ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol



Podobné dokumenty
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

Protokol. o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN ISO 9806

Protokol o zkoušce výkonu pro zasklené kolektory podle EN

Plochý solární kolektor ZELIOS XP V / H

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

1/64 Solární kolektory

Možnosti využití solární energie pro zásobování teplem

Jak vybrat solární kolektor?

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární kolektory - konstrukce

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

Hoval ploché kolektory WK250A a WK251A pro montáž na střechu nebo na volnou plochu. Popis výrobku ČR

Hoval velkoplošný solární kolektor GFK-ALGT (5 a 10 m 2 ) pro střední a větší aplikace. Popis výrobku ČR

Solární energie. M.Kabrhel. Solární energie Kolektory

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž ,- Logasol SKN3.0-w Pro vodorovnou montáž ,-

POČÍTAČOVÝ PROGRAM KOLEKTOR 2.1 PRO MODELOVÁNÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22

Vliv konstrukce solárního kolektoru na jeho účinnost. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Hoval ploché kolektory WK250A a WK251A pro montáž na střechu nebo na volnou plochu. Popis výrobku ČR

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

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory

TEORETICKÁ ANALÝZA VLIVU KONSTRUKČNÍCH PARAMETRŮ PLOCHÉHO SOLÁRNÍHO KOLEKTORU NA JEHO VÝKONNOST

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR Hoval IDKM 250 plochý kolektor

SECUterm 160 I / 200 I / 300 I

Tel , TEL Technické parametry solárních vakuových kolektorů dewon VACU

Solární systém pro ohřev vody s vakuovými trubicovými kolektory VIA SOLIS DOMOV HODNOCENÍ

Vakuové trubkové solární kolektory

Připravený k propojení

1/89 Solární kolektory

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY

Solární soustavy pro bytové domy

1/70 Solární kolektory - konstrukce

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I

Solární energie. Vzduchová solární soustava

Solární soustavy v budovách

Návod na montáž.

SKR500 Návod na montáž

SKR500 Návod na montáž

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

VIESMANN VITOSOL 100-F. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOSOL 100-F. Plochý kolektor k využívání sluneční energie. Pokyny pro uložení:

Návod na montáž.

Deskové výměníky řada - DV193

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému.

2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny

Nekonečná tepelná pohoda. KATALOG A CENÍK. Solární systémy

Slunce # Energie budoucnosti

Vakuové trubicové solární kolektory

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL PROTOKOL ČÍSLO: GZU-001 DATUM VYDÁNÍ ORIGINÁLNÍHO PROTOKOLU: ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

LABORATORNÍ A PROVOZNÍ TESTOVÁNÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

SYSTÉM PRO PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY S

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

SKR500 Návod na montáž

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Výměník tepla. Typ WT. Pro dohřev vzduchu ve čtyřhranném potrubí. 08/2015 DE/cz K

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX , , TEL

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOSOL 200 F. Ploché kolektory k využívání sluneční energie. Pokyny pro uložení:

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

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

Deskové výměníky řada - DV193, typ E

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Pro dohřev vzduchu v kruhovém potrubí

1 Mega Sunshine. Ceník Kolektory

F E R E L, s. r. o. NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ. Integrovaný solární kolektorový systém. typ: plochý ISKS FEREL - 10

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD

SOLÁRNÍ SYSTÉMY pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

Roth plochý kolektor Heliostar hightech s

Nekonečná tepelná pohoda. KATALOG A CENÍK. Solární systémy

Efektivní skleník ČZU

Technická zpráva akce:

NAVRHOVÁNÍ SOLÁRNÍCH SOUSTAV

1/61 Stagnační chování solárních soustav a vliv na návrh jejich prvků

STAVEBNĺ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

1/38. jejich měření. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

Energetické hodnocení solárních soustav ve vztahu k programu Zelená úsporám (C.3) Tomáš Matuška

HelioSet solární sestava

Schüco kolektory řady Premium. Vynikající svou kvalitou, výkonem a designem

Konvektory OnFloor. OnFloor - popis. Design Konvektor s opláštěním s podélnou mřížkou Standardní barva bílá: RAL 9016

Ceník platný od s aktualizovaným DPH platným od

HelioSet solární sestava

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č ZáR

ZÁVISLOSTI DOPADAJÍCÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA PLOCHU

Skriptum pro studenty prezenčního a kombinovaného studia

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV193, izolovaný. - 1/5 - v2.3_04/2018. Základní charakteristika

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Cena za set Kč SESTAVA OBSAHUJE: Nádrž 250 L se dvěma trubkovými výměníky 1 ks. Čerpadlová skupina dvoucestná 1 ks.

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

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

Obnovitelné zdroje energie

Transkript:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Ing. Bořivoj Šourek Zakázka č. 41-07020 TS 400H Objednatel: Adresa: THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom Zpracovatel: Ústav techniky prostředí, Adresa: Technická 4, 166 07, Praha 6 Telefon: +420 224 352 586, +420 224 352 433 Fax: +420 224 355 606 E-mail: borivoj.sourek@fs.cvut.cz, tomas.matuska@fs.cvut.cz Datum: červenec 2007

Obsah 1. Všeobecně... 3 2. Popis solárního kolektoru... 3 2.1. Kolektor... 3 2.2. Zasklení (kryt kolektoru)... 3 2.3. Absorbér:... 3 2.4. Tepelná izolace a skříň... 4 2.5. Omezení... 4 2.6. Další omezení... 4 2.7. Fotografie kolektoru... 4 2.8. Popis kolektoru... 5 2.9. Montáž kolektoru... 5 2.10. Poznámky ke konstrukci kolektoru... 5 3. Zkušební trať... 5 3.1. Schéma zkušební trati... 5 3.2. Podmínky zkoušky... 5 4. Tepelný výkon a účinnost... 6 4.1. Křivka účinnosti (naměřená)... 6 4.2. Standardní křivka účinnosti (G = 800 W/m 2 )... 7 5. Tepelný výkon solárního kolektoru... 8 6. Stagnační teplota... 8 7. Tlaková ztráta... 8 8. Časová konstanta... 9 9. Účinná tepelná kapacita... 9 10. Modifikátor úhlu dopadu... 9 11. Pozorovaná selhání... 9 Solární laboratoř Ústavu techniky prostředí Strana 2 (celkem 9)

1. Všeobecně Referenční číslo kolektoru: 41-07020 Zkoušku provedl: Ing. Tomáš Matuška, Ph.D, Ing. Bořivoj Šourek Zkušebna: Solární laboratoř, Ústavu techniky prostředí, ČVUT v Praze Adresa: Technická 4, 166 07 Praha 6 Datum: červenec 2007 2. Popis solárního kolektoru 2.1. Kolektor Výrobce: THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom Typové označení: TS 400H Sériové číslo: - Rok výroby: 2007 Plochý/vakuovaný/podtlakový: plochý vakuovaný zasklený Délka / výška / hloubka: 1009 mm x 2009 mm x 95 mm Plocha kolektoru: 2,027 m 2 Připojovací rozměr potrubí (DN): 4 x příruba na O kroužek, průměr 40 mm Hmotnost v prázdném stavu: 45 kg Obsah kapaliny: 1,6 l Rozsah průtoků: od 30 do 100 l/h (dle výrobce) Doporučený provozní přetlak: hydrostatická výška + 70 kpa (max. do 600 kpa) kpa Teplonosná látka: voda/olej/jiná propylenglykol Specifikace (přísady atd.): inhibitory koroze Alternativní teplonosná látka: demineralizovaná voda v oblastech s celoroční teplotou nad bodem mrazu 2.2. Zasklení (kryt kolektoru) Počet krytů: 1 Materiál krytu: bezpečnostní solární antireflexní sklo Tloušťka krytu: 4 mm Propustnost slunečního záření krytu: 89,8 ± 0,3 % Rozměry apertury: 1,946 m x 0,946 m = 1,841 m 2 2.3. Absorbér: Materiál: Al Tloušťka absorbéru: 0,4 mm Povrchová úprava, povlak: sputtering-vakuová vrstva Pohltivost slunečního záření α: 95 ± 1 % Solární laboratoř Ústavu techniky prostředí Strana 3 (celkem 9)

Emisivita ε: 5 % Konstrukční typ trubkového registru: vodorovný meandr se sběrnými trubkami Počet trubek nebo kanálů: 1 Průměr trubky nebo rozměr kanálu: Cu 10 mm x 0,6 mm Rozteč trubek nebo kanálů: 87 mm Rozměry: 1,915 m x 0,907 m = 1,737 m 2 2.4. Tepelná izolace a skříň Tloušťka tepelné izolace zadní strany: Tloušťka tepelné izolace boční strany: Izolační materiál: Materiál skříně: Těsnicí materiál: Rozměry skříně: - mm - mm podtlak Al-Mg plech EPDM+butyl 1,982 m x 0,982 m x 0,095 m 2.5. Omezení Nejvyšší provozní teplota: stagnační teplota!) Nejvyšší provozní tlak: doporučená 170 C (dáno výrobcem je však nižší než 0,6 MPa 2.6. Další omezení Další omezení: žádné 2.7. Fotografie kolektoru Obr. 1 Pohled zepředu (při zkoušce výkonu) Solární laboratoř Ústavu techniky prostředí Strana 4 (celkem 9)

2.8. Popis kolektoru V kolektorové vaně vyrobené hlubokotažným lisováním plechů z hliníko-hořčíkové slitiny je uložený nízkoemisní hliníkový absorbér s vysokoselektivní vakuovou napařovanou vrstvou. V absorbéru jsou předlisované žlábky, do kterých se zalisovává měděnou trubkou tvořený meandr. 2.9. Montáž kolektoru Na skloněné střeše: ano Vestavěný do skloněné střechy: ano Na ploché střeše: ano Na fasádě: ano Vestavěný do fasády: ano 2.10. Poznámky ke konstrukci kolektoru bez poznámek 3. Zkušební trať 3.1. Schéma zkušební trati 3.2. Podmínky zkoušky Zkušební metoda: vnější ustálená vnější kvazi-dynamická Zdroj ozáření: přirozené sluneční Zeměpisná šířka: 50 06 severní šířky Sklon kolektoru: 45 Místní čas v solární poledne: 11:57:32 (v době konání zkoušky) Zeměpisná délka: 14 23 východní délky Azimut kolektoru: jih (0 ) Solární laboratoř Ústavu techniky prostředí Strana 5 (celkem 9)

4. Tepelný výkon a účinnost Zkouška tepelného výkonu Q & solárního kolektoru probíhala za jasného počasí pro hodnoty slunečního ozáření vyšší než 700 W/m 2. Účinnost solárního kolektoru η byla vyhodnocována pro plochu apertury A a podle vztahu η a = Q& A G a Plocha apertury A a : 1,841 m 2 Teplonosná látka použitá při zkoušce: Průtok teplonosné látky při zkoušce: voda 128,3 kg/h ± 1,4 kg/h 4.1. Křivka účinnosti (naměřená) Tab. 1 Naměřené hodnoty č. G m t in t out t out - t in t m t a (t m - t a )/G η apert η abs [W/m 2 ] [kg/h] [ C] [ C] [K] [ C] [ C] [m 2.K/W] [-] [-] 1 927 126,9 86,3 91,9 5,5 89,1 29,3 0,064 0,46 0,49 2 938 127,9 73,4 80,1 6,7 76,7 31,0 0,049 0,56 0,60 3 946 129,7 51,8 59,5 7,7 55,6 32,0 0,025 0,66 0,70 4 915 128,4 34,8 43,5 8,7 39,1 33,8 0,006 0,76 0,81 5 863 128,2 21,7 30,4 8,7 26,0 34,4-0,010 0,81 0,86 6 863 128,2 21,7 30,4 8,7 26,0 34,4-0,010 0,81 0,86 7 863 128,2 21,7 30,4 8,7 26,0 34,4-0,010 0,81 0,86 8 863 128,2 21,7 30,4 8,7 26,0 34,4-0,010 0,81 0,86 1,0 Okamžitá účinnost - přes plochu apertury - TS400, měřené hodnoty 0,9 0,8 0,7 Účinnost [-] 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 (t m - t a )/G [m 2.K/W] Graf 1 Naměřené body učinnosti a jejich proložení metodou nejmenších čtverců Solární laboratoř Ústavu techniky prostředí Strana 6 (celkem 9)

4.2. Standardní křivka účinnosti (G = 800 W/m 2 ) Nahrazení křivkou druhého řádu: tm ta tm t η A = η0a a1a a2ag G G kde G... celkové sluneční ozáření [W/m 2 ] t a... teplota okolního vzduchu [ C] t m... střední teplota teplonosné látky [ C] kde t m tin + t out = 2 t in je teplota na vstupu do kolektoru [ C] teplota na výstupu z kolektoru [ C] t out a 2 Součinitel η 0 vyjadřuje optické vlastnosti kolektoru, součinitelé a 1 a a 2 vyjadřují tepelnou ztrátu kolektoru. Pro plochu apertury: Pro plochu absorbéru η 0a = 0,777 η 0A = 0,824 a 1a = 4,360 W/m 2.K a 1A = 4,621 W/m 2.K a 2a = 0,007 W/m 2.K 2 a 2A = 0,008 W/m 2.K 2 Účinnost [-] 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Okamžitá účinnost - přes plochu apertury - TS400H 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 (t m - t a )/G [m 2.K/W] POZNÁMKA Hodnota G použitá pro nahrazení druhého řádu je 800 W/m 2. Graf 2 Standardní křivka účinnosti solárního kolektoru Solární laboratoř Ústavu techniky prostředí Strana 7 (celkem 9)

Tab. 2 Tabelární vyjádření křivky účinnosti podle plochy apertury (G = 800 W/m 2 ) (t m - t a )/G 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 η 0,78 0,73 0,69 0,64 0,59 0,54 0,50 0,44 0,39 0,34 0,28 5. Tepelný výkon solárního kolektoru Špičkový tepelný výkon kolektoru byl stanoven pro sluneční ozáření G = 1000 W/m 2. Hodnoty tepelného výkonu pro jiné podmínky jsou uvedeny v tabulce: Tab. 3 Tepelný výkon solárního kolektoru [W] t m - t a Sluneční ozáření G [K] W/m 2 W/m 2 W/m 2 400 700 1000 10 491 920 1349 20 407 836 1265 30 320 749 1178 Poznámka: Hodnoty jsou stanoveny pro kolmý úhel dopadu slunečního záření 6. Stagnační teplota Stagnační teplota je teplota při provozních podmínkách bez odběru tepla ze solárního kolektoru, kdy tepelný tok pohlcený absorbérem se odvádí zpět do okolního prostředí tepelnými ztrátami obálky kolektoru. Stagnační teplota: t sm = 173,2 C (určena měřením) Stagnační teplota přepočtená pro jmenovité hodnoty t as = 30 C a G S = 1000 W/m 2. Stagnační teplota: t stg = 179,3 C 7. Tlaková ztráta Teplonosná látka: voda Teplota teplonosné látky: 28 C Jmenovitý objemový průtok: 128,3 l/h Tlaková ztráta: m π [kg/h] [Pa] 0 0 20 1241 40 2964 60 5168 80 7855 100 11023 120 14673 140 18805 9965 Pa Tab. 4 Naměřené hodnoty Graf 3 Hydraulická charakteristika kolektoru Solární laboratoř Ústavu techniky prostředí Strana 8 (celkem 9)

8. Časová konstanta Časová konstanta byla / nebyla stanovena τ c = s 9. Účinná tepelná kapacita Tepelná kapacita kolektoru byla / nebyla stanovena výpočtem. C = Stanovení: Výpočet: Vnitřní: Vnější: 10. Modifikátor úhlu dopadu Modifikátor úhlu dopadu vyjadřuje závislost výkonu kolektoru na úhlu dopadu slunečního záření na kolektor. Modifikátor při zkoušce byl / nebyl stanoven. Úhel: Modifikátor K θ : 11. Pozorovaná selhání Při měření okamžité účinnosti kolektoru TS 400H nebylo pozorováno jakéhokoliv selhání označeného jako podstatná vada, definované v 5.3.1 ČSN EN 12975-1:2006. Datum: 26.7.2007 Zpracoval: Ing. Bořivoj Šourek Podpis: Solární laboratoř Ústavu techniky prostředí Strana 9 (celkem 9)