NETRADIČNÍ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Podobné dokumenty
ENERGETICKÝ MANAGEMENT

JOULE

Joule 2011 Jan Kazda

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Výtopna Valašská Bystřice

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p Vestec u Prahy tel./fax: info@tronic.cz http//

Alternativní zdroje v bytových domech

Kounice 607,608,614,615

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

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Profil společnosti Největší výrobce a dodavatel ekologického tepla a elektřiny ve Strakonicích 1954 Ekologický provoz využívající biopalivo až 40%

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ Energetická efektivita historické budovy. metodou EPC k vyšší efektivitě

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Setkání odběratelů s dodavatelem tepla CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Projekty a reference

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C

Požadavky tepelných čerpadel

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem -

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN výpočtovým programem a je 410,0kW.

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem -

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67

Provoz a správa plynových kotelen, dodávky tepelné energie

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Uvažujte. Zamyslete se. Vyberte si

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

Úspory energie ve veřejných budovách

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

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

VÝŠE CENY TEPLA BYTOVÉHO DOMU

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

Dodatek ě. 2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie

Milan Trs. Název projektu: OTEVŘENÁ ZAHRADA Brno

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová,

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V ENERGETICE

TEPLO Brandýs nad Labem. Komplexní řešení vytápění a ohřevu TV + dlouhodobá garance ceny a spolehlivých dodávek

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček

Efektivní financování úspor energie budovách. FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla

Měrná spotřeba tepla GJ/km 2

Případová studie. Název projektu. Lokalita , Informace o majiteli/zadavateli. Kontaktní osoba

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí

ení spotřeby energie

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný

Tepelná čerpadla Master Therm v průmyslovém podniku

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Průkaz energetické náročnosti budovy

Teplárna Písek, a.s. od roku 2017 začala nahrazovat dosavadní parovodní rozvody za horkovodní

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Hurbanova , k.ú , p.č. 2869/ , Praha 4 - Krč Bytový dům

TECH ICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍ KY

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Výroba a úspora energií. Výběr z referenčních realizací Výroba a úspora energií

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová,

Informace o kontrolách měření a registrace spotřeby tepla

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov. Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha

POTŘEBA TEPLA NA VYT vs. TV REKUPERACE TEPLA ZÁSADY NÁVRHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Průkaz energetické náročnosti budovy

Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění

EPC jako ověřená cesta k úsporám

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g

Horizont energetických úspor Energetický management jako významný nástroj pro snížení energetických ztrát měst, obcí a průmyslových podniků

Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí. Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3.

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Průkaz energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Transkript:

NETRADIČNÍ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 1

PŘEDSTAVENÍ FIRMY NA REALIZACÍCH 2012 Rusko Dánsko Španělsko Švédsko Mongolsko Velká Británie Francie 2

1323_2011 Zákazník: NOVO NORDISK A/S syntetická výroba inzulínu Výměníková stanice pro vytápění provozu výroby inzulínu a přípravy TV. Stanice je osazena celosvařovaným výměníkem tepla pro rekuperaci tepla z odpadní páry 3

Zákazník: Spendrups AB pivovar 260_2012 Parní výměníková stanice pro potravinářské účely. Předehřev pivovarnické melasy před přidáním pivních kvasinek. 4

511_2012 Zákazník: Böhler Edelstahl GmbH hutní průmysl Chladící stanice vysokotlakých lisů. Stanice chladí základní lisovací formu tak vinutí frekvenčních měničů. 5

Zákazník: IKEA AB nábytkářský řetězec 1226_2012 Kompletní výměníková centrála pro vytápění, chlazení, vzduchotechniku a přípravu TV. 6

509_2012 Zákazník: OPATHERM a.s. - výrobce a dodavatel tepla v Opavě MVV enservis a.s. - poskytování služeb v oblasti energetiky Parní stanice o výkonu 7 MW pro sídliště Olomoucká zásobuje téměř 1100 bytů, školy i obchody. 7

Zákazník: AABB Co., Ltd. (Mongolsko) 1109_2011 Mezinárodní zdravotnické středisko "INTERMED" Mongolia v Ulanbátaru. 8

Zákazník: SYSTHERM Rus 359_2012 Kazaň - Rusko, výškový dům. Soubor horkovodních předávacích stanic s okruhy pro vytápění, klimatizaci a přípravu teplé vody moderního výškové budovy. Celkový výkon 5MW. 9

Zákazník: SYSTHERM Rus 751_2012 Sochi, Rusko - Olympijský park Tréningové centrum arény ledního hokeje. Soubor horkovodních předávacích stanic s okruhy pro vytápění, klimatizaci, ventilaci a přípravu teplé vody. Celkový výkon 2x 2MW. 10

Zákazník: SYSTHERM Rus 1002_2011 Tumen, Rusko - Nejvyšší budova v Tyumen. Luksusní rezidenční komplex "Plachty" se nachází ve středu města Tumen. Charakteristický rys "plachet" LCD - exkluzivní vzhled komplexní architektury a prostorné vnitřní dispozice. Celkový výkon 3 MW. 11

230_2012 Zákazník: Dalkia Industry CZ, a.s. výrobce a dodavatel energií v oblasti těžebního provozu a průmyslu Modernizace hlavní výměníkové stanice Lazy ze systému pára/voda na systém voda/voda celkový výkon 22 000kW. 12

Předvýrobní 3D vizualizace celkový pohled 13

Výroba- sestava hlavních výměníků 14

Zákazník: HC Sparta Praha, a.s. 616_2012 Rozšíření hlavní předávací stanice pro Tipsport Arénu a předávací stanice pro nové kabiny A týmu HC Sparta Praha, a.s. 15

Návrh technologií s využitím HESCOpro Nový pohled na technické řešení výběr optimální varianty podle investičních a provozních nákladů 16

Posouzení návrhu jednotlivých komponentů a jejich vlivu na energetickou náročnost předávací stanice 17

18

19

2x ekvitermní okruh s třícestnými a vyvažovacími ventily dle běžné praxe Tlakové ztráty Výměník tepla: 16.1kPa Regulační ventil 1: 10.5kPa, a=0.4 Regulační ventil 2: 16.3 kpa, a=0.6 Seřizovací vent. 1: 5.2kPa Seřizovací vent. 2: 5.4kPa Čerpadlo 1: 50.0kPa = 215kWh/rok Čerpadlo 2: 56.2kPa = 220kWh/rok 20

2x ekvitermní okruh s třícestnými dle doporučení EUROHEAT & POWER Tlakové ztráty Výměník tepla: 8.8kPa Regulační ventil 1: 6.7kPa, a=0.4 Regulační ventil 2: 6.4 kpa, a=0.4 Vyvaž. vent. 1: 0kPa Vyvaž. vent.2: 0kPa Čerpadlo 1: 38.9kPa = 169kWh/rok Čerpadlo 2: 39.0kPa = 154kWh/rok 21

Optimalizované zapojení 2x ekvit. okruh se samostatnými výměníky dle doporučení EUROHEAT & POWER Tlakové ztráty Výměník tepla 1: 11.9kPa Výměník tepla 2: 8.8kPa Čerpadlo 1: 29.6kPa = 128kWh/rok Čerpadlo 2: 26.5kPa = 102kWh/rok 22

Posouzení návrhu čerpadla s přihlédnutím k vlivu zadávacích parametrů na posouzení celkové energetické náročnosti tepelné soustavy 23

Předávací stanice A Předávací stanice CZT 130 C, PN25 24BJ UT 80kW čerpadlo tříotáčkové Teplotní spád 70/55 C Tlaková ztráta okruhu 25kPa TV 54kW čerpadlo tříotáčkové Teplotní spád 10/55 C Tlaková ztráta okruhu 22kPa Investiční náklady 300 000 Kč Spotřeba elektřiny 15 774 Kč/rok 24

Předávací stanice B Předávací stanice CZT 130 C, PN25 24BJ UT 80kW čerpadlo třídy A Teplotní spád 70/55 C Tlaková ztráta okruhu 25kPa TV 54kW čerpadlo tříotáčkové Teplotní spád 10/55 C Tlaková ztráta okruhu 22kPa Investiční náklady 307 000 Kč Spotřeba elektřiny 9 911 Kč/rok 25

Předávací stanice C Předávací stanice CZT 130 C, PN25 24BJ UT 80kW čerpadlo třídy A Teplotní spád 70/55 C Tlaková ztráta okruhu 25kPa TV 54kW čerpadla třídy A Teplotní spád 10/55 C Tlaková ztráta okruhu 22kPa Investiční náklady 313 000 Kč Spotřeba elektřiny 4 708 Kč/rok 26

Předávací stanice D Předávací stanice CZT 130 C, PN25 24BJ UT 80kW čerpadlo třídy A Teplotní spád 70/40 C Tlaková ztráta okruhu 19kPa TV 54kW čerpadla třídy A Teplotní spád 10/55 C Tlaková ztráta okruhu 22kPa Investiční náklady 322 000 Kč Spotřeba elektřiny 2 217 Kč/rok 27

Předávací stanice CZT 130 C, PN25 24BJ UT 80kW TV 54kW + 500l Akumulace 28

Výměník tepla integrace do systému Tlakové ztráty Výměník tepla: 9.0kPa 9.4kPa 2x hrdlo: 0.6kPa 0.1kPa 2x šroubení: 0.7kPa 0.1kPa 2x koleno: 6.3kPa 0.4kPa 2x redukce: 5.0kPa 0.6kPa Celkem: 21.6kPa 10.6kPa 29

Porovnání investičních a provozních nákladů 350 000 Kč 330 000 Kč 310 000 Kč 290 000 Kč 270 000 Kč 250 000 Kč Investiční rozdíl: 4 100 Kč (2.3 %) Návratnost: < 4 roky Provozní rozdíl za 10 let: 8 000 Kč Provozní rozdíl za 15 let: 16 000 Kč 230 000 Kč 210 000 Kč 190 000 Kč 170 000 Kč 150 000 Kč 0 2 4 6 8 10 12 14 16 roky Špatné připojení výměníku Správné připojení výměníku 30

Různé firmy nabízejí různá řešení POZOR NA DETAILY!!! 31

Návrh tepelných soustav CZT s využitím HESCOnet Nový pohled na technické řešení výběr optimální varianty podle investičních a provozních nákladů 32

Program HESCOnet: Využívá roční křivku průměrné venkovní teploty dle lokality V průběhu výpočtu se provede 8760 separátní simulačních výpočtů soustavy postupně pro každou jednotlivou hodinu a každý den v roce 33

NÁVRH NOVÉ SÍTĚ TOPOLOGIE SÍTĚ SYLVÁN PLZEŇ 34

PARAMETRY POTRUBÍ DEFINOVÁNÍ DRUHU POTRUBÍ: PIP, KANÁLOVÉ PROVEDENÍ, NADZEMNÍ VEDENÍ 35

NÁVRH NOVÉ SÍTĚ DEFINOVÁNÍ PARAMETRŮ KPS 36

NÁVRH NOVÉ SÍTĚ GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ VYPOČTENÝCH HODNOT DIFERENČNÍ TLAK 37

NÁVRH NOVÉ SÍTĚ GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ VYPOČTENÝCH HODNOT TLAKOVÝ DIAGRAM 38

PŘÍKLAD SIMULAČNÍHO VÝPOČTU Původní stav: návrhový stav plné využití soustavy CZT 16 odběrných míst dodané teplo 17 975 GJ/rok teplotní ztráta 2 224 GJ/rok poměr 12.4 % čerpací práce 8 701kWh/rok 19. 3.2 39 013

PŘÍKLAD SIMULAČNÍHO VÝPOČTU Náklady původní stav Prodane teplo 17 975 GJ/rok náklady na palivo (stěpka) 220 Kč/GJ 3 960 612 Kč tepelné ztráty sítě (2224 GJ) 55,7 Kč/GJ 1 000 800 Kč účinnost kotelny (70%) 66,1 Kč/GJ 1 188 183 Kč čerpací náklady (8701 kwh) 2,2 Kč/GJ 39 155 Kč stálé náklady dodavatele tepla 105,7 Kč/GJ 1 900 000 Kč Cena celkem 450,0 Kč/GJ 8 088 749 Kč příjem z dodaného tepla (450 CZK/GJ) 8 088 749 CZK náklady na tep. ztráty a čer. práci 1 039 955 CZK 19. 3.2 40 013

PŘÍKLAD SIMULAČNÍHO VÝPOČTU Nový stav A: 3 bytové domy se odpojí Zůstává 13 odběrných míst ze 16-ti dodané teplo 15 144 GJ/rok teplotní ztráta 2 055 GJ/rok poměr 13.5 % čerpací práce 6 295 kwh/rok 19. 3.2 41 013

PŘÍKLAD SIMULAČNÍHO VÝPOČTU Náklady stav A Prodane teplo 15 144 GJ/rok náklady na palivo (stěpka) 220 Kč/GJ 3 336 829 Kč tepelné ztráty sítě (2055 GJ) 65,0 Kč/GJ 983 729 Kč účinnost kotelny (70%) 66,1 Kč/GJ 1 001 049 Kč čerpací náklady (6295 kwh) 1,9 Kč/GJ 28 328 Kč stálé náklady dodavatele tepla 125,5 Kč/GJ 1 900 000 Kč Cena celkem 478,7 Kč/GJ 7 249 934 Kč příjem z dodaného tepla (478,7 CZK/GJ) 7 249 934 CZK náklady na tep. ztráty a čer. práci 1 012 056 CZK 19. 3.2 42 013

PŘÍKLAD SIMULAČNÍHO VÝPOČTU Nový stav B: 6 bytových domů se odpojí Zůstává 10 odběrných míst ze 16-ti dodané teplo 12 218 GJ/rok teplotní ztráta 1 887 GJ/rok poměr 15.4 % čerpací práce 4 481 kwh/rok 19. 3.2 43 013

PŘÍKLAD SIMULAČNÍHO VÝPOČTU Náklady stav B Prodane teplo 12 218 GJ/rok náklady na palivo (stěpka) 220 Kč/GJ 2 692 114 Kč tepelné ztráty sítě (1887 GJ) 83,0 Kč/GJ 1 014 640 Kč účinnost kotelny (65%) 77,1 Kč/GJ 942 240 Kč čerpací náklady (4481 kwh) 1,7 Kč/GJ 20 165 Kč stálé náklady dodavatele tepla 155,5 Kč/GJ 1 900 000 Kč Cena celkem 537,7 Kč/GJ 6 569 158 Kč příjem z dodaného tepla (537,7 CZK/GJ) 6 569 158 CZK náklady na tep. ztráty a čer. práci 1 034 804 CZK 19. 3.2 44 013

ZÁVĚR Původní stav plné využití soustavy CZT Stav A po odpojení 3 domů ze 16-ti Stav B Po odpojení 6 domů ze 16-ti 450 Kč/GJ 478,7 Kč/GJ 537,7 Kč/GJ 19. 3.2 45 013

ONLINE PROPOJENÍ A VYUŽITÍ PRO PLÁNOVÁNÍ ŘÍZENÍ ZDROJŮ TEPLA 46

ONLINE PROPOJENÍ A VYUŽITÍ PRO PLÁNOVÁNÍ ŘÍZENÍ ZDROJŮ TEPLA 47

ONLINE PROPOJENÍ A VYUŽITÍ PRO PLÁNOVÁNÍ ŘÍZENÍ ZDROJŮ TEPLA 48

ANALÝZA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ ZA VYUŽITÍ ONLINE DAT CHOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OM 49

DĚKUJI ZA POZORNOST 50