Solární procesy. 125 MOEB ČVUT v Praze FSv K /2009. slunce. altitude. (Solar. Výška. Solární azimut (Solar. azimuth. prof.

Podobné dokumenty
Energetické systémy budov 1 Vytápění budov

Nástroje a metody pro modelování a simulaci energetického chování budov

125 TVNP Teorie vnitřního prostředí budov 3.přednáška

Vnitřní prostředí a zdraví

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

Tepelně vlhkostní bilance budov

Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách

5.1 Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov

h nadmořská výška [m]

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

Úterní seminář NÁSTROJ PRO SIMULACI TEPELNÉHO KOMFORTU V NEHOMOGENNÍCH PROSTŘEDÍCH

( ) , w, w EXPERIMENTÁLNÍ A SIMULAČNÍ STANOVENÍ TEPLOT URČUJÍCÍCH TEPELNÝ KOMFORT

LTZB TEPELNÝ KOMFORT I

Systémy pro využití sluneční energie

HODNOCENÍ TEPELNÉHO KOMFORTU V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. EEB1 - doc.ing.karel Kabele, CSc. 1

Modelování operativní teploty

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH POČÍTAČOVÝCH SIMULACÍ PRO ZPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH. VSTUPNÍCH ÚDAJŮ A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ HLAVNÍCH MĚŘENÍ Ing.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB. Cvičení č. 6 Posouzení vnitřního prostředí

Hodnocení a integrované navrhování budov

Laboratoře TZB Cvičení Měření kvality vnitřního prostředí

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

ROVNICE TEPELNÉ BILANCE ČLOVĚKA. M energetický výdej (W/m 2 )

MRT Analysis. Copyright 2005 by VZTech. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. Organizace:

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

Okrajové podmínky pro tepelně technické výpočty

PRODUKCE TEPLA OSOB JAKO PODKLAD PRO ENERGETICKÉ SIMULAČNÍ VÝPOČTY

102FYZB-Termomechanika

1/ Vlhký vzduch

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

Tepelně vlhkostní posouzení

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ:

Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

ODĚVNÍ KOMFORT TERMOFYZIOLOGICKÝ KOMFORT

TZB Městské stavitelsví

Tepelná pohoda a nepohoda

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HODNOCENÍ TEPELNÉ POHODY PROSTŘEDÍ V BUDOVÁCH ASSESSMENT OF THERMAL COMFORT IN BUILDINGS

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

POTŘEBA TEPLA NA VĚTRÁNÍ PASIVNÍHO DOMU

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Inteligentní regiony Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

PROJEKT III. (IV.) - Vzduchotechnika 1. Popis výpočtu tepelné zátěže klimatizovaných prostor podle ČSN

Výpočet potřeby tepla na vytápění

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0

1/55 Sluneční energie

PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ

1/64 Solární kolektory

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

Měření tepelného prostředí se sálavým chladicím stropem

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L)

NOVELIZACE NV č. 361/2007 Sb. MIKROKLIMA. Zuzana Mathauserová

Praktický rádce Měření pohody prostředí na pracovišti.

Energetické systémy budov 1

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

Vlhkost. Voda - skupenství led voda vodní pára. ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125TBA1 Vytápění. Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. A227b konzultace: středa 9-10

1/61 Solární soustavy

podzemních a povrchových vodách pro stanovení pohybu a retence infiltrujících srážek a napájení sledovaných vodních zdrojů.

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory

Využití přirozeného větrání ve výškových prosklených budovách jednoduché versus dvojité prosklené fasády

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

Obsah. Modelování energetických. Úvod do problému. energie a budova Základy Termodynamika rní procesy Psychrometrie edí. 1 2 rodní knihovny. č..

Šíření tepla. Obecnéprincipy

CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU

Technologie a procesy sušení dřeva

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

THE APPLICATION OF MATHEMATICAL MODEL TO CALCULATE THE STABLE CLIMATE BY TERUNA SOFTWARE. Olga Navrátilová, Zdeněk Tesař, Aleš Rubina

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Mikroklima, tepelná zátěž a chladová zátěž

02 Výpočet potřeby tepla a paliva

TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ (odezva místnosti na tepelnou zátěž)

Termomechanika 10. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

lavé halových objektů Tepelná pohoda-po iny požadavky č.178/2001 z ,ve znění 523/2002, kterým se stanoví Prostor operativní teploty

Obnovitelné zdroje energie Solární energie

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Thermal Comfort Analyzer

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

Úloha č. 1 pomůcky Šíření tepla v ustáleném stavu základní vztahy

Přenos tepla 1: ustálený stav, okrajové podmínky, vliv vlhkosti. Ing. Kamil Staněk, Ph.D. 124XTDI TERMOVIZNÍ DIAGNOSTIKA.

Zátěž teplem při práci

Modelování a simulace Lukáš Otte

PREDIKCE VÝROBY FV SYSTÉMŮ

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, Praha 6

Tepelné soustavy v budovách

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125 TVNP Teorie vnitřního prostředí budov

Tradicni & adaptivni model tepelne pohody

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele

Poznámky k sestavení diagramu zastínění

Transkript:

Modelování energetických systémů budov Přednáška 2 Úvod do modelování a simulace energetického chování budov 17 Solární procesy Sluneční konstant onstanta 1360 W/m 2 Difúzní a přímé záření Reálné záření max 1000 W/m 2 Výška slunce (Solar altitude (Alt)) (β) svislý úhel mezi lokálním horizontem a sluncem. sin β = cos( LAT) cosδ cos H + sin( LAT ) sinδ Solární azimut (Solar azimuth (Az) (Φ), horizontální úhel mezi jihem a vertikálním průmětem pozice slunce na horizont. cos δ sin H sin Φ = cos β 18 prof.karel Kabele 1

Solární procesy Stanovení úhlu dopadu slunečních paprsků na obecnou plochu cosθ = cos β cosγ sin Σ + sin β cosσ θ β γ Σ úhel dopadu slunečních paprsků na obecnou plochu výška slunce rozdíl mezi azimutem slunce φ a azimutem obecné plochy ψ. sklon obecné plochy 19 Psychrometrie Psychrometrie je pojem používaný pro popis jevů ve vlhkém vzduchu Teplota suchého teploměru Teplota mokrého teploměru Relativní vlhkost Absolutní vlhkost Rosný bod Entalpie Teplota suchého teploměru Teplota mokrého teploměru Sušení, vlhčení vzduchu Mokrá punčoška Air 20 prof.karel Kabele 2

TEPLOTA Relativní vlhkost Teplota suchého teploměru Teplota mokrého teploměru Rosný bod Entalpie Absolutní vlhkost g/kg prof.karel Kabele 21 Psychrometric chart Relative humidity % HUMIDITY RATIO g/kg Enthalpy Absolute humidity TEMPERATURE Dew point Wet bulb temperature Dry bulb temperature 22 prof.karel Kabele 3

Teorie vnitřního prostředí Vnitřní prostředí Mikroklima Tepelně-vlhkostní Akustické Psychické Světelné Elektrostatické T a T p Tepelně-vlhkostní mikroklima Stav vnitřního prostředí z pohledu tepelných a vlhkostních toků mezi lidským tělem a jeho okolím 23 Tepelná výměna mezi lidským tělem a jeho okolím Metabolické teplo M Stupeň svalové aktivity Podmínky prostředí Velikost těla Tepelná ztráta Q Dýchání Konvekce Radiace Vedení Vypařování Rovnice tepelné rovnováhy M=Q komfort M>Q horko M<Q zima 24 24 prof.karel Kabele 4

Člověk Faktory tepelné pohody Metabolické teplo Izolace oblečení Prostor Teplota vzduchu (Dry-Bulb) Relativní vlhkost Rychlost vzduchu Sálání (střední radiační teplota) 25 Operativní teplota kde tg Faktory prostředí = hct a h c ht r r + + h r t g = operativní teplota t a = teplota okolního vzduchu t r = střední radiační teplota h c = koeficient přestupu tepla konvekcí h r = střední radiační koeficient přestupu tepla 26 prof.karel Kabele 5

Faktory prostředí Střední radiační teplota kde t 4 4 4 r = ϕrr1.t +... + ϕrn.t 1 n 273 tr = střední radiační teplota Ti = teplota okolního povrchu i, i=1,2,...,n φ rn = úhlový faktor mezi osobou a plochou i, i=1,2,...n 27 Hodnocení tepelné pohody PMV index (Predicted mean vote) PPD index (Predicted percentage of dissatisfied) 28 prof.karel Kabele 6

Měřicí přístroje 29 ČSN EN ISO 7730 Činnost Energetické výdeje W/m 2 Klidné ležení 46 0,8 Sezení uvolněné 58 1,0 Práce v sedě (úřady, byty, školy, laboratoře) 70 1,2 Stání, střední práce (prodavač, práce v domácnosti, práce na strojích) I cl Denní běžné oblečení 0,3 Kalhotky, tričko, lehké ponožky, sandály 0,4 5 Kalhotky, spodnička, punčochy, lehké šaty s rukávy, sandály met 93 1,6 0,5 Spodky, košile s krátkými rukávy, lehké kalhoty, lehké ponožky, boty 0,6 Spodky, košile, lehčí kalhoty, ponožky, boty 0,7 Spodní prádlo, košile, kalhoty, ponožky, boty (Kalhotky, spodnička, punčochy, šaty, boty) 30 prof.karel Kabele 7

Výpočet PMV a PPD dle ČSN EN ISO 7730 0,036 M 5 PMV = (0,303 e + 0,028) M W 58,15 1,7 10 M 5867 pa 0,0014 M 34 t 8 4 4 3,96 10 f cl ( tcl 273) ( tr 273) + + fclhc ( tcl t a ) 3 ( M W) 3,05 10 5733 6,99 ( M W) pa 0,42 ( ) ( ) ( ) a 4 2 (0.03353 PMV 0.2179 PMV ) PPD = 100 95 e + PMV předpověď středního tepelného pocitu PPD předpokládané procento nespokojených M energetický výdej W/m 2 W užitečný mechanický výkon W/m 2 (u většiny prací se rovná nule) fcl poměr povrchu oblečeného člověka k povrchu nahého člověka t cl teplota povrchu oděvu C t a teplota vzduchu C t r střední radiační teplota C pa hc parciální tlak vodní páry Pa součinitel přestupu tepla konvekcí W/m 2 K 31 Choose "Tools-Macro-Security-Mean". This version is scanned with Symantec Antivirus Definition File 2005-09-15 rev. 23 Parameter Input Clothing (clo) 1.10 [0 to 2clo] Air temp. ( C) 23.0 [10 to 30 C] Mean radiant temp. ( C) 28.0 [10 to 40 C] Activity (met) 1.0 [0.8 to 4met] Air speed (m/s) 0.15 [0 to 1m/s] Relative humidity (%) 50.0 [30 to 70%] Parameter Results Operative temp. ( C) 25.5 PMV 0.6-3 PPD 12.5 12.50 0.6 0.6 0.00 Number of iterations: 7 Modified by Håkan Nilsson Department of Technology and Built Environment Laboratory of Ventilation and Air Quality University of Gävle http://www.innova.dk/pmv-calculation.thermal_comfort11.0.html 100 80 60 P P D 40 20 0-3 -2.5-2 -1.5-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 32 prof.karel Kabele 8

Virtual models Reality Fig. 3. ESP-r model of the building Real size models Scaled models 33 33 Základní princip modelování a simulace Analýza problému určení zón, systémů, zařízení a jejich závislostí Definice zadání Definice okrajových podmínek Definice podrobnosti a rozsahu Výběr nástroje Citlivostní analýza Ověření výsledků Virtuální laboratoř není nástroj pro projektování 34 prof.karel Kabele 9

Nástroje a metody pro modelování a simulaci energetického chování budov 35 Klasifikace nástrojů modelování a simulace Ustálený stav Jednotlivé systémy Rozsah Integrovaný model Explicitní Metoda Simulace a modelování chování budovy Data Dynamické chování Prostředí Účel Udržitelnost Regresní metody Energie Komfort 36 prof.karel Kabele 10

Ustálený stav Explicitní Denostupňová metoda Založena na fixní referenční teplotě. Modifikovaná denostupňová metoda Proměnná referenční teplota Regresní metody Zjednodušená lineární regrese Jedna závislá, jedna nezávislá proměnná Násobná lineární regrese Jedna závislá, více nezávislých proměnných Change-point models Z denních nebo měsíčních měření odebrané energie a venkovních teplot se 37 Dynamické metody Explicitní metody Zjednodušené dynamické metody Zjednodušené dynamické modely vycházejí převážně z regresní analýzy výsledků vícenásobného běhu statických modelů za různých okrajových podmínek. Tyto modely nejsou schopny postihnout charakteristiku přechodových dějů, jsou však schopny zohlednit chování budovy(systému) za různých podmínek. Vážený faktor V této metodě prostorové tepelné zisky při konstantní prostorové teplotě jsou určeny z fyzikálního popisu budovy, vnějších podmínek počasí, a profilů vnitřních zátěží. Faktor odezvy Pro jednodušší systémy lze stanovit na základě okrajových podmínek matematickou funkci,simli popisující dynamickou odezvu systému. Existují dvě hlavní větve této metody - časová a frekvenční odezva. Metody tepelné bilance Soubor rovnic popisující energetické toky mezi body (objemy), řešený numerickými metodami metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků. Regresní metoda Neuronové sítě. 38 prof.karel Kabele 11

Metoda tepelné rovnováhy Stěna Absorbce dopadajícího slunečního záření Konvekce do venkovního vzduchu Tepelná rovnováha Vnějšího povrchu Dlouhovlnná radiace SW radiace z osvětlení Předané sluneční záření Vedení stěnou Tepelná rovnováha vnitřního povrchu Konvekce do vzduchu zóny Dlouhovlnná radiace z vnitřních zdrojů Dlouhovlnná radiace s ostatními povrchy 39 Stěna s oknem Okno Odražené slunečn Metoda tepelné rovnováhy (heat balance method) Konvekce do venkovního vzduchu Absorbce dopadajícího slunečního záření Tepelná rovnováha vnějšího povrchu LW radiace Zasklení SW radiace z osvětlení Vedení stěnou Tepelná rovnováha vnitřního povrchu LW radiace z vnitřních zdrojů Předané sluneční záření Konvekce do vzduchu zóny LW radiace s ostatními povrchy 40 prof.karel Kabele 12

Metoda tepelné rovnováhy Vzduch v zóně Konvekce od stěny 1 Konvekce od stěny 2 Konvekce od stěny Infiltrace Tepelná rovnováha vnitřního vzduchu Konvekce od vnitřních zdrojů Větrání (HVAC) 41 Building Simulation Klasifikace nástrojů Analýza celé budovy ESP-r ENERGY+ IES ECOTEC Energetickáetická simulace Výpočet zátěží Obnovitelná energie Retrofit Analysis Udržitelná výstavba Součásti TRNSYS PVSol Systémy obálky HVAC Osvětlení Jiné aplikace CFD Znečištění atmosféry Energetika a ekonomie Kvalita vnitř. prostředí Proudění vzduchu 42 prof.karel Kabele 13

Přehled nástrojů http://www.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/ http://www.ibpsa.org 43 prof.karel Kabele 14