ABSTRAKT ABSTRACT KLÍČOVÁ SLOVA KEY WORDS
|
|
- Vilém Marek
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 " ,-./! #$%& '(& 329 )* +&&
2
3
4
5 ABSTRAKT V práci jsou shrnuty základní parametry kotlů s malým výkonem, určené k použití v rodinných domech. Kotle jsou rozděleny do kapitol dle používaného paliva (plyn, pevné palivo, kapalné palivo, biomasa, pelety ). U každého kotle jsou uvedeny základní charakteristiky, rozměry, způsob upevnění na stěnu/zem, zda je integrován ohřev TV. Také je charakterizováno připojení kotle k otopné soustavě, tj. požadavky na kouřovod, velikost a umístění přívodu vody na vytápění. V další části je posouzení ekonomických a ekologických aspektů kotlů. Z ekonomického hlediska se zaměříme na spotřebu paliva. Z ekologického hlavně na poměr výhřevnosti paliv a škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. ABSTRACT The paper summarizes the basic parameters of boilers with low power for use in family homes. The boilers are divided into chapters according to the used fuel (gas, solid fuels, liquid fuels, biomass, pellets...). For each boiler there are basic characteristics, dimensions, methods of attachment to the wall or floor and if hot water heating is integrated. It is also characterized by a boiler heating system, i.e. the flue requirements, size and location of the water supply for heating. In another part there is an assessment of economic and environmental aspects of boilers. From an economic perspective I focus on a fuel economy and from an ecological mainly on the ratio of fuel efficiency and pollutants emitted into the air. KLÍČOVÁ SLOVA Kotle malých výkonů jako zdroje pro rodinné domy, palivo, plyn, dřevo, pelety, biomasa, kouřovod, otopná soustava, ohřev TV, ekonomika, ekologie, spotřeba, emise KEY WORDS Small boilers as source for family houses, fuel, gas, wood, pellets, biomass, smoke duct, heating systém, rating HV, ekonomy, ekology, consumption, emission
6
7 BIBLIOGRAFICKÁ CITACE STUDNICKI, J. Kotle malých výkonů jako zdroje pro rodinné domy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, s. Vedoucí práce doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D..
8
9 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma Kotle malých výkonů jako zdroje pro rodinné domy vypracoval samostatně pod vedením garanta práce. Všechny použité prameny jsem uvedl v seznamu literatury. 21.května Jakub Studnicki
10
11 PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce doc. Ing. Josefu Štětinovi, Ph.D. za ochotu a trpělivost, poskytnutí informací i cenných rad. Děkuji také všem, kteří mě podporovali při zpracování bakalářské práce i během studia.
12
13 1 ÚVOD ZDROJE TEPLA ROZDĚLENÍ POŽADAVKY KOTELEN URČENÍ CELKOVÉHO VÝKONU ZDROJE TEPLA PALIVA ROZDĚLENÍ PALIV TUHÁ PALIVA KAPALNÁ PALIVA PLYNNÁ PALIVA CHARAKTERISTIKA KOTLŮ ROZDĚLENÍ MALÝCH KOTLŮ KONSTRUKCE NASTĚNNÉ KOTLE STACIONÁRNÍ KOTLE MECHANIZMUS VZNIKU A PŮSOBENÍ EMISÍ OXID UHELNATÝ CO OXID SIŘIČITÝ SO OXIDY DUSÍKU TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY ORGANICKÉ LÁTKY EMISNÍ FAKTORY SPALOVACÍCH ZDROJŮ POROVNÁNÍ EMISÍ PALIV KATALOG KOTLŮ VÝROBCE THERMONA VÝROBCE DAKON VÝROBCE VERNER VÝROBCE VIESSMAN ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ... 64
14
15 1 Úvod Každý rodinný a bytový dům potřebuje zásobování teplem. Toto se zajišťuje převážně z nízkotlakých kotelen, které jsou vybaveny kotly pro ohřev teplonosné látky, nejčastěji vody. Zdroje tepla pro individuální nebo ústřední výrobu tepla zásobují tepelnou energií otopnou soustavu domu nebo bytu a zároveň mohou připravovat teplou vodu pro hygienické účely, vzduchotechniku nebo technologie. Tato bakalářská práce se zaměřuje na kotle s tepelným výkonem do 32 kw. Existuje mnoho výrobců a velké množství typů kotlů, které se liší typem paliva, technologií spalování a tepelným výkonem. Kotel je proto nutné pečlivě vybrat na základě dostupnosti paliva a potřebě tepelného výkonu. V první části je ukázáno rozdělení zdrojů tepla podle různých kritérií a dále popis vzniku a působení emisí. Druhá část je katalog základní nabídky kotlů, které jsou v současné době na trhu. Kotle jsou rozděleny podle výrobce, druhu paliva a tepelného výkonu
16 2 Zdroje tepla [1] Zdroj tepla je zařízení, které přeměňuje chemickou energii obsaženou v palivu v tepelnou energii. Tu dále odevzdává prostřednictvím teplonosné látky do místa spotřeby. 2.1 Rozdělení Zdrojem tepla může být kotel, tepelné čerpadlo, kogenerační jednotka apod. Ty se liší druhem spalovaného paliva, způsobem spalování, konstrukčním řešením a zejména velikostí tepelného výkonu. Základní rozdělení je podle velikosti tepelného výkonu. Dělíme je na: malé zdroje tepla zásobují teplem jednu bytovou jednotku nebo rodinný dům střední zdroje tepla jedná se o domovní nebo okrskové kotelny, které zásobují teplem celý objekt nebo skupinu objektů velké zdroje tepla zde se vyrábí tepelná energie ve větší vzdálenosti od spotřebitelské soustavy a zásobují teplem velké územní celky Tato práce se zaměřuje na malé zdroje tepla. Ty zásobují teplem spotřebitelské místo, jímž může být otopná soustava rodinného domu nebo bytové jednotky. Za malé jsou považovány zdroje tepla se součtovým jmenovitým výkonem do 50 kw, nebo jsouli to kombinované plynové kotle s ohřevem teplé vody do 70 kw a jsou navrhovány podle ČSN EN 625. Zdroje tepla na tuhá a kapalná paliva jsou navrhovány podle požadavků ČSN V rodinných domech se nejčastěji používají právě tyto kotle, které dosahují tepelné účinnosti okolo 90%. 2.2 Požadavky kotelen Prioritou při návrhu otopné soustavy je dodržení a respektování mnoha legislativních předpisů, vyhlášek a technických norem, které určují nejen bezpečnost provozu zdroje tepla, ale i jeho vliv na okolní vnější a vnitřní prostředí při dodržení hygienických požadavků. Kotelna je samostatný provozní soubor nebo samostatný objekt, který musí vyhovovat požadavkům dle platných předpisů a norem z hlediska stavebního, konstrukčního, dispozičního, bezpečnostního, hygienického a technického vybavení. Musí být orientována tak, aby v přilehlých místnostech nebyla překročena hladina akustického hluku A podle nařízení vlády č. 502/200 Sb. musí být dostatečně přirozeně nebo nuceně větrána. Malé zdroje tepla jsou umisťovány podle tepelného výkonu do bytových prostor nebo do místností v bytě, které splňují požadavky ohledně dobrého přístupu a dostatečného větrání
17 Kotle jsou konstruovány dvěma způsoby. Stacionární kotle se umisťují na podlahu v suchém prostředí na dostatečně přístupném, osvětleném a hlavně dobře větraném místě. Nástěnné kotle se upevňují na stěnu v obytné nebo neobytné místnosti za předpokladu dostatečného přístupu vzduchu. 2.3 Určení celkového výkonu zdroje tepla [2] Správné určení tepelného výkonu zdroje tepla závisí na přesných technických a projektových podkladech objektů, které mají být zásobovány tepelnou energií potřebnou k vytápění, přípravě teplé vody, větrání a technologii. Mezi nejdůležitější podklady a údaje sloužící ke stanovení jednotlivých projektovaných tepelných výkonů Φ HL pro vytápění budovy podle ČSN EN patří: klimatické údaje dané lokality jako jsou venkovní teplota θ e, průměrná roční venkovní teplota θ m,e, směr a rychlost převládajících větrů dispoziční řešení budov včetně orientace na světové strany tepelně technické vlastnosti jednotlivých stavebních konstrukcí údaje o účelu jednotlivých místnost k určení vnitřní výpočtové teploty θ i provozní požadavky na dodávané množství tepelné energie a časové nároky na spotřebu tepla
18 3 Paliva [1] Paliva jsou přírodní nebo umělé látky, které po zahřátí na zápalnou teplotu při dostatečném přívodu vzduchu hoří. Tím uvolňují určité množství tepla a vedlejší produkty. 3.1 Rozdělení paliv Podíl jednotlivých druhů paliv na primárních energetických zdrojích se liší podle časového období, které závisí na dostupnosti ložisek u klasických paliv, resp. na stupni rozvoje plynárenské rozvodné soustavy. Ke spalování v kotlích se používají především energetická paliva, tedy paliva již nevhodná k jiným účelům v hutnictví nebo chemickém průmyslu. Plynná a kapalná paliva jsou nejušlechtilejší. Snadno se dopravují a jejich příprava ke spalování není náročná. Mají vysokou výhřevnost a dobré vlastnosti i z hlediska ochrany vnějšího životního prostředí. Paliva rozlišujeme na základě různých kritérií, nejčastěji podle skupenství, původu vzniku a velikosti spalného tepla. V tepelných spalovacích zařízeních se ke spalování používají přírodní (antracit, uhlí, dřevo, ropa, zemní plyn) a umělá paliva, která se upravují a zušlechťují buď mechanicky (brikety, uhelný prášek), nebo chemicky (koks, topný olej, svítiplyn, propan-butan). Podle skupenství rozeznáváme paliva tuhá, kapalná a plynná. Podle původu se děli na přírodní a umělá. Skupenství paliva tuhá kapalná plynná přírodní Původ umělá antracit koks černé uhlí polokoks hnědé uhlí brikety lignit uhelný prášek rašelina dřevo nafta ropa benzin petrolej topné oleje dehtové oleje syntetické oleje svítiplyn zemní plyn karbonizovaný plyn generátorový plyn reformovaný plyn vodní plyn propan-butan bioplyn Tab. 3.1 Rozdělení paliv podle skupenství a původu
19 3.2 Tuhá paliva Tuhá paliva mají stále rozhodující podíl na celkové energetické bilanci. Převláda zejména hnědé uhlí, a to buď v přirozeném stavu, anebo častěji v upraveném a zušlechtěném stavu a dřevo. Mezi tuhá paliva patří: fosilní tuhá paliva, jako antracit, lignit, rašelina, hnědé a černé uhlí upravená a zušlechtěná tuhá paliva, která vznikla přeměnou jiných druhů paliv, např. koks, polokoks, brikety a dřevěné uhlí nezuhelnatěla tuhá paliva, jako dřevo nebo různé druhy hořlavých odpadů vyskytujících se v dostatečném množství biomasa jako obnovitelný zdroj energie Energetický obsah suchých rostlin v biomase se pohybuje okolo 12 až 16 MJ/kg. Úplně suchou biomasu lze z pohledu energetického obsahu porovnávat s uhlím s výhřevnosti 10 až 20 MJ/kg (hnědé uhlí) a asi 30 MJ/kg (černé uhlí). Kvalitní druhy uhlí jsou jako cenné suroviny určené především pro potřeby průmyslu. Ve zdrojích tepla pro ústřední vytápění obytných a občanských budov se spalují ekologicky čistější paliva s vyšší výhřevností, umožňující snazší provoz a uplatnění měřící a regulační techniky. 3.3 Kapalná paliva Nejuniverzálnějším kapalným palivem je ropa. V přírodním stavu se jako palivo téměř nepoužívá. Jako energetické palivo jsou nejvhodnější umělá paliva, např. topné oleje, které vznikají jako zbytky po destilaci ropy, při zpracování dehtů, příp. jako produkty přímého zpracování uhlí. Podle kvality se kapalná paliva dělí do těchto podskupin: těžká kapalná paliva jako mazuty mají výhřevnost 39 MJ/kg lehká kapalná paliva, např. lehké topné oleje (výhřevnost 41 MJ/kg) extralehká kapalná paliva, která tvoří podskupinu moderních a ekologických topných olejů s výhřevnosti minimálně 42 MJ/kg 3.4 Plynná paliva Plynná paliva jsou směsí hořlavých a nehořlavých plynů. Z hlediska spalování má největší význam přírodní plynné palivo zemní plyn. Je vhodný k dopravě plynovodními rozvody na neomezené vzdálenosti, avšak při dodržení bezpečnostních podmínek. Podle hodnoty spalného tepla, které uvádí ČSN , se plynná paliva dělí do čtyř skupin: málo výhřevné plyny spalné teplo do 16,8 MJ/m 3 středně výhřevné plyny spalné teplo od 16,8 do 20 MJ/m 3 velmi výhřevné plyny spalné teplo od 20 do 80 MJ/m 3 vysoce výhřevné plyny spalné teplo nad 80 MJ/m
20 Pro veřejné zásobování a spalování ve zdrojích tepla jsou určeny hlavně zemní plyn, propan-butan, svítiplyn a bioplyn. Zemní plyn je přírodní plyn s vysokým obsahem metanu. Je přibližně dvakrát lehčí než vzduch, dvakrát výhřevnější než svítiplyn, výbušný a nedýchatelný, ale není jedovatý, protože neobsahuje oxid uhelnatý. Podle výskytu v přírodě rozděluje na ropný a karbonový. Ropný zemní plyn se vyskytuje v samostatných ložiscích plynu, respektive rozpuštěný v ropných ložiscích plynu nebo tvoří povrchovou vrstvu těchto ložisek. Před dodávkou je nutné ho upravit, zejména vysušit a zbavit mechanických nečistot. Suchý ropný zemní plyn je v současnosti nejdůležitějším plynným palivem pro výrobu tepelné energie ve zdrojích tepla. Propan-butan je obchodní název směsi zkapalněných plynů, která obsahuje propan (30 až 50 % obj ) a butan (50 až 70 % obj ). Vyrábí se jako vedlejší produkt při rafinerském zpracování benzinu. Při poměrně malém zvýšení přetlaku lze získat zkapalněný propan-butan a pod tlakem ho v uzavřených nádobách dopravovat ke spotřebiteli. Bioplyn vzniká anaerobním vyhníváním biomasy. Jeho hlavními složkami jsou metan, oxid uhličitý, sirovodík, dusík a voda. Při smíchání plynného paliva se vzduchem v uzavřeném prostoru vzniká výbušná směs. Určitá koncentrace hořlaviny ve směsi plynného paliva a vzduchu podporuje hoření, během něhož při neúplném spálení plynného paliva může vzniknout oxid uhelnatý, což je velmi nebezpečné při naplnění prostoru spalinami. Používají-li se plynná paliva v budovách, musejí se vyloučit veškeré možnosti úniku plynu tak, aby nebyly dosaženy výbušné koncentrace
21 4 Charakteristika kotlů [1] 4.1 Rozdělení malých kotlů Kotle se jako zdroje tepla ústředního vytápění a pro ohřev teplé vody dělí podle několika hledisek. Podle druhu spalovaného paliva: tuhá paliva kapalná paliva plynná paliva elektrické, přímotopné, poloakumulační Podle připojení odtahu spalin: napojené na komínové těleso bez komína, zaústěné do střešní nebo stavební konstrukce (turbokotle) Podle způsobu odvodu spalin: s přirozeným odvodem spalin s nuceným odvodem spalin Podle teploty spalin: klasické teplota spalin nad 180 C nízkoteplotní teplota spalin nad rosným bodem paliva kondenzační teplota spalin pod rosným bodem paliva Podle způsobu přípravy teplé vody: bez ohřevu teplé vody průtokové zásobníkové s vnitřním nebo vnějším zásobníkem teplé vody. 4.2 Konstrukce Konstrukčně rozdělujeme kotle podle přívodu spalovacího vzduchu, odvodu spalin a podle účelu aplikace. Nástěnné kotle s tepelným výkonem do 50 kw jsou určeny výhradně pro spalování plynných paliv a podle účelu využití se konstruují ve dvou provedeních a to buď pouze pro vytápění, nebo tzv. kombinované pro vytápění a ohřev teplé vody. Tyto kotle jsou v dnešní době velmi žádaným výrobkem hlavně pro tyto charakteristické vlastnosti: pohotový provoz a téměř okamžitá dodávka tepla kompaktní konstrukce malý objem vody automatická regulace výkonu ekonomický a bezpečný provoz jednoduchá montáž
22 Stacionární kotle jsou určeny pro teplovodní soustavy větších dispozičních prostor a pro přípravu teplé vody a mohou spalovat všechny druhy paliv. Jsou vybaveny elektronickou regulací spalovacího procesu a teploty otopné vody, což zaručuje jednoduchou obsluhu a vysoký komfort při současném dodržení vysokých ekologických emisních limitů. 4.3 Nástěnné kotle Nástěnné kotle spalují zemní plyn, výjimečně propan butan. Plynné palivo se spaluje prostřednictvím atmosférického hořáku. Škodliviny vznikající při spalování se z kotle nejčastěji odvádějí do komínového tělesa. Charakteristickým znakem nástěnného plynového kotle je, že vzduch potřebný ke spalování se nasává buď z místnosti, v níž je kotel umístěn, nebo z průduchu (šachty). V souvislosti se snižováním spotřeb tepla pro vytápění (kvalitní tepelně technické a izolační vlastnosti staveb) se vyrábí i tzv. kombinované kotle. Ty spojují výrobu tepla pro otopnou soustavu s přípravou teplé vody. Výrobci nabízí zejména tyto varianty kombinovaných kotlů: průtokové s integrovaným zásobníkem se samostatným zásobníkem, který může tvořit s kotlem jeden monoblok, nebo je umístěn vedle kotle nebo jako nepřímo vytápěný. 4.4 Stacionární kotle Stacionární kotle jsou určeny k vytápění prostor a zajištění ohřevu teplé vody se samostatným zásobníkem. Umožňují vyrobit teplou energii pro půdorysně rozlehlejší prostory. Z hlediska konstrukce se jedná o kotle umístěné na pevné podlaze. Od nástěnných se dále liší konstrukcí spalovací komory, která má přídavné teplosměnné plochy pro lepší prostup tepla do vody a vyšší účinnost spalování
23 5 Mechanizmus vzniku a působení emisí [3], [4] Emise jsou látky, které vznikají při spalování fosilních paliv, ale i dřeva a biomasy. Mezi hlavní znečišťující látky podle současné legislativy patří: oxid uhelnatý CO oxid siřičitý SO 2 oxidy dusíku - NO X (suma NO + NO 2 ) tuhé znečišťující látky (TZL) tuhé částice ve spalinách organické látky (OL) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC). Znečišťující látky v koncentrované podobě, tak jak vycházejí např. z komína, označujeme jako emise a jejich maximální povolená koncentrace je omezena podle zákona o ovzduší a emisními limity. Znečišťující látky rozptýlené v ovzduší v přízemní vrstvě se označují jako imise a nejvyšší dovolené koncentrace těchto látek jsou opět omezeny zákonnou formou ve formě imisních limitů. 5.1 Oxid uhelnatý CO Vzniká při nedokonalém spalování, respektive při neúplné oxidaci uhlíku na finální CO 2. Příčiny jsou jednak v tom, že není dosaženo optimálního mísení paliva a okysličovadla (nedostatečný přístup kyslíku O 2 k palivu) a také v nedodržení vhodných teplotních poměrů při spalování. Vliv teploty na úplnost konverze CO na CO 2 je uveden na obr Obr. 5.1 Rovnovážný diagram reakce C + CO CO2 Emisní limit pro oxid uhelnatý je u spalovacích procesů obecně velmi přísný. Důvodem je snaha o co nejvyšší využití chemicky vázaného tepla v palivu a také to, že nízká emise CO zaručuje nízkou emisi uhlovodíků ΣC x H y (vysokomolekulární číslo patří mezi karcinogeny)
24 5.2 Oxid siřičitý SO 2 Pokud je v palivu obsažena síra, může se vyskytovat ve čtyřech hlavních formách. Organická, pyritická, síranová a v případě plynu ve formě H 2 S (sirovodík). Pouze síra síranová není zdrojem znečišťující látky SO 2. Vedlejším účinkem vzniku SO 2 je výrazný růst teploty rosného bodu spalin, který způsobuje rychlou korozi na chladných výhřevných plochách. Ve vnějším ovzduší oxiduje na SO 3, ten je pak vmýván do půdy ve formě kyselých dešťů a zvyšuje kyselost půdy a povrchové vody. 5.3 Oxidy dusíku Vznikají třemi různými způsoby. Promptní (okamžité) oxidy dusíku vznikají v nejvyšších teplotách v počáteční fázi hoření, ale jejich podíl je minimální. Termické oxidy dusíku vznikají v oblasti teplot nad 1100 C z dusíku obsaženého ve vzduchu. Palivové oxidy dusíku se tvoří v oblastech nižších teplot, kde vznikají z dusíku obsaženého v hořlavině paliva. Obr. 5.2 Vliv teploty Oxidy dusíku jsou významnou znečišťující látkou. Zabraňují totiž odrazu tepelné energie zpět od povrchu Země do vesmírného prostoru a patří vedle chlóru a freonů k hlavním likvidátorům ozónové vrstvy. 5.4 Tuhé znečišťující látky Tuhé částice se dostávají do ovzduší jako emise jednak z paliv, které obsahují popeloviny, jednak jako saze u spalovacích procesů, u kterých dochází k tvorbě amorfního uhlíku při rychlém ochlazení hořících částic uhlíku (tuhá paliva) nebo nezplyněných uhlíkových řetězců u kapalných paliv
25 5.5 Organické látky Jedná se zejména o uhlovodíkové sloučeniny od jednoduchých (metan, etan, pentan) přes aromatické uhlovodíky, alifatické uhlovodíky, benzeny, benzpyreny až po vysoce nebezpečné polychlorované organické látky. Protože pravděpodobnost vzniku organických látek u běžně používaných fosilních paliv je malá, postačuje emisní kontrola oxidu uhelnatého CO, která současně zaručuje přijatelně nízkou tvorbu organických látek. 5.6 Emisní faktory spalovacích zdrojů Hodnoty emisních faktorů u spalovacích zdrojů jsou podle druhu paliva a druhu topeniště uvedeny v Tab. 5.1, Tab. 5.2 a Tab. 5.3 Tab. 5.1 Emisní faktory při spalování kapalných paliv A P a S P značí obsah popela a síry v původním palivu (%)
26 Tab. 5.2 Emisní faktory při spalování plynných paliv S značí obsah síry v původním vzorku paliva (g.kg -1 ). Pokud není znám obsah síry, používají se hodnoty v závorkách. Tab. 5.3 Emisní faktory při spalování zemního plynu S značí obsah síry v původním vzorku paliva (mg.m -3 ). Pokud není znám obsah síry, používají se hodnoty v závorkách
27 5.7 Porovnání emisí paliv Podle výhřevnosti paliva používaného v kotlích s malým výkonem můžeme porovnat ekologičnost jednotlivých paliv. Nejčastěji používaným pevným palivem v rodinných domcích je hnědé uhlí, které má průměrnou výhřevnost 17,18 MJ/kg (HU tříděné Most), obsah popela 9,8 % a obsah síry 0,77 %. Z výše uvedených hodnot jednoduše z tabulky 5.1 zjistíme (pro pevný rošt): emise na tunu paliva: TZL SO 2 NO X CO Org. látky kg/t 9,80 14,63 3,00 45,00 8,90 Tab. 5.4 Emise HU na tunu emise podle výhřevnosti paliva: TZL SO 2 NO X CO Org. látky g/mj 0,57 0,85 0,17 2,62 0,52 Tab. 5.5 Emise HU podle výhřevnosti Druhým nejčastěji používaným pevným palivem je dřevo. Předpokládáme, že dřevo je suché s obsahem vody do 20%. Toto dřevo má průměrnou výhřevnost 14,28 MJ/kg. Podle tabulky 5.1 vidíme, že: emise na tunu paliva: emise podle výhřevnosti paliva: TZL SO 2 NO X CO Org. látky kg/t 15,00 1,50 3,00 1,00 0,89 Tab. 5.6 Emise dřeva na tunu TZL SO 2 NO X CO Org. látky g/mj 1,05 0,11 0,21 0,07 0,06 Tab. 5.7 Emise dřeva podle výhřevnosti
28 Dalším nejčastěji používaným palivem je plynné palivo - zemní plyn. Průměrná výhřevnost je 33,48 MJ/m 3. Už podle výhřevnosti můžeme posoudit kvalitu a odhadnout emise. Z tabulky 5.3 můžeme vypočítat: emise na m 3 paliva: emise podle výhřevnosti paliva: TZL SO 2 NO X CO Org. látky kg/m 3 * ,00 9, ,00 320,00 64,00 Tab. 5.8 Emise zemního plynu na m 3 TZL SO 2 NO X CO Org. látky g/mj 0,0006 0,0003 0,0478 0,0096 0,0019 Tab. 5.9 Emise zemního plynu podle výhřevnosti
29 - 29 -
30 6 Katalog kotlů 6.1 Výrobce Thermona [5] Thermona THERM PRO 14 KX.A (X.A, XZ.A) typ nástěnný kotel palivo plyn jmenovitý výkon kw 14 rozměry (h x š x v) mm 435x630x830 (275x430x800) hmotnost kg 70 (29) spotřeba při max. zatížení m 3 /h 1,62 Kotel THERM PRO 14 se vyrábí ve třech variantách: X.A, XZ.A a KX.A Varianta X.A je pouze pro vytápění bez ohřevu teplé vody. Varianta XZ.A je určena pro vytápění a přípravu vody v externím zásobníku. Varianta KX.A je určena pro vytápění a přípravu teplé vody v zabudovaném zásobníku. Zásobník může být 40l smaltovaný nebo 55l nerezový. Navíc všechny varianty můžou být v provedení komín, tzn. klasický odtah spalin pomocí komínu, nebo v provedení turbo, tzn. nucený odtah spalin pomocí ventilátoru. Obr. 6.1 Kotel THERM PRO 14 účinnost: - při plném zatížení (100%) % 97,5 - při dílčím zatížení (30%) % 108,4 průměr kouřovodu mm 100 přípojka otopné vody G 3/4"
31 Obr. 6.2 Schéma kotle THERM PRO 14 část 1 Provedení turbo se od klasického komínového liší pouze rozměrem kouřovodu. Na nákresech je provedení komín, kde je zakreslen kouřovod o průměru 110 mm. U varianty turbo se kouřovod skládá ze 2 souosých trubek s průměrem 100mm a 60 mm. Typ kotle THERM PRO 14 THERM PRO 14 THERM PRO KX.A X.A 14 XZ.A Jmenovitý výkon kw Palivo - plyn plyn plyn Spotřeba paliva m3/h 0,58-1,62 0,58-1,62 0,58-1,62 Účinnost % Připojovací tlak plynu mbar Max. teplota topné vody C Hladina hluku kotle db 48/52* 48/52* 48/52* Hmotnost kg 70/76* 29/37* 30/38* Vodní objem litr Vstup/výstup topné vody " G 3/4" G 3/4" G 3/4" Elektrický příkon W 120/150* 120/150* 120/150* Třída kotle Charakteristika spalin Průměr kouřovodu mm 110/60* 110/60* 110/60 Teplota spalin C Průtok spalin do komína g/sec Ohřev pitné vody objem vestavěného zásobníku l 40/55 výtoková teplota C 65 průtok při t=30 C l/min 5 Tab. 6.1 Základní parametry kotle THERM PRO
32 Obr Schéma kotle THERM PRO 14 část 2 Rozměr Závit X.A XZ.A KX.A Vstup plynu G 3/4 vnější G 1/2 vnější Výstup topné vody G 3/4 vnější Pojistný ventil G 1/2 vnitřní Vstup vratné vody G 3/4 vnější Výstup topné vody do zásobníku G 3/5 vnější Vstup vratné vody ze zásobníku G 3/6 vnější Vstup vody do zásobníku G 1/2 vnější Výstup vody ze zásobníku G 1/2 vnější Tab. 6.2 Rozměry a umístění připojovacích trubek
33 - 33 -
34 Thermona THERM 28 KD typ kondenzační kotel palivo plyn jmenovitý výkon kw 28 rozměry (h x š x v) mm 325x430x800 hmotnost kg 45 spotřeba při max. zatížení m3/h 2,85 Tento kotel je určen pouze pro vytápění. Dodatečně mohou být doplněny o ohřev teplé vody v externím nepřímotopném zásobníku použitím trojcestného ventilu. Vhodný pro použití se systémem podlahového vytápění. Obr. 6.4 Kotel THERM 28 KD účinnost: - při plném zatížení (100%) % 97,5 - při dílčím zatížení (30%) % 108,4 průměr kouřovodu mm 100 přípojka otopné vody G 3/4"
35 Obr 6.5 Schéma kotle THERM 28 KD Typ kotle Therm 28 KD Jmenovitý výkon kw 28 Palivo - plyn Spotřeba paliva m3/h 0,66-2,85 Účinnost % Připojovací tlak plynu mbar 20 Max. teplota topné vody C 80 Hladina hluku kotle db 52 Hmotnost kg 45 Vodní objem litr 7 Vstup/výstup topné vody " G 3/4" Elektrický příkon W 150 Třída kotle - 5 Charakteristika spalin Průměr kouřovodu mm 60/100 Teplota spalin C 50 Průtok spalin do komína g/sec 3,1-14,7 Tab. 6.3 Základní parametry kotle THERM 28 KD
36 Thermona THERM 28 KDZ 5 typ palivo jmenovitý výkon kw kondenzační kotel plyn 28 rozměry (h x š x v) mm 425x800x800 hmotnost kg 69 spotřeba při max. zatížení m3/h 2,85 Tento kotel je určen pro vytápění a ohřev vody v integrovaném zásobníku. Ohřev vody se děje stejným způsobem jako u kombinace kotle a externího nepřímotopného zásobníku. Rozdíl je jen v tom, že zásobník je ukryt pod opláštěním kotle a proto odpadá nutnost propojů mezi kotlem a zásobníkem. Vhodný pro použití všude tam, kde chybí technická místnost a kotel je umístěn přímo ř v interiéru. Obr. 6.6 Kotel THERM 28 KDZ 5 účinnost: - při plném zatížení (100%) % 97,5 - při ř dílčím zatížení (30%) % 108,4 průměr ů ě kouřovodu mm přípojka otopné vody 60/100 G 3/4-36 -
37 Obr 6.7 Schéma kotle THERM 28 KDZ 5 Typ kotle Jmenovitý výkon Palivo Spotřeba paliva Účinnost Připojovací tlak plynu Max. teplota topné vody Hladina hluku kotle Hmotnost Vodní objem Vstup/výstup topné vody Elektrický příkon Třída kotle Charakteristika spalin Průměr ů kouřovodu Teplota spalin Průtok spalin do komína Ohřev pitné vody Objem vestavěného zásobníku Výtoková teplota Průtok ů při t=30 C kw - m3/h % mbar C db kg litr " W - mm C g/sec l C l/min THERM 28 KDZ 5 28 plyn 0,66-2, G 3/4" / ,1-14, ,3 Tab. 6.4 Základní parametry kotle THERM 28 KDZ
38 Thermona SOLARTHERM 28 KDZ 25 typ kondenzační kotel palivo plyn jmenovitý výkon kw 28 rozměry (h x š x v) mm 705x715x1970 hmotnost kg 182 spotřeba při max. zatížení m3/h 2,85 Tento kotel je určen pro vytápění a přípravu teplé vody v zabudovaném 250l zásobníku. Solární jednotka SOLARTHERM je moderní kompaktní spotřebič skládající se z kondenzačního kotle a solárního systému. Kotel zajišťuje vytápění obytných prostor a dohřev solárního zásobníku TV v okamžiku nedostatku solární energie. Celá kompaktní sestava je konstruována jako jeden celek, což výrazně usnadňuje a urychluje montáž. Obr. 6.8 Kotel SOLERTHERM 28 KDZ 25 účinnost: - při plném zatížení (100%) % 97,5 - při dílčím zatížení (30%) % 108,4 průměr kouřovodu mm 60/100 přípojka otopné vody
39 Obr. 6.9 Schéma kotle SOLERTHERM 28 KDZ 25 Typ kotle SOLARTHERM 28 KDZ 25 Jmenovitý výkon kw 28 Palivo - plyn Spotřeba paliva kg/h 0,66-2,85 Účinnost % Připojovací tlak plynu mbar 20 Max. teplota topné vody C 80 Hladina hluku kotle db 52 Hmotnost kg 182 Vodní objem litr 7 Vstup/výstup topné vody " - Elektrický příkon W 175 Třída kotle - 5 Charakteristika spalin Průměr kouřovodu mm 60/100 Teplota spalin C 78 Průtok spalin do komína g/sec 3,1-14,7 g/sec Ohřev pitné vody Objem vestavěného zásobníku l 250 Výtoková teplota C - Průtok při t=30 C l/min 15,8 Tab. 6.5 Základní parametry kotle SOLARTHERM 28 KDZ
40 Thermona THERM EL 23 typ elektrokotel palivo elektřina jmenovitý výkon kw 23 rozměry (h x š x v) mm 235x475x805 hmotnost kg 45,5 Elektrokotel je univerzální zdroj tepla pro vytápění v bytech, rodinných domcích, rekreačních a průmyslových objektech. Je také možno využít ho k ohřevu teplé vody v externím zásobníku, ale je nutné doplnit příslušenství. Výhodou jsou nízké pořizovací náklady odpadá nutnost nákladné plynové přípojky nebo komína. Obr Kotel THERM EL
41 Obr Schéma kotle THERM EL 23 Typ kotle EL 23 Jmenovitý výkon kw 22,5 Palivo - elektřina Spotřeba paliva kg/h - Účinnost % 99,5 Připojovací tlak plynu mbar - Max. teplota topné vody C 80 Hladina hluku kotle db - Hmotnost kg 45,5 Vodní objem litr 14,5 Vstup/výstup topné vody " G 3/4" Elektrický příkon W 2500 Třída kotle - - Charakteristika spalin Průměr kouřovodu mm - Teplota spalin C - Průtok spalin do komína g/sec - Tab. 6.6 Základní parametry kotle THERM EL
42 6.2 Výrobce Dakon Dakon P Lux HL [6] typ stacionární kotel palivo plyn jmenovitý výkon kw 22 (26) rozměry (h x š x v) mm 670x290(410)x840 hmotnost kg 90 (114) spotřeba při max. zatížení m3/h 2,7 (3,2) Kotel DAKON P lux je spolehlivý a úsporný zdroj tepla. Vyrábí se s výkonem kw. Zaměříme se blíže na kotle s výkonem 22 kw a 26 kw. Vnitřní prostor ocelového výměníku kotle je rozdělen lamelami na spalinové cesty, do kterých jsou vloženy ekonomizéry pro maximální využití tepelné energie spalin. Samozřejmostí je zapalování elektrickou jiskrou a bezpečnostní čidlo. Obr Kotel Dakon P Lux HL účinnost % 92 průměr kouřovodu mm 130 přípojka otopné vody DN
43 Typ kotle Jmenovitý výkon Palivo Spotřeba paliva Účinnost Připojovací tlak plynu Max. teplota topné vody Hladina hluku kotle Hmotnost Vodní objem Vstup/výstup topné vody Elektrický příkon Třída kotle Charakteristika spalin Průměr kouřovodu Teplota spalin Průtok spalin do komína Tab. 6.8 Obr Schéma kotle Dakon P Lux HL P Lux 22 P Lux 26 Výška s přerušovačem č tahu 1235 Výška bez přerušovače tahu Šířka Hloubka Tab. 6.7 Základní rozměry kotlů P Lux 22 a 26 kw 22 - plyn kg/h 1,6-2,7 % mbar 20 ax. teplota topné vody C 90 db 48 kg 90 litr 32 stup/výstup topné vody " DN 50 W 15-3 mm 130 C 98 ůtok spalin do komína g/sec 22,9 P Lux HL 22 P Lux HL plyn 2,0-3, DN ,9 Tab. 6.8 Základní parametry kotlů ů P Lux HL 22 a
44 Dakon DOR F 24 [7] typ stacionární kotel palivo uhlí a dřevo jmenovitý výkon kw 24 rozměry (h x š x v) mm 770x526x1010 hmotnost kg 215 spotřeba při max. zatížení kg/h 7,6 Moderní verze kotle Dakon DOR F se speciální konstrukcí pro spalování hnědého uhlí přináší vyšší bezpečnost a jednoduchou manipulaci při přikládání. Je to český ocelový kotel výjimečné kvality a dlouhé životnosti. Spalováním hnědého uhlí typu ořech 1 splňuje přísné limity třídy 3. Nízkých emisí dosahuje i bez použití spalinového ventilátoru. Proto je tento kotel jednoduchý a levný a ke svému provozu nepotřebuje žádnou elektrickou energii. Obr Kotel Dakon DOR F 24 účinnost % 78 průměr kouřovodu mm 145 přípojka otopné vody DN
45 Obr Schéma kotle Dakon DOR F 24 A B C D E F G H Tab. 6.9 Základní rozměry kotlů Dakon DOR F 24 Typ kotle DOR F 24 Jmenovitý výkon kw 24 Palivo - hnědé uhlí - ořech 1 Spotřeba paliva kg/h 10 Účinnost % 78 Připojovací tlak plynu mbar - Max. teplota topné vody C - Hladina hluku kotle db - Hmotnost kg 200 Vodní objem litr 56 Vstup/výstup topné vody " DN 70 Elektrický příkon W - Třída kotle - 3 Charakteristika spalin Průměr kouřovodu mm 145 Teplota spalin C 250 Průtok spalin do komína g/sec 26,5 Tab Základní parametry kotle DOR F
46 Dakon KP Pyro F 26 [8] typ palivo jmenovitý výkon kw stacionární kotel dřevo 26 rozměry (h x š x v) mm 853x623x1257 hmotnost kg 350 spotřeba ř při max. zatížení kg/h 8 Speciální robustní konstrukce zplyňovacího, resp. pyrolytického kotle KP PYRO F je určena pro spalování suchého kusového dřeva s vlhkostí do 20 %. Díky možnosti nastavení primárního a sekundárního vzduchu je možné kotel použít pro spalování tvrdého i měkkého dřeva. Nová generace keramické vyzdívky přináší dokonale opracované a přesné keramické segmenty odolné vysoké teplotě se stavebnicovým uspořádáním a vysokou životností. Ta je ověřená dlouhodobými testy neporušenosti keramiky (zkušební kotel je v provozu hodin, tj. provoz odpovídající 4 rokům, bez nutnosti jejich výměny). Obr Kotel Dakon KP Pyro F 26 účinnost % 78 průměr ů ě kouřovodu mm přípojka otopné vody 150 G 1 ½
47 Obr Schéma kotle Dakon KP Pyro F 26 DAA 150 HAA 900 HVK 1101 HRK/EL 60 Tab. 6.7 Základní rozměry kotlů P Lux 22 a 26 Typ kotle KP Pyro F 26 Jmenovitý výkon kw 26 Palivo - dřevo Spotřeba paliva kg/h 8 Účinnost % 78 Připojovací tlak plynu mbar - Max. teplota topné vody C 90 Hladina hluku kotle db - Hmotnost kg 350 Vodní objem litr 90 Vstup/výstup topné vody " G 1 1/2" Elektrický příkon W 80 Třída kotle - 3 Charakteristika spalin Průměr kouřovodu mm 150 Teplota spalin C Průtok spalin do komína g/sec 12,6 Tab Základní parametry kotle KP Pyro F
48 6.3 Výrobce Verner Verner V210 EXTRA [9], [10] typ stacionární kotel palivo kusové dřevo jmenovitý výkon kw 20 rozměry (d x š x v) mm 925x580x1230 hmotnost kg 370 spotřeba při max. zatížení m3/h 5,7 m3/h Tento kotel je jedinečný svojí celkovou koncepcí. Unikátnost spočívá především ve vodorovných přikládacích dvířkách. Výrobce garantuje 5 let záruky na kotlové těleso. Díky elektronické regulaci se speciálním systémem optimalizace spalování prostřednictvím spalinového čidla postačí přikládat průměrně 2-3 krát za den. V kotli je možno bez problému spalovat palivo různé velikosti včetně štěpky, hoblin a pilin. Obr Kotel Verner V210 Extra účinnost % 90 průměr kouřovodu mm 160 přípojka otopné vody G 6/4-48 -
49 Obr Schéma kotle Verner V210 Extra Typ kotle V210 EXTRA Jmenovitý výkon kw 20 Palivo - dřevo, brikety, štěpka, piliny Spotřeba paliva kg/h 4,5-5,7 Účinnost % 91 Připojovací tlak plynu mbar - Max. teplota topné vody C Hladina hluku kotle db 55 Hmotnost kg 370 Vodní objem litr 32 Vstup/výstup topné vody " G 6/4" Elektrický příkon W 35 Třída kotle - 3 Charakteristika spalin Průměr kouřovodu mm 160 Teplota spalin C 150 Průtok spalin do komína g/sec 14 g/sec Tab Základní parametry kotle V210 Extra
50 Verner V25D [11], [12] typ stacionární kotel palivo dřevo jmenovitý výkon kw 25 rozměry (h x š x v) mm 1100x648x1195 hmotnost kg 445 spotřeba při max. zatížení kg/h 7,5 Kotel VERNER V25D je pyrolytický kotel na kusové dřevo, dřevní brikety a dřevní odpad. Vysoká účinnost, výborná regulace a kvalitní izolace kotle šetří palivo a čas obsluhy. Kotel vyniká i nízkou spotřebou elektrické energie a ekologickým provozem. Tepelný výkon kotle je řízen elektronickým regulátorem, který snímá teplotu kotlové vody, teplotu spalin a na základě těchto veličin řídí proces spalování. Obr Kotel Verner V25D účinnost % 90 průměr kouřovodu mm 160 přípojka otopné vody G
51 Obr Schéma kotle Verner V25D Typ kotle V25D Jmenovitý výkon kw 25 Palivo - dřevo, brikety, štěpka, piliny Spotřeba paliva kg/h 7,5 Účinnost % 90 Připojovací tlak plynu mbar - Max. teplota topné vody C Hladina hluku kotle db 54 Hmotnost kg 445 Vodní objem litr 70 Vstup/výstup topné vody " G 2" Elektrický příkon W 35 Třída kotle - 3 Charakteristika spalin Průměr kouřovodu mm 160 Teplota spalin C Průtok spalin do komína g/sec 17 g/sec Tab Základní parametry kotle V25D
52 6.4 Výrobce Viessmann Viessmann Vitodens 300-W [13] typ palivo jmenovitý výkon kw kondenzační kombinovaný kotel plyn 26 rozměry (d x š x v) mm 350x400x700 hmotnost kg 48 spotřeba ř při max. zatížení m3/h 2,6 m3/h Požadavkem je 700mm místa před kotlem (z důvodu provádění údržby) připojení na síť 230V/50Hz Pro podlahové vytápění je třeba ř zabudovat termostat pro omezení max. teploty Obr Kotel Vitodens 300-W účinnost: - při plném zatížení (100%) - při ř dílčím zatížení (30%) % % 97,5 108,4 průměr ů kouřovodu mm přípojka pojka topné vody 60 R 3/4-52 -
53 A odtok kondenzátu: hadice φ 22 B přívod vytápění R ¾ C teplá voda R ½ D plynová přípojka R ½ E studená voda R ½ F vratná větev topení R ¾ Obr Schéma kotle Vitodens 300-W Typ kotle Vitodens 300-W Jmenovitý výkon kw 26 Palivo - plyn Spotřeba paliva kg/h 2,6-3 Účinnost % 98/108 Připojovací tlak plynu mbar 20 Max. teplota topné vody C Hladina hluku kotle db - Hmotnost kg 48 Vodní objem litr 5 Vstup/výstup topné vody " R 3/4 Elektrický příkon W 68 Třída kotle - 3 Charakteristika spalin Průměr kouřovodu mm 60 Teplota spalin C Průtok spalin do komína g/sec 12,2 g/sec Ohřev pitné vody Objem vestavěného zásobníku l - Výtoková teplota C Průtok při t=30 C l/min 14 Tab Základní parametry kotle Vitodens 300-W
54 Viessmann Vitodens 333-F [14] typ kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem palivo jmenovitý výkon kw plyn 26 rozměry (d x š x v) mm 595x600x1425 hmotnost kg 113 spotřeba ř při max. zatížení m3/h 2,6 m3/h Výhodou tohoto kotle je integrovaný zásobník na teplou vodu o objemu 100 litrů. U kotle není nutný žádný boční přístup. Obr Kotel Vitodens 333-F účinnost: - při plném zatížení (100%) - při ř dílčím zatížení (30%) % % průměr ů kouřovodu mm přípojka topné vody 60 R 1/2-54 -
55 Obr Schéma kotle Vitodens 333-F A Výstup topné vody R 3/4 B Teplá voda R 1/2 C Plynová přípojka R 1/2 D Studená voda R 1/2 E Vratná větev topení R 3/4 F Cirkulace R 1/2 G Odvod kondenzátu dozadu do zdi H Postranní odvod kondenzátu K Prostor pro elektrické kabely Tab Rozměry a umístění připojovacích trubek
56 Typ kotle Vitodens 333-F Jmenovitý výkon kw 26 Palivo - plyn Spotřeba paliva kg/h 2,6-3 Účinnost % 98 Připojovací tlak plynu mbar 20 Max. teplota topné vody C - Hladina hluku kotle db - Hmotnost kg 113 Vodní objem litr 5 Vstup/výstup topné vody " R 3/4 Elektrický příkon W 68 Třída kotle - 3 Charakteristika spalin Průměr kouřovodu mm 60 Teplota spalin C Průtok spalin do komína g/sec 8,8 g/sec Ohřev pitné vody Objem vestavěného zásobníku l 100 Výtoková teplota C - Průtok při t=30 C l/min 20,7 Tab Základní parametry kotle Vitodens 333-F
57 - 57 -
58 Viessman Vitoligno 100 [15] typ stacionární kotel palivo dřevo jmenovitý výkon kw 25 rozměry (h x š x v) mm 1015x618x1190 hmotnost kg 390 Kotel VERNER V25D je pyrolytický kotel na kusové dřevo, dřevní brikety a dřevní odpad. Vysoká účinnost, výborná regulace a kvalitní izolace kotle šetří palivo a čas obsluhy. Kotel vyniká i nízkou spotřebou elektrické energie a ekologickým provozem. Tepelný výkon kotle je řízen elektronickým regulátorem, který snímá teplotu kotlové vody, teplotu spalin a na základě těchto veličin řídí proces spalování. Obr Kotel Vitoligno 100 účinnost % 98 průměr kouřovodu mm 120 přípojka otopné vody G
59 Obr Schéma kotle Vitoligno 100 a mm 1039 b mm 1190 c mm 430 d mm 618 e mm 1289 f mm 1149 g mm 1124 h mm 765 k mm 880 l mm 41 m mm 990 n mm 980 o mm 137 p mm 373 r mm 725 s mm 255 t mm 145 u mm 200 v mm 198 w mm 202 Tab Základní rozměry A Regulace kotle B Plnící dvířka C Popelníková dvířka D Spalinový ventilátor E Hrdlo pro čidla termostatického pojistného ventilu Tab Rozměry a umístění připojovacích trubek R 1/2 F Pojistný ventil R 3/4 G Výstup kotlové vody R 3/4 H Přívod studené vody do vyměnníku R 3/4 K Výstup teplé vody do vyměnníku R 3/4 L Vstup vratné vody R 3/4 M Vypouštění a expanzní nádoba R 3/4-59 -
60 Typ kotle Vitolingo 100 Jmenovitý výkon kw 25 Palivo - dřevo Spotřeba paliva kg/h - Účinnost % 98 Připojovací tlak plynu mbar - Max. teplota topné vody C 95 Hladina hluku kotle db - Hmotnost kg 390 Vodní objem litr 100 Vstup/výstup topné vody " G 1" Elektrický příkon W - Třída kotle - 3 Charakteristika spalin Průměr kouřovodu mm 150 Teplota spalin C 210 Průtok spalin do komína g/sec 20 g/sec Tab Základní parametry kotle Vitoligno
61 - 61 -
62 Viessman Vitoligno 300 [16] typ stacionární kotel palivo dřevní pelety jmenovitý výkon kw 32 rozměry (h x š x v) mm 1170x680x1485 hmotnost kg 527 Kotel na dřevní pelety Vitoligno 300-P s výkonem 32 kw je vhodný pro objekty s větší potřebou tepla. Díky použité dvojité regulaci spalování se sondou Lambda a teplotním čidlem má vysokou účinnost a nízké emise prachu a CO. Trvale vysokou účinnost zaručuje automatické čištění topných ploch. Obr Kotel Vitoligno 300 účinnost % 98 průměr kouřovodu mm 130 přípojka otopné vody G 1 1/2-62 -
63 Obr Schéma kotle Vitoligno 300 a mm 1815 b mm 1710 c mm 1636 d mm 780 h mm 1170 k mm 1539 l mm 590 m mm 930 n mm 1238 o mm 145 p mm 115 q mm 23 Tab Základní rozměry AGA Odvod spalin E Vypouštění R 3/4 KR Vratná větev kotle G 1 1/2 KV Přívodní větev kotle G 1 1/2 SA Pojistný ventil G 1 1/2 Tab Rozměry a umístění připojovacích trubek
64 Typ kotle Vitolingo 300 Jmenovitý výkon kw 32 Palivo - dřevo Spotřeba paliva kg/h - Účinnost % 94,6 Připojovací tlak plynu mbar - Max. teplota topné vody C 75 Hladina hluku kotle db - Hmotnost kg 527 Vodní objem litr 180 Vstup/výstup topné vody " G 1 1/2" Elektrický příkon W 95 Třída kotle - 3 Charakteristika spalin Průměr kouřovodu mm 150 Teplota spalin C 130 Průtok spalin do komína g/sec 29,1 g/sec Tab Základní parametry kotle Vitoligno
65 7 Závěr Tato práce se v první části věnuje rozdělení a klasifikaci malých kotlů pro vytápění a ohřev vody pro rodinné domy a byty. V další části je výběr kotlů s výkony od 14 do 32 kw pro použití právě v rodinných domcích a bytech s informacemi o připojení k otopné soustavě i komínu. Jedná se o základní podklady pro projektanty vytápění, využitelný při projektech Vytápění v oboru Technika prostředí na FSI v Brně. Jak si můžeme všimnout, kotelny i kotle musí podle zákona splňovat přísné bezpečnostní i emisní normy. Kotelny musí mít dostatečný přívod vzduchu ke kotli a musí být dobře větrané, aby nedocházelo ke hromadění nebezpečného oxidu uhelnatého CO. Kotle musí obdobně splňovat normy týkající se hlavně dobrého spalování, odtahu spalin a mít nízké emise nebezpečných látek. V kapitole č. 5 je podrobnější popis nežádoucích prvků, které se uvolňují z paliva při hoření. V tabulkách 5.1, 5.2 a 5.3 vidíme, jaké emise mají různá paliva. Protože porovnáváme hlavně emise kotlů s malým výkonem, které se používají v rodinných domcích a bytech, vzal jsem v potaz tři nejčastěji používaná paliva hnědé uhlí, dřevo a zemní plyn. Podle emisí vztažených na výhřevnost těchto paliv, které můžeme vidět v tabulkách 5.5, 5.7 a 5.9 má nejmenší emise zemní plyn a nejhorší emise má hnědé uhlí. Dřevo má relativně nízké emise, ale musíme ho správně skladovat, aby mělo co nejmenší vlhkost. V poslední části je přehled kotlů od různých dodavatelů. Dle mého názoru má nejkvalitnější kotle firma Thermona. Má také největší výběr, co se týče použitelnosti paliv, rozpětí a odstupňování výkonu. Ve výběru kotlů jsem zohlednil nový zákon, který dovoluje prodej pouze kotlů s emisní třídou 3 a vyšší od roku
66 8 Seznam použitých zdrojů [1] PETRÁŠ, Dušan. Vytápění rodinných a bytových domů. 1. české vyd. Bratislava: Jaga, 2005, 246 s. Vytápění. ISBN [2] CIHLÁŘ, Jiří, Günter GEBAUER a Marcela POČINKOVÁ. Technická zařízení budov: cvičení, ateliérová tvorba. Brno: CERM, 1998, 238 s. ISBN [3] Emise z kotelen a ochrana ovzduší (I). [online]. [cit ]. Dostupné z: [4] Emise z kotelen a ochrana ovzduší (III). [online]. [cit ]. Dostupné z: [5] Katalog produktů 2013, Thermona. [online]. [cit ]. Dostupné z: cz/#/1/ [6] P lux návod k instalaci. [online]. [cit ]. Dostupné z: [7] DOR F návod k instalaci. [online]. [cit ]. Dostupné z: [8] KP PYRO F návod k obsluze. [online]. [cit ]. Dostupné z: [9] Kotle na kusové dřevo, štěpku a piliny Verner. [online]. [cit ]. Dostupné z: [10] Projekční podklady teplovodní kotle Verner. [online]. [cit ]. Dostupné z: [11] Kotle na kusové dřevo Verner. [online]. [cit ]. Dostupné z: [12] Projekční podklady kotle Verner. [online]. [cit ]. Dostupné z: [13] List technických údajů Vitodens 300-W [online]. [cit ]. Dostupné z:
67 [14] List technických údajů Vitodens 333-F [online]. [cit ]. Dostupné z: [15] List technických údajů Vitoligno 100 [online]. [cit ]. Dostupné z: [16] List technických údajů Vitoligno 100 [online]. [cit ]. Dostupné z:
KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů. ekonomika technologie komfort
Český výrobce kotlů www.thermona.cz KATALOG PRODUKTŮ Plynové kotle Elektrokotle Kondenzační kotle Kaskádové kotelny Příslušenství ke kotlům Zásobníky teplé vody ekonomika technologie komfort LEGENDA Třída
TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ
VV - Projekt, Havlíčkova 44, Jihlava Jaroslav Fiala - IČO 440 56 923 investor : Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU 67, 588
Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?
Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik? Vytápět dům lze v dnešní době různě. Jak ale vybrat ten správný způsob vytápění? Jaký je rozdíl mezi topením v pasivním domě a v domě s vyšší spotřebou
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
Výroba energie z biomasy
Výroba energie z biomasy Co je to biomasa Biomasa je definována jako hmota organického původu. V souvislosti s energetikou jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, slámu a jiné zemědělské zbytky včetně exkrementů
Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle
Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A
Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.
Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML, Dolní Branná 318, 543 62 Dolní Branná, tel.: +420
PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ
PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA
1. Údaje o stavbě Jedná se o historickou stavbu základní školy. PD řeší zástavbu podkrovního prostoru pro rozšíření kapacity základní školy. Jsou navrženy 3 třídy s příslušným zázemím. Projektová dokumentace
TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ 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 TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ
METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA
METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené
ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ
Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.
ZKOUŠKA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIVA A ČERNÉHO UHLÍ
ZKOUŠKA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIVA A ČERNÉHO UHLÍ Rostislav Zbieg, Markéta Grycmanová Jedním z možných způsobů využití biomasy je její spoluspalování s dnes nejvíce využívaným palivem v energetice uhlím.
Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ
Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627, Fax: +420 271 001 620, www.baxi.cz, www.baxi.com
Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a
změněno s účinností od poznámka vyhláškou č 289/203 Sb 30203 08 VYHLÁŠKA ze dne 4 dubna 20 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném
D. Dokumentace stavebního objektu
Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,
Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus
Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV 53 5 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 85/IV, tel. 495 485 567, email: petr.kycelt@seznam.cz OBSAH:.
VIESMANN VITOCELL 100 L. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 L VITOTRANS 222
VIESMANN VITOCELL 100 L Zásobník pro zařízení na ohřev pitné vody v nabíjecím zásobníkovém systému List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 17 VITOCELL
BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)
a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé
A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:
Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury
Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu
Projekční podklady. Dakon KP Pyro F KOTEL NA TUHÁ PALIVA. Výkonová řada: 21 až 38 kw Palivo: Kusové dřevo (vlhkost do 20 %)
Projekční podklady Dakon KP Pyro F KOTEL NA TUHÁ PALIVA Výkonová řada: 21 až 38 kw Palivo: Kusové dřevo (vlhkost do 20 %) Obsah Obsah 1. Kotel na pyrolytické spalování dřeva................................................................
PROGRAM TEPLO BIOMASOU
PROGRAM TEPLO BIOMASOU Obsah 1 Úvod...2 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4 4.3 Přínosy ekonomické...6 5 Finanční
7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část
Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-P-301
269/2015 Sb. VYHLÁŠKA
269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé
Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média
Úvod Předmět dokumentace Předmětem projektové dokumentace pro realizaci stavby je návrh úpravy zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu Domov U Lesa Tavíkovice, na ul. Tavíkovice 153.
F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51
Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2
Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Úvod Objekt je třípodlažní budova. Po stavební stránce objekt musí vyhovovat ČSN 730540. Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 06 0210.Vnitřní teploty jsou dle ČSN. Podkladem
VITOCROSSAL. Plynový kondenzační kotel Jmenovitý tepelný výkon: Vitocrossal 200: 87 až 311 kw Vitocrossal 300: 87 až 978 kw
VITOCROSSAL Plynový kondenzační kotel Jmenovitý tepelný výkon: Vitocrossal 200: 87 až 311 kw Vitocrossal 300: 87 až 978 kw 2 Plynový kondenzační kotel Vitocrossal, 87 až 978 kw Vitocrossal špičková kondenzační
Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice
Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice ---------------------------------------------------------------------------- Projektová část: VYTÁPĚNÍ A) Identifikační
Krbová kamna/ krbová vložka bez teplovodního výměníku
Krbová kamna/ krbová vložka bez teplovodního výměníku ------------------------------------------------------------------- Všeobecný návod pro použití Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil/a
Dohřev vody ze solárního systému
Dohřev vody ze solárního systému Datum: 2.2.2009 Autor: Mgr. Jan Dvořák Solární soustava a dohřevné zařízení musí být jeden navzájem sladěný a efektivně pracující systém, který maximalizuje efektivitu
SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA
SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres
TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU
HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Místo stavby : Objednatel : Stupe PD : Energetické úspory objektu Hasi ské zbrojnice v Bernarticích
Mgr. Veronika Hase. Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů. Karlov pod Pradědem dem 21. 22. 10. 2010
Řešení ekologizace lokáln lního vytápění ve městm stě Orlová Ing. Rafał Chłond Mgr. Veronika Hase Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů znečišťov ování Karlov pod Pradědem dem 21. 22. 10. 2010
F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
PROTO TOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 56802 SVITAVY, tel.fax : 461 532371, projekce.tzb@wo.cz Název stavby : SNÍŽENÍ ENERGERTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ULICI MILADY HORÁKOVÉ VE SVITAVÁCH Objekt
1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla
ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt
290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D
290 A/W 6 720 614 054-00.1D Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................
MALÉ ZDROJE PRO VYTÁPĚNÍ - EMISE - PALIVA - JEJICH VOLBA
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PROCESS AND ENVIRONMENTAL
Nízké škodliviny a efektivní způsob provozu
Změny vyhrazeny Logano S161 a zvláštnosti Moderní koncept kotle ocelový teplovodní zplyňovací kotel pro spalování dřeva v jedno- i vícegeneračních rodinných domech 2 velikosti kotle o jmenovitém tepelném
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA MÍSTO STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ul. Modřanská 10, Praha 12 INVESTOR
Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013
Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. 1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických
Decentrální větrání bytových a rodinných domů
1. Úvod Větrání představuje systém, který slouží k výměně vzduchu v místnostech. Může být přirozené, založené na proudění vzduchu v důsledku jeho rozdílné hustoty, která odpovídá tlakovým poměrům (podobně
Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo
Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo teplo pro všechny NAHRADÍ ZÁSOBNÍK 150 L 2x 20 litrů vrstvený zásobník teplé vody z nerezové oceli (záruka
1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)
1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech
Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV
Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV
RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku
RAY Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku Řada závěsných elektrokotlů RAY
Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.
Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat
ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý
Mikroelektrárny ÚVOD Vedle solárních článků pro potřeby výroby el. energie, jsou k dispozici i další možnosti. Jednou jsou i větrné elektrárny. Pro účely malých výkonů slouží malé a mikroelektrárny malých
Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů
Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících
Sbírka zákonů ČR Předpis č. 415/2012 Sb.
Sbírka zákonů ČR Předpis č. 415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Ze dne 21.11.2012 Částka 151/2012
277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1-
-1- Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. 277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729
KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky
VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/3795/2013
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE č. E/3795/2013 Rozšíření CZT a výstavba zdroje tepla na biomasu v Budišově nad Budišovkou Zadavatel: Vypracoval: Město Budišov nad
Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů
Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů Obsah: A. Nádrže - nadzemní, podzemní - pro dešťovou vodu, jejich spojování, vybavení B. Filtry - /zemní/ - / interní -do nádrže/ - /do svodové
pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice
Název stavby: Výměna technologie výměníkové stanice z důvodu změny topného média v mateřské školce Na Výšinách 1075/3, 170 00 Praha 7-Bubeneč Charakter stavby: Rekonstrukce výměníkové stanice pro vytápění
15% ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso. úspora 03/2015
až 15% úspora ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso 03/2015 Radik RC pro Vaši pohodu Člověk ke své spokojenosti a pocitu tepelné pohody potřebuje sálavou složku tepla. Dokazují to osobní zkušenosti každého
A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
zak. č.033/03/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A 3.1.1.2 Vytápění objektů ZŠ Název stavby: Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov Místo stavby: Paskov,
Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY
Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY KOTLÍKOVÉ DOTACE pokračují! Máte doma starý kotel na uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva? Pak jsou kotlíkové dotace určeny právě pro Vás! Pokud máte doma
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování,
doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,
Větrání s rekuperací tepla
Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz
415/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. listopadu 2012 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy
415/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.
Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D
Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním ohřívače si pečlivě přečtěte pokyny uvedené v návodu! Požadavky a doporučení uvedená v něm
D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů:
1 OBSAH 1 OBSAH 1 2 ÚVOD 2 3 ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 3 4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 3 5 ENERGETICKÉ BILANCE OBJEKTU 3 5.1 TEPELNÁ ZTRÁTA 3 5.2 BILANCE POTŘEBY TEPLA 3 6 POPIS OTOPNÉ SOUSTAVY 4 7 ZDROJ TEPLA 4 7.1
k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009
NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 2 2. TECHNICKÝ POPIS 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 2 4. MONTÁŽ
Montážní návod LC 45... S-15-02
Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete
SO 02 - Dostavba výrobní haly - etapa I SO 03 - Stávající výrobní haly H1, H2, H3, H6 úpravy SO 05 - Dostavba výrobní haly - etapa II
Objekt : Profese : Stavba : DRNOVICE - ANVIS AVT SO 02 - Dostavba výrobní haly - etapa I SO 03 - Stávající výrobní haly H1, H2, H3, H6 úpravy SO 05 - Dostavba výrobní haly - etapa II F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO
STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA
STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí
VIESMANN VITOCELL 100 V. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 V. Objem 390 litrů. Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17
VIESMANN VITOCELL 100 V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 390 litrů List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOCELL 100 V Typ CVW Vertikální
(21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Popis výrobku ČR 1. 9. 2011
Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Popis výrobku ČR 1. 9. 2011 Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kotel kondenzační technika spalování tepelný výměník
Produktový katalog pro projektanty
Produktový katalog pro projektanty Obsah 1. Úvod 161-165 2. Příklad použití ventilu 166 3. Technická data 167-178 4. Návrhový příklad 179 160 1. Úvod Ballorex Thermo Termostatický cirkulační ventil (TCV)
Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF
Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF teplo pro všechny Zásobník teplé vody s objemem 15 litrů z nerezové oceli (záruka 5 let) Kondenzační výměník z nerezové oceli
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+
Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná
Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla
Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory
INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR
SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz INDUKČNÍ
NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22
NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených
Typový list kogenera ní jednotky
Typový list kogenera ní jednotky Technické parametry Palivo Kogenera ní jednotka Motor Bilance Generátor Chlazení Funk ní schéma Rozm rové ná rty Požadavky na stavební ešení Specifikace dodávky Základní
D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ
D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA
biowaba-kompakt-1-stv-uvc
Popis produktu biowaba-kompakt-1-stv-uvc První plně automatické zařízení na světě pro biologickou úpravu vody v soukromých bazénech nebo jezírcích. Zařízení je vhodné i pro vnitřní bazény. biowaba-kompakt-1-stv-uvc
VÝMĚNA ZDROJE TEPLA MŠ SVATOŇOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Ondřej Jurásek Zukalova 1334/16 kancelář: Zukalova 1334/16 746 01 Opava tel 553/615838 studie návrhy, projekty, dokumentace pro výbeř zhotovitele vytápění, plynoinstalace, kanalizace a vodovodu, 746 01
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV
Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 390/130 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Balení...
Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.
Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Růžová č.p. 1951-1952, 547 01 Náchod Účel budovy: Bytový
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S. PS02 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE ACHLAZENÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE H02-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Úvod... 3 1.1. Rozsah projektové dokumentace... 3 1.2. Použité podklady...
1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu
1. Seznam dokumentace Textová část: Výkresová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1 Schématický zákres stávajících rozvodů 2 Půdorys
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace
S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A
S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO
PRAVIDLA programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze pořízení ekologického vytápění v domácnostech
PRAVIDLA programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze pořízení ekologického vytápění v domácnostech I. Všeobecné podmínky poskytnutí dotace Hlavní město Praha vyhlásilo na svém území dotační program
1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova
VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ANTONÍN PŠENIČKA Zbrojnická 19 Karlovy Vary - Drahovice PSČ 360 09 IČO 6179 2608 tel. 608 173 567 VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA Kraj : Karlovarský Investor : Obec Černava Profese
200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži
Teplo pro váš domov od roku 1888 AKUMULAČNÍ NÁDOBY AkuECONOMY 200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži CZ_2015_8 Obsah: str. 1. Popis konstrukce... 3 2. Pokyny k likvidaci
(str. 129) Regulace tlaku
(str. 129) Regulace tlaku Technické informace strana 130 Redukční ventil 315 strana 135 Redukční ventil z ušlechtilé oceli 6315 strana 139 Redukční ventil 312 strana 143 Regulátor tlaku 6203 strana 147
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.
Sada nástrojů pro technická opatření pro použití partnerstvím SPIN. Hydraulické nastavení topných systémů
Sada nástrojů pro technická opatření pro použití partnerstvím SPIN Hydraulické nastavení topných systémů únor 2016 Autor: Reinhard Ungerböck Grazer Energieagentur GmbH Kaiserfeldgasse 13/1 A 8010 Graz
Zemní plyn. Vznik zemního plynu. Vlastnosti zemního plynu
Zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převažujícím podílem methanu. Využívat se začal na počátku 19. století, ale historie zemního plynu sahá až do období 2000 let př. n. l., kdy
MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY
Sborník konference Pitná voda 01, s. 16-168. W&ET Team, Č. Budějovice 01. ISBN 978-80-9058-0-7 MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Ing. Robert Mach, Ing. Soňa Beyblová Severočeské vodovody
Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX
Strana 1 Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER Konstrukční řada KVN DN 10-50 s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX 1 Pouzdro 2 Horní část 3 Ruční kolečko 5