Sálavé a průmyslové vytápění



Podobné dokumenty
Základy sálavého vytápění Přednáška 8

a průmyslové vytápění

Vysokoteplotní plynové a elektrické zářiče (Světlé zářiče)

Středně a nízkoteplotní plynové zářiče (Tmavé zářiče)

Základy sálavého vytápění Přednáška 7

Závěsné sálavé panely

Základy sálavého vytápění Přednáška 9

Vytápění zavěšenými sálavými panely

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

Nabízíme víc než. horký vzduch. Plynové horkovzdušné jednotky: aeroschwank AT

Výpočet tepelných ztrát rodinného domku

Zdroje energie a tepla

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa;

Vytápění BT01 TZB II cvičení

REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

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

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: StaJ

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

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

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

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky:

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný

T: , Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

Stavební integrace. fotovoltaických systémů

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Stropní sálavé panely

účinnost zdroje tepla

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

STROPNÍ SÁLAVÉ PANELY Technický katalog

Energetická náročnost budov

T E P E L N Á I Z O L A C E

Zakázka číslo: StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická Brandýs nad Labem Stará Boleslav

možnost zapojení do kaskád kompaktní rozměry vysoce ekologický provoz provedení v designu nerez

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

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

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

KOMÍNOVÝ ŠTÍTEK dle ČSN EN 14471

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ ÚSTAV TECHNIKY PROSTŘEDÍ

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, Proseč

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

Souhrn soupisu prováděných prací Datum:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o.

VIESMANN VITODENS 111-W

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu. Diplomová práce. 12/2011 Ing. Roman Čížek

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb.

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů

zdroj: projekční podklady firmy Elektrodesign ventilátory, s.r.o.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

Trendy v akumulaci tepla pro obnovitelné zdroje energie. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

PAMA KATALOG ZEMĚDĚLCI.... není nic lehčího

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5

Vytápění infračervenými plynovými zářiči. 1 Všeobecně

Olejová teplovzdušná topidla MA25, MA35, MA65, MA37, MA55, MA85 Návod k použití

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

Stanovení účinnosti systému s kombinovanými zdroji a akumulačním zásobníkem

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP pro poměrové indikátory s optickým snímačem. 1. Úvod Oblast použití a všeobecné podmínky 4

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

a-CZ. TECHNICKÁ DOKUMENTACE Novara Novara 17 s výměníkem

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku

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

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

Vnitřní vodovod - příprava teplé vody -

Montážní návod TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 a T35

Větránípřirozenéa nucené, výpočet průtoku vzduchu oknem

Transkript:

Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Cvičení 5 Světlé a Tmavé plynové zářiče Ing. Ondřej Hojer, Ph.D. 1

Použitá literatura Cihelka, J.: Sálavé vytápění. 2. dopl. a přeprac. vydání. SNTL 1961. Praha. 376 str. Kotrbatý, M.: Sálavé vytápění sálavé panely, infrazářiče. Společnost pro techniku prostředí 1993. Praha. 39 str. Kotrbatý, M.; Seidl, J.: Průmyslové otopné soustavy. Společnost pro techniku prostředí 2000. České Budějovice. 64 str. Kolektiv: Topenářská příručka. 2001, Praha: GAS. 2 500. 80-86176-82-7 Brož, K.: Vytápění. Skripta ČVUT. Vydavatelství ČVUT 2002. Praha. 205 str. ASHRAE: ASHRAE Handbook HVAC Applications 2003. 2003 Vít, M., Málek, B. a Z. Matthauserová: Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb. Věstník MZ. ČR, Editor. 2004, Ministerstvo Zdravotnictví. p. 16-28 ČNI: ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov část 2: Požadavky. 2005 Kotrbatý, M. a kol.: Vytápění průmyslových a velkoprostorových objektů (IIVX). Seriál článků www.tzb-info.cz. 2006 až 2007 Návrh vytápění zářiči Teorie vs. Praxe Návrh tepelného výkonu a umístění zářičů Z rovnice tepelné rovnováhy prostoru se vypočítá teplota osálaných stěn a teplota vnitřního vzduchu Zkontroluje se výsledná teplota v různých místech Pokud není výsledek uspokojivý, změní se tepelný výkon (rozmístění) a postup se opakuje Rozmístění zářičů dle úhlu jádrového sálání a možností zavěšení Rozdělení objektu na části ochlazované stejným způsobem Výpočet tepelné ztráty standardními postupy (teplota pod podlahou 10 C, venkovní teplota pro výpočet infiltrace te = tev - 8 C, teplotní gradient 0,5 K/m, zátopová přirážka 0,1 až 0,2 ) Výpočet instalovaného výkonu z tepelných ztrát koeficienty podle způsobu zavěšení, typu zářiče Podělení výsledného instalovaného výkonu uvažovaným počtem zářičů Kontrola maximální intenzity sálání Návrh větrání, odvodu spalin, přívodu plynu 2

Příklad: Navrhněte sálavé vytápění objektu montážní haly (tg = 16 C) viz. výkresová dokumentace. Hala se nachází v obci Domažlice (venkovní výpočtová teplota -15 C, krajina s intenzivními větry, chráněná, osaměle stojící B = 8 Pa0,67). Ze severní strany je připojen administrativní přístavek, který bude řešen samostatným projektem vytápění administrativní části. Základem haly je vazníková konstrukce o rozteči 6 m. Celkové rozměry haly jsou 54 x 60 x 6 m pod vazník. Celý prostor bude provozován na dvě směny bez sobot a nedělí. Jedná se o chladný provoz bez trvalých vnitřních zisků. Počítejte s 0,5 násobnou výměnou vzduchu. Obvodová konstrukce je sendvičová Okna jsou dvouvrstvá Podlaha je standardní Vrata budou opatřena vzduchovou clonou a jejich Střecha má součinitel prostupu tepla Světlík U = 0,30 W/m2K. U = 1,50 W/m2K U = 0,60 W/m2K U = 1,70 W/m2K U = 0,24 W/m2K. U = 1,50 W/m2K ČNI: ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov část 2: Požadavky. 2005 Kotrbatý, M.; Seidl, J.: Průmyslové otopné soustavy. Společnost provytápění techniku prostředí 2000. České Budějovice. 64 str. Sálavé a průmyslové 3

4

Světlík 2 x 3,0 x 48,0 m Okno 2,5 x 46,0 m Vrata 3,0 x 4,5 m 1 2 Celkové tepelné ztráty Potřebný instalovaný výkon Qcelk = 460 kw 3 Q1 = 71,2 kw Q2 = 56,2 kw Q3 = 31,8 kw Q4 = 28,0 kw 4 Q1inst = Q2inst = Q3inst = Q4inst = kw kw kw kw Qinst C1 t g tev A Qcelk 0,014 k t g tev A f Qcelk Druh zářiče Koeficient C1 Tmavý neizolovaný 0,0122 Tmavý izolovaný 0,0120 Světlý s otevřenou komorou 0,0125 Světlý s delta komorou neizolovaný 0,0119 Světlý s delta komorou izolovaný s mřížkou 0,0098 ek [-] Podle DIN 3372 je zde ve vzorci tr, Behaglichkeitstemperatur teplota, kterou bych spíš zadával jako výslednou (operativní) (teplota pohody prostředí) součinitel využití spalin ek = 0,95 nepřímý odvod spalin z vytápěného prostoru ek = 0,86 přímý odvod spalin mimo vytápěný prostor (kouřovody) teplota spalin u tmavých zářičů 180 C ek = 0,70 přímý odvod, vyšší teplota spalin A [m2] vytápěná podlahová plocha Qcelk [kw] celkové tepelné ztráty Qinst [kw] instalovaný výkon Kolektiv: Topenářská příručka. 2001, Praha: GAS. 2 500. 80-86176-82-7 Sálavé a průmyslové vytápění Odvozeno z DIN 3372-1 5

Qinst C1 t g tev A Qcelk 0,014 k t g tev A f Qcelk f s AS K Zářič hs [-] sálavá účinnost osazení v prostoru, konstr. a provoz f [-] F [-] střední sálavý účinek F = 0,40 při vodorovném osazení F = 0,70 při šikmém osazení T-N T-I S-O S-DN S-DI vodorovné 0,630 0,720 0,580 0,670 0,820 šikmé 0,580 0,670 0,550 0,620 0,780 vodorovné 0,190 0,217 0,174 0,193 0,195 šikmé 0,307 0,355 0,277 0,313 0,325 vodorovné 0,214 0,245 0,197 0,228 0,279 šikmé 0,345 0,398 0,327 0,369 0,464 0,890 0,890 0,880 0,850 0,700 osazení v prostoru f [-] konstanta K [-] - absorpce AS [-] - 0,850 Kolektiv: Topenářská příručka. 2001, Praha: GAS. 2 500. 80-86176-82-7 Sálavé a průmyslové vytápění Odvozeno z DIN 3372-1 1 2 Celkové tepelné ztráty Potřebný instalovaný výkon Qcelk = 230 kw 3 4 Q1 = 35,6 kw Q2 = 28,1 kw Q3 = 15,9 kw Q4 = 14,0 kw Q1inst = 34,6 kw Q2inst = 27,7kW Q3inst = 15,0 kw Q4inst = 13,7 kw 6

h=58% h=63% h=82% h=67% h=73% Kolektiv: Topenářská příručka. Praha: GAS. 2 500. 80-86176-82-7 Sálavé a 2001, průmyslové vytápění h=72% h=63% h=50% Kolektiv: Topenářská příručka. Praha: GAS. 2 500. 80-86176-82-7 Sálavé a 2001, průmyslové vytápění 7

Rozmisťování Rozmisťování Schéma pro navrhování světlých zářičů v příčném a podélném směru 8

Rozmisťování Doporučené vzdálenosti tmavých zářičů v podélném směru Kontrola maximální intenzity sálání Hygienické požadavky Intenzita osálání temena hlavy nesmí překročit 200 W/m2 Návrh: IS Měření: f Qinst A f S AS ti t g 0,0716 I S t mrt t g 273 2,9 108 wa0, 6 t g ti 4 1/ 4 I t mrt 273 8,65 109 / 17,3 106 4 273 (1) (2) Příklad: Při sálavém vytápění haly je výsledná teplota ve výšce hlavy pracovníka tg = 27 C (měřeno kulovým teploměrem Vernon-Jokl, tj. 100 mm), teplota vzduchu ti = 18 C, rychlost proudění vzduchu wa = 0,25 m.s-1. Zkontrolujte požadavek podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů intenzita osálání hlavy pracovníka nesmí být větší než 200 W.m-2. Podle vztahu (1) je radiační teplota tmrt = 37 C, dosazením do vztahu (2) vychází intenzita sálání 33,9 W.m-2. Kolektiv: Topenářská příručka. 2001, Praha: GAS. 2 500. 80-86176-82-7 Vít, M., B. Málek, and Z. Matthauserová, Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb, V.M. ČR, Editor. 2004, Ministerstvo Zdravotnictví. p. 16-28 9

I-23 kw I-23 kw I-17 kw I-17 kw I-23 kw 2 x 12 kw 23 kw I-23 kw 2 x 12 kw I-23 kw I-17 kw 2 x 12 kw 23 kw I-23 kw 2 x 12 kw I-17 kw I-17 kw 2 x 12 kw I-17 kw 17 kw 2 x 12 kw 23 kw 17 kw 10

Co všechno může ovlivnit výsledný návrh: Finance!!! Požadavky na provoz Směnnost Typ pracoviště Vytížení pracoviště Otevírání dveří Technologie Vnitřní zisky Konstrukce haly Vazníky Střecha Výška Na co nezapomenout! Regulace (čidla, sekce) Plyn Odvod spalin Větrání Shrnutí návrhu vytápění plynovými zářiči 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Volba druhu a typu zářiče dle výšky haly, možností zavěšení (hmotnost), charakteru provozu (rychlost náběhu), konstrukce haly) Rozmístění zářičů dle úhlu jádrového sálání, možností zavěšení (vazníky, střecha), provozu a charakteru budovy Rozdělení objektu na části ochlazované stejným způsobem a se stejným druhem a typem zářiče Výpočet tepelné ztráty standardními postupy ČSN 06 0210, EN 12 831 (teplota pod podlahou 10 C, venkovní teplota pro výpočet infiltrace te = tev - 8 C, teplotní gradient 0,5 K/m, zátopová přirážka 0,1 až 0,2 ostatní přirážky 0, rozlehlé haly M = 1) Výpočet potřebného instalovaného výkonu z tepelných ztrát koeficienty podle způsobu zavěšení, druhu a typu zářiče Podělení výsledného instalovaného výkonu uvažovaným počtem zářičů Kontrola maximální intenzity sálání (Minimální hygienické výšky zavěšení) Návrh větrání, odvodu spalin, přívodu plynu, regulace Výpočet finančních nákladů 11

Světlé zářiče 45 zářičů Světlé zářiče 30 zářičů Tmavé zářiče Tmavé zářiče 24 zářičů 24 zářičů Zářiče 1000 740 784 789 Montáž 300 195 360 240 Regulace 105 60 59 46 Plyn 201 201 81 128 Vzduch 8 8 120 82 Celkem pořizovací 1,6 mil 1,2 mil 1,4 mil 1,3 mil Provozní 836 MWh/rok 90000 m3/h 810000 Kč Cca 9 Kč/m3 12