Vytápění BT01 TZB II cvičení



Podobné dokumenty
Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem -

P.5 Výpočet tlakových ztrát

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem -

Základní části teplovodních otopných soustav

Vytápění budov Otopné soustavy

125ESB 1-B Energetické systémy budov

Dimenzování teplovodních otopných soustav

Vytápění budov Otopné soustavy

Regulux N CZ

Dimenzování potrubních rozvod

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Regulace. Co je to regulace?

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

3. Termostatické regulační ventily

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

TZB Městské stavitelsví

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. TZ1- Vytápění

Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením ENGINEERING ADVANTAGE

Měření a regulace vytápění

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

Teplovodní otopné soustavy II.část

DE LUXE Designové radiátorové armatury

ČVUT DATUM: Vytápění administrativní budovy FAKULTA STAVEBNÍ PRIMÁRNÍ SÍŤ - PÁRA 2 3 T TA PA TA T 11 LEGENDA

Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vnitřní vodovod. Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. Thákurova 7, Praha 6 Navrhování systémů TZB 1

Technická zpráva obsah

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_18 Název materiálu: Teplovodní otopné soustavy s přirozeným oběhem vody

kde p pč pdisp - účinný tlak okruhu [Pa] - dopravní tlak oběhového čerpadla [Pa] - celková tlaková ztráta okruhu [Pa] - dispoziční rozdíl tlaků [Pa]

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C

Multilux 4 Set s hlavicí Halo

Ventily pro otopná tělesa

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference

RADIK VKM8. univerzální deskové otopné těleso. novinka!

Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Příloha C. Výpočtová část

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE

CALYPSO. Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení

UT Ústřední vytápění

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

: STAV. ÚPRAVY STODOLY ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ NA RD, stav. parc. č. 137/2, k.ú. Přílepy

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Multilux. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením

TZB Městské stavitelsví

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ. OPRAVA OTOPNÉHO SYSTÉMU PN SADSKÁ PAVILON A místo. Lázeňská 515 Sadská Ing. Pavel Javůrek. Sadská duben 2016 DPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing.

Třícestné radiátorové ventily

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. Rekonstrukce otopného systému Na Okraji

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

OBSAH DOKUMENTACE: UPOZORNĚNÍ

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

KÓD TYP OBĚHOVÉ ČERPADLO PE IVAR.MUL-C 20 E Qmax 3,3 m³/h; Hmax 6,0 m

ULIMEX spol. s r.o. ZDOKONALENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY OSAZENÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

INSTALACE TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ A REGULÁTORŮ TLAKOVÉ DIFERENCE TOPNÉ VODY V BYTOVÉM OBJEKTU BELLUŠOVA č.p , PRAHA 13 STODŮLKY

Calis TS RD Třícestný ventil 100 %

S obráceným směrem toku. Termostatické ventily Termostatický ventil s přesným nastavením a bez přednastavení

Třícestné radiátorové ventily. Termostatické ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.4 k prezentaci Dimenzování rozvodné sítě

Calypso. Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

07 Vnitřní vodovod 2.díl

INZ 5 TDI Jan Kušnír

Termostatické ventily


Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA

V5001P Kombi-Auto Automatický vyvažovací ventil

Třícestný směšovací ventil. s nebo bez přednastavení pro topná a chladící zařízení

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 04 VU 486/5-5, VU 656/5-5 ecotec plus 02-Z1. Zvláštní výhody a funkce:

Vyvažovací ventily D 921, D 931, D 933, D 934 Armatury pro hydronické vyvažování potrubních sítí

TERMOREGUL s.r.o. Sídlo : U Bažantnice 428, Praha 5, tel./fax. : / TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stanice pro připojení zdroje tepla/otopného okruhu

Projekční podklady. Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN. Teplo je náš živel

...teplo pro Vás KORATHERM 02/19

POJISTNÉ A ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_19

Technická dokumentace

12 Odběrná plynová zařízení

Vyvažovací ventily D 9505

Kombiventil pro otopná tělesa

D.1.4.b VYTÁPĚNÍ CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, PARC. Č. 1389, K.Ú. CHOTĚBOŘ MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, CHOTĚBOŘ

Regulační ventil HERZ

Hydrolux. Přepouštěcí ventily Přepouštěcí ventil s přímým nastavením tlaku na stupnici

Transkript:

CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Zadání U zadaného RD nadimenzujte potrubní rozvody otopné soustavy (tj. navrhněte profily potrubí) a proveďte hydraulické seřízení otopné soustavy (tj. určete nastavení regulačních prvků). Pro otopnou soustavu navrhněte oběhové čerpadlo, popř. posuďte vhodnost oběhového čerpadla v plynovém kotli. Navrhněte pracovní bod oběhového čerpadla zakreslete jej do grafu charakteristiky čerpadla. Navržené dimenze potrubí, vč. popisu a nastavení regulačních prvků a připojovacích armatur, doplňte do půdorysů vytápění (1NP, 2NP) a schématu zapojení otopných těles. Řešení Dimenzování (návrh průměru) potrubí se provádí hydraulickým výpočtem. Pro návrh se používají výpočetní vztahy nebo tabulky a nomogramy. Výpočtem navrhujeme takové dimenze potrubí a jmenovité světlosti armatur, aby celková tlaková ztráta byla maximálně rovna tlaku, který máme k dispozici, tj. dispoziční přetlak. U soustav s nuceným oběhem vody zajišťuje proudění vody v potrubí dopravní tlak oběhového čerpadla a také účinný tlak. Nejčastější postup návrhu průměru potrubí a potřebného tlaku oběhového čerpadla se provádí podle ekonomické (optimální) rychlosti. Tato se pro nucené soustavy volí podle tabulky. Rychlost by měla směrem od zdroje klesat. Potrubní síť Rychlost w (m/s) Měrná tlaková ztráta R (Pa/m) Uvnitř obytných budov přípojky k otopným tělesům 0,15 0,6 60 100 Uvnitř obytných budov hlavní horizontální rozvodné potrubí 0,6 1,0 110 200 Při výpočtu tlakových ztrát rozdělíme soustavu na úseky, který mají stejný hmotnostní průtok. Každý úsek vykazuje tlakové ztráty: R. l p l w.. d 2 třením vřazenými (místními) odpory 2 Z p w. 2 2 Vznikají v celém průtočném průřezu a na celé délce potrubí. Jsou způsobeny především rozvířením tekutiny v místech, kde dochází ke změně směru nebo změně průřezu potrubí R měrná ztráta třením (Pa/m); určujeme z tabulek a diagramů (pro dané teplotní rozmezí a materiál potr.) l délka potrubí (m) součinitel místního odporu ( ); zjišťuje se experimentálně w rychlost proudění vody v potrubí (m/s) w rychlost proudění vody v potrubí (m/s) d vnitřní profil potrubí hustota vody hustota vody součinitel tření, závislý na Re a dle typu proudění na poměrné drsnosti Rovnice hydrauliky: p p p č p zo P p účiný tlak okruhu (Pa) P č dopravní tlak oběhového čerpadla (Pa) P zo celková tlaková ztráta okruhu (Pa) Strana 1

Doporučené použití armatur k připojení otopných těles 1. Potrubí vstupní vody a. Termostatický ventil s přednastavením průtoku + termostatická hlavice b. Termostatický ventil může být integrován do připojovací armatury 2. Potrubí výstupní vody a. Šroubení minimálně s uzavírací funkcí (otopné těleso odstaveno, otopná soustava v provozu) b. Šroubení také s regulační funkcí nebo s možností vypouštění a napouštění otopného tělesa c. Šroubení s příslušnými funkcemi může být integrováno do připojovací armatury ( H armatury potrubí vstupní a výstupní vody většinou s roztečí 50 mm) Užitečné odkazy: http://www.medportal.cz/system/files/publikace/prirucka_k_projektovani_systemu_2012.pdf http://www.imi international.cz/cz/downloads/heimeier,g,7,technicke_katalogy_41.html http://vytapeni.tzb info.cz/tabulky a vypocty/87 vypocet tlakove ztraty trenim v potrubi Strana 2

Příklad 700 W 800 W 800 W 700 W 800 W 2 1 3 500 W 500 W 400 W 600 4 5 700 W 6 01 Teplotní rozdíl 10 K (60/50) č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) Dimenzování základního okruhu DN Dxt R (Pa/m) w (m/s) R.l (Pa) Σξ ( ) Z (Pa) Δp RV (Pa) R.l+Z+Δp RV (Pa) 1 800 69 11 15x1 33 0,15 363 11 124 TRV(6) 1200 1687 1687 2 1600 138 8 18x1 40 0,19 320 1 18 0 338 2025 3 2300 198 6 18x1 77 0,28 462 7,4 290 0 752 2777 4 3300 284 4 22x1 50 0,26 200 3,5 118 0 318 3095 5 4000 344 12 22x1 68 0,31 816 6,1 293 0 1109 4204 6 6500 559 6 22x1 160 0,5 960 15,7 1963 0 2923 7127 Δp DIS (Pa) Dimenzování úseku k otopnému tělesu 01 1 700 60 6 15x1 26 0,13 156 3+4x1,3 69 UŠ(4) 210 435 3095 Návrh přednastavení ventilu u OT 01 3095 435= 2660 Pa, 60 kg/h přednastavení V exakt z diagramu (6) Hmotnostní průtok: M= Q/(1,163. t) (kg/h) Tvarovky úseků: Σξ 1 (OT, 6x koleno, zúžení a rozšíření) = 3+6x1,3+0,3 = 11 Σξ 2 (odbočka rozdělení, spojení) = 0,3+0,6 = 0,9 =1 Σξ 3 (protiproud rozdělení, spojení, zúžení a rozšíření, 2x koleno) = 3+1,5+0,3+2x1,3= 7,4 Σξ 4 (odbočka rozdělení, spojení, 2x koleno) = 0,3+0,6 +2x1,3=3,5 Σξ 5 (odbočka rozdělení, spojení, 4x koleno) = 0,3+0,6 +4x1,3=6,1 ξ 6 (protiproud rozdělení, spojení, 4x koleno, 3xKK, F, kotel) = 3+1,5+4x1,3+3x0,5+2+2,5=15,7 Strana 3

Potrubí z mědi výpočet potrubí sítě ústředního vytápění (střední teplota 60 C) Strana 4

1.ÚSEK Strana 5

Strana 6

1.ÚSEK Potrubí z mědi součinitel místních odporů pro pitnou vodu (PV), ústřední vytápění (T), plyn (P) Strana 7

Strana 8

Stupeň přednastavení ventilu RADIK VK deskové otopné těleso Univerzální klíč pro nastavení ventilových vložek a pro odvzdušňovací ventily otopných těles ventilová vložka poloha 6 (plný průtok) ventilová vložka poloha 3 (omezený průtok) Těleso VK BEZ připojovacího šroubení Strana 9

Těleso VK včetně připojovacího šroubení (Vekolux dvoutrubková soustava) 1.ÚSEK odečet tlakové ztráty armatury při plném otevření (st. 6) 1,2 kpa 69 kg/h Strana 10

Ventily pro tělesa s bočním připojením, koupelnová tělesa (V exakt) Přednastavení ventilu u OT 01 2,66 kpa 60 kg/h Strana 11

Uzavírací šroubení pro tělesa s bočním připojením, koupelnová tělesa (Regulux) Zjištění tlakové ztráty u OT 01 při plném otevření (st. 4) 0,21 kpa 60 kg/h Strana 12

Návrh oběhového čerpadla k příkladu (průtok u kotle 559 kg/h; celková tlaková ztráta 7,2 kpa) Čerpadla s ručním nastavením otáček UPS 25 20 /2. stupeň otáček Charakteristika sítě 7,2 kpa PB Charakteristika čerpadla 0,6 m 3 /h UPS 25 25 UPS 25 40 Čerpadla s elektronickým řízením otáček Strana 13