účinnost zdroje tepla



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

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 60 RozeslaÂna dne 3. kveï tna 2001 Cena KcÏ 38,80 OBSAH:

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

Energetická náročnost budov

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

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

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

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


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.

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

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

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

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

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

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

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

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, Vejprty

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

1/69 Solární soustavy

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

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

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy

kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ohřevu teplé vody pro rodinný důmd

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

Základy sálavého vytápění Přednáška 9

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

Stanovení účinnosti systému s kombinovanými zdroji a akumulačním zásobníkem

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

izolace a mikroventilace střechy Teknoroof

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

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info

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

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

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu

Doba Amortizace Opatření

Identifikátor materiálu: ICT 2 58

Příloha č. 1. Přehled nákladů na výtapění při spotřebě tepla 80 GJ

Hoval CombiVal ER ( ) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR Zásobníkový ohřívač Hoval CombiVal ER ( )

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

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

Zdroje energie a tepla

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

TEPELNÁ ČERPADLA návrh. Tomáš Vítěz

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

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení:

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů

ZMĚNA ZDROJŮ CHLADU ARCHIVNÍHO AREÁLU

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Technická zpráva - vytápění

Návod k montáži a obsluze. Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20

Stropní sálavé panely

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

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

1/58 Solární soustavy

Vytápění zavěšenými sálavými panely

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling

ČLÁNKY 3, 4. Petr Sopoliga. ENVIROS, s.r.o. 8. ledna Operativní hodnocení energetické náročnosti budovy Referenční budova

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí

KATALOG ENERGETICKÉHO MANAŽERSTVÍ V BUDOVÁCH

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ Praha 8 BUDOV A BUDOV

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

T E P E L N Á I Z O L A C E

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0, Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

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

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Seminář byl uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 Program

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č , Krajková Rodinný dům

Návrh a výpočet cirkulačního potrubí. Energetické systémy budov I

D1.4d DSP. D1.4d T DOKUMENTACE PRO. tel.: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o Praha 4

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

VIESMANN. List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 200 LS. Nízkotlaký parní kotel 2,9 až 5,0 t/h 1900 až 3300 kw

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

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

Transkript:

Ztráty tepelných rozvodů při rozvodu tepelné energie Ing. Roman Vavřička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@fs.cvut.cz www.utp.fs.cvut.cz

Účinnost přeměny energie Palivo Ideálně Skutečně η k Produkce 99% 75% Ztráty x x Kotel η r Distribuce 99% 95% ηk účinnost zdroje tepla x x Teplo η s Uživatel 99% 90% η Celkově 97,0% 64,1% Distribuce Ztráty Teplo Energie na vstupu 1031 1559 ηr účinnost rozvodů tepla Energie na výstupu 1000 MWh Spotřebitelé Ztráty η účinnost využití tepla s

Legislativa www.zakony.cz Zákon č. 177/2006 Sb. O hospodaření energií mění zákon č. 406/2000 Sb. - stanovuje opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů. Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanovují podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie avnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.

Vyhláška č. 193/2007 Sb. Stanovuje požadavky na účinnost užití energie v nově zřizovaných zařízeních pro rozvod tepelné energieana na vybavení tepelnou izolací,regulací l ía řízením í pro: a) parní, horkovodní a teplovodní sítě (včetně přípojek) b) předávacíř nebo výměníkové ě stanice c) zařízení pro vnitřní rozvod tepelné energie, chladu a teplé vody v budovách!!! Vhlášk Vyhláška stanoví způsob ů zjišťování tepelných ztrát zařízení í pro rozvod tepelné energie avnitřní rozvodů tepelné energie, chladu ateplé vody!!!

Vyhláška č. 193/2007 Sb. Vnitřní rozvod tepelné energie 4: 1) každý spotřebič tepelné energie se opatřuje armaturou s uzavírací schopností, pokud to jeho technické řešení a použití připouští, otopná tělesa TRV+RŠ 2) pro vytápění s nuceným oběhem teplonosné látky nevýrobních objektů se volí teplota teplonosné látky na vstupu do otopného tělesa do 75 C (s přirozeným oběhem vody maximálně do 90 C) 3) tepelná energie předávaná do vytápěného prostoru z neizolovaného potrubí je považována za trvalý zisk, jestliže teplota teplonosné látky v potrubí je rovna nebo vyšší než 60 C a délka potrubí je větší než 2 m.

Tepelné zisky od neizolovaného potrubí Teplo z teplonosné látky protékající potrubím se sdílí z povrchu neizolované trubky do vytápěného prostoru konvekcí (prouděním) a radiací (sáláním). Q& = S ( t t ) + c 100 100 4 4 Ttr Ti α k tr tr i + ε 0 ϕ tr,i

Tepelné zisky od neizolovaného potrubí - konvekce Svislé potrubí Vodorovné potrubí α = 145, t t k w i ( ) 025, 22 α k tw ti = 1, d 0,25

Vyhláška č. 193/2007 Sb. Směrné hodnoty tepelného výkonu neizolovaného potrubí vztažené na 1mdélky

Vyhláška č. 193/2007 Sb. Tepelná izolace zařízení pro rozvod tepelné energie avnitřní rozvody 5: 1) část tepelné sítě, která prochází netemperovanými prostory s teplonosnou látkou o teplotě vyšší než 40 C musí být vybavena tepelnou izolací (kromě kondenzátního potrubí) 2) u vnitřních rozvodů s teplotou teplonosné látky do 115 C musí být návrh izolace proveden tak, aby povrchová teplota izolace byla maximálně o20k vyšší než teplota okolí 3) u vnitřních rozvodů s teplotou teplonosné látky nad 115 C musí být povrchová teplota izolace maximálně o 25 K vyšší než teplota okolí 4)!!! na všech vnitřních rozvodech musí být instalována tepelná izolace!!! (armatury a příruby mají odnímatelnou tepelnou izolaci)

Vyhláška č. 193/2007 Sb. Tepelná izolace zařízení pro rozvod tepelné energie avnitřní rozvody 5: 5) tepelná izolace rozvodů musí být provedena z materiálů, které mají součinitel tepelné vodivosti λ 0,045 W/m.K a u vnitřních rozvodů λ 0,04 W/m.K 6) tloušťka tepelné izolace se stanoví tak, aby výsledný součinitel prostupu tepla U odpovídal požadavkům viz. tabulka pro vnitřní rozvody DN 10 až15 20 až 32 40 až 65 80 až 125 150 až 200 U [W/m 2.K] 0,15 0,18 0,27 0,34 0,4 7) Pro vnitřní rozvody tepla a chladu se u malých průměrů menších než DN 10 přihlíží k izolačnímu logicky neřešitelnému rozporu, tj. cena izolace versus dosažená úspora

Vyhláška č. 193/2007 Sb. Tepelná izolace zařízení pro rozvod tepelné energie avnitřní rozvody 5: Příklad: DN 25, λ iz = 0,04 W/mK, τ = 232 dní, C tepla = 560 Kč/GJ, C iz = 4500 Kč/m 3, životnost izolace 20 lt let Návrh splňující vyhlášku č. 193/2007 Sb., kde U 0,18 W/m 2 K Výsledná tloušťka izolace h=67mm(výpočet dle č.193/2007 Sb. viz www.tzb-info.cz ) Výsledná tloušťka izolace h = 63 mm (výpočet č dle č.193/2007 Sb. Výpočetníč tí program) 11

Vyhláška č. 193/2007 Sb.!!! 2 odst. 3, říká: Při navrhování nových a při rekonstrukci stávajících tepelných sítí se použije řešení, pro které má minimální hodnotu energetická náročnost zhlediska dopravy tepelné energie η c a maximální hodnotu účinnost z hlediska tepelných ztrát tátηη z. Minimální hodnoty resp. maximální nemusí být dodrženy, pokud je navrženo výhodnější řešení na základě optimalizačního výpočtu, respektujícího ekonomicky efektivní úspory energie. 12

Vyhláška č. 193/2007 Sb. Měrná tepelná ztráta potrubí [W/m] Náklady na tepelné ztráty Náklady na izolaci 13

Vyhláška č. 193/2007 Sb. h tloušťka 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm izolace q 101,80 80,84 61,90 45,63 37,71 32,95 30,28 26,52 22,27 N q 1142,67 907,38 694,80 512,18 423,25 369,82 339,86 297,69 249,98 N iz 21,09 50,04 86,85 131,49 183,96 231,21 279,77 328,32 376,88 Suma 1163,76 957,42 781,65 643,67 607,21 601,03 619,63 626,01 626,86 Nz Niz Suma Kč č/m.rok 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Tloušťka izolace 14

Vyhláška č. 193/2007 Sb. Tepelná izolace zásobníků teplé vody a expanzních nádob 8: 1) minimální tloušťka tepelné izolace zásobníků teplé vody a otevřených expanzních nádob je 100 mm při λ iz 0,045 W/m.K 2) minimální tloušťka tepelné izolace pasivních zásobníků (akumulačních nádob) je 100 mm při λ iz 0,04 W/m.K, nebo musí být dosaženo součinitele prostupu tepla U 0,30 W/m 2.K 3) u sezónních zásobníků se tloušťka izolace stanovuje na základě optimalizačního výpočtu

Vyhláška č. 193/2007 Sb. Tepelná izolace rozvodů chladicích látek 9: 1) pro teplotu teplonosné látky od + 18 C do + 5 C platí to samé co pro rovody tepla ( 5), pro teplotu nižší než + 5 C se tloušťka izolace násobí 1,5 násobkem tloušťky podle ( 5) 2) pro tepelnou izolaci rozvodů a vnitřních rozvodů chladu se použije materiál mající součinitel tepelné vodivosti λ iz 0,038 W/m.K 3) povrchy, spoje a čela tepelných izolací musí být opatřeny nepřerušovanou parotěsnou vrstvou k zamezení pronikání vlhkosti difuzí vodních par + pro rozvody s provozní teplotou nižší než + 15 C se vláknité izolace nepoužívají 4) tepelná izolace musí být provedena tak, že mezi izolací a povrchem potrubí nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti ze vzduchu

Vyhláška č. 193/2007 Sb. Regulace a řízení dodávky tepelné energie nebo chladu 7 a 9: 1) u rozvodu tepelné energie a vnitřních rozvodů vytápění a teplé vody se seřizují průtoky tak, aby odpovídaly projektovaným jmenovitým průtokům s maximální odchylkou ± 15 % 2) u rozvodu chladu a vnitřních rozvodů chladu se seřizují průtoky tak, aby odpovídaly projektovaným jmenovitým průtokům s maximální odchylkou ± 12 % 3) oběhová čerpadla v předávacích stanicích a v otopných soustavách s jmenovitým tepelným výkonem nad 50 kw se vybavují automatickou plynulou nebo alespoň třístupňovou regulací otáček

Vyhláška č. 193/2007 Sb. Metody zjišťování tepelných ztrát azisků pro rozvod tepelné energie, chladu a teplé vody 10 10: 1) Schmidtova metoda měření na speciálním gumovém pasu, kde na základě rozdílného tepelného toku je vyvolána změna odporu termočlánku, která spolu s odečteným napětím udává hodnotu měrného tepelného toku 2) termovizní metoda na základě snímaní povrchu tepelné izolace můžeme zaznamenat rozložení povrchových teplot, případné vady nebo špatné instalace izolace, nevýhodou je neověření součinitele tepelné vodivost tepelné izolace 3) kalorimetrická metoda na základě měření rozdílů teplot na začátku a konci úseku spolu s měřením hmotnostního průtoku vody, stanovíme tepelnou ztrátu úseku nevýhodou může být v případě použití fakturačních měřidel velká chyba způsobená nepřesností měřidel

Děkuji za pozornost Roman.Vavricka@fs.cvut.c fs.cvut.cz cz www.utp.fs.cvut.cz