Ing. Karel Matějíček

Podobné dokumenty
RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA

5. Význam cirkulace vzduchu pro regulaci

Základní řešení systémů centrálního větrání

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

Štěměchy-Kanalizace a ČOV SO-02 Zařízení vzduchotechniky strana 1/5. Obsah :

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby Radek Peška

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

1.2.1 Výchozí údaje a stručná charakteristika rozsahu

Řídící jednotka DigiReg

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Obsah 1) ÚVOD ) VÝCHOZÍ PODKLADY ) POŽADOVANÉ HODNOTY MIKROKLIMATU ) ROZDĚLENÍ ZAŘÍZENÍ A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...

Věznice Všehrdy. Klient: Všehrdy 26, Chomutov Studie Z p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé armády Jablonec nad Nisou

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru Kaplice

Klimatizační jednotka s kompresorovým chladícím zařízením pro volné chlazení vysoce tepelně namáhaných prostor. PRŮTOK VZDUCHU:

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, , )

Energetický audit postup a součásti - II

O B S A H. Technická zpráva... A.3.3.1

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016.

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

Komfortní klimatizační jednotka s křížovým protiproudým rekuperátorem. PRŮTOK VZDUCHU: m /h. Ostatní výkonové parametry a možnosti:

Komfortní řešení pro vaše bydlení

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ STAVEB zkušenosti z praxe TEPNY DOMU 2017

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM INDUKČNÍCH VYÚSTÍ K DISTRIBUCI VZDUCHU

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku

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

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY OBSAH DOKUMENTACE

Forarch

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G

Rekuperační jednotky

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

thinkinglab SYSTÉM thinkinglab MYSLÍ A ŠETŘÍ ZA VÁS.

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů

Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty

Obsah PDF Obsah dokumentace MaR

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Chlazení, chladící trámy, fan-coily. Martin Vocásek 2S

Požadavky legislativy: m 3 /h na studenta Vnitřní teplota vzduchu 22 ±2 C (max. 28 C) Relativní vlhkost vzduchu 30 65% Maximální koncentrace CO

Technické zadání projektu

Snížení potřeby chladu adiabatickým ochlazením odpadního vzduchu

MĚŘENÍ A REGULACE. SSČ, spol. s r.o. 28.října 168, Ostrava tel Dokumentace pro provádění stavby

Informace o výrobku (pokračování)

Sestavné klimatizační jednotky

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace provedení stavby

P R O D U K T O V Ý L I S T

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada kw

VUT PE / PW EC Rekuperační jednotky

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

Řízené větrání, rozvody, řízení a regulace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Horácký zimní stadion Jihlava Vzduchotechnika. Bc. Adéla Kostková

Decentrální větrání školních budov

TEPELNÁ ČERPADLA ŘADY NTČ invert. měničem dokáže efektivně pracovat s podlahovým topením i vodními fan-coily a radiátory pro ohřev či chlazení.

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

P R O D U K T O V Ý L I S T

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec Číslo výtisku. plynu a vody

prostřednictvím inteligentní regulační techniky

Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k větracím jednotkám s cirkulací ATREA DUPLEX RA5, RB5, RK5, RDH5 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

Projekční podklady - LOGOaktiv

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Technika prostředí staveb Vzduchotechnika

EFEKTIVNÍ VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Ing. Jan Bosák Field engineer

Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky

OPTIMA-S. Regulátor variabilního průtoku (VAV) Popis. Konstrukční provedení. Regulace OPTIMA-S. 10 Regulátory průtoku OPTIMA-S

Studie umístění systému VZT pro operační sál očního oddělení v budově U nemocnice Třebíč

VEKA INT 1000 W L1 EKO

ILTO R120. Technický popis

AKTUALIZACE TOPKLIMA spol.s.r.o., Mrštíkova 399/2a, , Liberec 3, I , DI CZ

PROVOZ CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ PRO KLIMATIZACI BUDOV S OHLEDEM NA DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍHO CELKOVÉHO CHLADÍCÍHO FAKTORU.

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

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

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Základní parametry Materiál...

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: AUTOŘI PROJEKTU: ing. arch. M. BELICA, ing. arch. P. BELICOVÁ, ing. arch. L. ZEMAN STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE:

Chytrý termostat. Vlastnosti, funkce, výhody

DUPLEX EC kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory

PROVOZNÍ KNIHA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY REMAK

Ostatní výkonové parametry a možnosti:

ČVUT PŘEDMĚT. Fakulta stavební. Ondřej Hradecký. prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FEng. D1.7 KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB DIPLOMOVÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA -

Elektrické připojení Kabelové průchodky jsou umístěny v horní desce skříně.

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

O společnosti. Moderní způsob větrání a chlazení s využitím indukčních jednotek nové technologie. Ing. Jiří Procházka jiri@sokra.cz 30.5.

KONTROLA KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ - PŘÍKLADY

INTEGROVANÝ SYSTÉM MĚŘENÍ A REGULACE MANDÍK CPV

VENUS RECOVER HRV15,30,50,70 EC+F7/AC+M5

Transkript:

Možnosti MaR ve snižování spotřeby energií Ing. Karel Matějíček 10/2014

Úvod Vliv na spotřeby energií Z hlediska vlastního provozu Projektant Realizační firma Provozovatel Z hlediska vlastního zařízení Technologické systémy VZT + RTCH Měření a regulace

Projektant Volit systémy, které umožní regulovat množství vzduchu dle vnitřních zátěží (teplota, vlhkost, škodliviny) nebo dle vnitřní kvality vzduchu (např. CO 2 ) Volit takovou distribuci vzduchu v prostoru (např. Příčné větrání ), která umožňuje minimalizovat množství přiváděného vzduchu se zachováním maximálního pokrytí ztrát a zisků a pohody mikroklima Pokud je nezbytné zajistit provětrání prostoru s požadovanou výměnou vzduchu, volit systémy s ekonomickým směšováním čerstvého vzduchu a tím minimalizovat energii na úpravu čerstvého vzduchu, jehož množství je proměnné Dělit zařízení do zón a tyto zóny ovládat ( zapínat přívod vzduchu ) přímo přítomností uživatele nebo požadavkem od technologie (kontakt od technologie, obsah CO 2 ) Navrhnout zařízení tak, aby šlo využívat programy pro optimalizaci: Optimalizace času startu Zátop Ekonomické směšování Rekuperace, atd

Větrání čerstvým vzduchem s proměnným množstvím vzduchu dle CO 2 Umístění čidla CO 2? Prostor Měření obsahu CO 2, Spínání zařízení od překročení hodnoty Odtah Měření obsahu CO 2

Provoz zařízení Provozovat zařízení VZT jen tehdy, když to je skutečně potřeba Pokud nedochází k samovolnému zapínání VZT od událostí nebo přímo uživatelem, musí být vypracován mechanizmus, který zajistí provoz VZT zařízení v požadovaném časovém režimu Využívat programy pro optimalizaci startu a zátopu Vypínat zařízení, když je jejich provoz zbytečný a značně nehospodárný. Např. provoz místních chladících jednotek, jsou-li otevřená okna Monitorování zařízení v reálném čase a jeho následné vyhodnocení

Proč monitorovat zařízení v reálném čase a provádět jeho vyhodnocení Zařízení, která byla na začátku optimalizována, mohou po určitém čase pracovat nehospodárně, protože nastane změna funkčního a časového využití budovy změna žádaných hodnot vadné prvky a periferní přístroje přepnutí do ručního ovládání a řízení neodborné zásahy provozovatelů systémů Tyto faktory způsobují nehospodárný provoz zařízení a vyšší spotřebu energií. Dochází ke snížení výkonu celého zařízení.

Snížení výkonu zařízení z důvodu neodborného provozu, zanedbané údržby a závad na systému, které zůstanou skryté Některé příčiny: 1. Neodborně provozované zařízení. 2. Nepoužívají se časové programy. 3. Dochází k současnému topení a chlazení. 4. Úniky kapalin z potrubí a ventilů. 5. Nesprávná funkce frekvenčních měničů. 6. Závady na čerpadlech, ventilátorech, pohonech ventilů a klapek. 7. Není nastaveno požadované množství vzduchu - zaregulování. 8. Časové programy nerespektují požadavky na režim užívání budovy. 9. Chyby v aplikačním software. 10. Nesprávná montáž periferií, závady. 11. Systém není pro budovu správně navržen. 12. Atd.

Příklad monitorování zařízení: VZT jednotka Technologie Klíčové ukazatele výkonnosti Vyhodnocování Povelové signály Změna povelového signálu Událost Provozní režim Denní doba běhu Maximální limit Denní střední hodnota ve stavu "ON" Průběh a velikost Teplota přívodního vzduchu Odchylka žádané hodnoty ve stavu "ON" Omezení pásma Stabilita regulačního obvodu Velikost a rychlost změny Rekuperace Ventilátory Denní doba běhu Denní doba běhu Maximální limit Maximální limit Koeficient účinnosti Počet zapnutí během dne Minimální limit Maximální limit Čerpadla Denní doba běhu Maximální limit Spotřeba tepla Denní přírůstek Maximální limit Spotřeba chladu Denní přírůstek Maximální limit Spotřeba el. energie Denní přírůstek Maximální limit Průtok vzduchu Denní přírůstek Maximální limit

Výsledek - trendy

Opakující se problémy v projektech VZT Pronikání nečistot do sání čerstvého vzduchu z kanalizace (u 90%zař.), výdechu v PD chybí požadavek na vzduchotěsné dveře do nasávacího a výdechového kanálu a utěsnění prostupů VZT Kondenzace (namrzání) vlhkosti na potrubí sání čerstvého vzduchu na potrubí sání čerstvého vzduchu musí být parotěsná izolace

ZZT Při ranním startu nedostatečný výkon ohřívač dimenzován na odtah 22 C jednotka musí být osazena cirkulační klapkou pro ranní zátop - značná úspora energie prostor před příchodem personálu kuchyně se vyhřeje cirkulačním vzduchem a ne čerstvým

Distribuce vzduchu obrazy proudění Stropní anemostaty praktické zkušenosti Typický projekt VZT kanceláří se stropními anemostaty chyby: odtah konvekčního proudu vzduchu od otopných těles nejsou řešeny optimální obrazy proudění

Otcové a dědové to uměli! respektování konvekčního proudu vzduchu od otopných těles - příklad distribuce vzduchu výstavních sálů Rudolfina (tak to dělali naši otcové) jsou to dva sousední sály

- možnosti použití čelních desek anemostatů pro přívod vzduchu ve většině případů je použit tvar desky č. 5 a ve většině případů to je nejhorší možná volba z možných

Řešení obrazů proudění použit tvar č. 1 - pro každý prostor se musí řešit obraz proudění vzhledem k jeho velikosti, umístění zdrojů (tepla/chladu, škodlivin) a pracovních míst (pracovní místa zpětném proudu vzduchu)

Častý dotaz: Jak daleko má být od sebe přívodní a odtahová vyústka? Odpověď: Vzdálenost není rozhodující. Rozhodující jsou obrazy proudění. Proud vzduchu nesmí obtěžovat a musí provětrat musí udělat svoji práci. Toto se ve většině případů daří dosáhnout u stropních anemostatů jen tehdy, když pracovní místa jsou ve zpětném proudu vzduchu. - příklad obrazu proudění s použitím tvaru 2 x č. 1 a tvar č. 2

Děkuji za pozornost