03 Návrh pojistného a zabezpečovacího zařízení

Podobné dokumenty
Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV

p ri = p pi + h i. ρ. g.10-3

2. Cvi ení A. Výpo et množství vzduchu Zadání p íkladu: Množství p ivád ného vzduchu Vp :

Příloha C. Výpočtová část

ρ = 1000 kg.m -3 p? Potrubí považujte za tuhé, V =? m 3 δ =? MPa -1 a =? m.s ZADÁNÍ Č.1

Řešený příklad: Požární návrh chráněného sloupu průřezu HEB vystaveného parametrické teplotní křivce

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY návrhový software

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

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní

Termodynamika pro +EE1 a PEE

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6

7. Fázové přeměny Separace

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2

2.6.7 Fázový diagram. Předpoklady: Popiš děje zakreslené v diagramu křivky syté páry. Za jakých podmínek mohou proběhnout?

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

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

04 Příprava teplé vody

NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL

CVIČENÍ 4 - PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 8. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn

13. Skupenské změny látek

Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu tepelné energie

VUT, FAST, Brno ústav Technických zařízení budov

Úloha č.1: Stanovení Jouleova-Thomsonova koeficientu reálného plynu - statistické zpracování dat

125ESB Energetické systémy budov Část 2.

Příloha-výpočet motoru

IV. Fázové rovnováhy dokončení

SV615 Pojistný ventil

ρ hustotu měřeného plynu za normálních podmínek ( 273 K, (1) ve které značí

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 2

Technický list. Elektrické parametry. Bivalentní zdroj. Max. výkon bivalentního zdroje při velikosti jističe *

12 Odběrná plynová zařízení

VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY

T8OOV 03 STANOVENÍ PLYNNÝCH EMISÍ ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL V ODPADNÍM VZDUCHU

Základní parametry a návrh regulačních ventilů

Obrázek1:Nevratnáexpanzeplynupřesporéznípřepážkudooblastisnižšímtlakem p 2 < p 1

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 5. Měření vlhkosti vzduchu

TZB Městské stavitelství

11 Plynárenské soustavy

. 7 ÍPRAVA TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TV) 1 TV

Řešený příklad: Požární návrh chráněného sloupu průřezu HEB vystaveného normové teplotní křivce

Obr. 1: Řez masivním průřezem z RD zasaženým účinkům požáru

07 Vnitřní vodovod 2.díl

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ

ADC (ADS) AIR DATA COMPUTER ( AIR DATA SYSTEM ) Aerometrický počítač, Aerometrický systém. V současné době se používá DADC Digital Air data computer

Logatherm WPS C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

K141 HY3V (VM) Neustálené proudění v potrubích

Numerické výpočty proudění v kanále stálého průřezu při ucpání kanálu válcovou sondou

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

05 Příprava teplé vody 2. díl

PŘEPLŇOVÁNÍ PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ

CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61

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

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky ,

ZDROJE TEPLA - KOTELNY

Ventily pojistné a směšovací

REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 25

Základy teorie vozidel a vozidlových motorů

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. UPS, UPSD série

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Fyzikální chemie. 1.2 Termodynamika

TB HEATING TECHNIQUE TUTBM

ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT EA WYP 5/4" s YONOS PARA 25/7.5 pro otopné systémy

Designové radiátory Komfortní větrání Stropní systémy pro vytápění a chlazení Zařízení pro čištění vzduchu Zehnder ComfoFond-L Q

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz 2.1

Řešený příklad: Požární návrh chráněného nosníku průřezu HEA s klopením vystaveného normové teplotní křivce

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

10 Vnitřní kanalizace 3.díl

3. Potřeba tepla a paliva - Denostupňová metoda

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav

Logatherm WPL 10 IK C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje

Tepelné ztráty akumulační nádoby

02 Výpočet potřeby tepla a paliva

Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie Logatherm WPS 10K

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

Stabilita prutu, desky a válce vzpěr (osová síla)

VENTILY POJISTNÉ A SMĚŠOVACÍ

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Teplovzdušné motory motory budoucnosti

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana

Termomechanika cvičení

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.

Modelová řada MultiVal ERR (300) ERR (400) ERR (500) ERR (800) ERR (1000) s regulačním a bezpečnostním termostatem

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

Povrchová vs. hloubková filtrace. Princip filtrace. Povrchová (koláčová) filtrace. Typy filtrů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob





Transkript:

03 Návrh ojistného a zabezečovacího zařízení Roman Vavřička ČVUT v raze, Fakulta strojní Ústav techniky rostředí 1/14 htt://ut.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz ojistné zařízení chrání zdroj tela roti řekročení maximálního dovoleného řetlaku => ojistný ventil. Zabezečovací zařízení umožňuje vyrovnat změny roztažnosti vody otoné soustavy bez její ztráty a udržet řetlak v otoné soustavě v ředesaných mezích => Exanzní nádoba. Terminologie: Q ojistný výkon [kw], otvírací řetlak ojistného ventilu [ka]. ot /14 1

Q ojistný výkon je teelný výkon, který ze zdroje tela musí odvést ojistné zařízení [kw]. 3/14 Zdroj tela Varianta Telotní interval [ C] Vstu Výstu A 1 t 1 < 100 Voda Voda A t 1 > 100 Voda Směs B - - ára ára Skuina A výměníky tela, ohřívače vody bez řeměny energie (neřímo vytáěné ohřívače vody), redukční nebo směšovací zařízení. Skuina B kotle a ohřívače vody s řeměnou energie (římo vytáěné ohřívače vody) ohřívané lynnými, kaalnými a evnými alivy či elektrickou nebo solární energií. Q ojistný výkon je teelný výkon, který ze zdroje tela musí odvést ojistné zařízení [kw]. Zdroj tela Varianta Telotní interval [ C] Q [kw] A 1 t 1 < 100 Q = Q n A t 1 > 100 Q = Q n B - - Q = Q n Q n jmenovitý výkon zdroje tela [kw]. 4/14

ojistný růtok [m 3 /h] ro vodu 3 3 V m / h 10 Q ro áru (nebo směs vody a áry) kde r výarné telo áry ři otvíracím řetlaku ojistného ventilu [kwh/kg], M kg h Q r / 5/14 arametry syté vodní áry v závislosti na otevíracím řetlaku ojistného ventilu otv [ka] t x [ C] K [kw/mm ] r [kwh/kg] ρ [kg/m 3 ] 00 133,5 0,97 0,601 1,65 50 138,9 1,1 0,596 1,91 300 143,6 1,6 0,593,16 350 147,9 1,41 0,589,4 400 151,8 1,55 0,585,67 500 158,8 1,83 0,579,9 r výarné telo áry ři otvíracím řetlaku ojistného ventilu [kwh/kg], t x telota ohřívané vody na mezi sytosti ři otvíracím řetlaku ojistného ventilu otv [ C], K konstanta syté vodní áry ři otvíracím řetlaku ojistného ventilu otv [kw/mm ]. 6/14 3

Q Q N Q Q N S o růřez sedla ventilu [mm ] ro vodu ro áru (nebo směs vody a áry) S O Q S O v v otv Q K kv,max 0 ro redukční zařízení SO 0 1 v 1 kde α v výtokový součinitel ojistného ventilu [-], K konstanta syté vodní áry ři otvíracím řetlaku ojistného ventilu otv [kw/mm ], k v,max jmenovitý růtok redukčním ventilem ři lném otevření [m 3 /h], výočtový řetlak index 0 řed, 1 za redukčním zařízením [ka]. 7/14 S o růřez sedla ventilu [mm ] Označení ventilu otv [ka] (vždy o 50 ka) Jmenovitá světlost ventilu [mm] S o,min [mm ] α v [kwh/kg] ½ x ¾ 150 až 550 15 113 0,444 ¾ x 1 100 až 550 0 176 0,565 1 x 1 ¼ 50 až 550 5 380 0,684 1 ¼ x 1 ½ 100 až 550 3 804 0,693 1 ½ x 50 až 550 40 1017 0,549 x ½ 50 až 550 50 1589 0,576 8/14 4

d v vnitřní růměr ojistného otrubí [mm] ro vodu d 10 0, 6 Q [mm] => Q [kw] v ro áru (směs vody a áry) d 15 1, 4 Q [mm]=> Q kw v 9/14 říklad: Navrhněte ojistný ventil ro telovodní kotel o jmenovitém teelném výkonu 63 kw. Otvírací řetlak ojistného ventilu volte ot = 300 ka (r = 0,593 kwh/kg, K = 1,6 kw/mm ). Na výstuu z ojistného ventilu uvažujte směs vody a áry. Řešení: Kotel skuina B - Q = Q n = 63=16 kw Q 16 M kg / h 1, 5 kg / h r 0, 593 ro ventil ½ x ¾ α v = 0,444 Q S O, mm K 16,, 5 3 0 444 1 6 10/14 v S S 5 3 113 mm o o,min, Navržený ventil ½ x ¾ NEVYHOVUJE ro ventil ¾ x 1 α v = 0,565 16 177 mm 0, 5651, 6 SO S S 177 176 mm o o,min Navržený ventil ¾ x 1 NEVYHOVUJE Ventil 1 x 1 ¼ VYHOVUJE S o = 146, mm < 380 mm 5

Návrh zabezečujícího zařízení TLAKOVÁ EXANZNÍ NÁDOBA V EN, VS n 13 V s objem vody v otoné soustavě [m 3 ] n součinitel zvětšení objemu [-] η stueň využití exanzní nádoby [-] h, dov, abs d, dov, abs h, dov, abs h,dov,abs = otv + 100 [ka]!!! d,dov,abs = 1,1 h ρ g 10-3 + 100 [ka]!!! Δt max = t max -10 [K] 11/14 Δt max [K] 0 30 40 45 50 55 60 65 70 n [-] 0,00401 0,00749 0,01169 0,01413 0,0167 0,01949 0,043 0,0551 0,0863 Δt max [K] 75 80 85 90 95 100 105 110 115 n [-] 0,03198 0,03553 0,03916 0,04313 0,04704 0,0511 0,0559 0,05991 0,06435 Návrh zabezečujícího zařízení TLAKOVÁ EXANZNÍ NÁDOBA říklad: Navrhněte tlakovou membránovou exanzní nádobu (EN) z výrobní řady 6, 10, 15, 30, 60, 10, 00, 300, 450, 650, 800 a 100 litrů s lnícím řetlakem 400 ka ro soustavu 75/65 C. Objem vody v soustavě je 5,4 m 3. Od středu EN umístěné u kotle do nejvyššího bodu soustavy je výška vodního slouce 18 m. ojistný ventil má otvírací řetlak 350 ka. Řešení: tmax tmax 10 75 10 65 K n 0, 0551 d,dov,abs = 1,1 h ρ g 10-3 + 100 = =1,1 18 1000 9,81 10-3 + 100 = 194,4 ka 350 100 194, 4 100 350 100 h, dov, abs d, dov, abs h, dov, abs 0, 346 1/14 V EN 13, VS n 1, 35, 40, 0551 0, 5174 m 0, 346 Volím EN o V EN = 650 litrů 3 6

Návrh zabezečujícího zařízení OTEVŘENÁ EXANZNÍ NÁDOBA V 1,6 V n EN S V s objem vody v otoné soustavě [m 3 ] n součinitel zvětšení objemu [-] Δt max = t max -10 [K] 13/14 Δt max [K] 0 30 40 45 50 55 60 65 70 n [-] 0,00401 0,00749 0,01169 0,01413 0,0167 0,01949 0,043 0,0551 0,0863 Δt max [K] 75 80 85 90 95 100 105 110 115 n [-] 0,03198 0,03553 0,03916 0,04313 0,04704 0,0511 0,0559 0,05991 0,06435 DĚKUJI ZA OZORNOST htt://ut.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz 14/14 7