Roman.Vavricka@fs.cvut.cz



Podobné dokumenty
Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek.

01 Instalační sítě. Roman Vavřička. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí.

Vytápění budov Otopné soustavy

Vytápění budov Otopné soustavy

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

Základní části teplovodních otopných soustav

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

Teplovodní otopné soustavy II.část

Materiály. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz. Internetový portál.

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Kurz vytápění Teplovodní otopné soustavy konvekční (konstrukční provedení)

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

VNITŘNÍ VODOVOD 1.část

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

účinnost zdroje tepla

aquatherm inovace ve světe barev colours ofinnovation state of the pipe

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. pro plastové potrubní systémy rozvodů studené pitné a teplé užitkové vody

P.5 Výpočet tlakových ztrát

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY. Vydání srpen

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Seminář Kutná Hora 2016

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech. Vnitřní instalace Průvodce sortimentem

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, Plzeň

Wavin K-press, Wavin M-press

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

TZ 21 navrhování otopných soustav

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN POTRUBÍ

Návrh a výpočet cirkulačního potrubí. Energetické systémy budov I

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/ Ústí nad Labem IČO : DIČ : CZ ČKAIT

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

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

D 2 KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ

Komínový systém KeraStar

Vytápěcí a sanitární systémy gabotherm. pro byty, rodinné domy a budovy

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY

SOUPIS ZAŘÍZENÍ. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Návod k použití a montáži

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

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

Vytápěcí a sanitární systémy gabotherm. pro byty, rodinné domy a budovy

Únor Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál

REMS Cut 110 P. Přístroj na dělení trubek a srážení hran

KOMÍNOVÝ ŠTÍTEK dle ČSN EN 14471

Vyměňte staré za nové! Deskové otopné těleso pro rekonstrukce, vhodné pro výměnu za článkový litinový nebo ocelový radiátor.

Hliníkové konstrukce požární návrh

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

Projektování. 6. kapitola. Užitečné informace pro projektování

Stropní sálavé panely

Hoval Titan-3 E ( ) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Flamco. Program pro odvzdušňování a odkalování FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN FLAMCO A-S ODVZDUŠŇOVAČ A ODKALOVAČ

TZB Městské stavitelsví

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum:

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ ALPEX GAS 2) Typ: IVAR.ALPEX-GAS 3) Charakteristika použití:

tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Technické informace příslušenství

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

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

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

Palivo. Teplo. Distribuce Ztráty Teplo r účinnost rozvodů tepla. Spotřebitelé

Otopné soustavy Otopné soustavy rozdělujeme podle:

Vytápění zavěšenými sálavými panely

Regulátor průtoku (PN 16) AVQ montáž do vratného a přívodního potrubí

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Pájení a lepení

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPOJOVÁNÍ MĚDĚNÝCH TRUBEK TITLE

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ROZVOD VODY V HOTELU FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností minut. nehořlavé desky KL GB 01

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

PŘEDIZOLOVANÉ TRUBKY VČETNĚ ARMATUR ZDRUŽENÝ SYSTÉM

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV... 3

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

ABS, PE-80, PE-100, PP, PVC-U, PVC-C, PB, PVDF, PVDF-HP

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

D K Papírně 26, Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS

REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

Transkript:

TEPLOVODNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY Ing. Roman Vavřička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@fs.cvut.cz

Složení otopné soustavy Zdroje tepla kotle na pevná, plynná nebo kapalná paliva, tepelné čerpadla (země vzduch, vzduch vzduch, voda voda a jiné), výměníky tepla (parní nebo vodní) Potrubní sítě rozdělené podle způsobu propojení otopných těles, pracovní teploty, konstrukce expanzní nádoby, oběhu vody či materiálu rozvodu Spotřebičetepla otopná tělesa článková,, desková, trubková a konvektory

Rozdělení teplovodních otopných soustav

Rozdělení teplovodních otopných soustav Dělení podle zajištění oběhu otopné vody: soustavy s přirozeným oběhem soustavy s nuceným oběhem Dělení podle provedení hlavního rozvodu soustavy se spodním rozvodem soustavy s horním rozvodem Dělení podle rozvodu k jednotlivým OT vertikální horizontální

Rozdělení teplovodních otopných soustav Dělení podle způsobu přívodu a odvodu otopné vody k/z otopných těles dvoutrubkové ub ové protiproudé souproudé jednotrubkové bez obtoků těles (průtočné, č se čtyřcestnými tý i armaturami) s obtoky těles

Rozdělení teplovodních otopných soustav Dělení podle spojení s atmosférou teplovodní otopné soustavy otevřené teplovodní otopné soustavy uzavřené Dělení podle teploty teplonosné látky Dělení podle teploty teplonosné látky otopné soustav nízkoteplotní do 65 C otopné soustavy teplovodní do 115 C otopné soustavy horkovodní nad 115 C

Části otopné soustavy 1 hlavní ležaté rozvody 2 stoupačky 3 podlažní ležaté rozvody 4 připojovací p potrubí 5 pojistné potrubí 6 armatury

Materiál rozvodu Ocelová potrubí dobré mechanické vlastnosti, nízká teplotní délková roztažnost, možnost svařování nebo spojování rozebíratelným způsobem nízká íkáodolnost proti korozi Měděná potrubí vysoká odolnost proti korozi, velká pevnost, možnost použití malých tloušťek stěn potrubí, menší tlaková ztráta na 1 m potrubí než u ocel. potrubí větší teplotní délková roztažnost (cca o 40 % oproti oceli, např. proprůchod stěnou je lepší opatřit potrubí pouzdrem)

Vznik koroze v potrubí Hlavní příčinnou koroze v otopných soustavách je přítomnost kyslíku v otopné vodě Korozi v potrubí lze rozdělit na: povrchovou bodovou Opatření proti vzniku koroze: dodržení ph otopné vody (ocel ph = 10, měď ph > 6) dodržení maximálních rychlostí proudění otopné vody v potrubí (u nuceného rozvodu w max = 05 0,5 až ž06 0,6 m/s)

Materiál rozvodu Plastová potrubí menší hydraulická ztráta, lehkost potrubí, odolnost vůči korozi, neagresivní potrubí vůči otopné vodě vysoká teplotní t délková roztažnost tž t(10 xvětší než u kovových materiálů), maximální provozní teplota (do 100 až 140 C), nižší tlaková odolnost, difúze kyslíku stěnami potrubí Zjednodušeně vnikání kyslíku do otopné vody podporuje tzv. dýchání systému (kolísání tlaku v systému) tj. při ohřevu vody vzniká tepelnou roztažností vody přetlak a při chladnutí vody pak následuje podtlak. Tento podtlak pak umožňuje proces vnikání kyslíku do vody skrze stěny potrubí.

Materiál rozvodu Δl = l t 0 α Δ l -změnaě délky potrubí [mm] l 0 - délka úseku potrubí [m] α -součinitel teplotní délkové roztažnosti potrubí [mm/m K] t - rozdíl teplot [K] Materiál potrubí Součinitel délkové Modul Hmotnost potrubí roztažnosti α pružnosti E DN 15 [kg/m] [mm/m K] [MPa] Ocel 0,012 200 až 250 10 3 1,23 Měď 0,017 110 až 130 10 3 0,48 Hliník 0,0238 66 až 76 10 3 0,34 AL-PEX (vícevrstvé) 0,026 5 až 7 10 3 0,147 PVC 0,08 3 až 9 10 3 0,137 PEX 0,15 6 až 9 10 3 0,169 PE-HD (PN 10) 0,18 0,8 až 1,4 10 3 0,174

Materiál rozvodu Změna délky 10 m dlouhého potrubí DN 15 při ohřátí o 50 K Materiál potrubí Změna ě délky l [mm] Ocel 6 Měď 8,5 Hliník 12 AL-PEX (vícevrstvé potrubí) 13 PVC 40 PEX 75 PE-HD (PN 10) 90

Materiál rozvodu Kompenzace délkové roztažnosti Lom trasy potrubí Ohybový kompenzátor

Materiál rozvodu L = 21, 85 d Δl - Ocelové potrubí K L = 32, 5 d Δl -Měděné potrubí K L = 29, 9 d Δl - Plastové potrubí K L = 0, 125 P 3 a E J L p - vzdálenost podpěr potrubí [m] a - spád potrubí [%] m E - modul pružnosti materiálu [Pa] π J - moment setrvačnosti potrubí [m 4 ] ( 4 4 ) m - hmotnost potrubí [kg/m] Jx = D d 64

Materiál rozvodu Síťovaný polyetylén (PEX, VPE) Výhody: dobrá tlaková odolnost i při vyšších teplotách (do 100 C), dobré mechanické vlastnosti Nevýhody: nedá se svařovat pouze lepit Polybuten (polybutylen l PB) Výhody: je dobře ohebný a má velkou pevnost, vyrábí se proto i tenčí než normální plastová potrubí, využití hlavně pro podlahové vytápění, může se svařovat, lepit nebo spojovat mechanickými spojkami Nevýhody: křehne při -18 C Statický polypropylen (PP-R, PP-RC) Výhody: dobrá ohebnost (obsahuje 20 až 30 % etylénové složky), dá se svařovat i lepit Nevýhody: max. provozní teplota 90 C

Materiál rozvodu Chlorované PVC Výhody: možnost výroby různých variant dle požadavku na konkrétní využití až do 120 C Nevýhody: musí se spojovat pouze s tvarovkami dodané stejným výrobcem (tj. se stejnými vlastnostmi jako potrubí Polyvinylidenfluorid PVDF Výhody: odolnost až do 140 C, dobře zpracovatelný, odolný vůči UVaGamazáření = nestárne tak rychle, dobré mechanické vlastnosti Nevýhody: je poměrně drahý Vrstvená potrubí s kovovou vložkou (PPR-Al Al, PEX Al Al,..) Výhody: vrstva hliníku uprostřed chrání otopnou soustavu proti difúzi kyslíku, nemají tak vysokou teplotní délkovou roztažnost jako normální plasty a přitom si zachovávají poměrně dobrou ohebnost a mechanickou odolnost Nevýhody: vyšší cena

Materiál rozvodu Vrstvená potrubí s kovovou vložkou (PPR-Al, PEX Al,..) Výhody: vrstva hliníku uprostřed chrání otopnou soustavu proti difúzi kyslíku, nemají takvysokou teplotní délkovou roztažnost jako normální plasty a přitom si zachovávají poměrně dobrou ohebnost a mechanickou odolnost Nevýhody: vyšší cena

Vzájemné propojení otopných těles Protiproudé zapojení

Vzájemné propojení otopných těles Vertikální rozvod

Vzájemné propojení otopných těles Horizontální rozvod

Umístění ležatého rozvodu

Umístění ležatého rozvodu

Vertikální otopná soustava

Horizontální otopná soustava

Horizontální otopná soustava - etážová (přir. o. a nuc. o.)

Jednotrubkové otopné soustavy Vertikální Horizontální Podle uživatelů okruh bytový okruh zónový Podle umístění stoupaček okruh uzavřený okruh rozvinutý

Jednotrubkové otopné soustavy Podle napojení pj otopných pý těles soustavy průtočné soustavy s obtokem těles soustavy se čtyřcestnými směšovacími armaturami u otopných těles

Jednotrubkové otopné soustavy

Jednotrubkové otopné soustavy Schéma napojení otopného tělesa

Jednotrubkové otopné soustavy

Dvoutrubková otopná soustava vertikální se spodním rozvodem s přirozeným oběhem, teplovodní, otevřená, s protiproudým zapojením otopných těles

Dvoutrubková otopná soustava vertikální s horním rozvodem s přirozeným oběhem, teplovodní, otevřená, se souproudým zapojením otopných těles

Dvoutrubková otopná soustava s kombinovaným etážovým rozvodem s přirozeným oběhem, teplovodní, otevřená, s protiproudým zapojením otopných těles

Jednotrubková otopná soustava vertikální s kombinovaným rozvodem s přirozeným oběhem, teplovodní, otevřená, se zapojením otopných těles v obtoku

Dvoutrubková otopná soustava vertikální se spodním (nebo horním) rozvodem s nuceným oběhem, teplovodní, uzavřená, s protiproudým (souproudým) zapojením otopných těles

Dvoutrubková otopná soustava horizontální etážová, s nuceným oběhem, teplovodní, uzavřená, s protiproudým zapojením otopných těles

Dvoutrubková soustava vertikální

Hvězdicováě otopná soustava s potrubím uloženým v ochranné trubce

Hvězdicová otopná soustava s rozvětveným potrubím

Teplotní parametry otopné soustavy Q = m c t t = k S t t ( ) ( ) OT OT w1 w2 L wm L t 1 t 2 teplota otopné vody na vstupu do otopné soustavy 2 teplota otopné vody na výstupu z otopné soustavy t w1 t w2 t Tp max t wm teplota na vstupu do otopného tělesa teplota na výstupu z otopného tělesa nejvyšší teplota povrchu otopného tělesa střední teplota otopného tělesa

Děkuji za pozornost