Mendelova univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Technicko-ekonomická analýza využití tepelného čerpadla pro vytápění Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petr Trávníček, Ph.D. Vypracoval: Ondřej Musil Brno 2012

2 ZADÁVACÍÍ LIISST

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Technicko-ekonomická analýza využití tepelného čerpadla pro vytápění vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. dne. podpis studenta....

4 PODĚKOVÁNÍ Rád bych tímto poděkoval panu Ing. Petrovi Trávníčkovi Ph.D., za odborné vedení, trpělivost a cenné rady, které mi poskytoval během zpracování bakalářské práce a také za čas věnovaný konzultacím. V neposlední řadě chci poděkovat celé své rodině za to, že mě po celou dobu studia maximálně podporovala.

5 ABSTRAKT Musil, O. Technicko-ekonomická analýza využití tepelného čerpadla pro vytápění. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, Bakalářská práce se zabývá jednotlivými systémy tepelných čerpadel a jejich využitím. Cílem této práce je celkově shrnout problematiku tepelných čerpadel a jednotlivé druhy popsat. V první fázi práce je definovaná samotná historie tepelných čerpadel, následující část je určena pojmům, které se tepelných čerpadel týkají a hrají velice důležitou roli při rozhodování a výběru tepelného čerpadla. Další částí je pak rozdělení na jednotlivé systémy využívající teplo pro tepelné čerpadlo. Práce se dále zabývá výběrem a návrhem tepelného čerpadla pro zvolený typový objekt, a to jak po stránce technické, tak i ekonomické. Klíčová slova: Tepelné čerpadlo, topný faktor, vytápění ABSTRACT Musil, O. Technical-economic analysis of usage of the heat pump for house heating purposes. Bachelor Thesis. Brno: Mendel University in Brno, the 2012th The thesis describes the systém and utilization of heat pumps. The very point of the thisis is to summarize the whole issue of the heat pumps and to describe different types in detail. In the first part of the thesis is recapulated the hostory of the heat pumps. The following section explains properties and attributes of the heat pupms that are important in making a decision of buying a heat pump. Last part compiles of issue of a heat pump choise and design for a specific obcejt type from the economic and technical point of view. Key words: Heat pump, coefficient of performance, heating

6 OBSAH 1 ÚVOD CÍL TEPELNÉ ČERPADLO Historický vývoj Princip funkce Technický princip tepelného čerpadla Druhy tepelných čerpadel Kompresorová tepelná čerpadla Pístové kompresory Rotační kompresory Šroubové kompresory Spirálové kompresory (SCROLL) Absorpční tepelná čerpadla Hybridní tepelná čerpadla Další typy Účinnost tepleného čerpadla Topný faktor ƐT Topný faktor Skutečný topný faktor Rozdělení tepelných čerpadel podle jejich zapojení Monovalentní provoz tepelného čerpadla Bivalentní provoz tepelného čerpadla Teplota bivalence Druhy kotlů pro bivalentní provoz Návrh potřebného výkonu tepelného čerpadla..24 6

7 9 Rozdělení tepelných čerpadel Země/voda Vrty Plošné kolektory Voda/voda Povrchová voda Spodní voda Vzduch/voda Vzduch/vzduch NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA Volba vhodného typu tepelného čerpadla Návrhy a kalkulace Instalace v rodinném domě s tepelnou ztrátou 6 kw Technické řešení Investiční náklady Provozní náklady Návratnost investice do tepelného čerpadla Instalace v rodinném domě s tepelnou ztrátou 10 kw Technické řešení Investiční náklady Provozní náklady Návratnost investice do tepelného čerpadla..38 7

8 13 Instalace v rodinném domě s tepelnou ztrátou 15 kw Technické řešení Investiční náklady Provozní náklady Návratnost investice do tepelného čerpadla Popis vybraného typového objektu POTŘEBA TEPLA Roční potřeba tepla pro vytápění Maximální denní potřeba pro vytápění Denní potřeba pro ohřev TUV Roční spotřeba tepla pro ohřev TUV Maximální denní potřeba tepla Celková roční potřeba tepla Diskuze ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK..50 8

9 1 ÚVOD Při dnešních cenách energií, které rostou poměrně rychle nahoru, je volba tepelného čerpadla dobrou investicí do budoucna, a to i přesto, že počáteční investice je vyšší. Jde především o to ušetřit finanční prostředky za energii, kterou musíme vynaložit při vytápění nebo ohřevu vody. Díky rostoucím cenám za energie se zvyšuje poptávka po tepelných čerpadlech, protože uživatel tepelného čerpadla nemusí nakupovat dvě třetiny energie pro vytápění nebo ohřev, neboť tuto energii získává z okolí vytápěného objektu. Lze tedy říci, že čím budou energie dražší, tím ekonomičtější bude vytápění s využitím tepelného čerpadla. Dalším aspektem je šetrnost k životnímu prostředí, využití tepelných čerpadel se zasazuje o snížení emisí v ovzduší. Proto stát podporuje využívání tepelných čerpadel a je zařazen do programu Zelená úsporám. 9

10 2 CÍL Cílem této bakalářské práce je v první části rešerše na dané téma, které rozebere princip a technickou stranu využití tepelných čerpadel. Druhá část se bude zabývat jak technickou, tak i ekonomickou částí. Z toho vyplývá seznámení s jednotlivými druhy tepelných čerpadel, popsání a zhodnocení jednotlivých typů. Na typovém objektu budou následně vyhodnoceny nejvhodnější podmínky pro tepelné čerpadlo jak technické, tak ekonomické a jednotlivé systémy mezi sebou porovnané. V závěru dojdu k celkovému zhodnocení. 10

11 3 TEPELNÉ ČERPADLO 3.1 Historický vývoj Hlavní myšlenku položil William Thomson (obr. 1) již v roce 1852 (později Lord William Thomson, povýšený za svoje přínosy do fyziky), kdy objevil základní princip tepelného čerpadla. Prvotní myšlenkou bylo, že tepelné čerpadlo funguje jako obrácený tepelný motor, který může v podstatě sloužit k ochlazování nebo ohřívání a musí u něj platit druhý zákon termodynamiky a druhá věta termodynamická nám říká, že nelze sestrojit cyklicky pracující tepelný stroj, který by převáděl veškeré dodané teplo na práci. V tomto případě se šíří teplo vždy ve směru od teplejší ke studenější části. Vůbec první prototyp tepelného čerpadla vznikl koncem 40. let minulého století, a to vynálezcem Robertem C. Webberem. Na vše se došlo náhodou, když prováděl pokusy s hlubokým zamražením, kdy se dotkl vstupního potrubí mrazícího přístroje a popálil se. Vznikla myšlenka funkce tepelného čerpadla. Webber spojil výstup mrazáku se zásobníkem teplé vody, a protože stále přebývalo teplo, napojil horkou vodu na potrubní smyčku a za pomocí větráku vháněl teplý vzduch do objektu. Dalším pokusem bylo čerpání tepla ze zemních kolektorů, které bylo úspěšné. Samotná realizace v průmyslu se ale objevuje až v 75. letech, v roce 1927, kdy T. Hladane využil tepelné čerpadlo pro vytápění budovy v Los Angeles. Doba, která vznikla mezi myšlenkou a realizaci, nebyla dána složitostí systému, ani technickým řešením, ale ekonomickou situací na trhu, v době nadbytku levnějších paliv. [1] [11] Obr. 1 Lord William Thomson [11] 11

12 3.2 Princip funkce Principem je obracený Carnatův cyklus obr. 2, při kterém vstupuje do pracovní látky teplo Q 1 při teplotě T 1. Dodanou práci adiabatické komprese (A t ) se zvýší teplota ve válci kompresoru na T 2, při které ze stroje odchází teplo Q 2 = Q 1 + A t. Tento cyklus se užívá ve strojním chlazení nebo u kompresního (termodynamického) topení. [1] Obr. 2 Obrácený Carnotův cyklus [1] Pokud jde o chladící oběh, vyjadřuje Q 1 chladící výkon, T 1 je teplota chladící (ve výparníku) a teplota T2 je teplota v kondenzátoru ve kterém se plynné chladivo zkapalňuje. Poměr chladícího výkonu (Q 1 ) a kompresní práce dodané kompresorem (A t ) se nazývá chladícím faktorem ( ch ). [1] Pokud se užívá obráceného Carnatovu cyklu k vytápění, pak topný efekt ( t ), je dán poměrem tepla Q 2 dodaného do topného zařízení při teplotě T 2 k práci kompresoru (A t ). Pracovní způsob obráceného Carnatova cyklu je podobný pracovnímu procesu vodního čerpadla. Podobně jako vodní čerpadlo, které přečerpává vodu z nižší hladiny na vyšší. Tepelné čerpadlo pracuje obdobně, s tím že dochází k čerpání (přeměně) nižší T 1 teplotní energie na vyšší T 2 teplotní energii. [1] 12

13 3.3 Technický princip tepelného čerpadla Chladící okruh je sestaven ze čtyř základních částí: výparník, kompresor, škrtící ventil a kondenzátor. Celé znázornění je na obr. 3. Výparník: z okolního prostředí je přiváděno nízkopotenciální teplo, které putuje do výparníku. Teplo dodané do chladiva, způsobí, že se začne látka vypařovat a následně se stává nositelem tepelné energie. Tyto páry jsou vháněny do kompresoru. Kompresor: páry jsou nasáty z výparníku, které se stlačí a vytlačí dále do kondenzátoru. Práce, která byla využita na pohon kompresoru se přemění na teplo a je využita spolu s teplem ve výparníku. Kondenzátor: z výparníku a kompresoru se energie pomocí par, předává do kondenzátoru a je zde součástí sekundárního oběhu tepelného čerpadla. Zde obíhá topné medium, které se přivedeným teplem ohřívá. Škrtící ventil: pomocí škrtícího ventilu dochází k vstřikování kapalného chladiva do výparníku, které pomocí vyššího tlaku zkondenzovalo v kondenzátoru, aby se při nižším tlaku ve výparníku vypařovalo. [4] [5] Obr. 3 Princip funkce kompresorového tepelného čerpadla [5] 13

14 Tepelné čerpadlo pracuje ve čtyřtaktním režimu. V prvním případě je to vypařování, chladivo odebírá teplo od přírodních zdrojů (voda, vzduch, země), je odpařováno a mění své skupenství na plynné. Dalším dějem je komprese, v předchozím ději se sice chladivo ohřálo, ale jen o pár stupňů, komprese vlivem tlaku plyn ohřívá na vyšší teplotu. To znamená, že kompresor nízkopotenciální teplo převede na vyskokopotenciální teplotní hladinu. Dochází ke kondenzaci, kde je teplo odevzdáváno do druhého výměníku (vodě v radiátorech), dojde k ochlazení a zkondenzování. Teplo, které bylo využito na vytápění, je odevzdáno do místnosti a voda, která je ochlazovaná, cirkuluje zpět k druhému výměníku, aby došlo k dalšímu ohřátí. Posledním dějem je expanze, kde chladivo prochází přes škrtící ventil (expanzní ventil), z důvodu vysokého tlaku v oběhu odděluje vysokotlakovou a nízkotlakou část. Dochází ke snižování tlaku chladiva na původní hodnotu ve výparníku. Cyklus se opakuje neustále dokola. [5] 4 Druhy tepelných čerpadel Způsobů, jak dosáhnout přeměny tepelné energie z nižší na vyšší, je několik, vždy jde především o to, aby vynaložená energie na samotnou přeměnu byla co nejnižší. Pak lze pracovat s vyšší energetickou efektivností. Často využívaným dějem je kondenzace a var pracovní látky, kdy dochází k oběhu páry. Tyto změny využívá tepelné čerpadlo za pomocí čerpadel kompresorových, absorpčních a hybridních. [5] 4.1 Kompresorová tepelná čerpadla V dnešní době nejčastější řešení, hlavním článkem je kompresor obr. č. 2, který je poháněn většinou elektromotorem, ale není pravidlem. Lze využít i spalovací motor, který využívá jako palivo připojený zemní plyn. Kompresor zde slouží pro stlačování páry chladiva, je tedy jednou z nejdůležitějších složek celého systému. Proto bývá i nejdražší částí tepelného čerpadla. Rozlišujeme čtyři konstrukční řešení kompresoru: Pístové kompresory jejich využití bylo spíše ve straších typech z důvodů nižší ceny. Vyznačují se horším topným faktorem a vyšší hlučností. Životnost se udává okolo 15 let. 14

15 4.1.2 Rotační kompresory u tepelných čerpadel se s nimi setkáváme velice zřídka, své uplatnění nachází spíše v klimatizačních jednotkách. Nedosahují požadovaných vyšších topných faktorů, z hlediska konstrukčního řešení Šroubové kompresory uplatňují se spíše v průmyslových a speciálních aplikacích a zejména tam kde je zapotřebí vysoký výkon. Tomu odpovídá i cena celého zařízení, která je poměrně vysoká Spirálové kompresory (SCROLL) dosahují poměrně vysokého topného faktoru, a proto jsou v současné době nejvyužívanějším typem. Ačkoli jejich nevýhoda oproti kompresorům pístovým a rotačním je vyšší cena. Životnost je udávána okolo 20 let. Princip funkce kompresoru SCROLL je znázorněn na obr. 4, kde barva šedá je pevná spirála a barva černá je pohyblivá spirála, místo mezi spirálami je vyplněno chladivem. Pohyblivá spirála se excentricky pohybuje v pevné spirále. Tím je vytvořena,,kapsa, která se pohybuje od obvodu a plyn je nasáván obr. 3 a, směrem ke středu a neustále se zmenšuje. Ve středu spirály je otvor, kterým stlačené chladivo odchází, obr. 3 d, v každém okamžiku je mezi spirálami šest,,kapes, to zajišťuje plynulý chod procesu sání a vyfukování chladiva. [4] [5] Obr. 4 Průběh nasávání kompresoru SCROLL [5] 15

16 4.2 Absorpční tepelná čerpadla Pro přeměnu tepla je využit absorpční oběh, který je poháněn z integrovaných plynových hořáku nebo teplosměnných ploch, které jsou ohřívány párou nebo horkou vodou na rozdíl od tepelného čerpadla které využívá kompresor. V podstatě se jedná o stejný fyzikální princip, jako u kompresorového tepelného čerpadla. Vychází ze 4 základních procesů obr. 3. [11] Obr. 5 Průběh zapojení absorpčního tepelného čerpadla [13] V prvním případě se jedná o nárůst teploty (komprese chladiva), za druhé převod tepla do topného systému (kondenzace), za třetí expanze chladiva a v posledním čtvrtém procesu dochází k přestupu tepla do chladiva z obnovitelného zdroje (odpaření). U absorpčního tepelného čerpadla v tomto případě, je tepelná energie hořením plynu využita pro kompresi, takže není použit kompresor, jak je tomu u klasických kompresorových teplených čerpadel. Následně pak vyplívá, že body 2,3 a 4 jsou stejné pro oba principy obr. 5. Ohříváním vody a chladiva dochází k odpařování chladiva, tím narůstá tlak v celém okruhu. Další cykly jsou stejné jako u kompresorového teleného 16

17 čerpadla. Na konci celého okruhu je chladivo přivedeno zpět do vody a směs pomocí pumpy dopravena do varníku. Celý proces se nadále opakuje. 4.3 Hybridní tepelná čerpadla V podstatě se jedná o spojení dvou oběhu a to absorpčního a parního. Lze si představit kompresorové teplené čerpadlo, ve kterém není použito pouze chladivo, ale je zde využit princip chladiva a absorbérů. Ačkoli uspořádání tepelného čerpadla může být velice rozmanité, základem je spojení funkce kompresorového a absorpčního oběhu. [5] 4.4 Další typy Lze zmínit další typy tepelných čerpadel, které využívají jiný než parní nebo absorpční oběh, jejich efektivita je však nižší nebo jsou obtížně realizovatelná. Uplatnění nachází při hledání netradičních řešeních pro přenos tepelné energie mezi různými teplotními hladinami. Jedná se o tepelná čerpadla se Stirlingovým oběhem princip není založen na fázové změně pracovní látky, ale na cyklické kompresi a expanzi pracovního plynu (CO 2, HE), uzavřeného v prostoru dvou vzájemně spojených válců. Prostor je omezen písty, které jsou připojeny na společnou hřídel. Při kompresy dochází k nárůstu teploty pracovního plynu. Další tepelné čerpadlo s paroproudovým oběhem pracují obdobně jako tepelná čerpadla s parním oběhem, ale kompresor je nahrazen generátorem a ejektorem. Generátor slouží pro vyvíjení páry, která je v trysce ejektoru urychlena a vhání páry z výparníku do difuzoru, zde se přemění energie tlaková z kinetické. [5] [11] 5 Účinnost tepleného čerpadla Jde o energetickou efektivitu většiny zařízení, které posuzujeme z hlediska jejich účinnosti. Je to poměr energii přivedenou a energii získanou. η = [-] 17

18 Kde: P1 celkový příkon [W] P2 celkový výkon [W] Vztah pro tepelné čerpadlo vypadá následovně: η = [-] Q tepelný výkon (výstupní energie teplo) P energie okolního prostředí (přivedená) E vstupní energie (elektrický příkon) Účinnost bude dána podílem výstupního tepla k teplu dodanému a příkonu tepelného čerpadla. [1] Účinnost můžeme vyjádřit, jako efektivitu tepelného čerpadla, Jedná se o energii dodanou elektřina, dále pak topný výkon. Podíl je tedy možno vyjádřit topným faktorem. [1] Na obr. 6, je znázorněn tok energie do tepelného čerpadla. Obr. 6 Energetický tok tepelným čerpadlem [5] 6 Topný faktor Ɛ T Topný faktor je jednou z nejdůležitějších veličin tepelného čerpadla. Podstavou je, že udává spotřebovanou elektřinu na produkci tepla. Vyjadřujeme tím podíl energie Q (získané), teplo dodané ústřednímu topením, ku spotřebě energie elektrické na 18

19 vstupu, je to energie spotřebovaná například kompresorem a řídící elektronikou. Hodnota topného faktoru pro běžně používané účely, se pohybuje mezi 2,5 4,5. Proto, aby byl provoz tepelného čerpadla co nejefektivnější, musí být právě tato hodnota co nejvyšší. Takže pokud budeme mít hodnotu topného faktoru 4,5, pak to znamená, že při dodání 1 kwh elektrické energie, dostaneme 4,5 kwh energie tepelné. Je potřeba si dát pozor, při porovnávání topných faktorů. Každý výrobce mohl dosáhnout jiných hodnot, z důvodu jiných provozních podmínek, při kterých byla tato hodnota naměřena. V podmínkách by měly byt uvedeny hodnoty topného faktoru tepelného čerpadla tj.: teplota nízkopotenciálního zdroje (vstupní), dále pak teplota topné vody (výstupní) a tepelný nebo elektrický příkon. Většina seriozních výrobců a dodavatelů se snaží tyto podmínky uvádět. V lepším případě jsou parametry uváděny na základě požadavků normy ČSN EN 255. Pak lze velice dobře porovnat jednotlivé výrobce tepelných čerpadel. [5] 6.1 Topný faktor závisí: na teplotě z nízkopotenciálního zdroje jeli teplota vyšší na vstupu je vyšší i topný faktor, proto je jako vhodný zdroj podzemní voda, geotermální prameny nebo země samotná. dosáhnuté konečné teplotě (topná soustava) nižší teplota nám zajišťuje vyšší topný faktor. Klasický případ pro podlahové topení. chladivo složení a veškeré chemické a fyzikální vlastnosti jsou ovlivněny výrobcem. technické provedení také ovlivněno výrobcem, musí byt dobře konstrukčně navrhnuto. Topný faktor je ovlivňován během celého roku, kdy je v tepelné čerpadlo v provozu. Dochází k tomu z důvodu kolísání teplot na vstupu (zdroj nizkopotenciálního zdroje) a teploty, kterou vyžadujeme na výstupu. Proto se vychází z tzv. průměrného topného faktoru za celou topnou sezónu, který je vyjádřen jako poměr celoroční spotřeby energie k produkci tepla. [4] [5] [11] 19

20 Topný faktor spočítáme ze vzorce: Ɛ = Q E = kde: T T T. η Q tepelný výkon (teplo dodané do vytápění) [J] E práce využitá pro pohon tepelného čerpadla [J] T H teplota, při které dochází ke kondenzaci v cyklu T C teplota, při které dochází k odpařování v cyklu η t účinnost termodynamického cyklu = + kde: Q 0 teplo, které je odebíráno při nižší teplotní hladině [J] 6.2 Skutečný topný faktor Již bylo zmíněno, že tepelné čerpadlo potřebuje určitou část elektrické energie na pohon kompresoru, avšak je potřeba brát v potaz i oběhová čerpadla a ventilátory. To ovšem ne vždy odpovídá v publikovaném katalogu. Spotřeba elektrické energie je v podstatě malá, ale je třeba s ní počítat ve výsledném součtu. Různí výrobci uvádí jiná data, ale v podstatě se spotřeba pohybuje okolo kwh za rok. Zpravidla se tato hodnota nezapočítává, protože oběhové čerpadlo je využito i v jiných zdrojích tepla, například u plynového kotle. Proto se jeho spotřeba do celkového faktoru obvykle nezahrnuje. U ventilátoru je tato hodnota o něco vyšší, tu už je potřeba započítat. Komerční výrobci tepelných čerpadel udávají topný faktor v několika provozních stavech, obvykle i formou grafu obr. 7, z něj jde pak vyčíst příkon a výkon při teplotách od 5, do C, při různých teplotách na vstupu a výstupu. [5] [6] [12] 20

21 Obr. 7 Parametry tepelného čerpadla podle jeho teploty vstupu a výstupu [5] 7 Rozdělení tepelných čerpadel podle jejich zapojení: Monovalentní zapojení tepelné čerpadlo je zde jako samostatný prvek zdroje tepla. Není potřeba dalších zdrojů, jelikož si zcela vystačí na celé pokrytí tepla. Bivalentní zapojení zde tepelné čerpadlo spolupracuje s dalším zdrojem tepla. Výkon tepelného čerpadla je nastaven tak, aby bylo pokryto % tepelné ztráty a zbytek je doplněn jiným zdrojem (například kotlem na fosilní paliva). [5] 7.1 Monovalentní provoz tepelného čerpadla Aby byla tato možnost využita, je třeba dobře izolovat dům proti tepelným ztrátám. U moderních domů se tato tepelná ztráta pohybuje do 10 kw. Pak je možné využít tohoto provozu, kdy si tepelné čerpadlo zcela vystačí na pokrytí tepelných ztrát. Provoz je celý předimenzovaný z důvodu vyšší spolehlivosti a náročnosti na celoroční provoz. Prvotní investice vyšších nákladů už není tak výrazná. Přesto se doporučuje využívat tohoto provozu v mírně klimatických podmínkách bez tuhých zimních období. Zapojení monovalentního provozu je znázorněno na obr. 8. [5] [10] Obr. 8 Schéma zapojení monovalentního provozu [5] 21

22 7.2 Bivalentní provoz tepelného čerpadla Z důvodů nepříliš ekonomického je tepelné čerpadlo nevhodné dimenzovat pro maximální výkon (domy s vyšší teplotní ztrátou), ale částečně tepelné ztráty rozložit, pro lepší ekonomickou hospodárnost. Měnící se množství výkonu v průběhu roku plynule přeberou dva zdroje, aniž by došlo k výraznému prodražení za vyvinuté teplo. Druhý zdroj se nazývá:,, špičkový zdroj a doplňuje teplené čerpadlo, v případě výpadku nebo při dlouhých mrazivých dnech, jako doplňkový zdroj na pokrytí tepelných ztrát. Obvykle může tepelné čerpadlo spolupracovat s libovolným zdrojem například elektrokotel, který bývá u některých typů i součástí tepleného čerpadla. Nevýhoda spočívá ve zvýšení kapacity elektrické přípojky (zvýšení platby za jistič), a částečně i spotřeba energie. Další možností je využití kotle na zemní plyn nebo dřevo. V současné době je ale problém zajistit, aby regulace obou zdrojů spolupracovali, protože na našem trhu jsou z větší části tepelná čerpadla vybavena jednoduchou regulací, která nemusí vždy dobře fungovat. Pak nastává situace, kdy je potřeba navrhnout konkrétní regulaci pro daný dům a propojení jednotlivých možností. Čím je složitější systém zapojení dalších zdrojů, tím jsou zvýšeny prvotní náklady. Jako další bivalentní zdroj je interiérový krb. Slouží především jako záložní zdroj dodávky tepla, při vyšších teplotních výkyvech. Vždy jde o správné navržení mezi jednotlivými zdroji, aby špičkový zdroj, tepelné čerpadlo jen doplňoval. Obr. 9 znázorňuje využití tepelného čerpadla a doplňkového zdroje tepla, při různých venkovních teplotách. [5] [9] Obr. 9 Bivalentní chod tepelného čerpadla [5] 22

23 Zapojení bivalentního provozu je znázorněno na obr. 10. Obr. 10 Schéma zapojení bivalentního provozu [5] Teplota bivalence Označovaná jako teplota vnější (teplota okolní) za požadavku, při kterém je v rovnováze výkon tepelného čerpadla a požadovaný topný výkon. Teplota je velice důležitá i pro návrh celé otopné soustavy, ale v maximální míře rozhoduje o co největším efektu vytápěcího systému s tepelným čerpadlem. [5] Druhy kotlů pro bivalentní provoz: Elektrický kotel: Výhody: Nevýhody: nenáročný na údržbu, tichý, snadná obsluha předvolby programu, možnost zapojení do jakéhokoli otopného systému rostoucí cena energie, velikost hlavního jističe a přípojky Plynový kotel: Výhody: nenáročný na údržbu, tichý, snadná obsluha dosahuje vysoké účinnosti možnost zapojení do jakéhokoli otopného systému 23

24 Nevýhody: i když je z větší části všude přípojka na plyn, ještě jsou místa kde tomu tak není, rostoucí cena Kotel na dřevo: Výhody: Nevýhody: cenově dostupná surovina, popel lze využít jako hnojivo dodržovaní skladovacích podmínek, tak aby dřevo mělo správnou vlhkost, větší prostory pro skladování paliva Kotel na uhlí: Výhody: Nevýhody: dnes poměrně dobře zautomatizované kotle, pořizovací cena uhlí a snadná dostupnost velké skladovací prostory na uhlí, vysoká prašnost Kotel na kapalná paliva: Výhody: Nevýhody: automatický chod, nenáročná údržba a provoz, dosažení vysoké účinnosti, připojení do kteréhokoliv topného systému přípojka není zapotřebí striktní dodržovaní předpisů, jak pro kotel, tak pro samotné palivo, pronájem zásobníků 8 Návrh potřebného výkonu tepelného čerpadla Návrh výkonu tepelného čerpadla nebo výkon dalšího doplňkového zdroje vychází z průměrných denních hodnot obr. 11 a zároveň z tepelné ztráty daného objektu. Výpočet je spjat i s bivalentním bodem, ten udává do jaké teploty je tepelné čerpadlo (s ohledem na tepelné ztráty), schopno dodávat tepelnou energii, aniž by byl připojen špičkový zdroj (doplňkový). Na obr. 9 je ten to bod zobrazen na křivce tepelného výkonu tepelného čerpadla, závislé na změně zdroje použitého tepla, kdy křivka tepelného výkonu pro tepelné čerpadlo ochlazující venkovní vzduch bude strmější (výraznější pokles výkonu při nízkých teplotách). U tepelného čerpadla se stálým teplotním zdrojem, se křivka výkonu bude blížit vodorovné přímce. [5] 24

25 Obr Mapa teplotních oblastí České republiky [5] 9 Rozdělení tepelných čerpadel: Tepelná čerpadla jsou vyráběna ve čtyřech elementárních variantách: země/voda voda/voda vzduch/voda vzduch/vzduch Podle označení vyplývá, že první název materiálu označuje zdroj nizkopotenciální energie ze kterého teplo odebíráme (čerpáme), a druhý název materiálu, pomocí kterého získanou energii odevzdáváme do objektu. [5] 9.1 Země/voda Daný typ, toho to tepelného čerpadla, využívá energie (tepla) ze země. Děje se tak proto, že v zemi probíhá nukleární rozpad prvků a energie, která vznikne při tomto rozpadu, přestupuje přes jednotlivé zemské vrstvy až k povrchu země. Teplo je zde 25

26 využito právě, pro tepelné čerpadlo země/voda, kdy lze využít dvou variant čerpání tepelné energie a to buď z vrtů, nebo plošných kolektorů. [5] Vrty teplo se z podloží čerpá pomocí vrtu nebo více vrtů o hloubce v rozmezí 50 až 150 metrů. Samotný vrt se hloubí zpravidla vrtnou soupravou o průměru centimetrů. Na 1 kw výkonu tepelného čerpadla je zapotřebí metrů hloubky vrtu podle geologických podmínek viz obr. 11 dimenzování hloubky vrtu. [5] Obr. 12- Dimenzování hloubky vrtu [5] Při volbě vrtu je možno volit i několik vrtů s menší hloubkou, ale vzdálenost mezi jednotlivými vrty by měla být nejméně 10 m, aby se teplotně neovlivňovaly. Zdroje uvádí, že je vhodnější zvolit jeden hlubší než dva kratší vrty. V prvních 10 m vrtu má totiž poměrně malý energetický přínos. Skutečná dálka vrtu závisí na konkrétních geologických podmínkách v místě hloubení vrtu. Jakmile se vrt odvrtá, zasunou se do 26

27 něj polyethylenové hadice kolektoru, v kterých proudí nemrznoucí směs, převážně vodního roztoku monopropylenglykolu nebo monoethylenglykolu. Poté se vrt musí utěsnit cementovou nebo cementojílovou směsí, nevhodné je použití písku nebo vytěžený materiál. Hrozí zde riziko, že vrt narazí na zásobárnu podzemní vody, do níž by se neutěsněným vrtem mohla dostat znečištěná podzemní voda. Tento druh tepelného čerpadla má velmi dobrý topný faktor, který zůstává téměř stejný po celý rok a to z důvodu celoročně stálé teploty přibližně 10 0 C. Tepelné čerpadlo s tímto zdrojem tepla dosahuje běžně topného faktoru 4 5. Výhodou je stabilní topný výkon, poměrně dlouhá životnost a naprosto tichý chod. Nevýhodou je však vyšší pořizovací cena a povinnost povolení příslušným stavebním a vodoprávním úřadem, jelikož vrt pro tepelné čerpadlo je považován za vodní dílo, i když se z něj voda neodebírá. [5] Na obr. 13 je znázorněn vrt s využitím tepelného čerpadla země/voda. Obr. 13 Vrt s využitím tepelného čerpadla - země/voda [12] Plošné kolektory Jedná se o rozšířené řešení, které má nižší náklady jako hlubinné vrty (výkopové práce lze spojit při realizaci novostavby), avšak na úkor topného faktoru. Jelikož teplota se během roku mění podle průměrné venkovní teploty, přičemž nejhorší doba, je na konci topné sezóny. Příčinou je, že půda odevzdala v průběhu topné sezóny velké množství tepla. Pokud je tepelné čerpadlo využito jen pro výtápění, může být kolektor menší, protože se přes léto půda stačí zregenerovat přestupem tepla z okolních vrstev zeminy, slunečním zářením nebo venkovním vzduchem. Jestliže je ale tepelné čerpadlo využito celoročně například pro ohřev 27

28 bazénu, je za potřebí větší plochy kolektoru. Všeobecně se udává, že je vždy lepší pokrýt větší plochu. Plošný kolektor se umisťuje vedle objektu v hloubce 1,5 2 metry. Je potřeba dodržet dostatečnou vzdálenost od základů, aby nedošlo k promrznutí. Trubky půdního kolektoru z polyetylenu, v nichž proudí nemrznoucí směs, se mohou odkládat na souvisle odkrytou plochu a to ve vzdálenosti nejméně 0,6 m od sebe, znázorněno na obr. 14, (doporučuje se 1 m).[5] Obr Průřez plochým půdním kolektorem [5] Pokud je plocha omezena, lze využít jiný druh kolektoru (respektive uložení do země), a to typem kolektoru typu slinky. Ten je tvořen smyčkami potrubí, které vzniknou roztažením svinutého kola hadice. Jedno takové kolo má 200 m. Slinky je možno ukládat vodorovně do výkopu širokého 0,9 m a hloubky cca 1,5 m s délkou 15 až 20 metrů. Další varianta jak uložit kolektor typu slinky je na stojato do úzkého výkopu s šířkou 0,3 0,4 m. Hloubka musí být ale větší, aby vrcholy slinek byly cca 1,5 m. Vzdálenost výkopových rýh od sebe by měla být alespoň 5 m. Nevýhodou je obtížnější odvzdušnění tohoto typu, nutnost výkopových prací a vlastnit plochu cca m 2. Výhodou je však dlouhá životnost půdního kolektoru, stabilní topný výkon, relativně nízké provozní náklady, tichý provoz. Na obr. 15 je znázorněno tepelné čerpadlo s využitím půdního kolektoru. [2] [5] [9] 28

29 Obr. 15 Půdní kolektor s využitím tepelného čerpadla - země/voda [12] 9.2 Voda/voda Tento systém využívá tepelnou energii z povrchové nebo spodní vody Povrchová voda (obr. 16) se pro využití příliš nehodí, jelikož teplota je poměrně nízká a ve většině případů je i znečištěná a mineralizace vody zapříčiňuje zanášení výměníků a potrubí. Do dna vodoteče nebo vodní nádrže by bylo vhodné kolektory umístit, ale malé zamrzající potoky nelze pro tento princip využít. Vhodnějším způsobem jsou trvalé větší tekoucí vody, například náhony vodní elektrárny, kam je možno výměník pro tepelné čerpadlo umístit. Málo domů se v takové blízkosti vyskytuje a to je další problém, protože pokud bychom vedli potrubí přes cizí pozemek, ne vždy bude majitel pozemku souhlasit. S uložením kolektoru do dna vodního toku musí taktéž souhlasit správce toku nebo v případě rybníku majitel rybníku. Nevýhodou je ale pořád znečištění a zanášení výměníku. Další nevýhodou je velikost, protože výměníky musí mít větší rozměry z důvodů nižších teplot v zimě a vodu je možno ochladit jen o několik stupňů. Problém může nastat i v případě povodní, kdy může dojít nenávratnému poškození výměníků. V tomto případě se jedná tedy o spíše teoretickou možnost a v praxi se s využitím povrchové vody příliš nesetkáme. [5] 29

30 Obr. 16 Systém povrchové vody pro tepelné čerpadlo - voda/voda [12] Spodní voda (podzemní voda) obr. 17, spodní voda se odebírá ze zdrojové studny a po ochlazení je přečerpána do druhé (vsakovací). Výjimkou je vypouštění do vodoteče. Využitím spodní vody zajišťuje dostatečný celoroční příjem zdroje tepla C, to znamená stabilní topný faktor po celé topné období. Nevýhodou je, že ne všude je spodní voda v takovém množství a v potřebné kvalitě. Studna jako taková by sama o sobě taky nestačila, protože by došlo postupnému zamrznutí. Podzemní voda musí neustále proudit. Nelze taky odčerpanou vodu vracet zpátky do stejné studny, je zapotřebí dvou, za splnění vyhovujících podmínek například vydatnost a složení vody nesmí být příliš mineralizovaná v případě druhé dobré vsakovací vlastnosti, přičemž musí trvale přijímat přečerpanou vodu z první. Závislost hloubky takových studní je dána dostatečným přísunem spodní vody, doporučovaná hloubka je však minimálně 10 metrů. Stejně jako tomu je u systému země/voda s využitím vrtu i zde využijme vrty, takže je zapotřebí veškeré povolení k tomu určené (vyžaduje, uzemní rozhodnutí, stavební povolení). Na základě hydrogeologického průzkumu dostaneme od vodoprávního úřadu (součást krajského úřadu) povolení. Zamítnutí může být z důvodu ohrožení zdrojů pitné vody. Celý systém je poměrně složitý a je ovlivněn přírodními podmínkami, které tento systém omezují. Využití tohoto principu vyžaduje velice odborné schopnosti a potřebné zkušenosti tak, aby byl zaručen plynulí chod celého systému. [2] [4] [5] 30

31 Obr. 17 Systém spodní vody, využití tepelného čerpadla - voda/voda [12] 9.3 Vzduch/voda Okolní vzduch je jako zdroj nízkopotenciálního tepla stále více využíván. Tepelná čerpadla dosahují lepších parametrů (zejména topného faktoru) v klimaticky mírnějších podmínkách s menším počtem mrazových dnů. Instalace a pořizovací náklady jsou o něco nižší než u vrtů nebo zemních kolektorů. Nejčastěji se setkáváme s řešením typu,,split, kdy je systém složen ze dvou částí. Tepelné čerpadlo je rozděleno na vnitřní a venkovní jednotku obr. 18. Venkovní vzduch je nasáván pomaloběžným ventilátorem a ochlazován. Průtok vzduchu se pohybuje v řádově tisíců kubických metrů za hodinu. U systému vzduch voda je princip stejný jako u sytému země voda. Rozdíl je v tom, že teplo okolního vzduchu je odebíráno přímo pomocí chladiva, které koluje obvykle ve venkovním lamelovém trubkovém výparníku. Protože ve vzduchu je tepla poměrně málo, musí výměníkem procházet velké objemy vzduchu. Existují i teplená čerpadla, která venkovní část nemají, ale výměník pro ochlazování vzduchu je instalován ve vnitř budovy, například ve sklepě, kde jde vzduch nasáván a vypouští se přes otvory ve stěně. Obsah energie je závislí na vlhkosti vzduchu. Pokud je vzduch chladný je v něm i málo vody. Na rozdíl od ostatních látek (například voda nebo horniny), není množství energie ve vzduchu přímo úměrné teplot, ale klesá rychleji. Z toho vyplývá, že v době nízkých venkovních teplot, kdy je za potřebí vyšších teplot v 31

32 objektu, pracuje teplené čerpadlo s nižším topným faktorem a převážně i s nižším výkonem. Současný trh nabízí vzduchová tepelná čerpadla, která jsou schopna pracovat až do 20 0C. Pokud je teplota nižší, než je schopno tepelné čerpadlo zpracovat, je zapotřebí celý systém doplnit dalším zdrojem vytápění viz část Bivalentní provoz tepelného čerpadla. Na venkovním výměníku dochází ke vzniku námrazy. Výrobci mají různé systémy pro automatické,,odmrzávání, například reverzní chod, ten je ovšem energeticky nejhorší, protože tepelné čerpadlo ohřívá výměník, tím se zvyšuje spotřeba elektrické energie a klesá efektivita tepelného čerpadla. Do spotřeby je tedy nutné zahrnout nejen spotřebu ventilátoru venkovní jednotky, ale i vliv na,,odtávání námrazy na výparníku. Výhodnější a zároveň dražší variantou je systém dvou výměníků, které se při chodu střídají. Výhodou je snadná instalace a cena vůči výkonu. Nevýhodou je již zmíněná menší účinnost při silných mrazech a zapojení bivalentního provozu. [4] [5] [9] Obr. 18 Systém vzduch/voda [12] 9.4 Vzduch/vzduch Tento způsob tepelného čerpadla odebírá teplo přímo z venkovního vzduchu. Vzduch je nasáván do venkovní jednotky, kde je zněj získáno teplo, které je následně použito pro ohřev vzduchu uvnitř budovy. Jestliže, má systém jednu vnitřní jednotku, funguje podobně jako krb obr. 19. Díky přímému ohřevu vzduchu v místnosti, bez 32

33 potřeby topného systému, dosahuje výrazně lepších topných faktorů než klasická tepelná čerpadla. Vhodné je, když je dům dispozičně otevřený tak, aby mohl teplý vzduch z tepelného čerpadla proudit po celém objektu. Pokud je více uzavřený, je potřeba zvolit více vnitřních jednotek. Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch je velice vhodné pro doplnění bytu nebo domů vytápěných přímotopy nebo elektrokotly. Zde dochází k razantnímu snížení provozních nákladů, a to bez složitých stavebních úprav a vysokých investic. Tepelné čerpadlo nachází velmi dobré uplatnění v chatách a chalupách, kdy lze systém využívat v době, kdy je objekt prázdný, pro jeho temperaci a pro vytápění, když je objekt využíván. Další uplatnění nachází například v zimních zahradách, restauracích, dílnách nebo garážích. Výhodami u tepelného čerpadla vzduch/vzduch jsou snadná a poměrně rychlá instalace. Prvotní náklady jsou menší než u předchozích systémů. Kromě topení lze využívat funkci klimatizace, odvlhčování nebo čištění vzduchu pomocí vestavěného ionizátoru. Nevýhodou tohoto tepelného čerpadla je, že tímto systémem nelze ohřívat teplou vodu. Také není vhodný do bytů nebo domů s větším počtem malých místností. [5] [9] Obr systém vzduch/vzduch [12] 33

34 10 NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO ZVOLENÝ OBJEKT 10.1 Volba vhodného typu tepelného čerpadla Z výběru lze zvolit: Tepelné čerpadlo země voda je poměrně stálý zdroj energie, proto si myslím, že tento způsob využití je nejvhodnější. V případě zemních kolektorů je možnost využít plochu před domem, stejně tak i vrty. Po konzultaci s firmou Tepelná čerpadla IVT volíme využití plošných kolektor. Tepelné čerpadlo voda voda - tento způsob není vhodný z důvodu nedostatku povrchové nebo podzemní vody, proto tento způsob získávání energie nepřichází v úvahu. Tepelné čerpadlo vzduch voda, využívaný objekt se nachází v horské oblasti, a to s teplotami 18 C obrázek 10, vzhledem k takovým teplotám má tento typ tepelného čerpadla malou účinnost a je potřeba více doplnění bivalentním provozem. Tepelné čerpadlo vzduch vzduch, systém využíván pro teplovzdušné vytápění a pro zvolený objekt nevyhovující z důvodu jeho navržení Návrhy a kalkulace jednotlivých sytému tepelného čerpadla Z jednotlivých systému tepelných čerpadel volím systém země/voda s možností zemních kolektorů. Z uvedených podmínek je tento typ nejvhodnější volbou. Je možno využít jak vrty, tak i plochu před objektem na položení zemních kolektorů. Vrty v tomto případě tvoří větší finanční zatížení než zemní kolektory, a proto pokud je možno využít plochu, kterou máme k dispozici, je výhodnější plošný zemní kolektor. Ve spolupráci s firmou Tepelná čerpadla IVT s.r.o. využívám nabídky, kterou mi firma prezentovala, a vybírám ze tří variant tohoto typu. Vybraná firma splňovala zadávací podmínky. Základem byl konkrétní typ tepelného čerpadla v porovnání s kondenzačním plynovým kotlem. Ve třech modifikacích je názorně vidět, jak se jednotlivé ceny liší a odvíjí se od jednotlivých činitelů, které na výběr tepelného čerpadla mají největší vliv. Jedním z nejdůležitějších je tepelná ztráta objektu. 34

35 11 Instalace v rodinném domě s tepelnou ztrátou 6 kw 11.1 Technické řešení Tepelné čerpadlo IVT Greenline LC C6 o výkonu 5,9 kw. Tepelné čerpadlo je doplněno vestavěným elektrokotlem o výkonu 3 kw. Důvodem je napomáhání v období zimy s extrémně nízkými venkovními teplotami a zároveň funguje jako záloha pro případ výpadku tepelného čerpadla. Součástí je zásobník teplé vody, oběhová čerpadla a další armatury, takže zabírají v objektu minimum prostoru. Kvalitní protihlukový kryt, zvuková izolace a kompresor Scroll zajišťuje velmi tichý chod tepelného čerpadla. Systém je vybaven ekvitermní regulací, takže vnitřní teplota je ovlivněna v závislosti na venkovní teplotě. Celoročně je ohřívána voda ve vestavěném zásobníku vody. Tepelné čerpadlo využívá zemní plošný kolektor. [9] 11.2 Investiční náklady V tabulce 1, jsou uvedeny náklady přibližného charakteru na pořízení tepelného čerpadla s plošným kolektorem a investičními náklady na pořízení kondenzačního plynového kotle. [9] Tab. 1 porovnání investičních nákladů [9] 35

36 11.3 Provozní náklady Jedná se o celkové roční náklady, pro uvedený příklad v porovnání tepelného čerpadla a kondenzačního plynového kotle. [9] Porovnání nákladů a cenová kalkulace je v tab. 2. Tab. 2 náklady na vytápění jednotlivých systémů [9] 11.4 Návratnost investice do tepelného čerpadla Za podmínek, které jsou sestaveny z výše uvedeného příkladu za tepelné čerpadlo, zaplatíte o Kč včetně DPH více než za plynové vytápění. Toto jsou však prvotní náklady, ale pokud tyto náklady porovnáme s dosaženou úsporou tepelného čerpadla Kč, je v tomto případě návratnost 6,5 roku. Pokud, ale ceny energii budou stále růst jako doposud, lze očekávat vetší úsporu na nákladech a návratnost investice bude ještě kratší. [9] 12 Instalace v rodinném domě s tepelnou ztrátou 10 kw 12.1 Technické řešení Tepelné čerpadlo IVT Greenline LC C7 s výkonem 7,3 kw, doplněno vestavěným elektrokotlem o výkonu 3 kw. Doplněno ze stejného důvodu napomáhání v období s extrémně nízkými venkovními teplotami a zároveň funguje jako záloha pro případ výpadku tepelného čerpadla. Součástí je zásobník teplé vody, oběhová čerpadla a další armatury, takže zabírají v objektu minimum prostoru. Kvalitní protihlukový kryt, 36

37 zvuková izolace a kompresor Scroll zajišťuje velmi tichý chod tepelného čerpadla. Systém je vybaven ekvitermní regulací, takže vnitřní teplota je ovlivněna v závislosti na venkovní teplotě. Celoročně je ohřívána voda ve vestavěném zásobníku vody. Tepelné čerpadlo využívá zemní plošný kolektor. [9] 12.2 Investiční náklady V tabulce 3, jsou uvedeny náklady přibližného charakteru na pořízení tepelného čerpadla s plošným kolektorem a investičními náklady na pořízení kondenzačního plynového kotle. [9] Tab. 3 porovnání investičních nákladů [9] 12.3 Provozní náklady V tabulce 4, jsou uvedeny celkové roční náklady na vytápění tepelným čerpadlem a kondenzačním plynovým kotlem. [9] Tab. 4 náklady na vytápění jednotlivých systémů [9] 37

38 12.4 Návratnost investice do tepelného čerpadla Za podmínek, které jsou sestaveny z výše uvedeného příkladu za tepelné čerpadlo, zaplatíte o Kč včetně DPH více než za plynové vytápění. Tyto náklady jsou vynaloženy na začátku celé investice. Teplené čerpadlo je schopno za takto navržených podmínek dosáhnout úspory Kč. Výpočtem zjistíme, že s takovou to úsporou je návratnost 6,3 roku. Jestliže ceny za energie budou i nadále růst, návratnost tepelného čerpadla bude kratší. [9] 13 Instalace v rodinném domě s tepelnou ztrátou 15 kw 13.1 Technické řešení Tepelné čerpadlo IVT Greenline LC E11 o výkonu 10,9 kw. Tepelné čerpadlo je jako v předchozích příkladech doplněno vestavěným elektrokotlem o výkonu 3 kw. Elektrokotel slouží k napomáhání v období s extrémně nízkými venkovními teplotami a zároveň funguje jako záloha pro případ výpadku tepelného čerpadla. Zásobník teplé vody, oběhová čerpadla a další armatury, jsou opět součástí, takže zabírají v objektu minimum prostoru. Protihlukový kryt, zvuková izolace a kompresor Scroll zajišťuje velmi tichý chod tepelného čerpadla. I tento systém je vybaven ekvitermní regulací. Tepelné čerpadlo stejně jako u předchozích dvou nabídek, využívá zemní plošný kolektor. [9] 13.2 Investiční náklady Znázornění investičních nákladů vychází z tab. 5, jedná se o přibližné investiční náklady na pořízení tepelného čerpadla s plošným kolektorem v porovnání pořízení kondenzačního plynového kotle. [9] 38

39 Tab. 5 porovnání investičních nákladů [9] 13.3 Provozní náklady Celoroční provozní náklady, tab. 6, pro vytápění kondenzačním kotlem a tepelným čerpadlem. [9] Tab. 6 náklady na vytápění jednotlivých systémů [9] 13.4 Návratnost investice do tepelného čerpadla Na začátku celé investice je cenový rozdíl Kč, rozdíl této částky je značný ale, když si propočítáme, že s úsporou Kč bude za takto navržených podmínek 6,4 roku (tab. 7), vůči kondenzačnímu plynovému kotli, je jasné, že v tomto případě se tepelné čerpadlo vyplatí daleko více než plynový kotel. Pokud i v tomto případě budou růst ceny energii, bude návratnost zase o něco kratší. [9] Všechny tři návrhy, byly zpracovány díky informacím a cenové nabídce společnosti Tepelná čerpadla IVT s.r.o. Na základě těchto informací, jsem porovnal jednotlivé typy a cenově rozlišil do určitých skupin, následně ekonomicky porovnal. Vycházel jsem z daných podmínek, které dále použiji pro další část bakalářské práce. 39

40 14 Popis vybraného typového objektu Vybraný objekt je rodinný dům obr. 20, samostatně stojící v obci Bohdíkov s nadmořskou výškou 350 m nad mořem. Jde o dvoupodlažní dům s obytnou plochou 315,3m 2. Jedná se o novostavbu se sedlovou střechou. Dům je podsklepený, nachází se zde kotelna, technická místnost, sklep na potraviny a pracovní místnost. V nadzemní části jsou pokoje, jídelna, obývací pokoj, WC, koupelna a ve vrchní části se nachází pokoje, WC, koupelna. Obr. 20 typový objekt (rodinný dům) Pro výběr tepelného čerpadla je potřeba znát tepelnou ztrátu objektu, která byla přebrána z projektové dokumentace pro stavební povolení a byla vypočítána dle ČSN projektantem ing. Jiří Davidem na 15 kw. Dále bylo nutné spočítat celkovou potřebu tepla pro vytápění a celkové množství ohřevu pro TUV. [8] 40

41 15 POTŘEBA TEPLA 15.1 Roční potřeba tepla pro vytápění Vyhodnocení reálného provozu vytápěcích soustav. Skutečná potřeba tepla: = 24 ε Q D 24 0, = (t %& t ' ) η ) η * [21,5 ( 18)] 0,97 0,97 Kde: = Wh / rok = 29,6 MWh / rok opravný součinitel, = = 0,85 0,85 1,0 = 0,722 5 součinitel respektující tepelné ztráty infiltrací a prostupem, volím 5 = 0,85 6 součinitel respektující přerušení vytápění v noci, volím 6 = 0,85 7 součinitel celkových přestávek vytápění, volím 7 = 1, 0 pro sedmidenní provoz 8 celková tepelná ztráta objektu 9 počet denostupňů,9 = : (; 5< ; =< ) = 235 (21,5 3,5) = 4230> :?@ d počet dnů vytápění v topné sezóně, volím d = 235 pro Bohdíkov, okr. Šumperk ; 5< střední vnitřní teplota za topnou sezónu, volím ; 5< = 21,5 ºC ; =< střední venkovní teplota za topnou sezónu, volím ; =< = 3,5 ºC ; = venkovní výpočtová teplota, volím ; = = - 18 ºC pro danou lokalitu, obrázek 10 A účinnost rozvodu vytápění závislá na délce trubního systému a kvalitě izolace, volím A = 0,97 A účinnost možnosti regulace soustavy, volím A = 0,97 pro soustavu s automatickou regulací rozdělenou do více sekcí 15.2 Maximální denní potřeba pro vytápění CDE 7=B = FG ε H I = FG,LFF MN = Wh / :T? = 276,246kW / den η J η K,OL,OL Kde: opravný součinitel = 0,722 8 celková tepelná ztráta objektu A účinnost rozvodu vytápění závislá na délce trubního systému a kvalitě izolace, volím A = 0,97 A účinnost možnosti regulace soustavy, volím A = 0,97 pro soustavu s automatickou regulací rozdělenou do více sekcí 41

42 15.3 Denní potřeba pro ohřev TUV UVW 7=B = #1 + X( Y Z [ \7 #; F ; M ( ,33 #50 10( = #1 + 0,5( UVW 7=B = 23023]h/:T? = 23,023kW / den Kde: z koeficient ztrát systému pro přípravu teplé vody, volím z = 0,5 Y měrná hmotnost vody c měrná tepelná kapacita vody [ \7 celková potřeba teplé vody za jeden den [ \7 = 0,082? 5 = 0,082 4 = 0,33 _`/den? 5 abč;t; bdbe = 4 ; F teplota ohřívané vody, ; F = 50 ºC ; M teplota studené vody, ; M = 10 ºC 15.4 Roční spotřeba tepla pro ohřev TUV UVW UVW UVW = 7=B : + 0,8 7=B 6f6 ghi (k :) = , f6 gjh NfMN NfN ( ) UVW = ]h / lbm = 7,3 MWh / rok Kde: UVW 7=B denní potřeba tepla na ohřev TUV d počet dnů vytápění v topné sezóně, volím d = 235 pro Bohdíkov, okr. Šumperk ; <\n teplota studené vody v létě, volím ; <\n = 15 ºC ; <\o teplota studené vody v zimě, volím ; <o\ = 5 ºC N obvyklí počet dnů příprav TUV za rok, volím N =

43 15.5 Maximální denní potřeba tepla pcde 7=B = CDE 7=B + UVW 7=B = pcde 7=B = 299,269 kwh / den = 1077MJ / den 15.6 Celková roční potřeba tepla p = <o + UVW = 29,6 10 q + 7,3 10 q = rs, t uvw/xyz p = <o + UVW = (29,6 10 q + 7,3 10 q ) 3600 = {r, } ~/xyz 17 DISKUZE Volba tepelného čerpadla Dle vypočítaných hodnot podle typového objektu, zjistíme, že roční spotřeba pro vytápění je 29,6 MWh / rok a celková hodnota pro ohřev TUV je 7,3 MWh / rok. Pokud tyto hodnoty sečteme a převedeme, dostaneme hodnotu 132,8 GJ / rok. To znamená, že tyto energetické výdaje, je potřeba energeticky (teplotně) pokrýt. V tomto případě vyhovujícím tepelným čerpadlem s možností zapojení do bivalentního provozu (viz. Kapitola Rozdělení tepelných čerpadel podle jejich zapojení). Z uvedených tří příkladů je vyhovující třetí, a to z důvodu splnění požadovaných parametrů pro vybraný typový objekt. Tepelná ztráta objektu je 15 kw a vypočítaná spotřeba tepla na vytápění a ohřev TUV pro daný typ zcela vyhovuje. Na daných příkladech je zřetelně vidět, jak je ovlivněna cena s přibývající tepelnou ztrátou. Proto pokud přemýšlíme o volbě tepelného čerpadla, už by se podle toho měl odvíjet projekt na dům a veškeré stavební práce. To znamená zajistit co nejmenší teplotní ztrátu objektu. 43

44 Všechny tři nabídky byly zpracovány pro velkoplošné radiátory, které jsou pro tepelná čerpadla vhodné. Z pravidla je teplotní spád kolem 55 C / 45 C, tomu odpovídá většina nabízených tepelných čerpadel. Firma Tepelná čerpadla IVT dodává tepelná čerpadla s kompresory, které zvládnou převést teplotní hladinu až na 65 C topné vody. Platí však pravidlo, čím je nižší teplota topné vody, tím tepelné čerpadlo topí levněji (spotřebovává méně elektřiny). [9] V tab. 7 a zároveň v grafu obr. 21, je srovnána třetí varianta provozu a to s využitím jednotlivých systémů pro tepelnou ztrátu objektu 15 kw. Prvotní náklady pro pořízení byly jednoznačně, pro plynový kondenzační kotel, rozdíl je Kč. Tepelné čerpadlo však svým provozem ušetří Kč ročně. Jednoduchým výpočtem dojdeme k tomu, že mezi šestým a sedmým rokem, je vynaložená investice zpět. Takže při takovém to návrhu a za daných podmínek vychází ekonomicky výhodnější tepelné čerpadlo. Tab. 7 roční náklady na provoz v jednotlivých letech Graf znázorňuje průběh nákladů, zřetelně je vidět rozdíl provozních nákladů kondenzačního plynového kotle a tepelného čerpadla. 44

45 Obr. 21 grafické znázornění provozních nákladů V neposlední řadě je potřeba dávat pozor i při marketingových propagacích tepelných čerpadel. Neserióznost některých firem nezná mezí a na skreslené informace doplatí uživatel. Zásada tepelného čerpadla je ušetřit energetické požadavky na vytápění nebo ohřev užitkové vody. Proto je potřeba vybrat firmu, které působí na trhu delší dobu a touto problematikou se zabývá delší dobu. Existují i poradenská centra, které nezávisle na výrobci pomohou a poskytnou důležité informace. Další možností je energetický audit. Na základě energetického auditu lze žádat o dotaci Zelená úsporám z čehož stát posuzuje, jestli není instalace v daném objektu nevýhodná. 45

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

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

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

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

Více

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solárně-termické kolektory, které slouží pro ohřev teplé vody nebo přitápění, již nejsou žádnou novinkou. Na co si dát ale při jejich

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

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

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

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

Více

Freecooling pro chlazení kapalin

Freecooling pro chlazení kapalin Freecooling pro chlazení kapalin Zpracoval: Ing. Martin Uhlíř, Energoekonom spol. s r.o. Freecooling = úspora nákladů Freecooling (volné chlazení) obecně je ekonomická metoda využití nízkých okolních teplot

Více

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?

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

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

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

Více

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

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

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

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

Více

ReguCon, s.r.o. Lopatecká 9, 147 00 Praha 4 Podolí Tel.: +420 272 739 683, Fax.:+420 271 733 694 URL: http://www.regucon.cz, email- obchod@regucon.

ReguCon, s.r.o. Lopatecká 9, 147 00 Praha 4 Podolí Tel.: +420 272 739 683, Fax.:+420 271 733 694 URL: http://www.regucon.cz, email- obchod@regucon. 1 Obsah: Úvod... 3 1. Popis zařízení 200L AIR/GEO Compact DHW Heat Pump... 4 1.1 Funkce... 4 1.2 Technická data... 4 1.3 Popis hlavních součástí... 5 1.4. Zdroje tepla... 6 1.5. Tepelné čerpadlo... 8 1.6.

Více

Dohřev vody ze solárního systému

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

Více

Posouzení stávající soustavy vytápění. Posouzení stávající soustavy vytápění. Semináře JOULE 2012 Ing. Vladimír Galad galad@volny.

Posouzení stávající soustavy vytápění. Posouzení stávající soustavy vytápění. Semináře JOULE 2012 Ing. Vladimír Galad galad@volny. Posouzení stávající soustavy vytápění ÚVOD Připomeňme si, že existuje několik typů soustav pro vytápění a s nástupem nových technologií a využívání netradičních a obnovitelných zdrojů tepla přibývá řada

Více

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK 21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním

Více

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

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

Více

Tepelná čerpadla Technická dokumentace

Tepelná čerpadla Technická dokumentace Tepelná čerpadla Technická dokumentace w w w. t e p e l n a c e r p a d l a. i n f o Obsah Tepelná čerpadla AirWatt, GeoWatt a OK Watt... 2 Základní poznatky o činnosti tepelných čerpadel... 2 Zdroje primárního

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS

Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS VĚTRÁNÍ Dříve probíhala výměna vzduchu četnými spárami ve vnějších stěnách budovy, např. v oknech. Vlhký a znečištěný vzduch z místností mohl

Více

Obsah. Trocha právničiny

Obsah. Trocha právničiny Trocha právničiny - Pokud se vám můj ebook líbí, řekněte o tom svým známým. Pošlete jim odkaz na webovou stránku, kde si jej mohou zakoupit. Ebook je mým duševním vlastnictvím a jeho tvorba mě stála spoustu

Více

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE 30 25 35% 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE 30 25 35% 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5 Obecně o smyslu zateplení : Každému, kdo se o to zajímá, je jasné, kterým směrem se ubírají ceny energie a jak dramaticky rostou náklady na vytápění objektů. Týká se to jak domácností, tak kanceláří, výrobních

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Ing. Jakub Kirchner EKONOMIKA PROVOZU TEPELNÝCH ČERPADEL A ZAJÍMAVÉ INSTALACE 2013

Ing. Jakub Kirchner EKONOMIKA PROVOZU TEPELNÝCH ČERPADEL A ZAJÍMAVÉ INSTALACE 2013 Ing. Jakub Kirchner EKONOMIKA PROVOZU TEPELNÝCH ČERPADEL A ZAJÍMAVÉ INSTALACE 2013 VÝVOJ CEN ENERGIÍ V ČR 1991 2011 100 000 90 000 80 000 Zemní plyn Elektřina Tepelné čerpadlo Ceny energií dále porostou

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

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...

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )

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.

Více

zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky

zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky Přehled výrobků lindab zjednodušujeme stavbu Sestavné vzduchotechnické jednotky Máme více než čtyřicetileté zkušeností v oboru výroby sestavných modulových

Více

PROGRAM TEPLO BIOMASOU

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

Více

POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA

POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA 1. Úvod Účelem tohoto posouzení je návrh možných řešení opraav areálu koupaliště města Studénka, pojmenování problémů a nedostatků současného stavu areálu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

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

Více

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem Cíl: Stanovit množství obchodovatelného zboží (předmět směny) na energetickém trhu? Diagram odběru, zatížení spotřebitele

Více

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN Převážně sálavé otopné plochy - úvod Mezi převážně sálavé plochy řadíme i tepelně aktivované stavební konstrukce se zabudovanými teplovodními rozvody nebo elektrickými topnými kabely (rohožemi, fóliemi).

Více

Teplovodní krb. jako nejúčinnější zdroj tepla pro vytápění rodinných domků. Petr Měchura, AVE BOHEMIA s.r.o.

Teplovodní krb. jako nejúčinnější zdroj tepla pro vytápění rodinných domků. Petr Měchura, AVE BOHEMIA s.r.o. Teplovodní krb jako nejúčinnější zdroj tepla pro vytápění rodinných domků Petr Měchura, AVE BOHEMIA s.r.o. Státní finanční podpora na vytápění rodinných domků spalování biomasy (dřevo, pelety, rostliny

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

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. 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

Více

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

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

Více

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Přesnost provozních přístrojů je velmi důležitá pro spolehlivý provoz výrobního závodu a udržení kvality výroby. Přesnost měřicích přístrojů narušuje posun

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

Mgr. Veronika Hase. Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů. Karlov pod Pradědem dem 21. 22. 10. 2010

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

Více

Instalace u zákazníka v ceně výrobku

Instalace u zákazníka v ceně výrobku 10 let plná záruka Instalace u zákazníka v ceně výrobku TERMODYNAMICKÝ PANEL Teplá voda + ohřev bazénu + vytápění a chlazení Termodynamický panel slouží jako výparník pro termodynamickou reakci. Absorbuje

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

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

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim Ing. Petr Rakouský mobil: +420 777 993 909 e-mail: rakousky@excelmix.cz Základní

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

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,

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

Vzdělávací materiál pro předmět Technologická praxe

Vzdělávací materiál pro předmět Technologická praxe Vzdělávací materiál pro předmět Technologická praxe Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Modernizace výuky na Střední průmyslové škole potravinářské Pardubice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.03/03.0037

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

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 Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice ---------------------------------------------------------------------------- Projektová část: VYTÁPĚNÍ A) Identifikační

Více

Návod na instalaci, provoz a údržbu

Návod na instalaci, provoz a údržbu Návod na instalaci, provoz a údržbu TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Rev. 2014.10.01 Strana 1/24 1.0.0 Obsah 1.0.0 Obsah... 2 2.0.0 Ilustrací... 2 3.0.0 Základní informace... 3 3.1.0 Úvod...3 3.2.0 Oblasti

Více

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU 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 VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU ING. JAROSLAV

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz Bytové domy v ČR sčítání

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení Pasport veřejného osvětlení Černolice 2014 SATHEA VISION s.r.o 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Pasport veřejného osvětlení... 3 2.1 Rozvodná síť... 3 Rozvodna 1 U obecního úřadu (Černolice 64)... 3 Rozvodna 2 Nový

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Přeplňování zážehových motorů

Přeplňování zážehových motorů Přeplňování zážehových motorů Cílem přeplňování ZM je především zvýšení výkonu motoru (ale i zlepšení hospodárnosti provozu a snižování obsahu škodlivin ve výfukových plynech). Zvyšování výkonu, resp.

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

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

Více

pasivní, nulový, aktivní

pasivní, nulový, aktivní TEXT Dana D. Daňková FOTO Archiv firem pasivní, nulový, aktivní Úspora energií je velké téma v mnoha oblastech našeho života. Jsme na nich závislí, ale jejich ceny rostou, snažíme se proto chovat ekonomicky

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

Malé vodní elektrárny

Malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny slouží k ekologicky šetrné výrobě elektrické energie. Mohou využívat potenciálu i těch vodních toků, které mají kolísavý průtok vody a jsou silně závislé na

Více

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

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

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

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

Více

Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny

Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny Kategorie připomínky Rezervovaná kapacita výrobců první kategorie Subjekt Připomínka Vyhodnocení

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

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

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

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

Více

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D

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................

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

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

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

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 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

Více

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu

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

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

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,

Více

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla.

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla. SMĚRNICE K POUŽÍVÁNÍ A PROVOZU MĚŘIČŮ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY, STUDENÉ VODY A TEPLA A K ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY A NÁKLADŮ NA TEPELNOU ENERGII DYJE - stavební bytové družstvo, U tržiště 814/2, 690 40 Břeclav Čl.

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Autorský popis objektu

Autorský popis objektu Anotace Architektonický výraz domu vychází ze samotné energetické koncepce. Fasáda jako živoucí stínící mechanismus. Zelená fasáda v podobě zavěšených truhlíků se zelení, stromy a keři osázených terasových

Více

Projekční činnost (dendrologické průzkumy, náhradní výsadby, osazovací plány, realizační dokumentace), realizace sadových úprav, údržba, poradenství

Projekční činnost (dendrologické průzkumy, náhradní výsadby, osazovací plány, realizační dokumentace), realizace sadových úprav, údržba, poradenství Předpis ke správné údržbě díla po předání PÉČE O TRÁVNÍKY Trávníky založené výsevem vyžadují zejména v prvním roce po založení zvýšenou péči. V tomto období je nutné zapěstovat trávník tak, aby vytvořil

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

Příznivé teploty pro vaše plasty

Příznivé teploty pro vaše plasty Příznivé teploty pro vaše plasty Řešení technického ohřevu ve výrobě www.voetsch-ovens.com 1 Spolehlivé procesy technického ohřevu ve výrobě plastových výrobků Ve výrobě plastových výrobků jsou téměř vždy

Více

I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0

I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0 METPRODEST 80-5000 I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0 Vakuový destilační systém je koncipován pro úpravu až 20.000 m 3 odpadní vody za rok. Vakuová destilační jednotka je standardně vybavena samozavlažovacím

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000

SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000 SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000 Instalace podlahového topení: Nainstalujte skříňku rozdělovače 6, viz.obrázek, a rozdělovač 5 -ideální je střed domu Propojte potrubím rozdělovač se zdrojem tepla

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

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:

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem MRAZÍCÍ BOXY PROJEKTU CEITEC IV. ČÁST 1. vyhotovené podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 1. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v platném znění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 968 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

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

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Decentrální větrání bytových a rodinných domů

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

Více

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 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

Více

Provoz a poruchy topných kabelů

Provoz a poruchy topných kabelů Stránka 1 Provoz a poruchy topných kabelů Datum: 31.3.2008 Autor: Jiří Koreš Zdroj: Elektroinstalatér 1/2008 Článek nemá za úkol unavovat teoretickými úvahami a předpisy, ale nabízí pohled na topné kabely

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Bytový dům "C" Olomouc - Povel, Jeremiášova ul. bytový

Více

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 RAY Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku Řada závěsných elektrokotlů RAY

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

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.

Více