1/82 Navrhování a bilancování tepelných čerpadel
|
|
- Miloslav Pavlík
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 1/82 Navrhování a bilancování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování roční opný fakor TČ sezónní opný fakor sousav
2 Tepelné čerpadlo 2/82 Q k odběrová srana Q k P el Q v P el COP Q P k el Q v Q k P el zdrojová srana Q v Q k 1 1 COP Q v
3 Paramery epelného čerpadla 3/82 opný výkon Q k [kw] výkon odebíraný z kondenzáoru opný fakor COP [-] při jasně definovaných podmínkách v1 a k2 elekrický příkon P el [kw] výkon zdroje NPT Q v [kw] výkon přiváděný do výparníku
4 Provozní režimy epelných čerpadel 4/82
5 Provozní režimy epelných čerpadel 5/82 monovalenní provoz epelné čerpadlo je jediným vyápěcím zařízením nízkoeploní vyápění do eploy oopné vody 55 C paralelně bivalenní provoz pod eploou bivalence se připíná další zdroj, epelné čerpadlo pracuje i pod bodem bivalence. Nízkoeploní oopná sousava (velkoplošná oopná ělesa, podlahové vyápění) s eploou do 55 C
6 Provozní režimy epelných čerpadel 6/82 alernaivně bivalenní provoz při poklesu pod sanovenou eplou bivalence a vyápění zajišťuje jiný zdroj. Vhodné pro oopné sousavy s eploou oopné vody do 90 C čásečně paralelně bivalenní provoz pod eploou bivalence (od výkonu) se připíná další zdroj epla, a dále při nedosažení pořebné výsupní eploy oopné vody se čerpadlo vypíná.
7 Provozní režimy epelných čerpadel 7/82 monoenergeický provoz např. bivalenní provoz elekricky poháněného TČ s elekrokolem (časo inegrovaný do kompakního zařízení) eploy bivalence podle výkonu (dimenzování) podle eploy oopné vody výkon TČ je dosaečný oopné plochy navrženy na vysoké eploy, kerých TČ nedosáhne, zvlášě v exrémních zimních podmínkách
8 Teploa přívodní vody [ C] Bivalence podle eploy 8/ /70 C 75/55 C 60/45 C 55/40 C 45/35 C 35/30 C Venkovní eploa [ C]
9 Navrhování epelných čerpadel 9/82 návrh ypu epelného čerpadla dosupný zdroj NPT návrh opného = kondenzačního výkonu Q k (pro vyápění) epelná zráa objeku výkon pro přípravu eplé vody návrhová eploa oopné vody: eploní spád návrhová eploa zdroje NPT
10 Teploa bivalence podle výkonu 10/82 hea oupu Q k [kw], hea load Q l [kw] epelné čerpadlo země-voda eploa bivalence oupu emperaure 35 C oupu emperaure 50 C hea load ambien emperaure e [ C]
11 Teploa bivalence podle výkonu 11/82 hea oupu Q k [kw], hea load Q l [kw] epelné čerpadlo vzduch-voda eploa bivalence oupu emperaure 35 C oupu emperaure 50 C hea load ambien emperaure e [ C]
12 Grafické určení eploy bivalence 12/82 rodinný dům epelná zráa 15 kw pro návrhovou eplou -15 C epelné čerpadlo WPL18 oopná sousava 50/40 C
13 Teploa bivalence podle výkonu 13/82 rodinný dům 15 kw při e,n -12 C, i,n = 20 C
14 Návrh výkonu pokryí pořeby epla 14/82 oudoor emperaure e [ C] % 60% days 100% 75% 50% 25%
15 eplo dodané TČ / pořeba epla Návrh výkonu pokryí pořeby epla 15/82 1,0 0,9 a r 0,8 0,7 0,6 0,5 pro obyné budovy na základě pořeby epla na vyápění 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 výkon epelného čerpadla a / návrhová epelná zráa
16 Navrhování epelných čerpadel 16/82 návrh zdroje epla (výkon nezávislý na venkovních podmínkách) 50 % epelné zráy objeku - pokryí 85 % pořeby epla 60 % epelné zráy objeku - pokryí 93 % pořeby epla 70 % epelné zráy objeku - pokryí 97 % pořeby epla voda-voda
17 Navrhování epelných čerpadel 17/82 návrh zdroje epla (výkon závislý na venkovních podmínkách) 50 % epelné zráy objeku - pokryí 75 % pořeby epla 60 % epelné zráy objeku - pokryí 85 % pořeby epla 70 % epelné zráy objeku - pokryí 92 % pořeby epla vzduch-voda
18 Navrhování epelných čerpadel 18/82 monovalenní (100 %) x bivalenní provoz (např. 70 %) monovalenní provoz země-voda: pro pokryí pořeby epla o 3 % vyšší (97 % na 100 %) je nuné: zvýši výkon TČ na cca 140 % příp. zvýši ve sejném poměru zdroj NPT na 140 % (hloubka vrů) monovalenní provoz vzduch-voda vysoké výkony v lením období, výměník v zásobníku TV nepředá výkon monovalenní řešení je ekonomicky méně efekivní zvýšení invesice není vyváženo malým navýšením úspory energie
19 Regulace výkonu 19/82 běžná epelná čerpadla sar-sop režim cyklování = snížení živonosi kompresoru zamezení cyklování poddimenzování akumulace epla návrh akumuláoru pro minimální dobu chodu epelného čerpadla epelná čerpadla s regulací výkonu inverer - frekvenční měnič digial scroll vliv na úsporu: řádově procena (!)
20 20/82 Efekivia provozu roční opný fakor epelného čerpadla SCOP výpočení posup pro SCOP účinnos a šíkování epelných čerpadel
21 Sezónní opný fakor 21/82 příprava eplé vody vyápění SPF Q vy,v COP COP Q E TČ TČ SPF Q E vy, v celk E TC E pom E dod QE el,celk
22 Tepelná čerpadla - požadavky 22/82 značka kvaliy EHPA minimální COP při zkoušce podle EN v uznané laboraoři země-voda B0/W35 COP > 4.3 voda-voda W10/W35 COP > 5.1 vzduch-voda A2/W35 COP > 3.1 deklarace hladiny akusického výkonu dokumenace: projekční, servisní a provozní manuály v mísním jazyce servisní síť, reakce na sížnos do 24 h 2 roky záruka, náhradní díly 10 le na skladě
23 Opimální opný fakor 23/82 úspora energie není přímo úměrná opnému fakoru! Q u Q TC E TC Q TC Q TC COP Q TC 1 1 COP úspora energie narůsá pomalu (hyperbola) 2násobný opný fakor 2násobná úspora = 1,25násobná úspora zvyšování opného fakoru nad 3,0 nemá velký přínos v úspoře nezáleží zda země-voda nebo vzduch-voda čím horší výchozí opný fakor, ím věší dopad má jeho zvýšení analogie se zaeplením domu zásadní pro úsporu je spolehlivé epelné čerpadlo
24 Reálný (průměrný) opný fakor 24/82 údaj výrobce pro výrobek x reálný roční opný fakor sysému opný fakor se mění v závislosi na podmínkách proměnlivá eploa NZT (vzduch, povrchová voda) přibližně konsanní eploa NZT (sudniční voda, země) proměnlivá eploa oopné vody (ekviermní regulace) příkon čerpadel pro dopravu eplonosných láek příprava eplé vody ohřev na 55 C, významně sníží celoroční opný fakor, zvlášě u objeků s nízkoeploním vyápěním (NED) bivalenní zdroj epla (elekrická vložka), zráy akumuláoru
25 Reálný (průměrný) opný fakor 25/82 průměrný opný fakor: 2,5 až 3,0 voda-voda (neuvedena) až 3,5 (minimum insalací)
26 Minimální opný fakor TČ 26/82 minimální roční opný fakor SCOP epelného čerpadla pro nahrazení primárního paliva epelné zařízení: přeměna primárního paliva s účinnosí h k (např. plynový koel) Q p1 Q h d k epelné čerpadlo: přeměna primárního paliva na elekrickou energii s účinnosí h e přeměna elekrické energie (mechanická práce) na eplo z epelného čerpadla (využií obnovielné čási z prosředí) s opným fakorem SCOP Q P Q e d p2 he SCOP 1 h e
27 Minimální opný fakor TČ 27/82 minimální opný fakor epelného čerpadla pro nahrazení primárního paliva (včeně zrá akumulace) Q Q p2 p1 h SCOP k h e plynový koel h k = 0.76 (provozní účinnos dle TNI ), účinnos elekrárny (0.35) + zráy v rozvodech h e = 0.30 minimální sezónní opný fakor SCOP > 2,5 plynový kondenzační koel h k = 0.93 (provozní účinnos dle TNI ), účinnos produkce el. energie h e = 0.30 minimální sezónní opný fakor SCOP > 3.1 uspoří epelná čerpadla primární energii? jsou obnovielnými zdroji epla? není lepší spalova fosilní paliva a produkova přímo eplo?
28 Roční opný fakor epelného čerpadla? 28/82 zjednodušeně podle TNI definuje průměrné účinnosi zdrojů a echnických sysémů pro hodnocení energeické náročnosi budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. pomocný dokumen, nezávazný sanovení ročního provozního SCOP z hodnoy jmenovié při A2/W35 B0/W35 W10/W35 pro vyápění SCOP H,rok = f H,COP * COP N pro přípravu eplé vody SCOP W,rok = f W,COP * COP N na základě skuečné předpokládané eploní úrovně
29 Činiele pro sanovení ročního COP 29/82 Návrhová výsupní eploa oopné vody [ C] Vzduch-voda Země-voda Voda-voda f H,COP (-) 35 1,02 1,07 1, ,93 0,94 0, ,83 0,81 0,76 Požadovaná eploa eplé vody [ C] Vzduch-voda Země-voda Voda-voda f W,COP (-) 40 0,94 0,86 0, ,77 0,66 0, ,60 0,45 0,42
30 Sandardní sezónní opný fakor SCOP 30/82 podrobný výpoče v souladu s ČSN EN sezónní opný fakor (samoného) epelného čerpadla SCOP výpoče pro sezónu na základě podrobných údajů ze zkoušky EN pro dosaečný poče kombinací v1 / k2 pro sandardní klimaické podmínky (čenos venkovních eplo) pro sandardní odběr epla ve sandardní oopné sousavě (na základě definované epelné zráy) podklad pro šíkování epelných čerpadel podle směrnice o Ecodesignu
31 Sezónní účinnos zdrojů epla 31/82 pro zdroje epla na vyápění sezónní energeická účinnos zdroje pro vyápění h s kole, epelná čerpadla srovnání z pohledu primární energie pro epelná čerpadla je sezónní energeická účinnos definována jako h s SCOP PEF PEF fakor primární energie pro elekřinu PEF = 2.5
32 Požadavek na účinnos (EC 813/2013) 32/82 minimání sezónní energeická účinnos zdroje pro vyápění h s od h s 100 % (vysokoeploní sousavy nad 35 C) h s 115 % (nízkoeploní sousavy do 35 C) od h s 110 % (vysokoeploní sousavy nad 35 C) h s 125 % (nízkoeploní sousavy do 35 C)
33 Šíky pro TČ od /82
34 Šíky pro TČ od /82
35 Význam SCOP 35/82 SCOP a účinnos h s je vzažena pouze k epelnému čerpadlu za sandardních podmínek (klima, odběr, oopná sousava) slouží pro porovnání epelných čerpadel v režimu celoročního provozu umožňuje vybra epelné čerpadlo přímo podle návrhového výkonu epelné čerpadlo insalované v konkréním mísě (klima) do konkréní budovy (odběr epla) s konkréní oopnou sousavou (eploní úroveň odběru) a konkréním provedeným nízkopoenciálním zdrojem epla (eploní úroveň zdroje) bude vykazova jiný SCOP
36 36/82 Bilancování provozu epelných čerpadel sezónní opný fakor SPF sousavy s TČ bilancování inervalová meoda vliv provozních podmínek v dané insalaci
37 Sezónní opný fakor sysému 37/82 příprava eplé vody vyápění SPF Q vy,v SPF Q E vy, v celk E TC E pom E dod QE el,celk
38 Požadavek na SPF 38/82 EU směrnice 2009/28/EC o podpoře využií energie z obnovielných zdrojů sousavu s epelným čerpadlem lze považova za OZE pokud SPF 1 1,15 h e průměr EU h e = 40 % SPF > 2,875 ČR: h e = 30 % 1) SPF > 3,83 nařízení EU h e = 45.5 % SPF > 2,5 (2013/114/EC) 1) Czech Republic Energy Efficiency Repor, ABB repor, January, 2011
39 ČSN EN příloha C (informaivní) 39/82
40 Sudie Fraunhofer ISE 40/82 měření na reálných insalacích, vyhodnocení SPF rodinné domy různé sáří, poměr vyápění / eplá voda, klimaické oblasi, roky hps://wp-monior.ise.fraunhofer.de Typ budov Poče insalací Realizace HP in Exising Buildings sávající HP Efficiency novosavby HP Monior novosavby
41 TČ vzduch-voda 41/82
42 TČ země-voda 42/82
43 Bilancování provozu TČ 43/82 účel bilancování provozní opný fakor samoného epelného čerpadla SCOP sezónní opný fakor sousavy s epelným čerpadlem SPF skuečná spořeba el. energie epelným čerpadlem skuečná spořeba energie dodakovým zdrojem epla jednoduchý výpočový posup jednoduchý výpoče s použiím abulkového procesoru (Excel) sandardizované klimaické paramery (křivka rvání eplo pro danou lokaliu, hisogram eplo)
44 Bilancování provozu TČ 44/82 nelze použí měsíční meodu (!) průměrné měsíční eploy zřídka pod eploou bivalence Praha České Budějovice Hradec Králové Brno I -1,5-2 -2,1-2 II 0-0,9-1 -0,6 III 3,2 3 2,7 3,7 IV 8,8 7,4 7,4 8,7 V 13,6 12,7 12,8 14,1 VI 17,3 15,7 15,6 16,9 VII 19,2 17,5 17,4 18,8 VIII 18,6 16,6 16,8 17,8 IX 14,9 12,9 13,5 14 X 9,4 7,7 8,3 8,7 XI 3,2 2,8 3,1 3,6 XII -0,2-0,4-0,4-0,2 Q [kw] e [ C]
45 Je pořeba použí deailní výpoče 45/82 různý výkon epelného čerpadla v různých obdobích roku zima nedosaečný výkon podzim přebyečný výkon
46 Je pořeba použí deailní výpoče 46/82 různý COP epelného čerpadla v různých obdobích roku zima nízký COP podzim vysoký COP
47 Výpočová meoda 47/82 meoda eploních inervalů, inervalová meoda, (bin mehod) normalizovaná v ČSN EN , velice deailní použií hisogramu venkovních eplo pro oopnou sezónu nebo pro celý rok rozlišení inervalů 1 K každý eploní inerval je charakerizován: horní eploou dolní eploou venkovního vzduchu sřední eploou vzduchu j rváním (hodiny) j
48 Výpočová meoda 48/82 TNI zjednodušení inervalová meoda využií čenosi eplo pro oopné období, celý rok, jednolivé měsíce, údaje v souladu s TNI nejčasější aplikace: prioria přípravy TV, epelná čerpadla bilancována v provozu na plný výkon v kombinaci se zásobníkem nezohledňuje blokaci ve vysokém arifu přehledná meoda 15 sran vyjasnění podsay meody jiné (přirozené) značení veličin
49 Roční eploní hisogram pro Prahu 49/82 oopná sezóna léo
50 Roční eploní hisogram pro Prahu 50/ h
51 Roční eploní hisogram pro Prahu 51/82
52 Měsíční eploní hisogramy 52/ leden červenec
53 Energeická bilance 53/82 pro každý eploní inerval se sanoví (pro sřední eplou e,j ) pořeba epla budovy podmínky provozu epelného čerpadla ( v1, k2 ) výkon a COP epelného čerpadla dosupná energie Q TC,dis z TČ energie dodaná Q TC,dod z TČ pro kryí pořeby epla budovy pořeba elekřiny E TC pro TČ pořeba dodakového epla Q ZZ ze záložního zdroje (elekřina E ZZ ) provozní doba TC epelného čerpadla pořeba pomocné elekřiny E pom (čerpadla)
54 Pořeba epla 54/82 pořeba epla na vyápění rozdělení do inervalů zjednodušená meoda založená na hodinosupních DH j v eploním inervalu předpoklad: celková pořeba epla na vyápění Q VYT ~ DH v daném období Q VYT, j Q VYT DH DH j Q VYT i j e, j DH j j Q VYT f VYT
55 Pořeba epla 55/82 pořeba epla na přípravu TV rozdělení do inervalů na základě rvání inervalů - poču hodin H j v inervalu celková pořeba epla na TV Q TV ~ H v roce (= 8760 h) Q TV, j Q TV H H j Q TV j H j H j Q TV f TV
56 Rozpoče pořeby epla do inervalů 56/82
57 Paramery epelného čerpadla 57/82 opný výkon Q k [kw] výkon odebíraný z kondenzáoru opný fakor COP [-] při jasně definovaných podmínkách v1 a k2 elekrický příkon P el [kw]
58 58/82 Paramery epelného čerpadla charakerisiky výkon Q TČ = f ( v1, k2 ) opný fakor COP = f ( v1, k2 ) využií lineárních nebo kvadraických inerpolací a exrapolací charakerisik (bodů) pro jiné provozní podmínky k v k v k v TČ F E D C B A Q k v k v k v f e d c b a COP
59 Teploa NPT zdroje 59/82 eploa zdroje NPT = eploa na vsupu do výparníku v1 vzduch-voda: v1 = e voda-voda: v1 = 10 C země-voda. v1 = f ( e ) EN : v v1 [ C] C; 1 1 max 0 C; min(0,15 e 1,5 4,5 2 C) e [ C]
60 Teploa zdroje NPT (země) 60/82 měření na vru FS, ČVUT v Praze venkovní výparník Říjen Lisopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Kvěen zdroj: R. Krainer
61 Teploa zdroje NPT (země) 61/82 aproximace sřední hodnoy zdroj: R. Krainer
62 Oopná sousava eploa vody 62/82 eploa oopné vody = f ( e ) ekviermní eploa přívodní oopné vody w1 k2 = w1 +D w návrhový eploní spád oopné vody w1,n / w2,n výpočová venkovní eploa e,n výpočová vniřní eploa i,n = průměrná vniřní eploa i výpoče eploy oopné vody z rovnice pro výkon oopného ělesa Q Q z z, N D D N n Q Q z i z, N i, N e e, N m m N
63 63/82 Ekviermní eploa oopné vody N e N i e i N N w N w w w Q Q,, 2, 1, 2 1 N w N w N w w c Q c Q 2, 1, 2 1 m N m N e N i e i N w N w w w,, 2, 1, 2 1
64 64/82 Ekviermní eploa oopné vody N e N i e i n N i N w N w i w w n N N z z Q Q,,, 2, 1, 2 1, 2 2 D D n N e N i e i N i N w N w i w w 1,,, 2, 1, n N e N i e i N i N w N w i w w 1,,, 2, 1, n... eploní exponen n = 1,3 oopná ělesa n = 1,1 podlahové vyápění
65 Ekviermní eploa oopné vody 65/82 60 eploa oopné vody [ C] eploa přívodní vody w1 eploa vrané vody w2 +13 C konec oopného období venkovní eploa e [ C]
66 Výpočové vzahy pro inervaly 66/82 energie dosupná z TČ [kwh] Q TC, dis,j TC,j j energie dodaná z TČ pro kryí pořeby [kwh] Q TC, dod,j min( QTC,dis ; QVYT,TV ) j pořeba elekřiny pro TČ [kwh] E TC,j Q TC,dod,j COP j energie dodaná záložním zdrojem pořeba elekrokole [kwh] E ZZ, j Q VYT,TV,j Q TC,dod,j
67 Výpočové vzahy pro inervaly 67/82 doba chodu TČ TC,j Q TC,dod,j TC,j pořeba pomocné energie (čerpadla, venily, regulace, ad.) E pom, j P pom TC,j
68 Celoroční hodnoy 68/82 dodaná energie z TČ Q TC,dod j Q TC, dod, j pořeba elekřiny pro TČ E TC j E TC, j pořeba elekřiny pro záložní zdroj E ZZ j E ZZ, j pořeba pomocné elekřiny E pom j E pom, j doba chodu TČ TC TC,j j
69 Celoroční hodnoy 69/82 sezónní opný fakor SPF E Q TC TC,dod E ZZ Q ZZ E pom
70 Kombinace vyápění a přípravy TV 70/82 prioria přípravy eplé vody - výpoče nejdřív pro přípravu eplé vody pořeba epla Q TV,j eplo dodané z TČ v režimu eplé vody Q TC,dod,TV,j k2 = TV +D TV výpoče doby chodu v režimu TV TC,dod,TV,j TC,TV,j Q TC,TV,j zbývající doba dosupná pro TČ v režimu vyápění TC,VYT, dis,j j TC,TV,j eplo dosupné (k dispozici) pro režim vyápění Q TC, VYT,dis,j TC,VYT,dis,j TC,VYT,j
71 Celoroční výsledky příklad 71/82 SPF HW = 2,60 SPF SH = 4,61 SPF = 4,17
72 Běžný dům 72/82 vyápění 160 m 2 epelná zráa 10 kw (-12 C) pořeba epla na vyápění kwh/rok (135 kwh/m 2.rok), TMY Praha oopná sousava 50/40 C 35/30 C eplá voda 4 osoby, 45 l/os.den, epelné zráy 15 % eploa eplé vody 55 C, eploa sudené vody 15 C pořeba epla na ohřev vody kwh/rok (14 % z celkové pořeby)
73 Běžný dům 73/ eplá voda vyápění kwh leden únor březen duben kvěen červen červenec srpen září říjen lisopad prosinec
74 Tepelné čerpadlo vzduch-voda 74/82 výkon 8,1 kw a COP = 3,4 při A2/W SPF /40 35/30 SPF TV SPF VYT SPF sys
75 Tepelné čerpadlo země-voda 75/82 výkon 9,9 kw a COP = 4,5 při B0/W SPF /40 35/30 SPF TV SPF VYT SPF sys
76 Běžný dům 76/82 požadavky na SPF lze splni velká pořeba epla na vyápění oproi přípravě eplé vody nízkoeploní oopná sousava vysoké pokryí pořeby epla epelným čerpadlem (snaha o monovalenní řešení) správně navržený nízkopoenciální zdroj epla běžná koncepce řešení epelných čerpadel
77 Pasivní dům 77/82 vyápění 160 m 2 epelná zráa 2,7 kw (-12 C) pořeba epla na vyápění kwh/rok (20 kwh/m 2.rok), TMY Praha oopná sousava 35/25 C eplá voda 4 osoby, 45 l/os.den, epelné zráy 15 % eploa eplé vody 55 C, eploa sudené vody 15 C pořeba epla na ohřev vody kwh/rok (52 % z celkové pořeby)
78 Pasivní dům 78/ eplá voda vyápění kwh leden únor březen duben kvěen červen červenec srpen září říjen lisopad prosinec
79 Tepelné čerpadlo vzduch-voda 79/82 výkon 6,7 kw a COP = 3,2 při A2/W , ,0 kwh 300 doplňkový zdroj pomocná energie příprava TV 2,5 SPF 200 vyápění 2,0 SPF 100 SPF VYT = 2,94 1,5 0 SPF TV = 2,40 1,0 leden únor březen duben kvěen červen SPF = 2,63 červenec srpen září říjen lisopad prosinec
80 Tepelné čerpadlo země-voda 80/82 výkon 5,8 kw a COP = 4,3 při B0/W , doplňkový zdroj pomocná energie příprava TV vyápění SPF 3,0 2,5 kwh SPF 200 2,0 100 SPF VYT = 4,15 1,5 0 SPF TV = 2,12 1,0 leden únor březen duben kvěen červen SPF = 2,76 červenec srpen září říjen lisopad prosinec
81 Pasivní dům 81/82 požadavky na SPF nelze splni i přes nízkoeploní oopnou sousavu monovalenní řešení správně navržený nízkopoenciální zdroj epla avšak při běžné koncepci řešení epelných čerpadel velké pořebě epla na přípravu eplé vody oproi vyápění kvůli vysoké eploě plynový koel + solární sousava = o 20 až 30 % nižší pořeba primární energie
82 Kudy dál v pasivních domech? 82/82 snížení požadavku eploy eplé vody na 45 C snížení epelného komforu hygienické požadavky koncepce epelných čerpadel pro efekivnější ohřev vody epelná čerpadla s dochlazovačem chladiva pro předehřev sudené vody kaskádový ohřev eplé vody, dva zásobníky v sérii, sraifikovaný ohřev
1/91 Navrhování a bilancování tepelných čerpadel
1/91 Navrhování a bilancování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování roční opný fakor TČ sezónní opný fakor sousav Tepelné čerpadlo 2/91 Q k odběrová srana Q k P el Q
1/77 Navrhování tepelných čerpadel
1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]
Cvičení 5 Bilancování provozu tepelných čerpadel
Cvičení 5 Bilancování provozu epelných čerpadel Příklad 1 Poměrná úspora elekrické energie Dům o pořebě epla 10 MWh/rok e vyápěn elekrickými přímoopy. Sanove úsporu elekrické energie při nasazení epelného
Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39
Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie
Technické normalizační informace TNI 73 0302 (revize 2014) solární soustavy TNI 73 0351 (nová 2014) tepelná čerpadla
Technické normalizační informace TNI 73 0302 (revize 2014) solární soustavy TNI 73 0351 (nová 2014) tepelná čerpadla Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vyápěnía využiíobnovielných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergeickou a pasivní výsavbu Zdroje epelné energie Invesice do Vaší budoucnosi Projek
Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze
Technické systémy pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DŮM - VYTÁPĚNÍ snížení potřeby tepla na vytápění na minimum
TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY 2) Typ: IVAR.2.0 8HP IVAR HPIN IVAR HPIN IVAR.2.
1) Výrobek: KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY 2) Typ: IVAR.2.0 8HP IVAR.2.0 10HPIN IVAR.2.0 12HPIN IVAR.2.0 12HPIN ELEC 3) Charakerisika použií: předsavuje převrané a designové řešení klimaizací provedení
Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého
Projekční podklady Vybrané technické parametry
Projekční podklady Vybrané echnické paramery Projekční podklady Vydání 07/2005 Horkovodní kole Logano S825M a S825M LN a plynové kondenzační kole Logano plus SB825M a SB825M LN Teplo je náš živel Obsah
Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze
Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DOMY termín nemá oporu v legislativě dobrovolný systém různá
TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY 2) Typ: IVAR.2.0 8HP IVAR HPIN IVAR HPIN IVAR.2.
1) Výrobek: KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY 2) Typ: IVAR.2.0 8HP IVAR.2.0 10HPIN IVAR.2.0 12HPIN IVAR.2.0 12HPIN ELEC 3) Charakerisika použií: předsavuje převrané a designové řešení klimaizací provedení
1/66 Základy tepelných čerpadel
1/66 Základy epelných čerpadel princip přečerpávání epla základní oběhy hlavní součási epelných čerpadel 2/66 Tepelná čerpadla zařízení, kerá umožňují: cíleně čerpa epelnou energii z prosředí A o nízké
1/65 Základy tepelných čerpadel
1/65 Základy epelných čerpadel princip přečerpávání epla základní oběhy hlavní součási epelných čerpadel Tepelná čerpadla 2/65 zařízení, kerá umožňují: cíleně čerpa epelnou energii z prosředí A o nízké
Zdroje tepla pro vytápění
UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV Zdroje tepla pro vytápění Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, FS ČVUT v Praze Stavíme rodinný pasivní dům, 24.1.2014,
213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,
213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5
Energetický audit. Energetický audit
ČVUT v Praze Fakula savební Kaedra echnických zařízení budov Energeický audi VYHLÁŠ ÁŠKA č.. 213/2001 Sb. Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávaj vají podrobnosi náležiosí
ANALÝZA SPOTŘEBY ENERGIE VÍCEZÓNOVÝCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ
Simulace budov a echniky prosředí 21 6. konference IBPSA-CZ Praha, 8. a 9. 11. 21 ANALÝZA SPOTŘBY NRGI VÍCZÓNOVÝCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal Úsav echniky prosředí, Fakula srojní, České vysoké
Zjednodušená měsíční bilance tepelné soustavy s tepelným čerpadlem BilanceTC 2017/v2
Zjednodušená měsíční bilance tepelné soustavy s tepelným čerpadlem BilanceTC 2017/v2 Tomáš Matuška Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
Technický list. Trubky z polypropylenu EKOPLASTIK PPR PN10 EKOPLASTIK PPR PN16 EKOPLASTIK EVO EKOPLASTIK PPR PN20 EKOPLASTIK FIBER BASALT CLIMA
Technický lis Trubky z polypropylenu PPR PN10 Ø 20-125 mm PPR PN16 Ø 16-125 mm PPR PN20 Ø 16-125 mm EVO Ø 16-125 mm STABI PLUS Ø 16-110 mm FIBER BASALT PLUS Ø 20-125 mm FIBER BASALT CLIMA Ø 20-125 mm max.
Zdroje energie pro úsporné budovy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze
Zdroje energie pro úsporné budovy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY nízkoenergetické nízká potřeba energie
Zadavatel MSSS Vejprty, S. K. Neumanna 842, Vejprty
Energeický audi. 13487 1. Úvodní čás 1.1 Idenifikační údaje Zadavael Obchodní jméno: MSSS Vejpry, S. K. Neumanna 842, 431 91 Vejpry Sauární zásupce: Mgr. Per Husák, řediel Idenifikační číslo: 46789863
Výroba a užití elektrické energie
Výroba a užií elekrické energie Tepelné elekrárny Příklad 1 Vypočíeje epelnou bilanci a dílčí účinnosi epelné elekrárny s kondenzační urbínou dle schémau naznačeného na obr. 1. Sesave Sankeyův diagram
Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze
Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze Volně dostupné zdroje tepla sluneční energie základ v podstatě veškerého přírodního
KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ
KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ Tomáš Matuška a kol. Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Aquatherm 2018 1 34 KOMBINACE FVSYSTÉMU
KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)
KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU) Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek, Jan Sedlář, Yauheni Kachalouski Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních
( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.
21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC
El. Administrativní budova Otín 286, Jindřichův Hradec. Zadavatel posudku: Pro Invest s.r.o. Kettnerova 2048/28, Praha 5 IČ:
Zadavael posudku: Pro Inves s.r.o. Kenerova 48/8, 155 Praha 5 IČ: 6559 Zpracovael posudku: Energy Consuling Service, s.r.o. Žižkova ř. 39/1, 37 1 České Budějovice IČ, DIČ: 8 6 868, CZ86868 Energeický specialisa:
Ekopoint s.r.o. 01/2011
PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU OBECNÍ ÚŘAD ŘEPÍN HLAVNÍ 8, ŘEPÍN Ekopoin s.r.o. /2 EKO POINT, s.r.o. www.ekopoin.cz info@ekopoin.cz Obsah:. Idenifikační údaje... 4.. Zadavael energeického audiu...
Složkový model spotřeby tepelné energie v síti centralizovaného zásobování teplem
Složkový model spořeby epelné energie v síi cenralizovaného zásobování eplem Jaroslav Šípal V souvislosi s rosoucí spořebou energie a úbykem fosilních paliv je v současné době věnována velká pozornos zvyšování
Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím
4. Střední radiační teplota; poměr osálání,
Sálavé a průmyslové vyápění (60). Sřední radiační eploa; poměr osálání, operaivní a výsledná eploa.. 08 a.. 08 Ing. Jindřich Boháč TEPLOTY Sřední radiační eploa - r Sálavé vyápění = PŘEVÁŽNĚ sálavé vyápění
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Strojírenský zkušební ústav, s.p. Energetické štítkování tepelných čerpadel sezónní topný faktor SCOP Ing. Antonín Kolbábek Zkušební technik Zkušebna tepelných a ekologických zařízení ( kolbabek@szutest.cz,
ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS
ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu
Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
Speciální aplikace FV systémů Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Fotovoltaický ohřev vody (a jeho porovnání s fototermickým...) CÍL
Výpočty teplotní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích
Výpočy eploní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích Úvod Při provozu polovodičového měniče vzniká na výkonových řídicích prvcích zráový výkon. volňuje se ve ormě epla, keré se musí odvés z
5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav
5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických
Uživatelský manuál. Řídicí jednotky Micrologic 2.0 a 5.0 Jističe nízkého napětí
Uživaelský manuál Řídicí jednoky Micrologic.0 a 5.0 Jisiče nízkého napěí Řídicí jednoky Micrologic.0 a 5.0 Popis řídicí jednoky Idenifikace řídicí jednoky Přehled funkcí 4 Nasavení řídicí jednoky 6 Nasavení
Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA
Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Roman Vavřička. Teplá voda vs. Vytápění
Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody Roman Vavřička 1/15 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Teplá voda vs. Vytápění PŘÍKLAD: Rodinný dům 4 osoby VYTÁPĚNÍ Celková tepelná ztráta
KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012
KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012 Příklady realizovaných termických systémů a jejich monitoringu Stanislav Němec Důvody monitoringu a vyhodnocování Optimalizace chodu samotné solární soustavy Zjištění
Úloha V.E... Vypař se!
Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee
TEPELNÁ ČERPADLA. Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze
TEPELNÁ ČERPADLA Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Základy tepelných čerpadel 1 Venkovní (primární) okruh 2 Výstup z výparníku 3 Vstup do kondenzátoru 4 Vnitřní (sekundární
Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly
Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních
2.2.2 Měrná tepelná kapacita
.. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro
VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA
VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA ForArch 2015 Ing. Jan Sedlář, Univerzitní Centrum Energeticky Efektivních Budov České Vysoké Učení Technické v Praze OBSAH Motivace k vývoji tepelných čerpadel pokročilejších
Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1
Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1
TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda
TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda Špičková německá tepelná čerpadla s japonskou inverterovou technologií DAIKIN Vyráběné v ČR, DE a BEL Není nutná akumulace 40 let zkušeností, skvělé technické parametry
X 3U U U. Skutečné hodnoty zkratových parametrů v pojmenovaných veličinách pak jsou: Průběh zkratového proudu: SKS =
11. Výpoče poměrů při zkraeh ve vlasní spořebě elekrárny Zkra má v obvodeh shémau smysl pouze v čáseh provozovanýh s účinně uzemněným sředem zdroje, čili mimo alernáor, vyvedení výkonu a přilehlá vinuí
ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice
Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa
Možnosti řešení solárních tepelných soustav
1/25 Možnosti řešení solárních tepelných soustav Jiří Kalina Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Regulus, s.r.o. 2/25 Kde je lze využít sluneční energii? příprava teplé vody příprava
Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově
Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi
Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco
Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní
Parametry ENS a ES energetické ukazatele (indikátory).
MMEE cv.3 Cíl: Procvičení výpoču paramerů energeických sousav (ENS) a elekroenergeických sousav - elekrizačních sousava (ES) 1. Podle jakých paramerů lze porovnáva energeické sousavy? 2. Proč je nuné používa
Alternativní zdroje v bytových domech
WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Alternativní zdroje v bytových domech Ing. Václav Helebrant Základní okruhy - Podmínky provozu pro tepelné čerpadlo - Dimenzování potrubí - Dimenzování
Studie proveditelnosti (Osnova)
Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele
STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ
STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ Saické a dnamické vlasnosi paří k základním vlasnosem regulovaných sousav, měřicích přísrojů, měřicích řeězců či jejich čásí. Zaímco saické vlasnosi se projevují
Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G
tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G 02. 2011 verze 1.21 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 25932161
Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně
Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně vypraoval Filip Kňažko akademický rok 2005/06 Z uvedených vstupních údajů vyplývá, že optimální řešení vytápění rodinného domku pomocí tepelného
HODNOCENÍ ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ V BUDOVÁCH
HODNOCENÍ ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ V BUDOVÁCH Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT 2018 Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor
Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti
Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených
Synchronizace tepelného čerpadla s fotovoltaikou. Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.
Synchronizace tepelného čerpadla s fotovoltaikou Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Motivace/východiska Zelená úsporám vs. výkupní ceny FV Výkupní ceny z FV 0,- Kč/kWh! Zelená úsporám vs. výkupní ceny
MCS 3500 Modulární stropní reproduktorový systém
Konferenční sysémy MCS 3 Modlární sropní reprodkorový sysém MCS 3 Modlární sropní reprodkorový sysém www.boschsecriy.cz Inovační řícívkový reprodkor Vynikající reprodkce řeči a hdby Žádné kompromisy mezi
Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti
Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBYDLÍ A BUDOVY udržitelné, ekologické,
Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny
Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Laboraorní práce č. 1: Pozorování epelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Tes k laboraorní
Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET
1/54 Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Hodnocení energetické náročnosti budov 2/54 potřeby
Požadavky tepelných čerpadel
Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979
ENERGETICKÝ AUDIT. listopad Dne:.
ENERGETICKÝ AUDIT zpracovaný dle zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií a vyhlášky MPO ČR č. 480/2012 Sb., kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu lisopad 2013 BUDOVA: VLASTNÍK:
Numerická integrace. b a. sin 100 t dt
Numerická inegrace Mirko Navara Cenrum srojového vnímání kaedra kyberneiky FEL ČVUT Karlovo náměsí, budova G, mísnos 14a hp://cmpfelkcvucz/~navara/nm 1 lisopadu 18 Úloha: Odhadnou b a f() d na základě
ceník tepelných čerpadel Vaillant Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.
ceník tepelných čerpadel Vaillant Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 1..01 Obsah Příklady hydraulických schémat zapojení tepelných čerpadel. Více v projekčních podkladech
1/68 Solární soustavy
1/68 Solární soustavy typy navrhování a bilancování hydraulická zapojení Fototermální přeměna 2/68 aktivní soustavy strojní hnací a rozvodné prvky (čerpadlo, ventilátor, potrubí,...)... solární soustavy
Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu.
Signalizace a měření Signálky V funkce echnické údaje Signálky V umožňují svěelnou signalizaci jevu. v souladu s normou: ČS E 60 947-5-1, ČS E 60 073 a IEC 100-4 (18327); jmenovié napěí n: 230 až 400 V
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování
Logatherm WPS C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013
55 C 35 C A A B C D E F G 47 11 12 11 11 10 11 db kw kw db 2015 811/2013 A A B C D E F G 2015 811/2013 Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie Následující údaje o výrobku vyhovují požadavkům
Solární systémy pro rodinné a bytové domy a další aplikace 1/38
Solární systémy pro rodinné a bytové domy a další aplikace 1/38 Kde lze využít sluneční energii příprava teplé vody příprava teplé vody a vytápění ohřev bazénové vody nízkoteplotní aplikace do 90 C centralizované
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Práce a výkon TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
STEJNOSMĚRNÝ ROUD ráce a výkon TENTO ROJEKT JE SOLUFINANCOVÁN EVROSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZOČTEM ČESKÉ REUBLIKY. ráce a výkon elekrického proudu rochází-li elekrický proud jakýmkoli spořebičem,
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
Protipožární obklad ocelových konstrukcí
Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs
Stýskala, L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. Vítězslav Stýskala TÉMA 6. Oddíl 1-2. Sylabus k tématu
Sýskala, 22 L e k c e z e l e k r o e c h n i k y Víězslav Sýskala TÉA 6 Oddíl 1-2 Sylabus k émau 1. Definice elekrického pohonu 2. Terminologie 3. Výkonové dohody 4. Vyjádření pohybové rovnice 5. Pracovní
296/2015 Sb. VYHLÁKA
296/2015 Sb. VYHLÁKA z dn 26. října 2015 o chnicko-konomických paramrch pro sanovní výkupních cn pro výrobu lkřiny a zlných bonusů na plo a o sanovní doby živonosi výrobn lkřiny a výrobn pla z obnovilných
Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110
Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup
Logafix WPL pro venkovní instalaci
Tepelná čerpadla Logafix WPL vzduch/voda pro venkovní instalaci a funkce Teplota na výstupu do soustavy max. 55 Čidlo venkovní teploty a čidlo zpátečky v rozsahu dodávky Opláštění optimálně řešené z hlediska
Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)
Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2904201411 Investor: paní Klára Černá RD Veltrusy email: klara.cerna@rebo-n.cz
2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)
..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu
1/61 Solární soustavy
1/61 Solární soustavy příprava teplé vody vytápění ohřev bazénové vody navrhování a bilancování hydraulická zapojení Aktivní solární soustavy 2/61 soustavy pro ohřev bazénové vody (do 35 C) soustavy pro
Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)
Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant
Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách
www.tzb-info.cz 3. 9. 2018 Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách Uvedený příspěvek je zaměřený na možnosti využití tepelných čerpadel
PRAKTIKA z FOTOVOLTAIKY
Vyšší odborná škola a Sřední průmyslová škola Varnsdorf PRAKTKA z FOTOVOTAKY ng. Per BANNERT Tao publikace vznikla v rámci projeku: Solární foovolaický sysém a Zelená energie v Českém Švýcarsku a jeho
ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE
ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Ing. Tomáš Mauška, Ph.D. Praha 2010 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Obsah 1. Solární epelné sousavy... 4 1.1. Sluneční energie... 4 1.1.1. Původ...
PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98
PRTO PRFA.../A Reguláor fancoilů pro jednolivé mísnosi Příklady aplikací 1/98 Obsah Sysém s elekroohřevem... Sysém s elekroohřevem a auomaickým řízením veniláoru... 9 Sysém s elekroohřevem a přímým chladičem...
Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů
Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,
Pasivní tvarovací obvody RC
Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :
Solární energie. Vzduchová solární soustava
Solární energie M.Kabrhel 1 Vzduchová solární soustava teplonosná látka vzduch, technicky nejjednodušší solární systémy pro ohřev větracího vzduchu, vysoušení,možné i temperování pohon ventilátorem nebo
Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena
Ploché výrobky válcované za epla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro váření za sudena ČSN EN 10149-1 Obecné echnické dodací podmínky Dodací podmínky pro ermomechanicky válcované Podle ČSN EN 10149-12-2013 ČSN
MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.
MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého
Teorie obnovy. Obnova
Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE PROJEKT ORC CYKLU PROJECT ORC CYCLE DIPLOMOVÁ
Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K
1. KAPITOLA TEPELNÉ VLASTNOSTI Tepelné vlasnosi maeriálů jsou charakerizovány pomocí epelných konsan jako měrné eplo, eploní a epelná vodivos, lineární a objemová rozažnos. U polymerních maeriálů má eploa
Systémy kovových trubek OBO
Sysémy kovových rubek OBO THINK CONNECTE. Efekivní práce s přesnými pancéřovými rubkami Skladba s neloupaným svarem Skladba s loupaným svarem Vyšší přesnos, jednodušší insalace Při výrobě běžných ocelových