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



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

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

Integrace OZE do budov. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

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

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

1/69 Solární soustavy

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Solární termické systémy pro bytové domy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2

Solární systémy pro rodinné a bytové domy a další aplikace 1/38

ení spotřeby energie

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

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

Zdroje energie a tepla

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

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

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

Souhrnné podklady k evaluaci kritérií podle DIAGRAMu INTENSE

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

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info

Základní pravidla NZÚ pro 3. výzvu pro rodinné domy

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky:

Ekonomické hodnocení solárních soustav

kotlem na pelety Ing. Silvie Petránkov hotel Skalní mlýn, Blansko - 1 -

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 9. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

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

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

Solární soustavy pro bytové domy

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

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

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

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

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

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

Teplo pro váš domov od roku 1888

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Obnovitelné zdroje energie ve vztahu k výstavbě budov. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

účinnost zdroje tepla

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

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

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

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I

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

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

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

Realizace solární soustavy od A do Z

Příklady otázek ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

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

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

obnovitelné zdroje ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

Instalace solárního systému

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

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Logamax U052(T)/U054(T)

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Technické informace příslušenství

Kotlíkové dotace Aktuálně dotované výrobky

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

PŘÍKLADY APLIKACÍ PEVNÁ PALIVA 14 SOLÁRNÍ SYSTÉMY 16 TEPELNÁ ČERPADLA 18 KLIMATIZACE 22

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

AKUMULAČNÍ NÁDOBY CORDIVARI AKTUÁLNÍ NABÍDKA 2013 TECHNICKÉ INFORMACE CENÍK

Stanovení účinnosti systému s kombinovanými zdroji a akumulačním zásobníkem

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1

Obr. č. 1: Pasivní domy Koberovy jihovýchodní pohled

Stacionární kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact VK ecovit plus

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

Návod k použití a montáži

Vnitřní vodovod - příprava teplé vody -

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

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

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

plynová kondenzační technika & příslušenství 2. Q. 2009

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

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Technická zařízení budov zdroje energie pro dům

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

CENÍK KOTLE A SOLÁRNÍ OHŘÍVAČE

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

Solární soustavy pro bytové domy

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

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

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

Transkript:

SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY A ZDROJE TEPLA NA BIOMASU MOŽNOSTI INTEGRACE A OPTIMALIZACE 29. října 2007, ČVUT v Praze, Fakulta strojní Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Integrace OZE do budov sluneční energie přímé využití slunečního záření pro přeměnu na teplo, elektrickou energii, mechanickou energii,... energie biomasy přeměna sluneční energie v chemickou energii organických látek (fotosyntéza), uvolnění např. spalováním větrná energie nerovnoměrné zahřívání zemského povrchu: cirkulaci atmosféry, kinetická energie větru vodní energie sluneční záření způsobuje koloběh vody (vypařování v oceánech, přenos větrem a následné srážení) energie prostředí sluneční záření zahřívá pevniny, oceány, atmosféru: průměrná teplota 18 C (-265 C)

Integrace OZE do budov neutrální bilance CO 2 produkovaný CO 2 byl v krátkodobém horizontu z atmosféry odebrán problematika lokálních emisí (tuhé částice, NO x ) emise související s dopravou paliva bezemisní kombinace obou zdrojů komplementarita zdroje vhodně doplňují z hlediska provozu využití sluneční energie: letní a přechodové období využití spalování biomasy: zimní a přechodové období

Integrace OZE do budov snížení tepelných ztrát - prostupem zateplení budov, tloušťky tepelných izolací 300 mm, okna s trojskly, omezení tepelných mostů snížení tepelných ztrát - větráním těsná okna s minimální neřízenou infiltrací, těsnost budov (blower door test) mechanické větrací systémy se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu snížení spotřeby teplé vody úsporné výtokové armatury, zaregulování a zaizolování rozvodů, izolace snížení spotřeby elektrické energie úsporné spotřebiče, osvětlení, regulace využití OZE pro zásobování teplem jako logický následný krok

systémová Integrace OZE do budov zakomponování obnovitelného zdroje energie do systému energetického zásobování budovy architektonická zohlednění estetického hlediska, obnovitelný zdroj jako architektonický prvek exteriéru nebo interiéru, výrazný x potlačený konstrukční obnovitelný zdroj energie nebo jeho část tvoří součást konstrukce budovy

Systémová integrace vytvoření funkčních vazeb mezi OZE a energetickým systémem hydraulické zapojení, parametry okruhu spotřeby tepla, regulace zdroj akumulace spotřeba solární soustavy nepravidelný zdroj x nepravidelná spotřeba kotle na biomasu hydraulické oddělení, provoz při jmenovitých podmínkách

Systémová integrace solárních soustav řešení se liší podle účelu odběru tepla (příprava teplé vody, vytápění, ohřev bazénové vody) typu budovy (rodinné domy, bytové domy, ústavy soc. péče, hotely) velikosti soustavy (maloplošné pro RD, velkoplošné pro BD) způsob provozu, regulace zodpovědnost leží na projektantovi otopné soustavy bezpečnost otopné soustavy funkčnost úspornost

Navrhování solárních soustav rozhodovací kritéria maximalizace měrných solárních zisků q k,u [kwh/m 2 ] maximalizace solárního pokrytí f [%] - maximální nahrazení primárních paliv požadovaný solární podíl (optimalizace návrhu) podmínky struktury budovy, limitující parametry (velikost střechy, možný sklon kolektorů, architektonické souvislosti)

Navrhování solárních soustav s rostoucím solárním pokrytím klesají měrné zisky z kolektorů

Navrhování solárních soustav snížení potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody úsporná opatření provádět jako první! cíleně snížená spotřeba teplé vody (armatury, rozvody, cirkulace) nízkoenergetické a energeticky pasivní domy příklad: skutečná potřeba teplé vody dlouhodobé měření na patě objektu (stávající budovy) krátkodobé měření (příložné průtokoměry) směrné hodnoty: 20 až 50 l/os.den (55 C) (novostavby) pozor na hodnoty uváděné v normě pro návrh zařízení pro přípravu TV!

Předimenzovaná soustava pro přípravu TV

Předimenzovaná soustava pro přípravu TV

Navrhování solárních soustav použití nemrznoucích kapalin primární okruh solární soustavy s celoročním použitím (s výjimkou drain-back) propylenglykol-voda, změna vlastností kapaliny s poměrem ředění hydraulika - vyšší viskozita, vyšší třecí ztráty, mění se výrazně s teplotou během provozu, vliv na dimenzování potrubí, čerpadla (nižší účinnost) expanzní nádoba - odlišný průběh objemové roztažnosti propyleglykolu s teplotou oproti vodě výměníky tepla odlišné výkonové parametry, nižší tepelná kapacita (než u vody), nižší přenos tepla (vyšší viskozita, laminární proudění), změna přenášeného výkonu s teplotní změnou viskozity (změna režimu proudění) měření dodaného tepla - nižší tepelná kapacita, problematika kalorimetrického měření (neexistují jendoduché kalorimetry, vliv ředění s vodou), problematika měření průtoku (nelze použít indukční průtokoměry)

Navrhování solárních soustav zohlednění extrémních stagnačních stavů stagnace stav kolektorů bez odběru tepla (chod naprázdno, klidový stav), zastavení oběhového čerpadla - výpadkem el. proudu, regulací po dosažení max. teploty v zásobníku tepelné ztráty se vyrovnají absorbérem pohlcenému slunečnímu záření, teplota v kolektoru dosáhne maxima (130 C až 200 C) var kapaliny, tvorba páry a její pronikání do rozvodů dimenzování potrubí nárazový objem proti pronikání páry expanzní nádoba pohlcení objemu kapaliny vytlačeného z kolektorů použité materiály v solárním okruhu vysoké teploty, vysoké tlaky ochrana prvků soustavy před tepelnou degradací vhodné umístění a řazení volba zapojení kolektoru snadné vyprázdnění kolektoru při varu kapaliny

Architektonická integrace solární kolektory solární kolektor je viditelným prvkem na budově umístění kolektoru by mělo respektovat architektonický výraz budovy optimální umístění???

Architektonická integrace solární kolektory nový architektonický prvek funkční prvek (stínění nad okny, výplň balkových zábradlí, zastřešení vstupu do domu, aj.)

Architektonická integrace solární kolektory nový architektonický prvek čistě estetický

Konstrukční integrace solární kolektory energeticky aktivní plášť budovy obálka budovy jako zdroj energie pro přípravu teplé vody, vytápění pasivní zisky v zimním období (záleží na typu vazby kolektoru s budovou, stupni zateplení budovy) vyšší účinnost solárního kolektoru (kontaktní integrace, vazba s budovou) ochrana proti atmosférickým vlivům kolektor tvoří finální část obálky budovy architektonicky přijatelné řešení kolektor vytváří souvislou rovinu s obálkou budovy, výrazně nepřesahuje často rozhodující faktor o aplikaci solární soustavy ekonomika instalace nahrazení části pláště budovy kolektorem

Konstrukční integrace solární kolektory solární kolektor vestavěný do střechy boční napojení kolektoru na krytinu horní napojení kolektoru na krytinu dolní napojení kolektoru na krytinu

Konstrukční integrace solární kolektory solární kolektor vestavěný do střechy

Konstrukční integrace solární kolektory solární kolektor vestavěný do fasády eliminace letních přebytků, snížení četnosti extrémních stagnačních podmínek kontaktní integrace, oddělená integrace (větraná vzduchová mezera)

Konstrukční integrace solární kolektory solární kolektor vestavěný do fasády

Fasádní kolektory - výhody vyrovnaný profil dopadlé energie během roku vyšší účinnost solárního kolektoru

Solární podíl při přípravě TV a vytápění příprava teplé vody zásobník 200 l spotřeba TV: 200 l/den příprava teplé vody a vytápění nízkoenergetický dům (R = 6 m 2.K/W; 40 kwh/m 2.a) 1,0 střecha fasáda R=6 1,0 0,5 V s = 600 l A c = 10 m 2 1,0 0,8 0,8 0,4 fasáda R=6 střecha 0,8 0,6 0,6 0,3 0,6 f (-) 0,4 25 % 0,4 b st (-) f (-) 0,2 0,4 b st (-) 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0 5 10 15 20 A c (m 2 ) 0 10 20 30 40 50 60 A c (m 2 )

Barevné řešení fasád vizuálně aktivní architekti požadují výběr z palety barev i za cenu snížení solárních zisků spektrálně selektivní barevné povrchy Povlak absorbéru (α / ε) černá, referenční (0,95/0,05) černý nátěr (0,95/0,85) zelená, modrá (0,85/0,50) kaštanová (0,75/0,37) f [%] 60 52 51 48

Systémová integrace spalování dřeva energetické využití biomasy - přímé spalování dřevní hmoty kusové dřevo dřevní brikety pelety štěpka zdroje tepla kotle s ručním přikládáním automatické kotle s dopravníky interiérová topidla (krby, krbová kamna, krbové vložky)

Spalování dřeva zásady zapojení soustav spalování dřeva 2-3 stupňové: zplyňování dřevní hmoty - spalování vzniklých plynů (dřevoplyn) zplyňování v topeništi, částečný přívod vzduchu (primární vzduch), > 200 C spalování v dohořívací komoře, přívod vzduchu (sekundární, příp. terciární) předání tepla pro další využití (výměník), teplota spalin 150 C požadavky na účinné spalování dostatečný přívod vzduchu (přebytek vzduchu λ = 1,7 až 2) nízká vlhkost paliva (10 až 20 %) dostatečně vysoké teploty spalování (800 až 900 C) stabilita teplotních poměrů v kotli (akumulační vyzdívka, nízké tepelné ztráty) stabilita tlakových poměrů v kotli (vhodné dimenzování spalinové cesty) konstantní provozní podmínky

Spalování dřeva zásady zapojení soustav trojcestný termostatický směšovací ventil problematika kondenzace spalin, teplota rosného bodu spalin t rb = 50 až 60 C agresivní kondenzát, koroze teplota vody na vstupu do kotle > 65 C předehřev vratné vody do kotle

Spalování dřeva zásady zapojení soustav akumulátor tepla provoz kotle (kusové dřevo) při jmenovitých provozních podmínkách (plný výkon, teploty 80 až 90 C) snížení výkonu omezením přívodu spalovacího vzduchu nedokonalé spalování emise CO snížení účinnosti snížení výkonu omezením paliva (kotle na pelety, štěpku)

Spalování dřeva zásady zapojení soustav akumulátor tepla hydraulické oddělení okruh zdroje tepla s ustálenými provozními podmínkami konstantní průtok konstantní teploty otopná soustava s proměnlivými provozními podmínkami proměnlivý průtok (termostatické hlavice) proměnlivé teploty (ekvitermní regulace) akumulace tepla pro překlenutí zátopu (kusové dřevo)

Spalování dřeva zásady zapojení soustav ochrana proti přehřátí kotle provoz kotle (kusové dřevo) s omezenou regulací výkonu nelze pod 40-50 % (přívod vzduchu zcela uzavřen), setrvačnost výpadek elektrické energie, výpadek oběhového čerpadla, přetopení akumulátoru tepla záložní zdroj elektrické energie (UPS) výškové situování akumulační nádrže nebo otopné plochy pro zajištění odvodu výkonu přirozeným oběhem bezpečnostní chladicí smyčka s přímo ovládaným ventilem na přívodu studené vody

Architektonická integrace spalování dřeva dopad na interiér interiérová topidla otevřené krby krbová kamna obestavěné krbové vložky kachlová akumulační kamna

Konstrukční integrace zásobník na pelety zásobníky paliva (pelety) zásobník paliva součást budovy přívod paliva k spalovacímu zařízení přístup zásobovacího vozu k zásobníku

Děkuji za pozornost tomas.matuska@fs.cvut.cz