Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod



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

1/69 Solární soustavy

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

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

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

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

tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Technické informace příslušenství

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

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

ení spotřeby energie

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA ZEMĚ VODA

Příprava teplé vody, návrh a výpočet. Energetické systémy budov I

Propojovací nerezová trubka s izolací. SUV z oceli

Vnitřní vodovod - příprava teplé vody -

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

1/58 Solární soustavy

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

Stanovení účinnosti systému s kombinovanými zdroji a akumulačním zásobníkem

Tepelná čerpadla. země voda / vzduch voda. Úsporné řešení pro vaše topení

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

MÉNĚ ENERGIE VÍCE KOMFORTU aneb energie kolem nás

Kotel na dřevní štěpku

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

Regulus - úsporné řešení pro vaše topení Jak to funguje Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 6

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I

Instalace solárního systému

Technická zařízení budov zdroje energie pro dům

Teplo pro váš domov od roku 1888

Efektivní financování úspor energie budovách. FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Akumulačné nádoby COSMO. Technické informácie Cenník platný od

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

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

Integrované zásobníky tepla řady IZT-U

AKUMULAČNÍ NÁDOBY CORDIVARI AKTUÁLNÍ NABÍDKA 2014 TECHNICKÉ INFORMACE CENÍK

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

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

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

VIESMANN VITOCELL 100 E/140 E/160 E. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 160 E VITOCELL 100 E VITOCELL 100 E VITOCELL 140 E

Dotované kotle EKODESIGN

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3)

09 ÚSPORNÉ ZDROJE ENERGIE

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

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Energetická náročnost budov

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky:

Destilační kolony. Jednokotlový systém. Hlavní výhody jednokotlového systému

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

Topení peletami kw

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

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

AKUMULAČNÍ NÁDOBY CORDIVARI AKTUÁLNÍ NABÍDKA 2013 TECHNICKÉ INFORMACE CENÍK

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. VUI aquaplus

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Zásobníkové ohřívače vody VITOCELL

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

TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

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

Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ. Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu

EU peníze středním školám digitální učební materiál

a podporu vytápění Teplo je náš živel Kompletní sortiment solární techniky Cenově zvýhodněné solární pakety Solární pakety pro ohřev teplé vody

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI aquaplus, VUI 242-7, aquaplus turbo 05-Z1

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

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

Profesionální zpráva. 8bd: Ohřev vody (solární termika, high-flow) Výřez mapy. Stanoviště zařízení

Tepelná čerpadla vzduch/voda

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

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

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

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

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

ohřevu teplé vody pro rodinný důmd

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

05-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Sekce: Verze: 02

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

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

VIESMANN. VITOCELL 100-E/140-E/160-E Zásobník k akumulaci topné vody Objem 200 až 950 litrů. List technických údajů. VITOCELL 100-E Typ SVW


HelioSet ISS solární sestava

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

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

Kombinace solárního systému a kotle na biomasu 42/216

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU

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

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE ATTACK AK/AS, HR/HRS, TUV/TUVS, S/SS NÁVOD K OBSLUZE

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

Vysoký výkon perfektní kvalita

Mladá Boleslav 2007 Štěpánek Zdeněk

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

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

Plošná topidla. Pořádně zimě zatopit. S plošnými topidly od Wacker Neuson.

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens

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

Transkript:

Akumulace tepla do vody Havlíčkův Brod

Proč a kdy potřebujeme akumulovat energii? Období přebytku /možnosti výroby/ energie Přenos v čase Období nedostatku /potřeby/ energie Akumulace napomáhá srovnat nesoudobost energetických toků mezi zdrojem a spotřebou. Z hlediska času Akumulace krátkodobá (hodiny, dny) Akumulace dlouhodobá (roční období) Základní fyzikálně chemické principy akumulace citelného tepla akumulace latentního tepla jiné procesy

Citelné teplo Teplo způsobující změnu teploty látky Latentní teplo Teplo, které látka vydá nebo pohltí při změně skupenství (bez změny teploty) Akumulace (ukládání) citelného tepla Pracovní (akumulační) látka? Levná, dostupná S co nejvyšší měrnou tepelnou kapacitou c (J. kg -1.K -1 ) Množství tepla potřebného k ohřátí 1kg látky o 1 kelvin.

Měrná tepelná kapacita c (J. kg -1.K -1 ) vybraných látek a materiálů voda 4 180 pískovec mramor 840 920 vzduch 1 003 zemina 920 beton 1020 Teplo pro ohřátí určité hmotnosti látky o rozdíl teplot: cihla plná 900 Q = m.c.δt (J) 1 kwh = 3,6. 10 6 J

Q= (V. ρ.c.δt)/(3,6.10 6 ) => V = (Q.3,6.10 6 )/(ρ.c.δt) Δt 20 40 60 4,35 2,17 1,45 m 3 16315 8157 - m 3 100 kwh/den (cca 4,2 kw) 8 4 - m 3 10,9 5,4 - m 3

Akumulace (ukládání) citelného tepla do vody Příprava teplé vody elektrickou energií (nabíjení v době nízkého tarifu) Solární systémy Zdroje tepla na tuhá paliva (spalování biomasy) Tepelná čerpadla Kombinace (zapojení) více zdrojů Akumulace tepla u zdrojů na biomasu (dřevo, pelety,...) Kotle (zdroje) bez regulace výkonu Kotle (zdroje) s regulací výkonu výkon > potřeba výkon potřeba

Nabíjení rychlé Nabíjení aktuálním výkonem zdroje. Nabíjení plným výkonem, postupné vybíjení. Větší objem AN. Kotel bez regulace výkonu i kotel s regulací výkonu. Nabíjení řízené Menší objem akumulační nádrže, vede ke snížení počtu zátopů v otopné sezóně. Kotel s regulací výkonu. PRINCIP SCHÉMA ZAPOJENÍ m=konst m=konst m=konst

akumulátor tepla = hydraulický zkrat okruh zdroje tepla s ustálenými provozními podmínkami - konstantní průtok, konstantní teploty otopné vody hlídání teploty vratné vody otopná soustava s proměnlivými provozními podmínkami- proměnlivý průtok (termostatické hlavice), řízené - proměnlivé teploty otopné vody (ekvitermní regulace) Provoz kotle (kusové dřevo) při jmenovitých provozních podmínkách (plný výkon, teploty 80 až 90 C) - zvýšení provozní účinnosti kotle (až o 20 %), úspora paliva, emisí. AZ nejen u kotlů na dřevo Citace z návodu na použití :

Doporučené dimenzování objemu: kusové dřevo: 50 až 70 l/kw pelety: do 25 l/kw, není nutný AZ Akumulační zásobníky pouze k akumulaci otopné vody Akumulační zásobníky bez vestaveb nebo s možností zabudování elektrické topné vložky Bez izolace S izolací

Akumulační zásobníky k přípravě teplé vody a akumulaci otopné vody AN s vestavěným zásobníkem TV TV SV Od kotle Do otopného systému Z otopného systému 1350/250 Ke kotli Pro napojení více zdrojů (př. kombinace TP a solární systém u menších objektů)

Akumulace tepla u solárních soustav s celoročním provozem Základní koncepty solárních systémů pro systémy s nemrznoucí směsí, nuceným oběhem, uzavřené, pro přípravu (ohřev) teplé vody pro ohřev bazénové vody pro podporu vytápění a ohřev vody, kombinace účelu Velký průtok (High-Flow) Nízký průtok (Low Flow) Systém s vysokým průtokem je systém standartní, typizovaných soustav např. pro RD. Průtok 30-70 l/h.m 2 kolektorové plochy. V kolektoru dojde ke zvýšení teploty při maximálním slunečním záření o méně než 15 o C (zpravidla o 8-12 o C). Teplonosná látka musí systémem oběhnout několikrát k dosažení požadované teploty. Při přerušovaném svitu ji nemusí dosáhnout vůbec. Zásobník se nabíjí postupně a pomalu. Kolektor je provozován s vyšší účinností. Řazení kolektorů převážně paralelně. Větší dimenze potrubí. Vyšší tlakové ztráty.

Systém s nízkým průtokem je kolektorová soustava pracující s průtokem 8až 15 l/h.m 2 (do 20 l/h.m 2 ) kolektorové plochy, což je hodnota značně nižší než u klasických soustav. Snížením průtoku se teplota teplonosné kapaliny v kolektoru značně zvýší (až o 50 o C). Kolektory jsou řazeny do série. Díky menšímu průtoku není ani u větších polí vysoká tlaková ztráta na kolektorech. Potrubí je menší dimenze (nižší ztráty tepla, úspora materiálu). Spotřebitel má k dispozici rychleji teplotu vody na požadované úrovni. Toto teplo je však nutné uložit do odběrové vrstvy v zásobníku, kde je k dispozici. V tomto systému jsou provozovány převážně velké soustavy. Při dobrém vrstvení jsou vyšší solární zisky. Při použití pro malé systémy narůstá pořizovací cena (stratifikační zásobník). Tyto systémy se používají ve spojení se stratifikačními zásobníky. Princip stratifikace stratifikace = vrstvení Teplo je ukládáno řízeně do vrstvy o stejné nebo podobné teplotě. V horní části zásobníku je teplota již při nabíjení výrazně vyšší než v dolní a teplo je hned k dispozici. Spodní část zůstává chladnější až do úplného nabití. U zásobníku vnější výměníky.

Solární systém pro přípravu teplé vody se zásobníkovým ohřívačem s jedním výměníkem Zásobník monovalentní nebo s elektrickým topným tělesem

Solární systém pro přípravu teplé vody se zásobníkovým ohřívačem se dvěma výměníky Zásobník bivalentní bez nebo s elektrickým topným tělesem

Solární systém pro přípravu teplé vody a podporu vytápění Energie vyrobená ze slunečního záření může pokrýt 20-30% potřeby tepla na vytápění. U podpory vytápění narůstá požadavek na počet kolektorů nadbytek tepla v letním období. Je potřeba dalšího zdroje energie pro zimu. Spojení zdrojů pomocí akumulačních zásobníků současně zajišťujících ohřev teplé vody. AZ se zásobníkem TUV AZ se spirálovým výměníkem pro ohřev teplé vody menší objem teplé vody, vyšší teplota AN

Solární systém pro přípravu teplé vody a podporu vytápění Stratifikační zásobník pro akumulaci tepla Stratifikační zásobník pro akumulaci tepla a přípravu teplé vody Hustota vody: 40 o C 991,8 kg/m 3 80 o C 971,8 kg/m 3

Nabíjení stratifikačního zásobníku Odběr teplé vody

Větší soustavy přípravy teplé vody Solární soustava s dvěma paralelně řazenými vyrovnávacími zásobníky a pohotovostním zásobníkem

Stratifikace bez dohřevu stratifikačního zásobníku z jiného zdroje

Akumulační zásobníky v otopných soustavách s tepelným čerpadlem jako zdrojem Nutné je zajistit požadovaný minimální průtok tepelným čerpadlem Zásobník - taktovací vyrovnávací (snižuje počet startů, zlepšuje roční bilanci, zajistí množství energie pro odtávání výparníku) - akumulační (při systémech s rychlým poklesem teplot v OS, obsah jako rezerva pro dobu vypnutí 2 hod. VT) Samostatně stojící Podstavný

Materiály s fázovou změnou Materiály s fázovou změnou tzv. PCM s (Phase Change Materials). Během změny skupenství materiál pojme teplo a při reverzním fázovém přechodu jej uvolní (latentní).