PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY návrhový software

Podobné dokumenty
PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY V BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH BUDOVÁCH METODY NÁVRHU. Roman Vavřička. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/31

Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Roman Vavřička. Teplá voda vs. Vytápění

04 Příprava teplé vody

05 Příprava teplé vody 2. díl

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Příloha C. Výpočtová část

Instalace solárního systému

Vnitřní vodovod - příprava teplé vody -

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

Zjednodušená měsíční bilance tepelné soustavy s tepelným čerpadlem BilanceTC 2017/v2

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

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

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

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ZTI Vnitřní vodovod. Vypracoval: Vyučující:

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

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

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

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

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

náročnosti energetické Průkaz budovy Karel Srdečný EkoWATT

Obnovitelné zdroje energie

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov -

1/69 Solární soustavy

Příprava teplé vody, návrh a výpočet. Energetické systémy budov I

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB

1/61 Solární soustavy

1/68 Solární soustavy

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

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

Solární soustavy pro bytové domy

1/58 Solární soustavy

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

Technické údaje. Jmenovitý proud (I th ) & solární výstupní teplota až 160 C. & provozní tlak na straně topné vody až 10 bar

Forarch

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

Kompaktní kompresorové chladiče

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Solární energie. Vzduchová solární soustava

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Provozní analýza AQUAPARK MILOVICE. Optimalizace provozních nákladů Provozní analýza AQUAPARK MILOVICE II

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

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

Technické normalizační informace TNI (revize 2014) solární soustavy TNI (nová 2014) tepelná čerpadla

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: Zakázka: BD Chmelnice SO 02

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Identifikační údaje budovy. Typ budovy

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ PROVOZU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB Miroslav Urban

Příklady nového hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: Identifikační údaje budovy

Solární systémy pro rodinné a bytové domy a další aplikace 1/38

Energetický audit postup a součásti

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody

07 Vnitřní vodovod 2.díl

Solární systémy pro přípravu teplé vody

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

Stanovení potřeby teplé vody a tepla pro její přípravu a rozvod podle nové ČSN EN

Nepřímotopné zásobníky TUV. unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75

1/58 Solární soustavy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Teplo a teplá voda v bytovém domě

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkové ohřívače vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 150 litrů. List technických údajů VITOCELL 100-W

Průkaz energetické náročnosti budovy

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

Logalux SU500 SU

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Průkaz energetické náročnosti budovy

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Hodnocení energetické náročnosti budov - nové požadavky

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0, Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: Zakázka: BD Chmelnice

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda)

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

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ing.Govoruchinová - Český Brod Datum tisku: Zakázka: Byt Přeštěnice 37 Milevsko

Zásobníky teplé vody Technický ceník Junkers Bosch 2018/4

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Synchronizace tepelného čerpadla s fotovoltaikou. Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Vytápění a větrání mateřské školy 2017/2018 VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. HYDRAULICKÝ VÝPOČET OTOPNÉ SOUSTAVY Část B.

Transkript:

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY návrhový software Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/25

Vstupní parametry výpočtu systému TV 1. Potřeba teplé vody [m 3 /měrná jednotka perioda] 2. Způsob odběru teplé vody [V i = f(τ)] Dále: zdroj tepla [teplotní úroveň, provoz], způsob nabíjení zásobníku TV [regulace, odběrová místa] 2/25

Energetická náročnost přípravy TV Potřeba tepla dodaného ohřívačem TV Q Q Q 1 z Q TV, celk TV, teor TV, ztráty TV, teor 1 zv c t t i TV SV 36001000 Q TV,celk - teplo dodané ohřívačem TV [kwh/periodu], Q TV,teor - teplo pro ohřev vody [kwh/periodu], Q TV, ztráty - teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV [kwh/periodu], z - poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci TV [-], V i - celková potřeba teplé vody [m 3 /periodu], ρ - hustota vody při střední teplotě zásobníku [kg/m 3 ], c - měrná tepelná kapacita [J/kg K], t SV - teplota studené vody (obvykle 10 C) [ C], - teplota teplé vody (obvykle 55 C) [ C]. t TV 3/25

Metoda křivek dodávky a odběru tepla Princip výpočtu 4/25

Metoda křivek dodávky a odběru tepla Princip výpočtu Velikost zásobníku TV V z [m 3 ] V z Qmax c * t t TV SV!!! c - měrná tepelná kapacita!!!!!! c = 4187 J/kg K (VYT) vs. c* = 1,163 kwh/m 3 K (TV)!!! Tepelný výkon ohřívače TV Q zdroj [W] Q Zdroj Q i s,i max 5/25

1. Potřeba teplé vody SOFTWARE Q Q Q 1 z Q TV, celk TV, teor TV, ztráty TV, teor Doporučené hodnoty 1 zv c t t i TV SV 36001000 Druh budovy V i [m 3 /měrná jednotka den] Měrná jednotka Rodinný dům 0,04 až 0,05 (realita 0,035) Osoba Bytový dům 0,04 (realita 0,025 až 0,035) Osoba Ubytovací zařízení 0,028 Lůžko Restaurace 0,01 až 0,02 Jídlo Administrativní budova 0,005 až 0,015 Osoba Sportovní zařízení 0,1 Instalovaná sprcha Průmyslový závod 0,03 Sprchová koupel OBVYKLE!!! 1 Perioda = 24 hodin!!! MŮŽE BÝT 1 Perioda = 30 minut 6/25

2. Způsob odběru teplé vody SOFTWARE Rozdělení typu ohřevu TV centrální ohřev TV umístění ohřívače TV (zásobníku TV) je navrženo v souladu s dodržením požadavku ČSN EN 806-2 7/25

2. Způsob odběru teplé vody SOFTWARE Rozdělení typu ohřevu TV ústřední ohřev TV 8/25

2. Způsob odběru teplé vody SOFTWARE 9/25 NÁVRHOVÝ SOFTWARE WEBOVÁ APLIKACE Typ objektu Poměrná ztráta z [%] Rodinný dům s centrálním ohřevem TV 5 Rodinný dům s ústředním ohřevem TV 20 Bytový dům s centrálním ohřevem TV 20* 40* Bytový dům s ústředním ohřevem TV 100 Ubytovací zařízení s centrálním ohřevem TV 20 Ubytovací zařízení s ústředním ohřevem TV 100 Restaurace s centrálním ohřevem TV 5 Restaurace s ústředním ohřevem TV 20 Administrativní budova s centrálním ohřevem TV 10 Administrativní budova s ústředním ohřevem TV 60 Sportovní zařízení s centrálním ohřevem TV 10 Sportovní zařízení s ústředním ohřevem TV 10 Průmyslový závod s centrálním ohřevem TV 20 Průmyslový závod s ústředním ohřevem TV 60 Bez cirkulace, S cirkulací, Dle skutečnosti * f(průtokový ohřev, akumulace)

2. Způsob odběru teplé vody SOFTWARE Bilance odběrů TV v typického bytového domu během dne Kumulativní průběh 10/25

2. Způsob odběru teplé vody SOFTWARE Bilance odběrů TV během dne základní typy budov Administrativní budova - od 0 do 7 hodin = 0 % - od 7 do 8 hodin = 20 % - od 8 do 18 hodin = 50 % - od 18 do 20 hodin = 30 % - od 20 do 24 hodin = 0 % Bytový dům - od 0 do 6 hodin = 0 % - od 6 do 18 hodin = 60 % - od 18 do 23 hodin = 40 % Rodinný dům - od 0 do 6 hodin = 0 % - od 6 do 9 hodin = 35 % - od 9 do 19 hodin = 15 % - od 19 do 22 hodin = 40 % - od 22 do 24 hodin = 10 % 11/25

2. Způsob odběru teplé vody SOFTWARE Bilance odběrů TV během dne základní typy budov Přizpůsobení křivky odběru dle aktuálního počtu osob (měrné jednotky) při zadání RD s více jak 10 osobami, křivka odběru přechází na BD, při zadání BD do 10 osob, křivka odběru je shodná jako u RD, při zadání BD od 10 do 49 osob, křivka odběru vyhlazuje odběrové špičky, - při zadání BD s více jak 50 osobami, křivka odběru přejde do typického tvaru, 12/25

2. Způsob odběru teplé vody SOFTWARE Bilance odběrů TV během dne ostatní typy budov Restaurace základní nastavení je shodné jako u administrativní budovy, záleží na počtu vydávaných jídel, otevírací době, požadavku úklidu apod., Průmyslový areál, sportovní zařízení základní nastavení je pro tři špičkové odběry mezi 8:00 a 22:30, záleží na konkrétní typologii stavby (výrobní závod, těžařský průmysl, fotbalové kabiny, plavecký areál, apod.) 13/25

PŘÍKLADY SOFTWARE Příklad 1 Snaha o minimalizaci velikosti zásobníku TV Zjednodušení pro výpočet: Procentuální poměr 1 % = 1 kwh 14/25 Požadovaný objem zásobníku TV Jmenovitý tepelný výkon Časový úsek nabíjení V TV [l] ohřevu TV Q ZDROJ [kw] 7:00 až 8:00 Není rozhodují pro maximální rozdíl 45,0 14:00 až 14:30 248,4 20,0 20:00 až 22:00 Není rozhodují pro maximální rozdíl 22,5

PŘÍKLADY SOFTWARE Příklad 2 Optimalizace křivky dodávky tepla s ohledem na provoz zdroje tepla 1) Možnost využití zdroje tepla i pro jinou technologii (VYT, VZT, atd.). Zjednodušení pro výpočet: Procentuální poměr 1 % = 1 kwh 15/25 Časový úsek nabíjení Požadovaný objem zásobníku TV V TV [l] Jmenovitý tepelný výkon ohřevu TV Q ZDROJ [kw] 6:00 až 8:00 477,7 27,5 20:00 až 21:30 Není rozhodují pro maximální rozdíl 30,0

PŘÍKLADY SOFTWARE Příklad 3 Optimalizace křivky dodávky tepla s ohledem na provoz zdroje tepla a možnost nestandardních odběrů TV 1) Možnosti využití zdroje tepla i pro jinou technologii (VYT, VZT, atd.). 2) 15 % rezerva dodávky tepla nad křivkou odběru. Zjednodušení pro výpočet: Procentuální poměr 1 % = 1 kwh 16/25 Časový úsek nabíjení Požadovaný objem zásobníku TV V TV [l] Jmenovitý tepelný výkon ohřevu TV Q ZDROJ [kw] 6:00 až 8:00 477,7 27,5 16:30 až 16:50 Není rozhodují pro maximální rozdíl 30,0 20:00 až 21:30 Není rozhodují pro maximální rozdíl 23,3

PŘÍKLADY SOFTWARE Základní návrh křivky dodávky tepla nastavení v softwaru 15 % - ekvidistantní vzdálenost s křivkou odběru IDEÁLNÍ 10 % - ekvidistantní vzdálenost s křivkou odběru DOSTAČUJÍCÍ < 10 % - ekvidistantní vzdálenost s křivkou odběru NEVHODNÉ < 0 % ekvidistantní vzdálenost s křivkou odběru CHYBA ZADÁNÍ 17/25

PŘÍKLADY SOFTWARE Příklad 4 Bytový dům n = 200 obyvatel, V i = 30 l/os den, z = 50 % Q TV,celk = 471 kwh/den Časový úsek nabíjení Požadovaný objem zásobníku TV V TV [l] Jmenovitý tepelný výkon ohřevu TV Q ZDROJ [kw] 4:00 až 5:00 Není rozhodují pro maximální rozdíl 23,55 18/25 6:00 až 18:00 Není rozhodují pro maximální rozdíl 23,46 18:00 až 24:00 Není rozhodují pro maximální rozdíl 27,71

PŘÍKLADY SOFTWARE Příklad 4 Bytový dům n = 200 obyvatel, V i = 30 l/os den, z = 50 % Q TV,celk = 471 kwh/den V z Qmax c * t t TV SV!!! c - měrná tepelná kapacita!!!!!! c = 4187 J/kg K (VYT) vs. c* = 1,163 kwh/m 3 K (TV)!!! 19/25 V 18:00 => ΔQ = 45,98 kwh není rozhodující pro velikost zásobníku TV V 0:00 (resp. ve 24:00) => ΔQ = 47,1 kwh (10 % rezerva v zásobníku TV) => cca 900 litrů

PŘÍKLADY SOFTWARE Příklad 4 Bytový dům n = 200 obyvatel, V i = 30 l/os den, z = 50 % Q TV,celk = 471 kwh/den Ukázka modelování v softwaru Příklad 4 Bytový dům (200 obyvatel) - od 0:00 do 4:00 hodin = 0 % - od 4:00 do 5:00 hodin = 5 % - od 5:00 do 6:00 hodin = 0 % - od 6:00 do 18:00 hodin = 60 % - od 18:00 do 24:00 hodin = 35 % Možnosti modelace křivky dodávky (video) Software 20/25

3. Okrajové podmínky řešení Např.: 80/60 C => 1250 l/h => 50 kw => 45 C 21/25

3. Okrajové podmínky řešení Nepřímý ohřev Přímý ohřev 22/25

3. Okrajové podmínky řešení Umístění čidla TV, společný zdroj tepla, 23/25

Závěr Rodinný dům Zdroj tepla na vytápění je využit pro přípravu TV přednostní ohřev TV. Samostatný zdroj pro přípravu TV křivky odběru a dodávky tepla, DIN 4708. Bytový dům Doporučení k použití samostatného zdroje tepla pro přípravu TV. DIN 4708 pozor na přenosový tepelný výkon výměníku TV. Křivky odběru a dodávky tepla pozor na časové rozložení odběru a výkonu zdroje tepla. Objekty s krátkými špičkovými odběry (sportovní areály, průmysl, obchody) Návrh dle skutečného počtu odběrných míst a předpokládanou potřebou dávek TV. Tabulkové hodnoty v normách ČSN 06 0320 a DIN 4708, dávají dobrou shodu. 24/25

DĚKUJI ZA POZORNOST http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz 25/25