Sorpční chlazení s využitím alternativních zdrojů energie



Podobné dokumenty
Technická data. Funkce. Aplikace. Chladicí výkon 23-11,630kW(6.6-3,307Rt)

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ABSORPČNÍHO CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI BUDOVY

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU PLYNU PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO GENERÁTOROVÁ SOUSTROJÍ SPALOVACÍ MOTORY

Obnovitelné zdroje energie

Tepelná čerpadla + solární soustavy = konkurence nebo spolupráce?

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

Global Brand Local Services

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

Referenční práce JOBI ENERGO - projekty REFERENČNÍ PRÁCE. JOBI ENERGO s.r.o. Projektové dokumentace investičních akcí. Strana 1

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS ProSun - alternative energy systems s.r.o.

Naše služby, které Vám rádi zajistíme a přizpůsobíme dle vašich požadavků: Zajištění financování projektů zefektivnění Vaší energetiky.

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

Solární tepelné kolektory a jejich integrace do střech. Bořivoj Šourek, Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Řešení Panasonic pro výrobu studené a teplé vody!

Kondenzační plynové kotle

Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda splitové provedení. Logatherm WPLS.2. Všestranné využití obnovitelné energie. Teplo je náš živel

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Kontejnerové kogenerační jednotky s vysokou účinností. Energie pro budoucnost Brno 11/9/2012

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

ABSORPČNÍ CHLAZENÍ JAKO ZDROJ CHLADU PRO KLIMATIZACI AUTOSALONU

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

Výrobní závod ve Výčapech. Výrobní závod v Hořovicích. Foto nahoře: Výrobní závod v Třebíči

Parametr, údaj. 2, Moravské Lieskové, Slovensko

Unikátní technická řešení IVT v České republice

Obnovitelné zdroje energie ve vztahu k výstavbě budov. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Kompaktní kompresorové chladiče

Inovace a efektivita jsou naším měřítkem Systémy pro průmyslová zařízení v tepelné technice

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

Centrum tepelných čerpadel, s.r.o. Lidická 181/ Ostrava-Vítkovice. Reference rodinné domy 2013

Termodynamické panely = úspora energie

TEDOM MICRO. Malá kogenerační jednotka

Zákazník/Země Předmět Rozsah dodávky Počet kusů/rozměr/hmotnost Základní materiál/ Tlak/Teplota/Normy Tepelný výměník reakčního tepla propylenu

VERA HE přirozeně flexibilní

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. Přehled sortimentu a ceník 2005

Optimalizace decentrálních chladivových klimatizačních systémů s využitím návrhových programů

Obsah. KVET _Mikrokogenerace. Technologie pro KVET. Vývoj pro zlepšení parametrů KVET. Využití KVET _ Mikrokogenerace

REFERENCE 2013 OSTATNÍ INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL. Energetické úspory objektu MŠ Bravinné

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

Prezentace společnosti VENTOS s.r.o.

KLIMATIZACE A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

Plynové kotle.

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Je vaše aplikace nestandardní? Teplota víc jak 180 C? Tlak nad 2,5 MPa nebo je medium agresivní na těsnění?

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

TEDOM MICRO. Malá tepelná elektrárna

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

Tepelná čerpadla NIBE a Dotační programy

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Domácí vodárna se spínacím automatem. Multi Eco-Pro. Typový list

Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně

ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

Type DID632. Homepage > VÝROBKY > Systémy voda-vzduch > Stropní indukční vyústě > Indukční jednotky do rastrového podhledu > Type DID 632

Spolupráce hybridního FVT kolektoru a tepelného čerpadla

LIST S ÚDAJI O PRODUKTU

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ S VYUŽITÍM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Město Příbram rekonstrukce kulturního domu

Komplexní řešení pro nízkoenergetické budovy. Ing. Petr Novotný

Přehled referenčních zakázek ENBRA, a.s. -Projekce

OBSAH SPOLEČNOST GENTEC ÚVOD NAŠE ŘEŠENÍ KOGENERACE GENTEC MOTORY A GENSETY ZEMNÍ PLYN BIOPLYN REFERENCE SLUŽBY O KOGENERACI

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin

Akumulační nádrže NAD, NADO, UKV AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500

HERCULES Condensing ERP. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV

Zdroje tepla pro vytápění

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba energetických strojů a zařízení

I. DOROSTENECKÁ LIGA SR 2014/15

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ S VYUŽITÍM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Zásobníky teplé vody Technický ceník Junkers Bosch 2018/4

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ČVUT v Praze Fakulta stavební,katedra technických zařízení budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

Rekuperační jednotky

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

Průmyslové chlazení. základní produktový katalog

Zásobníky teplé vody Technický ceník Junkers Bosch 2018/4

Type DID604. Homepage > VÝROBKY > Systémy voda-vzduch > Stropní indukční vyústě > Indukční jednotky do rastrového podhledu > Type DID 604

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

náročnosti energetické Průkaz budovy Karel Srdečný EkoWATT

Úvod: Co je to kogenerace?

Cooling and Heating Solutions. Galanz KOMPRESORY

Obnovitelné zdroje energie

Efektivní využití kogeneračních jednotek v sítích SMART HEATING AND COOLING NETWORKS

V čem je IVT AIR X nejlepší?

Transkript:

Radek Begeni radek@sokra.cz Úvod 2 1859 Ferdinad Carré, zařízení na výrobu ledu 1877 první komerční absorpční zařízení voda/čpavek na lodi Paraguay od těchto dob až do 30tých letech minulého století měla absorpční zařízení dominantní postavení v 70tých letech minulého století se obnovila a zvýšila poptávka po absorpčním chlazení z důvodu ekologických požadavků a narůstajícím cenám energií 1

Přehled sorpčních jednotek 3 Uzavřené systémy Sorpční chlazení Otevřené systémy Absorpční jednotky Adsorpční jednotky Desikační jednotky Napájecí médium: 70 až 180 C Napájecí médium: 60 až 95 C Napájecí médium: 50 až 140 C Zdroj chladu 4 Rekuperace tepla chladicí vody 2

Absorpční princip 5 Animace principu 6 3

Přehled absorpčních zařízení 7 Model: BZ Popis: dvoustupňová přímo-vytápěná jednotka Funkce: chlazení a vytápění (samostatně nebo současně) Primární energie: zemní plyn LTO Výkon: od 230 do 11630kW Účinnost: 1,4 Přehled absorpčních zařízení 8 Model: BS, BH, BE Popis: dvoustupňová nepřímo-vytápěná jednotka Tepelná energie: pára horká voda spaliny Funkce: chlazení Výkon: od 230 do 11630kW Účinnost: 1,2-1,41 4

Přehled absorpčních zařízení 9 Model: BDH, BDS, BDE Popis: jednostupňová nepřímo-vytápěná jednotka Funkce: chlazení Tepelná energie: teplá voda od 65 C Výkon: od 150 do 8900kW Účinnost: 0,7 až 0,89 pára od 0,01MPa spaliny od 230 C Přehled absorpčních zařízení 10 Model: BZDH, BZHE, BHE, BZE, BZH Popis: dvoustupňová kombinovaná jednotka Funkce: chlazení a vytápění (samostatně nebo současně) Tepelná energie: - zemní plyn + teplá voda - zemní plyn + spaliny a teplá voda Výkon: od 230 do 11630kW Účinnost: 1,4 5

Realizované projekty 11 Administrativní objekty -Krajský úřad Královehradeckého kraje -Administrativní centrum Vinice, Pardubice -RWE Transgas, a.s., Praha -TEDOM, Jablonec n. Nisou Chlazení výrobní technologie -OKK Koksovny -Momentive, a.s. Sokolov -Visteon-Autopal, s.r.o., závod Rychvald -Nestlé Slovensko, Prievidza (SK) -BRANO a.s., SBU Plastic Zubří -Pipelife Instaplast, Zápy -Panasonic Electric Works, Planá -Svoboda Press, s.r.o., Praha 10 -SI HECU, Levice (SK) Obchodní centra -Avion Shopping Park, Ostrava -TESCO Hypermarket, Jaroměř -MC Fontána, Teplice Hotely -Parkhotel Plzeň Školy -Západočeská univerzita v Plzni -Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT Multifunkční objekty - Nové Vítkovice, Ostrava Přehled instalací v ČR 12 MC Fontána Teplice TEDOM TESCO Jaroměř Momentive PipeLife Instaplast UCEEB (ČVUT) Panasonic RWE Transgas Svoboda Press AC Vinice Visteon Autopal OKD OKK Energocentrum Vítkovice Parkhotel Plzeň Západočeská univerzita Avion Shopping Park ZOO Ostrava Brano Zubří 6

Topná voda Chladicí voda Chladicí voda Topná voda 30.5.2014 Příklady instalací ACHJ 13 Adsorpční princip 14 Chladicí voda Chladicí voda Chlazená voda Chlazená voda 7

Přehled adsorpčních zařízení 15 Model: ecoo Popis: teplovodní jednotka Funkce: chlazení Tepelná energie: - teplá voda od 55 C do 95 C Výkon: od 5 do 96kW Účinnost: 0,45 až 0,6 Realizované projekty 16 Administrativní objekty -TEDOM, Hořovice -Chladicí výkon: 28kW -Topná voda: 90/70 C - 3ks zařízení ecoo Chlazení experimentální technologie -UCEEB, Buštěhrad -Chladicí výkon: 8kW -Topná voda: 90/80 C -1ks zařízení ACS15 8

Solární chlazení 17 Solární chlazení - reference 18 Velikost solárního pole: 114 m 2 Množství kolektorů: 45 kolektorů Typ kolektoru: CPT Chladicí výkon: 45 kw Typ absorpční jednotky: BCTDH70(45) Velikost solárního pole: 288 m 2 Množství kolektorů: 135 kolektorů Typ kolektoru: OPC15 Chladicí výkon: 168 kw Typ absorpční jednotky: BDH20X 9

Trigenerace 19 Trigenerace 20 Trigenerační systém s kogenerační jednotkou a kombinovanou absorpční jednotkou ZP Chlazená voda 7 C Účinnost 66% Spaliny od 350 C Kogenerační jednotka bez spalinového výměníku Chladicí voda motoru 90 C Topná voda 65 C Účinnost 46% Trigenerační systém s kogenerační jednotkou a teplovodní absorpční jednotkou ZP Výroba el. energie Účinnost 38% Chlazená voda 7 C Účinnost 75% Kogenerační jednotka se spalinovým výměníkem Chladicí voda motoru 95 C Výroba el. energie Účinnost 38% 10

Chladicí věže 21 Společnost SOKRA nabízí jako komplexní řešení pro odvod kondenzačního tepla ze sorpčních jednotek chladicí věže a adiabatické chladiče. Nabízíme věže s otevřeným i uzavřeným chladicím okruhem i hybridní systémy. Tento sortiment si našel své zákazníky i mimo sorpční jednotky o čem svědčí mnoho zajímavých referencí. Přehled chladicích věží 22 Otevřený okruh 11

Přehled chladicích věží Uzavřený okruh 23 Přehled chladicích věží Hybridní věže 24 12

Přehled chladicích věží Adiabatické chladiče 25 Zajímavosti zvláštnosti 26 Modelová řada KS od spol. JACIR je nositelem certifikace EUROVENT. Modelová řada TOPAZ adiabatických chladičů od spol. JACIR je nositelem certifikace EUROVENT na lamelových výměnících. Zařízení GOHL jsou opatřena speciální povrchovou úpravou tzv. whirl sintering, která vzniká rozehřátím předem opískovaného galvanicky pokoveného ocelového plechu a následně ponořením do epoxidové barvy. Tím bude na povrchu nanesena 0,3mm silná vrstva termoplastu, který zvýší korozivní odolnost a zároveň sníží akustický tlak 13

Realizované projekty 27 MC Fontána Teplice 4ks adiabatických chladičů pro chlazení absorpčních jednotek a pro free-cooling VTP Plzeň Výkon: 2x1800kW Výkon: 4x 720kW SI HECU Levice Freecooling Chladicí výkon: 11579kW Výkon věž: 3000kW Chladicí věž pro ACHJ Výkon FC: 600kW OC Avion Shopping Park Ostrava Závěr 28 Veškeré informace o absorpčních jednotkách naleznete na stránce www.absorpce.cz a informace o chladicích věžích na stránkách www.chladiciveze.com Děkuji za pozornost Radek BEGENI 14