V m& 43,9.0,7 00,75 kg alin.h -
7 Hmotnotní průtok alin lze také tanovit podle diagramu na obr. 6. až 6.3 z výkonu otřebiče a obahu CO ve alinách. Přibližný obah CO ve alinách je v diagramech vyznačen pro atmoferický a přetlakový hořák. Výpočet velikoti průřezové plochy komínového průduchu Na základě celkového množtví alin a předpokládané rychloti jejich proudění určujeme průřezovou plochu komínového průduchu. Průřezová plocha komínu při třední hutotě alin : V& m& ( m ) [6.0] wm wm.ρ m V & je objemový průtok alin ( m 3.h - ) (viz. kap. 6. ) m& je hmotnotní tok alin ( kg.h - ) m& V&. ρm ( kg.h - ) w m je rychlot alin ( viz.tab 5.5 ) ( m. - ) Přibližné hodnoty třední rychloti alin jou uvedeny v tab. 6.5 ρ m je třední hutota alin ( kg.m -3 ) tab třední rychloti alin v komínovém průduchu podle výpočtové výšky tuhá a kapalná paliva plynná paliva výpočtová výška Výpočtová výška tah rychlot alin Rychlot alin komínového komínového w průduchu H m W průduchu H m ( m ) ( m. - ) ( m ) ( m. - ) Přirozený 0,6 3,5,8 5,0 4,9 0,4 6, 5,7 8,3 0 a více 3,0 0,4 5,7 30 a více 3,0 Umělý 6,0 0,0
8 Kriteria pro výpočet teploty v okolí komína: Ke tanovení výpočtového tahu komína e volí venkovní výpočtová teplota podle provozu otřebiče: - T L 88,5 K (t L 5 C) pro kotle na vytápění - T L 98,5 K (t L 5 C) pro otřebiče na přípravu TUV Ke tanovení výpočtové teploty okolí komína e používá náledujících hodnot: U komínů vetavěných: - pro vytápěný protor budovy T vi 93,5 K (t vi 0 C) - pro nevytápěný protor budovy T vi 73,5 K (t vi 0 C) U komínů přitavěných nebo volně tojících: - pro komíny e uchým provozem T ve 93,5 K (t ve 0 C) - pro komíny mokrým provozem T ve 58,5 K (t ve -5 C) Komíny, které jou navrženy čátmi budovy rozdílnou teplotou mohou být vypočteny buď teplotou vého okolí, nebo podle oučtu podílů komína k přílušné teplotě. Tato teplota by neměla překročit 88,5 (5 C). Pokud čát venkovní plochy vně a v nevytápěných protorách nepřekročí /4 celkové vnější plochy komína, bere e za teplotu okolí komína 88,5 K (5 C). Tepelně technické vlatnoti komínové těny oučinitel protupu tepla. Za předpokladu teplotní etrvačnoti komínového průduchu e vypočte oučinitel protupu tepla ze vztahu: ) pro čtvercový nebo obdélníkový průřez komína lze přibližně pát: k ( W.m -.K - ) [6.] n i + + αi λi αe α i je oučinitel přetupu tepla na vnitřním povrchu komínového průduchu ( kouřovodu ) lze tanovit podle obr. 6.5, 6.6, nebo výpočtem ze vztahu: α i,36 +,63. v m ( W.m -.K - ) [6.] v m je třední rychlot alin ( tab. 6.5 ) α e je oučinitel přetupu tepla na vnějším povrchu komína, který vyjadřujeme hodnotou: α e 8 W.m -.K pro vetavěné komíny α e 3 W.m -.K pro komíny přitavěné, nebo amotatně tojící nebo výpočtem podle vztahu : α,56. 4 e t je-li t 0 C ( W.m -.K - ) [6.3] λ i je oučinitel tepelné vodivoti i-té vrtvy pláště komína ( W.m -.K - ) i je tloušťka i-té vrtvy těny komína (kouřovodu) ( m )
9 B) pro kruhový průřez komína lze pát: k + α. D i i n j π D.ln.. λ D j " j ' j + α. D D i je vnitřní průměr válcové těny průduchu ( m ) D e je vnější průměr válcové těny komína ( m ) D j je vnější průměr j-té vrtvy těny komína ( m ) D j je vnitřní průměr j-té vrtvy těny komína ( m ) e e ( W.m -.K - ) [6.4] Za předpokladu nedotatečné teplotní etrvačnoti komínového průduchu podle vztahu: k ( W.m -.K - ) [6.5] n i Dhi + H. + α i λi Dhe. αe D hi je hydraulický průměr komínového průduchu ( m ) D he je hydraulický průměr vnějšího rozměru pláště komína ( m ) H je oučinitel neutáleného teplotního tavu, vyjadřující kolíání teplot při přerušovaném provozu otřebiče. oučinitel závií na kontrukci kotle a regulaci výkonu podle zařazení v kap..7. Poznámka: oučinitel H e může volit pro lehké potrubí kouřového průduchu minimální tloušťkou těny, např. pro plechové potrubí hodnotou H. V případě přerušovaného provozu e komínový průduch rychle ohřeje a tepelná izolace nedovoluje ochlazování vnějšího povrchu potrubí komínového průduchu. Pro oučinitele H platí, že provoz otřebiče je trvalý a celá kontrukce komína i pláštěm a tepelnou izolací brání protupu tepla. Nejčatěji e u plynových otřebičů, předpokládáme přerušovaný provoz, volí oučinitel H 0,5. Pro hořáky regulací Zapnuto/Vypnuto je H 0,5. oučinitel přetupu tepla ai (W /m.k ) oučinitel přetupu tepla ai (W/m.K) rychlot proudění alin (m/) Obr. 6.5 oučinitel přetupu na vnitřním líci průduchu α i / W/m.K /
10 Obr. 6.6 oučinitel přetupu tepla na vnitřním líci průduchu α i v záviloti na hmotnotním průtoku alin: ( W.m -.K - ) tanovený Tab Hodnoty tepelné vodivoti λ ( W.m -.K - ): Materiál Teplota ( C ) λ (W.m -.K - ) Ocel 0 58 Zdivo nebo lehký beton 0 0,35 až 0,75 Beton 0,0 až,0 Omítka 0 0,5 až 0,9 Šamot 0,0 Šamot 00, Minerální vata 0 0,035 Minerální vata 00 0,045 Minerální vata 00 0,060 V záviloti na průměru komínového průduchu a oučiniteli přetupu tepla je možné uvažovat oučinitele protupu tepla náledovně: k,0 až 3,0 zděné komíny tloušťkou komínového pláště 50 mm k,5 až 3,5 zděné komíny tloušťkou komínového pláště 5 mm k,5 až,0 tepelně izolované potrubí komínového průduchu (vložky) k 3,5 až 6,0 neizolované potrubí komínového průduchu (vložky) nebo kouřovodu dle použitého materiálu.
11 a) tanovení oučinitele protupu tepla pro komínové ytémy KOMTEC ECO-CLIC -COMPLET Příklad P 6.4: KOMTEC ECO-CLIC -COMPLET KOMTEC ECO-FOIL ROK R 3000 PLU ROK R 000 QU kladba těny komínového ytému: ( komínový průduch exteriér ) - šamotová tvarovka tl. těny 5 mm - tepelná izolace minerální pltí tl. 30 mm - plášťová tvarovka z Liaporu tl. 45 mm - tenkovrtvá omítka tl. 3 mm č. Materiál Tloušťka vrtvy Lambda tepelná kapacita Měrná hmotnot Faktor difúzního odporu d ( m ) λ (W/m.K) c (J/kg.K) ρ (kg/m 3 ) µ ( - ) Šamotová tvarovka 0,05, ,0 00,0 50,0 Minerální plť 0,030 0,054 50,0 350,0 9,0 3 Liaporová tvárnice 0,045 0,35 00,0 700,0 3,9 4 Omítka tenkovrtvá 0,00 0,9 000,0 800,0 35,0 k n i Dhi 0,05 0,03 0,045 0,005 Dhi H.,0. α i λi Dhe. α e α i,36 0,054 0,35 0,9 Dhe. α e α i je oučinitel přetupu tepla na vnitřní traně ( z diagramu 6.5, 6.6, nebo podle [6.] D hi je hydraulický průměr komínového průduchu ( m ) D he je hydraulický průměr vnějšího rozměru pláště komína ( m ) α i je oučinitel přetupu tepla na vnější traně ( viz. kapitola 6.3, nebo podle [6.3] b) Příklad výpočtu oučinitele protupu tepla pro konkrétní podmínky. Pro jednoprůduchový komín průduchem průměru 80 mm a plášťovou tvarovkou typu 08 určeným k odvodu alin od otřebič viz. příklad P 6. platí: Ze známého hmotnotního průtoku alin ( viz příklad P 6. m& 36,kg alin / h ) tanovíme např. podle diagramu 6.6 oučinitel přetupu tepla α i : Přepočteme hmotnotí tok m 36, kg/h 37,83 g/ α i 6 W.m -.K - Komín bude přitavěn k budově: α e 3 W.m -.K - k 0,05 0,03 0,045 0,005 0,8 i Dhi +., H + α 6,36 0,054 0,35 0,9 0,38.3 i λi Dhe α e,03. W. m. K 0,6 +,0. 0,0+ 0,5 + 0,9 + 0,06 + 0,006 0,6 +,0. 0,805 [( ) ( )] [ ]
12 Tab 6.7 Výpočtové hodnoty D hi a D he pro komínové ytémy KOMTEC ECO Provedení typ D hi (m) D he (m) Jednoprůduchový 0 0, 0, ,4 0, ,6 0, ,8 0, ,0 0,400 Jednoprůduchový odvětráním 5 0, 0, ,4 0, ,6 0, ,8 0, ,0 0,400 Dvouprůduchový 605 0,8 0,380 0, 0, ,8 0,380 0,4 0, ,8 0,380 0,6 0, ,0 0,400 0, 0, ,0 0,400 0,4 0, ,0 0,400 0,6 0,360 Dvouprůduchový odvětráním 705 0,8 0,380 0, 0, ,8 0,380 0,4 0, ,8 0,380 0,6 0, ,0 0,400 0, 0, ,0 0,400 0,4 0, ,0 0,400 0,6 0,360
13 Příklad P 6.5: tanovte oučinitel protupu tepla k (W.m -.K - ) pro komín ROK R 3000 PLU o průměru komínového průduchu 80 mm. Množtví alin převzato z předchozího příkladu: Ze známého hmotnotního průtoku alin ( viz příklad P 6. m& 36,kg alin / h ) tanovíme např. podle diagramu 6.6 oučinitel přetupu tepla α i : Přepočteme hmotnotí tok m 36, kg/h 37,83 g/ α i 6 W.m -.K - Komín bude přitavěn k budově: α e 3 W.m -.K - č. Materiál Tloušťka vrtvy lambda tepelná kapacita Měrná hmotnot Faktor difúzního odporu d ( m ) λ (W/m.K) c (J/kg.K) ρ (kg/m 3 ) µ ( - ) Nerezový plech 0,000 58,00 440,0 7850,0 > ,0 Minerální plť 0,0600 0,054 50,0 350,0 9,0 3 Nerezový plech 0, ,00 440,0 7850,0 > ,0 k + α i H 0,6 +,0.. N i Dhi +. λi Dhe αe 6 0,00 +, ,0 0,06 0,054 0, ,0 5 5 [(,74.0 +, +, ) + ( 0,06) ] 0,6 +,0. [,37] 0,8 0,3.3 0,767. W. m. K Výpočet třední teploty alin: te tu K tm tu +.( e ) K e -K e odečte např. z grafu na obr.6.7 t u je teplota vzduchu v okolí komína ( C ) ( pro amotatně tojící nebo přitavěné komíny platí t u t L ) ( C ) [6.4] - pro otřebiče používané v topném období e volí T L 83,0 K, ρ L,4 kg/m 3 - pro celoročně používané otřebiče e volí T L 97,0 K, ρ L,6 kg/m 3 t E (t E ) je teplota alin v opouchu (alinovém hrdle otřebiče) ( C ) K te tu + ( tw tu ).( e ) ( C ) [6.5] K je exponent chladnutí: U. k. L K c. m& ( -- ) [6.6] U je obvod komínového průduchu ( m ) k je oučinitel protupu tepla (podle vztahu 6. až 6.5 ) ( W.m -.K ) L je délka komínového průduchu ( kouřovodu ) ( m ) c je měrná tepelná kapacita alin tanovená podle obr. 6.8 ( J.kg -.K - ) m& je hmotnotní průtok alin ( kg. - )
14 Obr tanovení exponentu chladnutí K v exponenciální záviloti na e -K Hutoty vzduchu a alin: třední hutota vzduchu: b ρ L RL. TL ( kg.m -3 ) [6.7] b je atmoferický tlak (tab. 6.9 ) ( Pa ) R L je plynová kontanta vzduchu R L 87 ( J.kg -.K - ) T L je třední výpočtová teplota vzduchu ( K ) Tab Hutoty uchého vzduchu ρ L při tlaku 0 35 Pa, t L teplota vzduchu ( C) T L ρ L,395,368,34,37,93,70,47,6,05,85,65,46 při 0 35 Pa třední hutota alin: b ρ m R. Tm ( kg.m -3 ) [6.8] b je atmoferický tlak (viz. tab. 6.9 ) / Pa / R je plynová kontanta alin při alování zemního plynu e volí R 300 J/kg.K Pro jiná paliva e R vyhledá v diagramu na obr. 6.9, 6.0. T m je tanovena výpočtem podle [6.4] Pro zjednodušené výpočty je možno uvažovat pro 0 C a přetlak 0 35 Pa hutota uchého vzduchu ρ LO,93 kg.m -3 hutota alin ze álení koku ρ mo,350 kg.m -3 hutota alin ze álení černého uhlí ρ mo,330 kg.m -3 hutota alin ze álení kapalného paliva ρ mo,90 kg.m -3 hutota alin ze álení plynu ρ mo,50 kg.m -3
15 Tab Hutota uchých alin v kg/m 3 podle měřeného obahu CO ve alinách ΦCO měr je obah měřeného (kutečného) ΦCO je obah CO při techiometrickém alování největší obah ΦCO měřený obah ΦCO měr ,93,93,94,94 8,93,97,30,304,308 0,93,99,305,3,37,3,93,30,308,35,3,39,337 4,93,30,30,38,36,334,343,35 6,93,30,3,30,39,338,347,356,365 8,93,303,3,3,33,34,35,360,370,379 0,93,303,33,33,333,343,353,363,374,384,394,93,303,34,35,335,345,356,366,377,387,397,408 4,93,304,39,35,336,347,358,368,379,390,40,4,4 tatický tah komínového průduchu: tatický tah je rozdíl mezi přetlakem (p L ) venkovního vzduchu a přetlakem alin v komíně (p m ). Obecně platí vzdtah: ph pl pm ( Pa ) [6.9] p L je přetlak venkovního vzduchu (atmoferický tlak tab. 6.9) ( Pa ) p m je přetlak alin v komínovém průduchu ( Pa ) tatický tah lze vypočítat z rozdílu hutoty vzduchu a alin ph H. g.( ρ L ρm ) ( Pa ) [6.0] H je účinná výška komína od opouchu k útí komína ( m ) ρ L je hutota venkovního vzduchu [6.7] ( kg.m -3 ) ρ m je třední hutota alin [6.8] ( kg.m -3 ) g je gravitační tíhové zrychlení (doporučená hodnota 9,8) ( m. - ) To To b ph H. g. L. mo.. TL T ρ ρ m 035 ( Pa ) [6.] T o 73,5 K T L je teplota venkovního vzduchu ( C ) T m je třední teplota alin ( C ) b je atmoferický tlak ( tab. 6.9 ) ( Pa ) Po doazení: 73,5 73,5 b ph H. g. L. m.. TL T ρ ρ m 035 ( Pa ) [6.]
16 Tab. 6.9 tmoférický tlak vzduchu e tanoví přibližně podle nadmořké výšky: Nadmořká výška tmoférický tlak vzduchu b Kolíání tlaku vzduchu vlivem větru Výpočtový tmoférický tlak vzduchu B ( m ) ( Pa ) ( Pa ) ( Pa ) ~ tanovení tahových ztrát v komínovém průduchu: Celková tahová ztráta v komínovém průduchu vznikne, ečteme-li dílčí tahové ztráty a zíkáme ji ze vztahu : p R E. pe + p + EG. pg + pw + pl ( Pa ) [6.3] E je bezpečnotní koeficient z proudění alin ( Pa ) p E je ztráta třením a mítní ztráty v komínovém průduchu ( Pa ) p je ztráta třením a mítní ztráty v kouřovodu ( Pa ) EG je bezpečnotní koeficient z proudění alin - oučinitel dynamické ztráty ( Pa ) p G je dynamická ztráta (viz. 5.7) ( Pa ) p w je ztráta vzniklá prouděním alin otřebičem (udává výrobce zařízení) ( Pa ) pro plynové otřebiče přerušovačem tahu p w 0 Pa p L je ztráta na traně ání vzduchu pro alovaní ( Pa ) Poznámka: Dynamická ztráta p G je obažena ve ztrátě z naávání vzduchu p L při přirozeném přívodu vzduchu otvorem, nebo průduchem a při nuceném přetlakovém přívodu vzduchu. Pro výpočet tlakových ztrát v komíně a kouřovodu platí vztahy: p E je ztráta třením a mítní ztráty v komínovém průduchu/ Pa / n H ρm pe ψ. ξi.. wm d + h ( Pa ) [6.4] p..... ztráta třením a mítní ztráty v kouřovodu ( Pa ) n L ρ m p ψ. ξ i.. wm d + h ( Pa ) [6.5] Dále lze tento vztah rozepat na:
17 n n H ρ m L ρ m pr E. ψ. ξi.. wm EG. pg pl ψ. ξ i.. wm dh d h ( Pa ) [6.6] ψ (ψ ) je oučinitel tření v komínovém průduchu (kouřovodu) ( -- ) (přibližně lze tanovit podle obr. 6.) 0,5 0,5 r r ψ 0,8. 0,40 d ψ 0,8. 0, 40 h dh ( -- ) [6.7] r (r ) je třední drnot vnitřního povrchu komínového průduchu (kouřovodu) ( m ) - potrubí z hliníkového, ocelového plechu 0,00 m - potrubí kleněné nebo z platických hmot 0,0005 m - potrubí plechové e ojkami 0,00 m - potrubí betonové 0,003 m - šamotové tvarovky 0,005 m - šamotové cihly 0,00 m d h (d h ) je hydraulický průměr komína (kouřovodu) e tanoví ze vztahu: ( m ) d h U dh U ( m ) [6.8] ( ) je průřez komínového průduchu (kouřovodu) ( m ) π. d pro kruhový průduch ( m ) 4 d je průměr komínového průduchu ( m ) pro obdélníkový průduch a. b ( m ) a, b jou těny komínového průduchu ( m ) Pro kruhový průřez platí: π. d d h d U 4.( π. d ) ( m ) Pro obdélníkový průřez platí: d a. b. a. b h U.( a + b) ( a + ( m ) b) H je účinná výška komínového průduchu ( od opouchu po útí komína) ( m ) L je rozvinutá délka kouřovodu ( m ) d h (d h ) je hydraulický průměr komínového průduchu (kouřovodu) ( viz. [6.6]) ( m ) n ξ je oučet oučinitelů mítních ztrát komínového průduchu (viz.tab. 6.0) ( -- ) i n ξ i je oučet oučinitelů mítních ztrát kouřovodu (viz.tab. 6.0) ( -- ) ρ m je třední hutota alin proudících průduchem (kg.m -3 ) w m je třední rychlot proudění alin ( m. - ) U(U ) je obvod komínového průduchu (kouřovodu) Tab. 6.0a oučinitele mítních ztrát ξ
18 ρ Dynamická ztráta naávaného vzduchu: p G w p W p je rychlot proudění naávaného vzduchu v otvoru, nebo průduchu ( m. - ). ( Pa ) [6.9] Změna dynamické ztráty p G : ρ ρ pg. wm wm ( Pa ) [6.30] ρ je hutota alin před změnou rychloti proudění alin ( kg.m -3 ) ρ je hutota alin po změně rychloti proudění ( kg.m -3 ) w m je rychlot proudění alin před změnou rychloti proudění ( m. - ) w m je rychlot proudění alin po změně rychloti proudění ( m. - ) rychlot proudění alin v průduchu e vypočte ze vztahu: m& wm.ρm ( m. - ) [6.3] m& je hmotnotní průtok alin ( kg. - ) je průřez komínového průduchu ( m ) ρ m je hutota alin ( kg.m -3 ) Tahová ztráta z naávání alovacího vzduchu p L je podrobně popána v kapitole Je nutné vždy hodnotu ztrátového tlaku na ání alovacího vzduchu zahrnout do celkové bilance pouzovaného komína. Účinný tah komínového průduchu: p z p p ( Pa ) [6.3] H R p H je tatický tah (viz. kap. 6.5, vzorec [6.9] až [6.]) ( Pa ) p R jou tlakové ztráty (viz. kap. 6.6, vzorec [6.3] re. [6.8]) ( Pa ) Podmínka: p z 0 [6.33] Je-li lněna podmínka [6.33], potom navržený komínový průduch vyhovuje. Pro podmínku 6.33 platí, že čím větší zíkáme hodnotu p u tím dochází k většímu předimenzování komínového průduchu. Při kutečném proudění alin je hodnota p u nulová. Ke zpřenění výpočtu je tedy třeba, abychom hodnotu p u nížily na minimum. Výpočet komínového průduchu pomocí tabulky V tabulce jou přehledně zpracovány veškeré potřebné vztahy pro návrh a výpočet komínového průduchu, včetně vyvětlivek k jednotlivým ymbolům.
19 Tabulkou jme e nažili zpřehlednit potup výpočtu a použité ymboliky. Podrobněji jou jednotlivé výrazy a ymboly včetně tabulkových hodnot a grafů uvedeny v kap. 6. až 6.8. č. ymbol veličina Rozměr Vztah Vztah n Objem alin vzniklý álením jednotky paliva při t L 0 C, m 3.m -3 n. n. vt [6.] p b 0 35 Pa oučinitel přebytku vzduchu Teoretický objem vlhkých Vt alin m 3.m -3 tab Objem alin vzniklý álením R m 3.m -3 R 0,7. HV + 0,5 + jednotky paliva pro zemní plyn + ( n ).(0,6. HV + 0,5) [6.] 5 H V Výhřevnot paliva MJ.kg - tab. 6., 6., 6.3, R R Objem alin vzniklý álením jednotky paliva pro tuhá paliva Objem alin vzniklý álením jednotky kapalného paliva m 3.kg - R H V.0, +,65.( n )..( H.0,4+ 0,5)., 04 R m 3.kg -.( H.0,+,7)., 04 V H V V.0,65 + ( n ). [6.3] [6.4] 8 kutečný objem alin za m 3.kg - p provozních podmínek m 3.m -3 b t R b 73 [6.5] 9 B kutečný atmoferický tlak Pa tab P b Referenční atmoferický tlak Pa p b 0 35 Pa teplota alin na kouřovém t hrdle C B Potřeba paliva m 3 Q.3,6 p/h B H v.η [6.6] 3 Q výkon otřebiče KW 4 η Účinnot otřebiče -- 0 až 5 V Objemový průtok alin m 3.h - V& P. B [6.7] 6 m Hmotnotní průtok alin kg/h m& V&. ρ [6.8] 7 ρ Hutota alin kg.m -3 8 m Hmotnotní průtok alin kg. - & a. Q.0 3 [6.9] 9 a oučinitel odečtený z diagramu -- obr Q Výkon otřebiče KW m& Průřez průduchu m wm.ρ m [6.0] V & Objemový průtok alin m 3.h - 3 w m třední rychlot alin m. - tab ρ m třední hutota alin kg.m -3 m
20 5 6 K K oučinitel protupu tepla oučinitel protupu tepla W.m -.K - W.m -.K - k + α i n i + λ α k n i Dhi + H. + α i λi Dhe. αe i e [6.] [6.5] 7 hydraulický průměr D hi komínového průduchu m 8 hydraulický průměr vnějšího D he rozměru pláště komína m 9 oučinitel neutáleného H teplotního tavu, vyjadřující kolíání teplot při přerušovaném - provozu otřebiče. 30 V m třední rychlot alin m. - 3 oučinitel přetupu tepla na α i vnitřním povrchu komínového W.m -.K - αi,36 +,63. vm průduchu nebo tab. 6.5, 6.6 [6.] 3 α e pro vetavěné komíny W.m -.K - α e 8 W.m -.K 33 pro komíny přitavěné, nebo α e amotatně tojící W.m -.K - α e 3 W.m -.K 34 oučinitel přetupu tepla na α e W.m -.K - α e vnější traně,56. 4 t [6.3] 36 oučinitel tepelné vodivoti i-té λ i W.m -.K - Tab.6.6, nebo vrtvy pláště komína ČN tloušťka i-té vrtvy těny i komína (kouřovodu) m 38 t E + tu K T m třední teplota alin K t m tu +.( e ) K [6.4] 39 e -K K Obr t u teplota vzduchu v okolí komína C 4 t E teplota alin v opouchu C K te tu + ( tw tu ).( e ) [6.5] 4 U. k. L K exponent chladnutí K c. m& [6.6] 43 U obvod komínového průduchu m 44 k oučinitel protupu tepla W.m -.K 45 L délka komínového průduchu m 46 c měrná tepelná kapacita alin J.kg -.K - Obr ρ L třední hutota vzduchu: kg.m -3 b ρ L RL. TL [6.7] 48 b atmoferický tlak Pa Tab R L plynová kontanta vzduchu J/kg.K R L třední výpočtová teplota T L vzduchu K T L t L +73
21 5 ρ m třední hutota alin: kg.m -3 b ρ m [6.8] R. Tm 5 b atmoferický tlak Pa Tab R Plynová kontanta alin J.kg -.K - Obr. 6.8, p H tatický tah Pa ph pl pm [6.9] 55 p H tatický tah Pa ph H. g.( ρ L ρm ) [6.0] 56 p L přetlak venkovního vzduchu Pa 57 přetlak alin v komínovém p m průduchu Pa 58 H účinná výška komína m 59 ρ L hutota venkovního vzduchu kg.m ρ m třední hutota alin kg.m -3 6 g gravitační tíhové zrychlení m. - doporučená hodnota 9,8 6 To To b p H tatický tah Pa ph H. g. L. m.. TL T ρ ρ m 035 [6.] 63 teplota venkovního vzduchu C T L 64 T m třední teplota alin C 65 b atmoferický tlak Pa 66 p r tlakové ztráty Pa p. p + p +. p + p R E E EG G w [6.3] 67 bezpečnotní koeficient E z proudění alin Pa 68 bezpečnotní koeficient EG z proudění alin - oučinitel Pa dynamické ztráty 69 p G dynamická ztráta Pa 70 ztráta vzniklá prouděním alin p w otřebičem Pa Udává výrobce otřebiče [6.7] 7 p L ztráta na traně ání vzduchu Pa 7 ztráta třením a mítní ztráty P E n v komínovém průduchu H ρm Pa pe ψ. ξi.. wm d + h [6.4] P ψ ztráta třením a mítní ztráty v kouřovodu oučinitel tření v komínovém průduchu Pa n L ρ m p ψ. ξ i.. wm d + h [6.5] 0,5 r ψ 0,8. [6.7] -- 0, 40 d h ψ oučinitel tření kouřovodu -- 0,5 r ψ 0,8. 0, 40 dh r třední drnot vnitřního povrchu komínového průduchu m r třední drnot vnitřního povrchu kouřovodu m
22 78 4. d h hydraulický průměr komína m d h U [6.6] d h hydraulický průměr kouřovodu m dh U 80 průřez komínového průduchu 8 průřez kouřovodu 8 pro kruhový průduch m π. d 4 83 pro obdélníkový průduch m a. b 84 d průměr komínového průduchu m 85 a, b těny komínového průduchu m 86 hydraulický průměr pro π. d d h m d d kruhový průřez h U 4.( π. d ) 87 hydraulický průměr pro d h m obdélníkový průřez d a. b. a. b h U.( a + b) ( a + b) 88 účinná výška komínového H m průduchu 89 L rozvinutá délka kouřovodu m [6.6] 90 hydraulický průměr d h m komínového průduchu 9 d h hydraulický průměr kouřovodu 9 n oučet oučinitelů mítních ztrát ξi - Tab. 6.0 komínového průduchu n ρ m w m p G ξ i oučet oučinitelů mítních ztrát kouřovodu třední hutota alin proudících průduchem třední rychlot proudění alin Rozdíl dynamické ztráty kg.m -3 m hutota alin před změnou ρ rychloti proudění alin Kg.m hutota alin po změně ρ rychloti proudění kg.m rychlot proudění alin před w m změnou rychloti proudění m rychlot proudění alin po w m změně rychloti proudění m. - 0 m. - 0 m& hmotnotní průtok alin kg průřez komínového průduchu m 04 ρ m hutota alin kg.m -3 Pa tab. 6.0 w p m& m [6.3].ρm G ρ ρ.. wm wm [6.30]
23 05 p z Účinný komínový tah Pa pz ph pr [6.9]
24 PŘÍKLD Zadání: Navrhněte a pouďte komín pro otřebič na tuhá paliva o jmenovitém výkonu 50 kw. Účinnot zařízení η 80 %. Palivem je černé uhlí o výhřevnoti H v,6 MJ.kg -. palování probíhá při oučiniteli přebytku vzduchu n,6 (-). Teplota alin na kouřovém hrdle otřebiče t 50 C. Kotelna je umítěna v nadmořké výšce 800 m.n.m. Potup výpočtu: ) tanovení hmotnotního průtoku alin při jmenovitém výkonu otřebiče ) Návrh průřezu kouřovodu a komínového průduchu 3) Výpočet tatického tahu kouřovodu 4) Výpočet tatického tahu komína 5) Výpočet celkových tahových ztrát 6) Poouzení provozní podmínky 7) Závěr Řešení: ) tanovení hmotnotního průtoku alin při jmenovitém výkonu otřebiče Teoretické množtví alin při teplotě 0 C, barometrickém tlaku 0 35 Pa V H. 0, +,65 + ( n ).( H.0,4+ 0,5).,04 ( m 3 alin.kg - ) V n V V n,6.0, +,65 + (,6 ).(,6.0,4+ 0,5).,04 0,5 m 3 alin. kg - černého uhlí kutečné množtví alin při jejich teplotě na kouřovém hrdle t 50 C a atmoferickém tlaku p b Pa ( 800 m.n.m ) pb t + 73 V.. Vn ( m 3.kg - ) b V..0,5 7,3 m 3 alin / kg - černého uhlí Potřeba tepla za čaovou jednotku: Q.3,6 U & H v.η 50,0.3,6 U & 9,96 m 3 p.h -,6.0,8 ( m 3 p.h - ) Objemový průtok alin při jmenovitém výkonu otřebiče: V& V. U& ( m 3 alin.h - ) P V & 7,3.9,96 7,4 m 3 alin.h - P Hmotnotní průtok alin dotaneme ze vztahu: m& &. ρ ( kg.h - ) V m& 7,4.0,790 36, kg alin.h -
25 ) Návrh průřezu kouřovodu a komínového průduchu Kouřovod bude proveden z nerezového neizolovaného potrubí průměru d 50 mm ytému firmy ROK, typ: R 000 QU. větlot komínového průduchu bude navržena na základě návrhu. Komín bude proveden ytémem firmy KOMTEC v provedení ECO-COMPLET použitím jednoprůduchové tvarovky typu 0. Komínový průduch bude tvořen šamotovými vložkami. Kouřovod: π. d π.0,5 Průřez kouřovodu 0,07675m 4 4 Výpočet rychloti alin: m& m& 36, w,7m w. ρ ρ ,79.0,0767 tanovení oučinitele protupu tepla pro kouřovod ROK R 000 QU k n 0,0006 0,5 i Dhi +. +,0.. 0, + H ,5.8 αi λi Dhe αe - - 5,7W.m.K 5 0,05 +,0.(, (0,5)) [6.5] tanovení třední teploty v kouřovodu: - teplota v kotelně t u 5 C - teplota alin na kouřovém hrdle t E 50 C tw tu K tm tu +.( e ) K ( C ) [6.4] K je exponent chladnutí kouřovodu: U. k. L K c. m& ( -- ) [6.6] - Obvod kouřovodu U π.d π.0,5 0,47 m - Rozvinutá délka kouřovodu L 3 m - Měrná tepelná kapacita alin tanovená podle obr. 6.8d, c 055 J.kg -.K - - Hmotnotní průtok alin m& 36, kg.h - 0,03783 kg. - 0,47.5,7.3 8,037 K 0, , , ,04 t m 5 +.( e ) ,96.( 0,878) 36,3 C 0,04 teplota v opouchu komína: K t E tu + ( tw tu ). e ( C ) [6.5] t E 0, (50 5). e ,876 3,5 C Výpočet tatického tahu kouřovodu: p L g.( ρ ρ ) ( Pa ) [6.0a] H H. L m
26 Hutota vzduchu v kotelně: b ρ L ( kg.m -3 ) [6.7] RL. TL b je atmoferický tlak tanovený podle nadmořké výšky (tab. 6.9) T L je třední výpočtová teplota vzduchu ( K ) R L je plynová kontanta vzduchu R L 87,0 J.kg -.K ρl,54 kg.m (5 + 73) b třední hutota alin: ρ m ( kg.m -3 ) [6.8] R. Tm R je plynová kontanta alin e vyhledá v diagramu na obr. 6.9, ρ m 0,798 kg.m -3 8.(36,3 + 73) 8.409,3 tatický tah vzniklý ve vilém potrubí kouřovodu: ph LH. g.( ρl ρm ),0.9,8.(,54 0,798) 3,5 Pa L H je vilá čát potrubí kouřovodu L H,0 m g je gravitační tíhové zrychlení g 9,8 m. - Komínový průduch: Komínový průduch bude veden budovou. Komínová hlava bude vyvedena,5 m nad třechu objektu. Účinná komínová výška (výška od opouchu po útí komína) je 0,0 m. Průměr komínového průduchu bude 80 mm. Komín bude v jednoprůduchovém provedení od firmy KOMTEC typ.eco-clic 08 π. d π.0,8 Navržený průřez komínového průduchu: 0,055m 4 4 tanovení rychloti alin v komínovém průduchu: m& 36, w,88m ρ ,79.0,055 hutota alin tanovena z teploty na kouřovém hrdle otřebiče (teploty v opouchu) tanovení oučinitele protupu tepla pro komín KOMTEC ECO-CLIC typ.08 (podrobný popi potupu výpočtu je uveden v kap.6.4) Ze známého hmotnotního průtoku alin m& 36,kg alin. h tanovíme např. podle diagramu 6.6 oučinitel přetupu tepla α i : Přepočteme hmotnotí tok m 36, kg/h 37,83 g/ α i 6 W.m -.K - Komínová čát umítěná v budově: α e 8 W.m -.K - kint 0,05 0,03 0,045 0,005 0,8 i Dhi +. +, H +,36 0,054 0,35 0,9 0,38.8 αi λi Dhe αe 0,99W. m. K 0,6 +,0. 0,0 + 0,5 + 0,9 + 0,06 + 0,059 0,6 +,0. 0,8436 [( ) ( )] [ ]
27 Komínová hlava provětrávaná umítěná nad třechou budovy α e 3 W.m -.K - k HLV 0,05 0,03 0,045 0,8 i Dhi +., H + α 6,36 0,054 0,35 0,38.3 i λi Dhe α e,057w. m. K 0,6 +,0. 0,0+ 0,5 + 0,9 + 0,006 0,6 +,0. 0,779 [( ) ( )] [ ] Výpočet průměrného oučinitele protupu tepla: - větlá výška kotelny je 3,3 m, teplota vzduchu v kotelně 5 C - délka úeku vedená uvnitř budovy teplotou okolí 5 C je 5,5 m - délka komínové hlavy nad třechou objektu je,5m, venkovní výpočtová teplota je 5 C oučinitel protupu tepla k ( W.m -.K - ) Délka úeku ( m ) Okolní teplota ( C ) k kotelna 0,990 3,0 5,0 k int 0,990 5,5 5,0 k HLV,83,5-5,0 k,034 7,5 Výpočet průměrné hodnoty oučinitele protupu tepla 0, ,99.5,5 +,83.,5,034. k W m. K 0 Výpočet průměrné teploty okolí komína: ,5.5 +,5.( 5) t 7, 5 C 0 tanovení třední teploty alin v komínovém průduchu: - průměrná teplota v okolí komínového průduchu t u 7,5 C - teplota alin v opouchu t E 36,3 C te tu K tm tu +.( e ) K ( C ) [6.4] K je exponent chladnutí kouřovodu: U. k. H K c. m& ( -- ) [6.6] - Obvod komínového průduchu U π.d π.0,8 0,566 m - Účinná výška komína H 0 m - Měrná tepelná kapacita alin tanovená podle obr. 6.8 c 055 J.kg -.K - - Hmotnotní průtok alin m& 36, kg.h - 0,03783 kg. - 0,566.,034.0,0 5,85 K 0, , , ,3 7,5 0,466 t m 7,5 +.( e ) 7, ,59.( 0,8636) 7,34 C 0,466 Výpočet tatického tahu komína: p H g.( ρ ρ ) ( Pa ) [6.0] H. L m
28 Hutota vzduchu v okolí komína: b ρ L ( kg.m -3 ) [6.7] RL. TL b je atmoferický tlak tanovený podle nadmořké výšky (tab. 6.9) T L je třední výpočtová teplota vzduchu ( K ) R L je plynová kontanta vzduchu R L 87,0 J.kg -.K ρl, 436 kg.m (7,5 + 73) 87.80, ,5 třední hutota alin: b ρ m ( kg.m -3 ) [6.8] R. Tm R je plynová kontanta alin e vyhledá v diagramu na obr. 6.9, ρm 0,855 kg.m -3 8.(7,3 + 73) 8.400,3 tatický tah komínového průduchu: ph H. g.( ρl ρm) 0,0.9,8.(,436 0,855) 3, Pa H je účinná výška komínového průduchu ( m ) g je gravitační tíhové zrychlení g 9,8 m. - 5) Výpočet celkových tahových ztrát: Výpočet tahových ztrát kouřovodu: n L ρ m pa ψ. ξ i.. wm d + h ( Pa ) [6.5] 0,5 r ψ 0,8. 0,40 dh ( -- ) [6.7] (r ) je třední drnot vnitřního povrchu kouřovodu ( m ) (d h ) je hydraulický průměr kouřovodu e tanoví ze vztahu: ( m ) 4. dh U ( m ) [6.8] Pro kruhový průřez platí: π. d dh d 0, 5 m U 4.( π. d ) 0,5 0,5 r 0,00 ψ 0,8. 0,8. 0,40 0, 40 d 0,5 h 0,7783 0,8. 0,0448 0,468 mítní odpory kouřovodu: ξ..... redukce kouřovodu 30/ 50 ξ 0,04 ξ..... koleno 87 ξ 0,58 ξ opouch 3 ξ 3 0,89 3,0 0,798 p 0, (0,04 + 0,58 + 0,89)..,7 7, Pa 0,5
29 Výpočet tahových ztrát komínového průduchu: n H ρm pe ψ. ξi.. wm d + ( Pa ) [6.4] h 0,5 r ψ 0,8. ( -- ) [6.7] 0,40 d h (r) je třední drnot vnitřního povrchu komínového průduchu ( m ) (d h ) je hydraulický průměr komína e tanoví ze vztahu: ( m ) 4. d h U ( m ) [6.8] π. d Pro kruhový průřez platí: d h d 0, 8m U 4.( π. d ) 0,5 r 0,005 ψ 0,8. 0,8. 0,40 0, 40 d h 0,8 mítní odpory komína: 0,5 0,968 0,8. 0,5036 ξ Meidingerova hlava ξ 4,5 0,0 0,855 p E 0, (,5)..,88 5, 9Pa 0,8 0,046 Změna dynamické ztráty p G : ρ ρ pg. wm wm ( Pa ) [6.9] ρ je hutota alin před změnou rychloti proudění alin ρ m 0,798 kg.m -3 ρ je hutota alin po změně rychloti proudění ρ m 0,855 kg.m -3 w m je rychlot proudění alin před změnou rychloti proudění w,7 m. - w m je rychlot proudění alin po změně rychloti proudění w,88 m. - 0,855 0,798 p.,88.,7,44,930,489 G Pa Tlaková ztráta otřebiče podle údajů výrobce p w 8,5 Pa Tlaková ztráta naáváním alovacího vzduchu p L 3, Pa Celkové tahové ztráty: p. p + p +. p + p + p ( Pa ) [6.3] R E E EG G w L E je bezpečnotní koeficient z proudění alin E,4 p E je ztráta třením a mítní ztráty v komínovém průduchu p E 5,9 Pa p a je ztráta třením a mítní ztráty v kouřovodu p a 7, Pa EG je bezpečnotní koeficient z proudění alin - oučinitel dynamické ztráty EG,0 Pa p G je dynamická ztráta (viz. 6.7) p G -,498 Pa p w je ztráta vzniklá prouděním alin otřebičem (udává výrobce zařízení) p w 8,5 Pa p L je ztráta na traně ání vzduchu pro alovaní p L 3, Pa pr,4.5,9 + 7, +,0.(,498) + 8,5 + 3, 35,57 Pa
30 Celkový tatický tah: Celkový tatický tah tatický tah kouřovodu + tatický tah komínového průduchu p p + p (Pa ) p HC HC H H 3,5 + 3, 35,7 Pa Účinný tah p p z z p p ( Pa ) [5.3] HC 35,7 35,6 0, Pa R Podmínka: p u 0 [6.33] Podmínka: 0, 0 vyhovuje
31 Příklad - zadání č. Palivo Q N η λ H L p v t zadání ZP 50 0,90,5 6, ZP 70 0,85,0 8, ZP 90 0,80,30 7, ZP 0 0,8,0, ZP 0 0,85,30, ZP 5 0,70,0, ZP 5 0,80,0 4, ZP 0 0,85,30 5, ZP 05 0,80,0 6, ZP 95 0,90,30 7, 0 0 ZP 90 0,85,60 0, ZP 85 0,80,50, LTO 00 0,90,0 0 3, LTO 00 0,85,30 8, LTO 05 0,80,0 7, LTO 00 0,80, 6, LTO 85 0,85,3 5, LTO 80 0,80, 3, LTO 75 0,90,, LTO 70 0,85,3,8 0 0 LTO 80 0,80,4 0, LTO 70 0,95,3, ČU 70 0,80,6 3, ČU 85 0,75,8, ČU 75 0,80,6 5, ČU 70 0,75,7 8, 0 35
32 Příklad zadání Palivo: - zemní plyn ZP - lehký topný olej LTO - černé uhlí ČU Výkon kotle Q N Účinnot kotle η oučinitel přebytku vzduchu λ Účinná výška komína H Délka kouřovodu L Dioziční tlak ventilátoru v útí komína p v Teplota ve alinovém hrdle otřebiče t Teplota v kotelně t u +5 C Teplota v budově t u +5 Venkovní výpočtová teplota t e -5 C Koleno v kouřovodu oučinitel mítní tlakové ztráty η k,
ZDROJE TEPLA - KOTELNY
ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č.. 10 SLOŽENÍ PALIV 1 NA FOSILNÍ PALIVA: evná, lynná, kaalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, eletky SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tela SPALNÉ SLOŽKY PALIV:
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
Příklady otázek ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest
Příklady otázek ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest 1) Které hlavní hořlavé prvky jsou obsaženy v palivech? 2) Které hlavní složky obsahuje vzduch a v jakém podílu? 3) Co je oxid uhličitý,
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:
Funkce a rozdělení komínů
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: o z klasických
10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík
10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění
Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů
1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů Frodlová Miroslava Elektrotechnika 09.08.2010 Práce je zaměřena na problematiku využití
Energetická náročnost budov
Energetická náročnost budov Energetická náročnost budov - právní rámec směrnice 2002/91/EC, o energetické náročnosti budov Prováděcí dokument představuje vyhláška 148/2007 Sb., o energetické náročnosti
ZOP, ZOT SIGMA PUMPY HRANICE 426 1.99 21.04
SIGMA UMY HRANICE ZUBOVÁ ÈERADA SIGMA UMY HRANICE,.r.o. Tovární, 1 Hranice tel.: 1 1 11 fax: 1 Email: igmahra@igmahra.cz ZO, 1.. Zubová èerpadla ZO, oužití Zubová èerpadla jou urèena všeobecnì na dopravu
VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY
Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY Energetické plodiny Předmět: Zeměpis Ročník: 8. Časová dotace: 45 minut Datum ověření: 10. 1. 2013 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné
Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci
Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/26.0047 Matematika pro všechny Univerzita Palackého v Olomouci Tematický okruh: Geometrie Gradovaný řetězec úloh Téma: Komolý kužel Autor: Kubešová Naděžda Klíčové pojmy:
Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav
Obsah: str. 1. Technické údaje kotle VIADRUS G 300...3 2. Všeobecně...4 3. Montáž kotle...6 3.1 Montáž kotlového tělesa...6 3.1.1 Potřeba součástí:...6 3.1.2 Postup práce:...6 3.2 Tlakování kotlového tělesa...6
Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla
Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele
Volfartická ul., Žandov
APIS Nový Bor, spol. s r.o. Nábřežní 101 473 01 Nový Bor IČO 250 19 147 tel. 487 728 071, 603 175 688 e-mail: apis.benes@klikni.cz Název akce: Plynofikace BD č.p. 313, 314, 315 Volfartická ul., Žandov
Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry
MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický
TECHNICKÝ KATALOG RŽP-T
TECHNICKÝ KATALOG RŽP-T 35 Úvod / kontakty 3 Trouby 5-11 Kanalizaèní program 12-23 Vodomìrné šachty 24-25 Vputi ulièní a horké 26-29 Jímky kruhové 30-31 Silnièní panely / opìrné tìny 32-33 Rámové proputi
Příloha č. 1. Přehled nákladů na výtapění při spotřebě tepla 80 GJ
Příloha č. 1 Přehled nákladů na výtapění při spotřebě tepla 80 GJ Druh paliva Výhřevnost Cena paliva Spalovací zařízení Účinnost Cena tepla Cena tepla (MJ/kg) (Kč) - průměrná (%) (Kč/kWh) (Kč/GJ) hnědé
Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla
Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:
Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze
Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky Návod k montáži a obsluze Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový plynový
Inovace ve vnìjší ochranì pøed bleskem Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací
Ochrana pøed pøepìtím Ochrana pøed blekem/uzemnìní Ochrana pøi práci DEHN chrání. DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG Han-Dehn-Str. 1 Potfach 1640 92306 Neumarkt Nìmecko. Tel. +49 9181 906-0 Fax +49 9181 906-1100
KRBOVÉ VLOŽKY AUSTROFLAMM
KRBOVÉ VLOŽKY AUSTROFLAMM Nová generace krbových vložek Austroflamm design společně s technikou Těsnost, regulovatelnost hoření, čisté sklo a volitelný tepelný výkon jsou rozhodujícím kritériem krbových
Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831
Cvičení č. 2 ZÁKLADY VYTÁPĚNÍ Ing. Jindřich Boháč Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz http://jindrab.webnode.cz/skola/ +420-22435-2488 Místnost B1-807 1 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu AKTUÁLNĚ
TECHNICKÝ DODATEK Rozměry, hmotnosti a maximální rozpětí podpor trubek
TECHNICKÝ DODATEK Rozměry, hmotnosti a maximální rozpětí podpor trubek Jmenovité rozpětí, vnější průměr a hmotnosti trubek různých typů. 253 Varná trubka dle DIN 2448 Závitová trubka dle DIN 244 vnitřní
ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM
ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM spaliny z kotle nesmějí pronikat do prostoru kotelny => ohniště velkých kotlů jsou převážně řešena jako podtlaková podtlak v kotli je vytvářen účinkem spalinového
Technická dokumentace
Technická dokumentace Skive CZ SK 0434715501400 CZ Úvod Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku! Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme
Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod
Akumulace tepla do vody Havlíčkův Brod Proč a kdy potřebujeme akumulovat energii? Období přebytku /možnosti výroby/ energie Přenos v čase Období nedostatku /potřeby/ energie Akumulace napomáhá srovnat
DAKON DAMAT PYRO G. Použití kotle. Rozměry kotlů. litinový kotel na dřevoplyn
Použití kotle Stacionární kotel DAKON DAMAT PYRO G je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určený k vytápění a přípravě TUV v rodinných domech, provozovnách a obdobných objektech. Otopný systém může být
Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování
2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,
Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu
Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN
TECHNICKÝ DODATEK Rozměry, hmotnosti a maximální rozpětí podpěr trubek
TECHNICKÝ DODATEK Rozměry, hmotnosti a maximální rozpětí podpěr trubek Jmenovité rozpětí, vnější průměr a hmotnosti trubek různých typů. 253 VARNÁ TRUBKA DLE DIN 2448 ZÁVITOVÁ TRUBKA DLE DIN 244 vnitřní
Katalog - betonových výrobků
Katalog - betonových výrobků 2012 Údaje v tomto katalogu odpovídají tavu našich znalotí a techniky k datu vydání a informují o produktech, lužbách a možnotech jejich použití. Technické změny vyhrazeny.
Tradiční zdroj tepla. Kotle na tuhá paliva
Tradiční zdroj tepla Kotle na tuhá paliva Plynové kotle Elektrokotle tuhá paliva Kondenzační kotle Tradiční kotle na tuhá paliva jsou spolehlivým zdrojem tepla. Oblíbená řada kotlů DOR se stala ikonou
1 Úvod... 11 2 Popis objektu a klimatických podmínek... 12
Obsah 1 Úvod... 11 2 Popis objektu a klimatických podmínek... 12 2.1 Klimatická data... 12 2.2 Popis objektu... 12 2.3 Popis konstrukcí... 13 2.3.1 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí... 13 3 Volba
HDS 12/14-4 ST. Vysoká hospodárnost. Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej)
Čisticí zařízení s nezvykle vysokým komfortem bezpečnosti díky integrované, automatické redukci tlaku, kontrole teploty spalin, ochraně před chodem na sucho v plovákové skříni. 1 2 3 4 1 2 Čtyřpólový,
Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU
Hercules OSV U26 NÁVOD K OBSLUZE Návod A INSTALACI k obsluze ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technický popis ventilátoru... 3 3. Připojení ke kotli... 3 4. Odvod spalin...
Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv
Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ ÚSTAV TECHNIKY PROSTŘEDÍ
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ ÚSTAV TECHNIKY PROSTŘEDÍ VYTÁPĚNÍ PRŮMYSLOVÉ HALY SÁLAVÝMI PANELY A KOTLEM NA BIOMASU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE DAVID MADĚRA 5-TZSI-2015 ABSTRAKT Úkolem této
PROJEKČNÍ PODKLADY. teplovodního kotle VERNER V140
PROJEKČNÍ PODKLADY v teplovodního kotle VERNER V140 ČSN EN ISO 9001: 2001 VERNER a.s., Sokolská 321, 549 41 Červený Kostelec tel.: 491 465 024, fax: 491 465 027 http://www.verner.cz, e-mail:verner@verner.cz
3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze
3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proce vodní eroze DRUHY A VLASTNOSTI SPLAVENIN Rozdělení plavenin: Plaveniny: do 7mm (překryv v 0,1 7,0 mm dle unášecí íly τ 0
www.utp.fs.cvut.cz REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2
REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2 1 REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení: Inteligentní budovy - sudé středy 17.45 až 19.15 hod v místnosti č. 366 Strojní inženýrství - liché
Teplo pro váš domov od roku 1888
PRODUKTOVÝ KATALOG Teplo pro váš domov od roku 1888 katalog produktů společnosti viadrus KATALOG PRODUKTŮ PROFIL, MEZNÍKY SPOLEČNOSTI Profil společnosti VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem produktů
Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08
1 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ DUO Tab. 1. Rozměry a technické parametry kotle KLIMOSZ DUO NG 15-45 a KLIMOSZ DUO B 15 35. Parametr SI Klimosz Klimosz Klimosz Klimosz Duo 15 Duo 25 Duo 35 Duo 45 Max/Jmenovitý
Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1
Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle Tekla. Prosíme Vás, abyste věnovali
12012011a-CZ. TECHNICKÁ DOKUMENTACE Novara Novara 17 s výměníkem
TECHNICKÁ DOKUMENTACE Novara Novara 17 s výměníkem Technický list pro krbovou vložku Novara Novara 17 s výměníkem 330 330 Rozměr topeniště Rozměr topeniště Vhodné palivo: Pro používání vhodného paliva
Stanovení účinnosti systému s kombinovanými zdroji a akumulačním zásobníkem
Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2005/2006 Stanovení účinnosti systému s kombinovanými zdroji a akumulačním zásobníkem Jméno a příjmení studenta : Ročník, obor, modul : Vedoucí práce
Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2
Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného
Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry
Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00
VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb.
VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra
VIESMANN VITOPLEX 200 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 700 až 1950 kw
VIESMANN VITOPLEX 200 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 700 až 1950 kw List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOPLEX 200 Typ SX2A Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel
THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1
THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 Automatický parní středotlaký kotel THS na plynná a kapalná paliva v 15 výkonových typech jako standardní výrobek. Palivo Zemní plyn, svítiplyn,
Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen
Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Výrobce: Společnost ABX s r. o. Žitná ul. 1091/3 408 01 Rumburk Česká republika tel. +420 412 332 523 +420 412 333 614 fax. +420 412 333 521 e-mail: info@abx.cz
Novara Novara 17 s výměníkem
Technický list pro krbovou vložku Novara Novara 17 s výměníkem Rozměr topeniště Rozměr topeniště Vhodné palivo: Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly 2.2 Palivo ve Všeobecném návodu k obsluze.
Modelová řada Uno-3 regulační rozsah
Nízkoteplotní kotel pro spalování oleje / plynu Popis produktu ČR 1. 9. 2011 Hoval Uno-3 Nízkoteplotní kotel pro spalování oleje / plynu Kotel třítahový ocelový kotel podle EN 303 část 1 a 2, EN 304 pro
Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku
a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 303 pro spalování oleje nebo plynu s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty kotlové vody 5 velikostí kotle se jmenovitým výkonem
. 7 ÍPRAVA TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TV) 1 TV
ŘÍRAA RAA TELÉ ODY (T) ŘEDNÁŠKA Č.. 7 ŘÍRAA RAA TELÉ UŽITKOÉ ODY (T) 1 T určená k mytí, koupání, praní, umývání, k úklidu OHŘÍÁNÍ: - ze studené nejčastěji pitné vody s teplotou 8-12 C - v ohřívači na teplotu
Zkušenosti firmy KVS EKODIVIZE a.s. při uvádění varných spotřebičů pro domácnost na pevná paliva na trh
Zkušenosti firmy KVS EKODIVIZE a.s. při uvádění varných spotřebičů pro domácnost na pevná paliva na trh KVS EKODIVIZE a.s. tradiční výrobce varných spotřebičů www.kvs-ekodivize.cz Zařazení spotřebičů :
Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info
1 z 5 16. 3. 2015 17:05 Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů Datum: 2.4.2004 Autor: Zdeněk Fučík Text je úvodem do problematiky využívání spalného tepla u kondenzačních kotlů. Obsahuje
S ohřevem HDS 9/16-4 ST Gas LPG
S ohřevem HDS 9/16-4 ST Gas LPG Vysokotlaký čistič s ohřevem Vybavení: SDS-Systém Systém uvolnění tlaku Kontrola plamene Připraveno pro Servo Control Připraveno pro dálkové ovládání Objednací číslo: 1.251-109.0
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
PRŮKAZ ERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům č.p. 252, 35708 Krajková Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 0855
Heizkessel bis 1017 kw
Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig Technická dokumentace Technische Dokumentation Kotle do výkonu 1017 kw Heizkessel bis 1017 kw Ocelový kotel MKS Litinový kotel MK-1/MK-2 Plynový kotel NG-31E/NG-31ED
Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.
cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou
Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách
Tepelně vlhkostní mikroklima Vlhkost v budovách Zdroje vodní páry stavební vlhkost - vodní pára vázaná v materiálech v důsledku mokrých technologických procesů (chemicky nebo fyzikálně vázaná) zemní vlhkost
ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD
ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k
9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI
Měřicí potřeby 9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI 1) střídavý zdroj s regulačním autotransformátorem 2) elektromagnetická míchačka 3) skleněná kádinka s olejem 4) zařízení k měření tepelné vodivosti se třemi
OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi
OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa
VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku)
VLHKOST HORNIN Definice : Vlhkot horniny je efinována jako poěr hotnoti voy k hotnoti pevné fáze horniny. Pro inženýrkou praxi e používá efinice vlhkoti na záklaě voy, která e uvolňuje při vyoušení při
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
Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Typ regulace:
Obsah: str. 1. Použití a přednosti kotle... 3 2. Technické údaje kotle VIADRUS G 300... 4 2.1 Všeobecně... 7 3. Montáž kotle... 7 3.1 Montáž kotlového tělesa... 7 3.1.1 Potřeba součástí... 7 3.1.2 Postup
DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY
program ERGETIKA verze 2.0.2 DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY Způsob výpočtu: - Identifikační číslo průkazu: 19-2013 Identifikační údaje o zpracovateli průkazu - energetickém specialistovi: název zpracovatele:
KATALOG ENERGETICKÉHO MANAŽERSTVÍ V BUDOVÁCH
KATALOG ENERGETICKÉHO MANAŽERSTVÍ V BUDOVÁCH Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8 120 00 Praha 2 tel: 02 / 2421 7774, fax: 02 / 2421 7701 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Zpracoval: Stavebně
KOMÍNOVÝ ŠTÍTEK dle ČSN EN 14471
KOMÍNOVÝ ŠTÍTEK dle ČSN EN 14471 pokyny k vyplnění údajů Každý dokončený systémový komín musí být označen v souladu s ČSN EN 14471 čl. 10. 2 dodaným komínovým štítkem. Předepsaný štítek je nutné vyplnit
návod k obsluze defro akm uni
nová kvalita topení... návod k obsluze defro akm uni PROHLÁŠENÍ O SHODÌ ES è. 07/A3-2/00/2010 Smìrnice 2006/42/ES (Sb. 2008 è. 199 pol. 1228) MAD Bezpeènost strojù Smìrnice 97/23/ES ( Sb. è. 263/2005,
Stanovení účinnosti spalování biomasy, měření emisí
3. úloha EZ1 Stanovení účinnosti spalování biomasy, měření emisí Cíl úlohy Orientační stanovení účinnosti tepelného zdroje na biomasu pomocí elektrochemické analýzy kouřových plynů respektive pomocí zjednodušeného
Identifikátor materiálu: ICT 2 58
Identifikátor materiálu: ICT 58 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity
Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách
1600 C 64 1 6 0 0 C Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách Ohebné tepelně izolační a žárovzdorné výrobky firmy Promat disponují především nízkou akumulací tepla. Díky tomu lze výrazně zkrátit
Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy)
Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy) Úvod: Problematika výtoku kapaliny z nádrže se uplatňuje při vyprazdňování nádrží a při nejjednodušším nastavování konstantních průtoků.
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně,
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
MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka
VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení:
VIESMANN VITOLA 200 hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 1 VITOLA 200 Typ VB2A, 18 až 63 kw Hlubokoteplotní
VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA
Akce: VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice Stupeň: Prováděcí projekt Zak.č.: 15 022 4 D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva a výpis materiálu
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
VYUŽITÍ MATLABU PŘI NÁVRHU FUZZY LOGICKÉHO REGULÁTORU. Ing. Aleš Hrdlička
VYUŽITÍ MATLABU PŘI NÁVRHU FUZZY LOGICKÉHO REGULÁTORU Ing. Aleš Hrdlička Katedra technické kybernetiky a vojenké robotiky Vojenká akademie v Brně E-mail: hrdlicka@c.vabo.cz Úvod Tento článek popiuje jednoduchou
a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )
Ponorka se potopí do 50 m. Na dně ponorky je výstupní tunel o průměru 70 cm a délce, m. Tunel je napojen na uzavřenou komoru o objemu 4 m. Po otevření vnějšího poklopu vnikne z části voda tunelem do komory.
Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí
Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Název projektu: Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího
Technická data Stav 08/2014
Technická data Obsah Krbové vložky HAKA 37/... 4 HAKA 63/51... 6 HAKA 63/51a... 8 HAKA 67/51h... 10 HAKA 89/45h... 12 HAKA 89/45Th... 14 ECKA /35/45(h)... 16 ECKA 67/45/51h... 18 ECKA 90/40/40h... 20
Obsah O A U T O R O V I...12 Ú V O D... 13
Obsah O BSAH strana O A U T O R O V I...12 Ú V O D... 13 I. V la s tn o s ti p ly n ů a p ly n n ý c h paliv 1.1 Fyzikální vlastnosti plynů Tlak p ly n u...15 Teplota plynu...16 Normální stavy plynu...17
THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A
THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Vytápění objektu s vyšší tepelnou ztrátou (až 0 kw) je možné s výhodou
OVACÍ KOTLE NA TUHÁ PALIVA
MALÉ A STŘEDN EDNÍ ZPLYŇOVAC OVACÍ KOTLE NA TUHÁ PALIVA František HRDLIČKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ KONFERENCE LUHAČOVICE 2009 DOKONALÉ A NEDOKONALÉ SPALOVÁNÍ Spalování uhlíku
Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Belt Aqua
Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Belt Aqua Provedení : Belt Aqua PANORAMA Belt Aqua Eko PANORAMA Výrobce: Společnost ABX s r. o. Žitná ul. 1091/3 408 01 Rumburk Česká republika tel. +420
12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par
1/2 1. Určovací veličiny pracovní látky 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 3. Směsi plynů, měrné tepelné kapacity plynů 4. První termodynamický zákon 5. Základní vratné
CENÍK 2013. Komínové vložky z nerezové oceli. » suchý provoz do 400 C (bez trvalé kondenzace spalin) 100.1 100.3 100.38
Klifikce závilá n způou použití Váš prodejce Komínové vložk z nerezové oceli průmlově vráěné komínové vložk z nerezové oceli tříd AISI316 B2, dodávné dle tloušťk použitého mteriálu pod oznčením 100.1,
ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ týden doc Ing Renata WAGNEROVÁ, PhD Otrava 013 doc Ing Renata WAGNEROVÁ, PhD Vyoká škola báňká Technická univerzita
BIOMASA. Základní údaje o použitelné biomase
BIOMASA Biomasa je nositelem obnovitelných zdrojů energie vznikajících fotosyntézou. Z hlediska energetického využití jde v podmínkách České republiky většinou o dřevo (či jeho odpad), slámu a jiné zemědělské
Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející
Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející 1 Vlastnosti a hoření plynů Plynárenská soustava 1) Historie První záznamy včíně, znalost a rozvoj plynů se traduje od 17. století, postupně
MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!
ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! Vysoká účinnost až 92 % ZPLYŇOVACÍ KOTEL dřevo Úspory na vytápění až 40 % Nerezové
Návod k použití a montáži
KOTEL-SPORÁK NA TUHÁ PALIVA Návod k použití a montáži Dovozce PechaSan spol.s r.o. Písecká 1115 386 01 Strakonice tel. 383 411 511 fax 383 411 512 www.pechasan.cz TEMY PLUS KOTEL- SPORÁK NA TUHÁ PALIVA
STROPNÍ SÁLAVÉ TEPLOVODNÍ PANELY EUTERM AVH AVL
STROPNÍ SÁLAVÉ TEPLOVODNÍ PANELY AVH AVL Návod k používání a údržbě pro uživatele a montážní techniky VERZE 0508 OBSAH 1. VLASTNOSTI 1.1. Přednosti výrobku 1.2. Součásti sálavého panelu 1.3. Technická
Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku
1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě
THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE
AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE THM Automatické parní středotlaké THM na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny v 8 výkonových typech. POPIS KOTLŮ THM: Provedení je dvoutahové s vratným plamencem