Ing. David Šafránek - Stiebel Eltron, spol. s r.o.. safranek@stiebel-eltron.cz. Optimální dimenzování a životnost tepelných čerpadel



Podobné dokumenty
METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

1. ÚVOD: Cíl projektu

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

Příprava vody pro sociální a technologické účely.

D. Dokumentace stavebního objektu

Ing. Jakub Kirchner EKONOMIKA PROVOZU TEPELNÝCH ČERPADEL A ZAJÍMAVÉ INSTALACE 2013

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

2.06 Kovy. Projekt Trojlístek

Zapomeňte na vodní kámen

Podklady pro projektování

Multifunkční solární kolektory pro integraci do budov

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, Náchod

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS

VIESMANN VITOCELL 100 L. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 L VITOTRANS 222

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

Kombinace solárního systému a kotle na biomasu 42/216

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

Freecooling pro chlazení kapalin

Instal a a l c a e c e O ZE E v e v eř e e ř jnýc ý h c h b udová v c á h Jiř Ji í í K al a i l n i a

Akumulační nádrže typ NADO

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě.

A TECHNICKÁ ZPRÁVA

3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT

pasivní, nulový, aktivní

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit.

Teplovodní krb. jako nejúčinnější zdroj tepla pro vytápění rodinných domků. Petr Měchura, AVE BOHEMIA s.r.o.

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

290 A/W. Uživatelská příručka (2010/01) D

TECHNICKÉ INFORMACE P ÍKLADY ZAPOJENÍ TEPELNÝCH ERPADEL STIEBEL ELTRON OHŘEV VODY VYTÁPĚNÍ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE » VYDÁNÍ B EZEN 2015

Projektová dokumentace rodinného domu

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

TECHNICKÉ UKAZATELÉ PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K"

Mgr. Veronika Hase. Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů. Karlov pod Pradědem dem

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vnitřní elektrické rozvody

PŘÍLOHY I. Příloha k č.j.: 3299/M/09

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži

Tepelná čerpadla Technická dokumentace

Dohřev vody ze solárního systému

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

Změny délky s teplotou

Akumulační nádrže. NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 [1]

Stručná historie skládky Pozďátky. Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče. Složení uloženého odpadu

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu

1/45 Provozní měření a vyhodnocování solárních soustav

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE

EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění

SurTec 816 Bílý bronz

Závěsné plynové kondenzační kotle Panther Condens. typ kotle: K kondenzační kotel

PROGRAM ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO. termo. vnitřní elektrické vytápění Q-TERMO

SurTec 832 Chemický nikl se středně vysokým obsahem fosforu

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 390 PR

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

V5001P Kombi-Auto AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL

technická zpráva zařízení pro vytápění a větrání staveb

HAKL 3K - LC tlakový. Návod na montáž a obsluhu. Záruční list. Elektrický průtokový ohřívač vody. systému řízení kvality ISO 9001:2008.

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Termostatický směšovací ventil Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar

Větrání s rekuperací tepla

MMEE cv Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Úlohy o elektrických spotřebičích VY_32_INOVACE_F0212.

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

MOBILNÍ ÚPRAVNA PITNÉ VODY UMUV

Pásová bruska SB 180

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT /2003 CZ Pro odbornou firmu

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Obsah. Trocha právničiny

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů:

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

elektronický programovatelný ter mostat C

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir

Ostrava Martina Breuerová vedoucí oddělení III krajských pracovišť

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb a) mezi přepravní soustavou a

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ponorné čerpadlo WILO. Typová řada TWU 3, 4"

technická zpráva zařízení pro vytápění staveb

Solární provedení. Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn (propan) dle ČSN EN 437. Vybavení

Téma č obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie. Neželezné kovy

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S

Transkript:

Ing. David Šafránek - Stiebel Eltron, spol. s r.o.. safranek@stiebel-eltron.cz Optimální dimenzování a životnost tepelných

Vztahy v topných soustavách, podmínky provozu Tepelné čerpadlo není samostatně pracující stroj (jako např. průtokový ohřívač) ale je součástí topné soustavy a domu jako spotřebiče tepla a je soustavou podstatně ovlivňováno Tepelné čerpadlo se dimenzuje na cca 95% tepelné ztráty, bez rezerv V projektu je proto nutno vždy řešit všechny součásti soustavy, nikoli např. bazén připojit dodatečně, mimo projekt

Výkon tepelného čerpadla a průměr potrubí

Vztahy v topných soustavách, podmínky provozu Tepelné čerpadlo jako nízkoteplotní zdroj vyžaduje velký průtok vody Maximální výstupní voda z TČ je 60 C a požadujeme teplotu teplé vody na mytí 50 C Požadujeme t = 5-6K, tzn. průtoky cca 3x větší než u plynových kotlů Pouze při letní přípravě TV může být t 8K

Výkon tepelného čerpadla a průměr potrubí delta t [K] 5 7 9 15 kw DN DN DN DN 5 20 16 16 12 8 25 20 20 16 10 32 25 20 16 12 32 25 20 16 16 32 32 25 20 20 40 32 32 20 25 40 40 32 25 30 50 40 32 25

Doba proběhu zdroje Optimální dimenzování a životnost tepelných Doba proběhu zdroje by se měla pohybovat mezi 1800 2400 hod/ rok, střed 2000 hod/ rok Životnost tepelného čerpadla je cca 30.000 provozních hodin Z toho odvodíme, že 30.000 : 2.000 15 let Používání venkovních bazénů a poddimenzování tepelného čerpadla vzhledem k tepelné ztrátě domu proběh zvyšuje

Doba proběhu zdroje Optimální dimenzování a životnost tepelných

Doba proběhu zdroje Optimální dimenzování a životnost tepelných

Stanovení výkonu tepelného čerpadla podle proběhu zdroje Vycházíme z tepelné ztráty a roční potřeby tepla. Příklad: tepelná ztráta: spotřeba TV: Z toho: roční potřeba tepla pro topení: roční potřeba tepla pro TV: roční potřeba tepla celkem: 10,0 kw 150 l/ den 23.900 kwh/ rok 3.180 kwh/ rok 27.080 kwh/ rok Požadovaný proběh tepelného čerpadla 2.000 hod/ rok z toho výkon tepelného čerpadla: 27.080 : 2.000 = 13,5 kw

Volba tepelného čerpadla podle průměrného výkonu Využíváme výkony v technických podkladech, stanovené v normovaných bodech, které odpovídají průměru topné sezóny (např. Praha má průměrnou teplotu pro topnou sezónu 216 dní + 4,0 C): http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/25-venkovni-vypoctove-teploty-a-otopna-obdobi-dle-lokalit Vzduch voda v A2/W35 např.: WPL 18 E: výkon v A2/W35 C je 11,3 kw kontrola proběhu 27.080 : 11,3 = 2396 hod/ rok OK Země voda v B0/W35 C např. WPF 13 E: výkon v B0/W35 C je 12,8 kw; kontrola proběhu 27.080 : 12,8 = 2116 hod/ rok OK

Zdroje tepla, vzduch - vzduchovody Optimální dimenzování a životnost tepelných U kaskád a vyšších výkonů je nutná spolupráce s projektantem vzduchotechnikem Rychlost ve vzduchovodech nechť je nižší než 3 m/s Pozor na odpor mříží a žaluzií na fasádě

Zemní plošný kolektor podloží možný odběr pro 1.800 hodin provozu pro 2.400 hodin provozu suchá nesoudržná hornina zvodnělé stěrky a písky protékající spodní voda stěrky a písky 10 W/m 2 20 30 W/m 2 40 W/m 2 8 W/m 2 16 24 W/m 2 32 W/m 2 Uvedené ziskové hodnoty pocházejí ze směrnic EU pro dimenzování primárního okruhu pro tepelná čerpadla

vypočtená tepelná ztráta Qn Optimální dimenzování a životnost tepelných Dimenzování podle tepelného čerpadla, příklad návrhu: zemní kolektor 7,2 KW vliv doby blokování (faktor 1,1) 7,9 KW zvolené TČ WPF 7 ( Stiebel Eltron ) topný výkon (B0/W35) QTČ 7,3 KW příkon (B0/W35) PTČ 2,5 KW chladící výkon QCh 4,8 KW měr.výkon půdy qe 15 W/m² QCh / qe = 4.800 W / 15 W (m²) = 320 m² země výsledek : 320 m² x 1,5 m trubky/m² => 480 m = 3 okruhy po 160 m = 4 okruhy po 120 m

Dimenzování podle tepelné ztráty domu, příklad návrhu: zemní kolektor vypočtená tepelná ztráta Qn 7,2 KW Potřebný chladící výkon QCh = 0,65 * Qn 4,7 kw Měrný výkon půdy qe 15 W/m² Potřebná plocha plošného kolektoru: QCh / qe = 4.700 W / 15 W (m²) = 320 m² země výsledek : 320 m² x 1,5 m trubky/m² => 480 m = 3 okruhy po 160 m = 4 okruhy po 120 m

Dimenzování podle proběhu kolektoru, příklad návrhu: zemní kolektor vypočtená tepelná ztráta Qn: 7,2 kw Roční potřeba tepla: Roční spotřeba kompresoru: Z toho dodávka tepla z vrtů: Roční proběh tepelného čerpadla 17.215 kwh/ rok 5.478 kwh/ rok 11.737 kwh/ rok 2.200 hodin Průměrný výkon vrtů: 11.737/ 2.200 = 5,4 kw Měrný výkon půdy qe 15 W/m² QCh / qe = 5.400 W / 15 W /m = 360 m² výsledek : 360 m² x 1,5 m trubky/m² => 540 m = 3 okruhy po 180 m = 4 okruhy po 135 m

Dimenzování podle proběhu vrtů, příklad návrhu: zemní vrty podloží možný odběr pro 1.800 hodin provozu pro 2.400 hodin provozu obecné směrné hodnoty: horší podloží (suché sedimenty)(λ < 1.5 W/(m. K)) 25 W/m 20 W/m normální pevná hornina nebo vodou nasycená sediment (λ = 1.5 3.0 W/(m. K)) pevná hornina s vysokou tepelnou vodivostí horniny: (λ > 1.5 3.0 W/(m. L)) 60 W/m 84 W/m 50 W/m 70 W/m suché štěrky a písky < 25 W/m < 20 W/m zvodnělé stěrky a písky 65 80 W/m 55 65 W/m protékající spodní voda stěrky a písky 80 100 W/m 80 100 W/m vlhký jíl 35 50 W/m 30 40 W/m masivní vápenec 55 70 W/m 45 60 W/m Uvedené ziskové hodnoty pocházejí ze směrnic EU pro dimenzování primárního okruhu pro tepelná čerpadla pískovec kyselé vyvřeliny (Žula) zásadité vyvřeliny (Čedič) Rula 65 80 W/m 65 85 W/m 40 65 W/m 70 85 W/m 55 65 W/m 55 70 W/m 35 55 W/m 60 70 W/m

Dimenzování podle tepelného čerpadla, příklad návrhu : zemní vrty vypočtená tepelná ztráta Qn vliv doby blokování (faktor 1,1) 7,2 KW 7,9 KW zvolené TČ WPF 7 topný výkon (B0/W35) QTČ příkon (B0/W35) PTČ chladící výkon QCh 7,3 KW 2,5 KW 4,8 KW měrný výkon půdy qe 55 W/m QCh / qe = 4.800 W / 55 W (m) = 87,3 m výsledek 1 vrt 87 m

Dimenzování podle tepelné ztráty domu, Příklad návrhu: zemní vrty vypočtená tepelná ztráta Qn 7,2 KW Potřebný chladící výkon QCh = 0,65 * Qn 4,7 kw Měrný výkon půdy qe 55 W/m QCh / qe = 4.700 W / 55 W /m = 85,45 m výsledek : 1 vrt 86m

Dimenzování podle proběhu vrtů, příklad návrhu: zemní vrty vypočtená tepelná ztráta Qn: Roční potřeba tepla: Roční spotřeba kompresoru: Z toho dodávka tepla z vrtů Roční proběh tepelného čerpadla Průměrný výkon vrtů: 11.737/ 2.200 = Měrný výkon půdy qe 7,2 kw 17.215 kwh/ rok 5.478 kwh/ rok 11.737 kwh/ rok 2.200 hodin 5,4 kw 55 W/m QCh / qe = 5.400 W / 55 W /m = 98,2 m výsledek : 1 vrt 100 m

Vztahy v topných soustavách, podmínky provozu systém země - voda Maximální teplota soustavy 55 C Zajistit dostatečný výkon vrtů Vrty: bezpodmínečně je nutno použít dostatečně velké čerpadlo, t menší než 4 K Nutno zajistit nízký bod tuhnutí směsi ve vrtech, -20 C a nižší Velký výměník pro TUV, dodržovat přiřazení zásobníků teplé užitkové vody podle projekčních podkladů Stejná pravidla pro záruku, jako u vzduch - voda

Vztahy v topných soustavách, podmínky provozu systém země - voda

Vztahy v topných soustavách, příprava teplé vody systém vzduch - voda Velký výměník pro TUV, dodržovat přiřazení zásobníků teplé užitkové podle projekčních podkladů výrobce Správný systém přípravy teplé vody je podmínkou prodloužené záruky 5 až 7 let v Záručním listě většinou stojí: U všech tepelných je poskytnutí záruky vázáno na správnou volbu zásobníku TUV, plochy jeho vestavěného výměníku nebo externího výměníku podle technických podkladů výrobce.

Výkon tepelného čerpadla a průměr potrubí

Vztahy v topných soustavách, podmínky provozu společné zásady Tepelné čerpadlo musí být za provozu přístupné pro servis Vrty i topná soustav musí být dobře odvzdušnitelné Mezi vrty a čerpadlo je nutno vložit filtr Vždy je nutno použít filtr za topnou soustavou před tepelné čerpadlo.

Tabulka standardních elektrochemických potenciálů Hořčík Mg -2,370 V Hliník Al -1,660 V Zinek Zn -0,763 V Železo Fe -0,440 V Nikl Ni -0,250 V Cín Sn -0,136 V Olovo Pb -0,356 V Vodík H 2 0,000 V Měď Cu +0,137 V Stříbro Ag +0,799 V Zlato Au +1,500 V Spojením dvou nebo více kovů s odlišným elektrochemickým potenciálem vzniká makročlánek

Doporučení: Nepoužívat v soustavě materiály s příliš rozdílným elektrochemickým potenciálem Primární okruhy solárních systémů i tepelných napouštět a doplňovat kapalinou v koncentraci připravené výrobcem. Používat zařízení pro aktivní odstraňování plynů Jednou za rok odebrat vzorek teplonosné kapaliny. Pokud výrazně změnila barvu, provést analýzu kapaliny i kalů, zjistit příčinu koroze a vzniku ůsad a kapalinu vyměnit. Voda z vodovodu do otopných soustav, solární techniky a primárních okruhů tepelných nepatří.

Rekapitulace Průtoky Dostatečně vydatný zdroj primární energie Dimenze potrubí Filtrace z topení i z vrtů Velké teplosměnné plochy u zásobníků teplé užitkové vody Tedy je nutný projekt Vzduchotechnická zařízení na 50 C Bazénové výměníky na 40 C za provozu nízká teplota Vyvarovat se elektrochemickým potenciálům

Závěr: Děkuji za pozornost. Ing. David Šafránek 606 792 065 safranek@stiebel-eltron.cz