www.utp.fs.cvut.cz REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2

Podobné dokumenty
2. Základní teorie regulace / Regulace ve vytápění

Sedlové ventily (PN 16) VS 2 Dvoucestný ventil, vnější závit

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

Základní parametry a návrh regulačních ventilů

Regulátor průtoku (PN 25) AVQ - montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí

Návrh a výpočet cirkulačního potrubí. Energetické systémy budov I

Regulátor tlakové diference (PN 16) AVPL pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení

Technická dokumentace

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry

3. Termostatické regulační ventily

Směšovací sady SXP...

DKH 512. Regulátor tlakové diference a průtoku ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatické ventily Termostatický ventil pro cirkulaci teplé vody

Regulátor teploty nosiče tepla RMG PŘÍRUČKA

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

Ventily pro otopná tělesa

Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním

01-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, VUW 200/3-5, VUW 240/3-5 atmotec plus

Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Směšovací a regulační sady pro vytápění a vzduchotechniku 2009

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ ÚSTAV TECHNIKY PROSTŘEDÍ

Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci

TECHNICKÉ PARAMETRY AMBIENT

Temperature controller AVTB (PN 16)

1 Úvod Popis objektu a klimatických podmínek... 12

PRIMATIK IN TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 1-1/PRIMATIK IN-1

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

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Identifikátor materiálu: ICT 2 58

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1

Valveco : Dvoucestný regulační ventil pro dynamické hydraulické vyvážení

TECHNICKÉ PARAMETRY TERRA NEO

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

Multifunkční termostatický cirkulační ventil MTCV z mosazi neobsahující olovo

Tepelné ztráty akumulační nádoby

Ventily pro otopná tělesa

Technická dokumentace

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

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

Vytápění BT01 TZB II cvičení

VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_19

Valveco : Dvoucestný regulační ventil pro dynamické hydraulické vyvážení

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody

TECHNICKÉ PARAMETRY DYNAMIC

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

kyzkrátka jedinečný Unique SPC-1 - regulační ventil

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Základy sálavého vytápění ( ) 4. Sálavé panely Ing. Jindřich Boháč

Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí

Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA

Regulační ventily (PN 16) VRG 2 2-cestný ventil, vnější závit VRG 3 3-cestný ventil, vnější závit

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

TECHNICKÝ KATALOG Ballorex Vario - regulátor tlakové diference

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

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

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

V2430, V2440 Veramax. Honeywell ŠROUBENÍ S PŘEDNASTAVITELNÝM PRŮTOKEM. Použití

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info

Regulační ventily (PN 16) VRB 2 2-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem VRB 3 3-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9)

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

FORD RANGER _Ranger_2015.5_COVER_V2.indd /08/ :39:54

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

TECHNICKÉ PARAMETRY TERRA NEO

UB UB UB 200-2

Regulační ventily (PN 6) VL 2 2-cestný ventil, přírubový VL 3 3-cestný ventil, přírubový

Sedlové ventily (PN 16) VRB 2 2cestný ventil s vnitřním a vnějším závitem VRB 3 3cestný ventil s vnitřním a vnějším závitem

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W

Regulační ventily (PN 16) VRB 2 2-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem VRB 3 3-cestné ventily s vnitřním a vnějším závitem

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500


Ventily s tlakovou kompenzací (PN 25) VM 2 dvoucestný ventil, vnější závit VB 2 dvoucestný ventil, příruba

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

Volfartická ul., Žandov

01.00 Úvod Princip ohřevu užitkové vody

TECHNICKÝ KATALOG KONVEKTORY S LAMELOVÝM VÝMĚNÍKEM

Zdroje energie a tepla

kyosvědčená řada SMP-BC Pneumatický sanitární dvousedlový ventil

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí

pro soustavy s oběhovým čerpadlem

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

Regulační ventily, jejich pohony a základní vlastnosti

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AVQM montáž do vratného a přívodního potrubí

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

DA 50. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference DN 32-50

Transkript:

REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2 1

REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení: Inteligentní budovy - sudé středy 17.45 až 19.15 hod v místnosti č. 366 Strojní inženýrství - liché středy 16.00 až 17.30 hod v místnosti č. H2-143 Celkem: 5 cvičení + 1 určené na zápočtový test Požadavky: prezenční forma - účast nejméně na 4 cvičeních + 1 test kombinovaná forma - účast na 1 cvičení pro psaní záp. testu + Úspěšné zvládnutí zápočtového testu (3 pokusy) 2

REGULACE TEPELNÉHO VÝKONU TEPLOVODNÍCH OTOPNÝCH SOUSTAV Dva základní způsoby regulace - kvalitativní regulace - kvantitativní PRO OBA ZPŮSOBY JE ZÁSADNÍ PARAMETR NAZVANÝ ZATÍŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY ϕ φ = Q Q N t i t e t i t e 3

KVALITATIVNÍ REGULACE m = konst. a měním vstupní teplotu vody! Z kalorimetrické rovnice: φ = δt δt N = t w1 t w2 t w1n t w2n Z fyziky prostupu tepla teplosměnnou plochou tělesa: φ = t t N n = t w1 + t w2 t 2 i t w1n + t w2n t 2 in n Vyjádřením z výše uvedených rovnic: t w1 = t i + t N. φ 1 n + 0,5. δt N. φ 4

KVALITATIVNÍ REGULACE m = konst. a měním vstupní teplotu vody! Příklad: Vypočtěte, jaká bude vstupní teplota vody t w1 do článkového otopného tělesa (teplotní exponent n=1,25) napojeného na otopnou soustavu navrženou se jmenovitými teplotními parametry (75/65/20 C) pro oblast s venkovní výpočtovou teplotou t e = -13 C, když je venkovní teplota aktuálně 0 C? φ t i t e t i t e = 20 0 20 13 t N = t w1n + t w2n 2 t in = 75 + 65 2 = 0, 61 20 = 50K δt N = t w1n t w2n = 75 65 = 10K t w1 = t i + t N. φ 1 n + 0,5. δt N. φ = 20 + 50. 0,611,25 + 0,5.10.0,61 = 56, 7 C 1 Změna parametru cca 25 % 5

KVALITATIVNÍ REGULACE m = konst. a měním vstupní teplotu vody! 6

Z kalorimetrické rovnice: KVANTITATIVNÍ REGULACE t w1 = konst. a měním průtok! φ = m m N. δt δt N = ψ. t w1 t w2 t w1n t w2n Z fyziky prostupu tepla teplosměnnou plochou tělesa: φ = t t N n = t w1 + t w2 t 2 i t w1n + t w2n t 2 in n Vyjádřením z výše uvedených rovnic: ψ = 0,5. δt N. φ t w1 t i t N. φ 1 n 7

KVANTITATIVNÍ REGULACE t w1 = konst. a měním průtok! Příklad: Vypočtěte, jaký bude aktuální (regulovaný) průtok vody m vstupující do článkového otopného tělesa o jmenovitém výkonu 1000 W (teplotní exponent n=1,25) napojeného na otopnou soustavu navrženou se jmenovitými teplotními parametry (75/65/20 C) pro oblast s venkovní výpočtovou teplotou t e = -13 C, když je venkovní teplota aktuálně 0 C? m N = Q N c. δt N = 1000 4187. (75 65) = 0,0239 kg s φ t i t e = 20 0 t i t e 20 13 = 0, 61 t N = t w1n + t w2n t 2 in = δt N = t w1n t w2n = 75 65 = 10K = 86 kg h 75 + 65 2 20 = 50K ψ = 0,5. δt N. φ t w1 t i t N. φ 1 n = 0,5.10.0,61 75 20 50. 0,61 1 1,25 = 0, 143 Změna parametru cca 86 %! m = ψ. m N = 0,143.86 = 12, 3 kg h 8

KVANTITATIVNÍ REGULACE t w1 = konst. a měním průtok! 9

10

REGULAČNÍ ARMATURY Základní veličinou je k v [m 3 /h] hodnota k vs (=k v100 ) se označuje hodnota pro maximální otevření ventilu (zdvih h = 100 %). k vs hodnotou je určena velikost ventilu a představuje jmenovitý průtok armaturou v [m 3 /h] při jeho maximálním otevření při tlakové ztrátě Δp 0 = 100 kpa. Pro vodu počítáme se zjednodušeným vztahem: k v(s) = V. p 0 p v kde: V - objemový průtok armaturou [m 3 /h] Δp 0 - tlaková ztráta 100 kpa (1 bar) Δp v - tlaková ztráta ventilu [kpa] 11

REGULAČNÍ ARMATURY Ze vztahu lze ze známe hodnoty k vs (výrobce ) určit při známém průtoku (dle návrhu ) tlakovou ztrátu ventilu, či podle požadované tlakové ztráty ventilu a známého průtoku určit k vs hodnotu a vybrat ventil od výrobce nebo lze určit průtok ventilem K určení k vs hodnoty je zapotřebí jmenovitý objemový průtok a tlaková ztráta plně otevřeného ventilu. Tuto tlakovou ztrátu lze určit z tzv. autority ventilu. Autorita ventilu je teoreticky definována viz vztah níže (v praxi se však volí podle toho jakou instaluji armaturu v rozmezí 0,3 až 1): P v = p v100 p v0 p v100 = P v. p v0 kde: Δp v100 - tlaková ztráta při plném (100%) otevření [Pa] Δp v0 - tlaková ztráta plně zavřeného ventilu [Pa] 12

REGULAČNÍ ARMATURY p v100 = P v. p v0 Nicméně tento vztah je v praxi nepoužitelný, protože tlaková ztráta ventilu je sama závislá na tlakové ztrátě otevřeného ventilu a proto se do vzorce promítne tlaková ztráta potrubní sítě v okruhu, která přísluší k danému ventilu: p v100 = P v. p v100 + p PS = P v 1 P v. p PS = P v. p PS kde: Δp v100 - tlaková ztráta při plném (100%) otevření [Pa] Δp PS - tlaková ztráta okruhu regulační armatury [Pa] P v - zvolená autorita ventilu [-] P v - poměrná autorita ventilu [-] 13

Příklad 1) Volba regulačního ventilu: 2 - cestný škrtící ventil: Pro regulaci potrubní sítě na obrázku zvolte 2-C regulační ventil z podkladů výrobce. Tlaková ztráta potrubní sítě příslušející k ventilu Δp ps = 22 kpa. Potrubní síť je z potrubí DN 50. Tepelný výkon přenášený potrubní sítí Q = 180 kw při teplotním rozdílu 20 K. Pro 2-C armatury jako autoritu ventilu volíme hodnotu Pv minimálně 0,33! (rozsah cca 0,3 až 0,5) 14

Příklad volby regulačního ventilu: 2 - cestný škrtící ventil: Pro regulaci potrubní sítě na obrázku zvolte 2-C regulační ventil z podkladů výrobce. Tlaková ztráta potrubní sítě příslušející k ventilu Δp ps = 22 kpa. Potrubní síť je z potrubí DN 50. Tepelný výkon přenášený potrubní sítí Q = 180 kw při teplotním rozdílu 20 K. V = Q ρ. c. δt = 180 000 1000.4187.20 = 0,00215 m3 s = 7,74 m3 h P v = P v = 0,33 = 1 P v 1 0,33 0,5 tzn. při P v = 0,33 má plně otevřený ventil tlakovou ztrátu rovnou polovině tlakové ztráty příslušného okruhu sítě! p v100 = P v. p PS = 0,5.22 = 11 kpa požadovaná tlaková ztráta otevřeného ventilu k vs = V. p 0 p v100 = 7,74. 100 11 = 23,3 m3 /h 15

Příklad volby regulačního ventilu: 2 - cestný škrtící ventil: Pro regulaci potrubní sítě na obrázku zvolte 2-C regulační ventil z podkladů výrobce. Tlaková ztráta potrubní sítě příslušející k ventilu Δp ps = 22 kpa. Potrubní síť je z potrubí DN 50. Tepelný výkon přenášený potrubní sítí Q = 180 kw při teplotním rozdílu 20 K. k vs = V. p 0 p v = 7,74. 100 11 = 23, 3 m3 /h Vyberu nejbližší vyšší k vs hodnoty k vs hodnoty 16

Příklad 2) Návrh regulačního ventilu: 2 - cestný škrtící ventil Kompletně navrhněte 2-C regulační ventil pro příslušné schéma zapojení. Dispoziční rozdíl tlaků v místě připojení okruhu Δp disp = 80 kpa, tlaková ztráta potrubní Δp potrubí = 15 kpa, tlaková ztráta, Δp spotřebič = 25 kpa. Jmenovitý průtok V = 8 m 3 /h. 17

Příklad 2) Návrh regulačního ventilu: 2 - cestný škrtící ventil: Navrhněte 2-C regulační ventil pro příslušné schéma zapojení. Dispoziční rozdíl tlaků v místě připojení okruhu Δp disp = 80 kpa, tlaková ztráta potrubní Δp potrubí = 15 kpa, tlaková ztráta, Δp spotřebič = 25 kpa. Jmenovitý průtok V = 8 m 3 /h. p disp = p v + p spotřebič + p potrubí p v = p disp p spotřebič p potrubí = 80 25 15 = 40 kpa k v = V. p 0 p v = 8. 100 40 = 12,65 m3 /h k vs hodnoty k vs hodnoty 18

Příklad 2) Návrh regulačního ventilu: 2 - cestný škrtící ventil: Navrhněte 2-C regulační ventil pro příslušné schéma zapojení. Dispoziční rozdíl tlaků v místě připojení okruhu Δp disp = 80 kpa, tlaková ztráta potrubní Δp potrubí = 15 kpa, tlaková ztráta, Δp spotřebič = 25 kpa. Jmenovitý průtok V = 8 m 3 /h. Vybrali jsme ventil s k vs hodnotou 15 m 3 /h - jakou bude mít tedy skutečnou tlakovou ztrátu? p v = p 0. V k vs 2 = 100. 8 15 2 = 28,4 kpa Je autorita zvoleného ventilu v doporučeném rozmezí 0,3 až 0,5 pro 2-C armatury? P v = p v100 p v100 p v100 28,4 = = = p v0 p 80 = 0,36 VYHOVUJE! disp p v + p spotřebič + p potrubí 19

REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) DĚKUJI ZA POZORNOST! 20