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

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

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

Vytápění budov Otopné soustavy

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

Vytápění budov Otopné soustavy

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Obnovitelné zdroje energie

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická)

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: místní vytápění

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

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

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

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

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

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

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Otopné plochy Pojistné a zabezpečovací zařízení OS

kompaktní akumulační kamna

ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ESMS - TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_15 Název materiálu: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Zdroje energie a tepla

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

VY_32_INOVACE 42. Ročník : domácnosti

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Otopné plochy. Otopná tělesa

NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM UHLÍ

PREZENTACE

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

Vymezení širokého konceptu položky majetku

přehled produkce, MYšLENEK a NápaDů Na topení

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

(Text s významem pro EHP) (2017/C 076/02) Parametr ESO Odkaz/název Poznámky (1) (2) (3) (4) Lokální topidla na tuhá paliva

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

PELETOVÁ TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ KAMNA S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM A TÝDENNÍM PROGRAMÁTOREM

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

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

5. TEPLOTA A VLHKOST TEPLOTA A VLHKOST VZDUCHU V INTERIÉRU JSOU DŮLEŽITÉ PARAMETRY PRO KVALITNÍ A ZDRAVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ.


ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM PELET. VE VÝKONU 14 kw- 46 kw

Vliv koncepce vytápění na energetickou náročnost budov

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

TECHNOLOGIE A PŘÍRODA V DOKONALÉ ROVNOVÁZE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Energetická náročnost budov

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Základní vzor žádosti o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Zdroje tepla 2 - dálkové. obnovitelné zdroje

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

Středně a nízkoteplotní plynové zářiče (Tmavé zářiče)

KOTEL S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM NEDŘEVNÍCH PELET, ZRNÍ A JINÉ BIOMASY. VE VÝKONU 17 kw- 150 kw

Kotel na kusové dřevo. Další generace kotle na zplyňování dřeva

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice,

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Internetová hlasovací soutěž TOP VÝROBKY OD VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2018

Plynové kotle.

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

EU peníze středním školám digitální učební materiál

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače teplé vody

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 2

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

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

Tepelné ztráty akumulační nádoby

Vývoj topidel spalování dřeva

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA

Podlahové vytápění. Jaroslav Dufka

Komfort povrchových topných a chladících systémů

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

VAŠE ÚSPORY PRACUJE PRO

Průkaz energetické náročnosti budovy

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU

KombiGas představení systému. Ing. Jiří Vrba, Schiedel

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2

(1) Krbová kamna VAASA III. (2) Krbová kamna REGGIO. (3) Krbová kamna LORKA 03. (4) Rohová krbová kamna PRAKTIK s nástavbou. (5) Krbová kamna BAZA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

obnovitelné zdroje ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Stropní sálavé panely

Transkript:

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění prostorů Základní pojmy Energonositel UHLÍ, PLYN, ELEKTŘINA, SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ hmota nebo jev, které mohou být použity k výrobě mechanické práce nebo tepla nebo na ovládání chemických nebo fyzikálních procesů Zdroj tepla Kotel, solární kolektor, tepelné čerpadlo.. Zařízení, v němž se energie obsažená v energonositeli mění na teplo Přenos tepla Zařízení nebo prvek sloužící k přenosu tepla ze zdroje do místa jeho užití teplovodní, teplovzdušná soustava.. Sdílení tepla pro vytápění Zařízení nebo prvek sloužící k předání tepla do vytápěné místnosti 77 1

Lokální vytápění Vše v jedné místnosti Energonositel Zdroj tepla Přenos tepla Vytápění prostoru 125TZ01 17/18 LS - prof. 78 Etážové vytápění Vše v jednom podlaží Energonositel Zdroj tepla Přenos tepla Vytápění prostoru 125TZ01 17/18 LS - prof. 79 2

Ústřední vytápění Vše v jedné budově Energonositel Zdroj tepla Přenos tepla Vytápění prostoru 125TZ01 17/18 LS - prof. 80 Dálkové vytápění Energonositel Zdroj tepla Přenos tepla Vytápění prostoru Distribuční soustava Zdroj tepla Vše v jednom sídelním celku Karel 81 Kabele 3

Systémy vytápění Energonositel Zdroj tepla Přenos tepla Vytápění prostoru Paliva Uhlí Zemní plyn Bioplyn Biomasa Topný olej Energie prostředí Solární energie Geotermální energie Energie vody, země, vzduchu Elekřina Topidla Kotle Kogenerační jednotky Fototermické kolektory Tepelná čerpadla Přímo zdrojem Teplovodní otopná soustava Horkovodní otopná soustava Parní otopná soustava Teplovzdušné vytápění 125TZ01 17/18 LS - prof. Otopná tělesa Desková Článková Trubková Konvektory Sálavé panely Otopné plochy Podlahové vytápění Stropní vytápění Stěnové vytápění Přímé sdílení Kamna Krby Plynová topidla Elektrická topidla Zářiče Vzduch 82 Systémy vytápění Energonositel Zdroj tepla Přenos tepla Vytápění prostoru Paliva Uhlí Zemní plyn Bioplyn Biomasa Topný olej Energie prostředí Solární energie Geotermální energie Energie vody, země, vzduchu Elekřina Topidla Kotle Kogenerační jednotky Fototermické kolektory Tepelná čerpadla Přímo zdrojem Teplovodní otopná soustava Horkovodní otopná soustava Parní otopná soustava Teplovzdušné vytápění 125TZ01 17/18 LS - prof. Otopná tělesa Desková Článková Trubková Konvektory Sálavé panely Otopné plochy Podlahové vytápění Stropní vytápění Stěnové vytápění Přímé sdílení Kamna Krby Plynová topidla Elektrická topidla Zářiče Vzduch 83 4

Vytápění emise tepla 84 Principy Tepelná ztráta místnosti při dané teplotě se kompenzuje výkonem vytápění Zajištění tepelného komfortu pro uživatele v zimním období Rovnoměrnost rozložení teplot v prostoru Otopná tělesa Desková Článková Trubková Konvektory Sálavé panely a pásy Plošné vytápění Podlahové vytápění Stropní vytápění Stěnové vytápění Přímé sdílení Kamna Krby Plynová topidla Elektrická topidla Zářiče Vzduch 85 5

OTOPNÁ TĚLESA 86 Princip otopného tělesa Proudění + Sálání Otopná voda Přívod např 65 C Sálání Zpátečka např 55 C 87 6

Desková a trubková tělesa Sdílení tepla prouděním a sáláním Ocel, měď 89 Článková tělesa Sdílení tepla prouděním a sáláním Litina, hliník, plech 90 7

Zakrytí Faktory ovlivňující výkon tělesa 100% 100% 90% 85% 91 Sálavé panely a pasy Sdílení tepla převážen sáláním Vodní, parní, elektrické max 110 C 92 8

Konvektory Sdílení tepla prouděním podlahové (ventilátor) soklové stěnové 93 Sdílení tepla * Teplota tělesa, 20 0 C teplota v místnosti Podíl konvekce Podíl radiace Deskové těleso Článkové těleso Dvojité deskové těleso s rozšířenou plochou Žebrový konvektor 94 9

Správné těleso pod oknem Vliv umístění tělesa na proudění vzduch v místnosti 95 Vliv umístění tělesa na proudění vzduch v místnosti Malé těleso pod oknem 96 10

Vliv umístění tělesa na proudění vzduch v místnosti Těleso umístěné proti oknu. 97 Návrh otopných těles Velikost (výkon) návrhový tepelný výkon Umístění: S ohledem na rozložení teplot v místnosti, výsledná teplota!!!! Pod okno, délka tělesa cca 0,7 délky okna S ohledem na budoucí rozmístění nábytku, otevírání dveří Typ tělesa: Podle účelu místnosti Podle velikosti místnosti 98 11

99 100 12

101 102 13

103 104 14

105 TOPIDLA 107 15

Topidla Topidla jsou lokálními zdroji tepla, kde k přeměně energie obsažené v energonositeli dochází přímo ve vytápěné místnosti a zdroj tepla je přímo i prvkem pro sdílení tepla. Plynová konvekční topidla Plynové zářiče tmavé a světlé Elektrická topidla Kamna a krby 108 Topidla Plynová konvekční topidla Sdílení tepla konvekcí, regulace 1-0 Spalování plynu v uzavřené spalovací komoře (spotřebič kategorie C ) Odtah spalin přes fasádu pozor na umístění!!! Zdroj: Google Maps Zdroj: www.feelhome.cz 109 16

Tmavé plynové zářiče tmavé cca 350 C Sálání na podlahu Průmyslové a další haly Výška zavěšení min 4 m Topidla Zdroj: Kabele a kol.: REHVA Guidebook 15 Foto: autor 110 Topidla Světlé plynové zářiče Povrchová teplota cca 800 C Bezplamenné spalování plynu na keramickém hořáku Sálavé vytápění celkové i místní Průmyslové haly Intenzita osálání hlavy!!! Max 200 W/m 2 Výška zavěšení min 5 m 111 17

Světlé plynové zářiče 112 Elektrická topidla Konvektory Radiátory Infrazářiče Plošné sálavé Topidla Přímotopy x Akumulační Hybridní topidla Zdroj: www.mall.cz 113 18

Kamna, krby Dřevo, peletky, líh Sdílení tepla sáláním a konvekcí Výměník? Topidla 114 Kamna, krby Dřevo, peletky, líh Sdílení tepla sáláním a konvekcí Výměník? Topidla 115 19

Kamna, krby Dřevo, peletky, líh Sdílení tepla sáláním a konvekcí Výměník? Topidla 116 Virtuální topidla???? 117 20

PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ 118 Plošné vytápění Využita obvykle konstrukce ohraničující vytápěný prostor. Povrchová teplota je omezena hygienicky: Strop 29 C (80% podíl sálání ) Podlaha 29-35 C (55% podíl sálání) Stěny 40 C (65% podíl sálání ) Nízkoteplotní systémy vhodné pro spojení s nízkopotenciálními energetickými zdroji (solární systémy, tepelná čerpadla,..) Konstrukční uspořádání otopné plochy: zabudovaná do stavební konstrukce samostatná 119 21

Sdílení tepla sáláním a prouděním Skladba podlahy Dilatace Podlahové vytápění Nášlapná vrstva Beton min 65mm (Výztuž) Potrubí Izolace 20-80mm Nosná konstrukce Parozábrana 122 PODLAHA 123 22

Podlahové vytápění příklady 124 23