1. ÚVOD 1.1 Výhody a nevýhody systému 1.1.1 Výhody Tepelný komfort Spotřeba energie Přívod vzduchu Samoregulační schopnost 1.1.



Podobné dokumenty
TOB v PROTECH spol. s r.o Energy Future s.r.o. - Hodonín Datum tisku: Zateplení stropu 15002

Žádost o přidělení značky kvality

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA KOTEL NA ZEMNÍ PLYN

KVALITA VNITŘNÍHO PŘOSTŘEDÍ. Řízené větrání aktivní rekuperace. Ventilační tepelná čerpadla

PROTOKOL O KONTROLE KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

125 MOEB ČVUT v Praze FSv K /2009

Pro teoretický průběh se povrchová teplota chladiče u vodního chladiče stanoví jako střední teplota chladicí vody [ C] (1)

CHLADICÍ A MRAZICÍ STAVEBNICOVÉ BOXY CHLADICÍ A MRAZICÍ JEDNOTKY CHLADICÍ A MRAZICÍ MINIBOXY

výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze

Potřeba pitné vody Distribuční systém v Praze. Želivka (nádrž Švihov, řeka Želivka) povrchová voda

AKTIVACE BETONOVÉHO JÁDRA

A) D.1.4.c.1 Technická zpráva, specifikace

Charakteristické křivky Klimatizace

Vyobrazení ve skutečné velikosti

Absorbce světla a generace tepla

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SÁLAVÉ SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Zadání bakalářské/diplomové práce

PROVOZ S PŘÍMÝM NAPOJENÍM NA KOMÍN Litinová kopule Ocelový výměník

Fyzika - Tercie. vyjádří práci a výkon pomocí vztahů W=F.s a P=W/t. kladky a kladkostroje charakterizuje pohybovou a polohovou energii

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ ÚSTAV TECHNIKY PROSTŘEDÍ

Průtočné armatury. Krátký popis. Typová řada Typový list Strana 1/6. Další armatury

ECKA 67/45/51Lh, 67/45/51Rh

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ EÚ TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Logatherm WPLS 4.2 Light C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

1/61 Solární kolektory

RADIK MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM

MODERNIZACE ELEKTRÁRNY OPATOVICE

EOKO. komponenty vzt. EOKO kruhové ohřívače. Základní informace. Technické parametry. Základní parametry.

Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly

Ing. Roman Vavřička, Ph.D.

Obsah studie. REFERENČNÍ STUDIE V-systém elektro s.r.o. RD OSTRAVA. elektrické podlahové vytápění hlavní a jediný zdroj tepla

Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda splitové provedení. Logatherm WPLS.2. Všestranné využití obnovitelné energie. Teplo je náš živel

Zakládání staveb. 19. ZÁKLADY výpočet návrh základové patky

DVU, DVU-C a SoftCooler

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

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

Logatherm WPLS 11.2 T190 Comfort A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Energetický regulační

PROCESY V TECHNICE BUDOV 3

Energetická náročnost budov

Požární odolnost betonových konstrukcí

VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ VÝROBNÍ A SKLADOVÉ HALY VENTILATION AND HEATING SYSTEM OF AN PRODUCTION AND STORAGE HALL

Stav tepelných čerpadel na českém trhu

Technické a energetické audity čerpadel

Stručné anotace přednášek

Ideální teplotní křivka. Odpařování 45% Konvekce 40% Vyzařování 14% Vodivost 1% Střední komfort

Lopatkový průtokoměr. Krátký popis. Příklad montáže. Zvláštnosti. Typový list Strana 1/6. Typ /

11 SLUŽBY REHAU SLUŽBY REHAU

MODEL MECHANISMU STĚRAČE SE TŘENÍM. Inženýrská mechanika a mechatronika Martin Havlena

SOUHRNNÝ CENÍK 2009 KAPILÁRNÍ ROHOŽE

konferenci CEEERES 2008 dne

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdroj tepla pro vytápění Elektrický akumulační zásobník Solární podpora

Sada 2 Stavební provoz

Informace k novému vydání učebnice 2015 Manažerské účetnictví nástroje a metody (2. aktualizované a přepracované vydání) OBSAH 2015

FYZIKA / 6. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce)

On-line datový list DFV60A-22PC65536 DFV60 ENKODÉR S MĚŘICÍM KOLEČKEM

Strana Strana DVOUPÓLOVÉ IEC jmenovitý proud Ith: 20 A (AC1) IEC spínaný výkon: 1,3 kw (AC3 230 V) Ideální pro domovní aplikace

S O U P I S P Ř Í L O H :

Konzultace plánuji v termínech určených PVO a. Pátek od 14:30 h do 17 h, E417 (E516) b. Po dohodě v jiném termínu

VYTÁPĚNÍ - cvičení č.2 Výpočet potřeby tepla a paliva Denostupňová metoda

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).

Úloha s tepelným tokem řízená pomocí PAC Rockwell a PC

ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY - KEA. Zbyněk Bouda bouda@eavysociny.cz Tel.:

Obchodní dispečink a vyrovnávací trh

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 466/4-5 A, VU 656/4-5 A ecotec plus 02-Z1

TPM 010/00 Změna 3. PLATÍ OD: NAHRAZUJE: TPM 010/00 Změna 2 VÝŘIVÝ ANEMOSTAT S PEVNÝMI LAMALAMI VAPM, VAPM-V

Sada 2 Stavební provoz

Jaké jsou důsledky použití kulového ventilu jako regulačního ventilu?

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

1/97 Úvod do zásobování teplem

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lukáš Rajsigl

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci L. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

ALE malá kapacita, problém s vybíjením

Napájení elektrifikovaných tratí

Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2014

PROJEKT STAVBY. 1.4.a Zařízení pro vytápění staveb. Objekt 02 Přístavba zimních zahrad

ENERGETICKÝ AUDIT. zpracovaný dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění zákona č. 103/2015 Sb. a prováděcích předpisů

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

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:

Kontroly klimatizaních systém dle zákona a vyhlášky

Kapitola 1 - Úvod do technické akustiky. Kapitola 2 - Základní pojmy a veličiny v akustice. 1.1 Histórie akustiky

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

Postup řešení: Základy pro lehké ocelové konstrukce pro bydlení

VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY

VZDUCHOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO A SOLÁRNÍ TERMICKÉ KOLEKTORY. JH SOLAR, s r.o.

Kondenzační kotle THRs

Rail Tec Arsenal klimatický aerodynamický kanál ve Vídni

Klima Vsetína. RNDr. Bořek NAVRÁTIL Vedoucí práce: doc. RNDr. Miroslav VYSOUDIL, CSc.

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Název akce : NTL bytový plynovod a ústřední vytápění byt č.7 Místo : Chlumec nad Cidlinou, Pernštýnská 129/I Stupeň

ODBAVOVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Informační systémy. 9. hodina typy a druhy informací. prezentace. další harmonogram předmětu

PT40, PT50, PT55. Odporové snímače teploty s hlavicí PT, PTP. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

Termodynamika IF Přenos tepla

TEPLO A TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ OPOTŘEBENÍ ŘEZNÝCH NÁSTR.

Transkript:

1. ÚVOD 1.1 Výhody a nevýhody systému 1.1.1 Výhody Tepelný komfort Spotřeba energie Přívod vzduchu Samoregulační schopnost 1.1.2 Nevýhody Riziko kondenzace a omezení výkonu Investiční náklady 2. HISTORIE SÁLAVÝCH CHLADICÍCH SYSTÉMŮ 3. SDÍLENÍ TEPLA V PROSTORU SE SÁLAVÝM CHLAZENÍM 3.1 Přenos tepla konvekcí 3.1.1 Přestup tepla 3.1.2 Kriteriální rovnice 3.1.3 Přirozená konvekce 3.1.4 Konvektivní proudy podél chladných svislých stěn Výsledky publikovaných experimentů 3.1.5 Konvektivní proudy podél chladných vodorovných povrchů Výsledky publikovaných experimentů 3.2 Přenos tepla sáláním 3.2.1 Základní pojmy 3.2.2 Základní zákony sálání Planckův vyzařovací zákon Lambertův směrový (kosinový) zákon Wienův posouvací zákon Stefan - Boltzmannův zákon Kirchhoffův zákon 3.2.3 Sálání mezi dvěma obecně položenými plochami Poměr o sálání 3.2.4 Geometrie sálání Sálající bod Sálající plošný element O sálání obdélníkových ploch O sálání obdélníkové plochy úzkým pruhem O sálání povrchu lidského těla Adiční pravidlo 3.2.5 Střední radiační teplota Manuální výpočet Simulační výpočet

4. TEPELNÝ KOMFORT 4.1 Tepelná pohoda člověka 4.2 Tepelná rovnováha člověka 4.2.1 Výsledná teplota 4.2.2 Operativní teplota Legislativa a operativní teplota Platné normy a operativní teplota 4.2.3 Standardní (Fangerův) model tepelného komfortu... 4.2.4 Adaptivní model tepelného komfortu 4.3 Lokální diskomfort 4.3.1 Nebezpečí vzniku průvanu Riziko vzniku průvanu v prostoru s chladicím stropem 4.3.2 Asymetrie radiační teploty Rovinná radiační teplota Analytické stanovení asymetrie radiační teploty Lokální diskomfort vlivem sálavé asymetrie Sálavý povrch Asymetrie radiační teploty a sálavé chladicí systémy 4.3.3 Přípustné povrchové teploty podlahy 4.3.4 Vertikální rozdíly teploty vzduchu Distribuce teploty vzduchu v prostoru s chladicím stropem. 4.4 Kvalita vnitřního vzduchu (IAQ) a sálavé chlazení 4.5 Měření a posuzování tepelné pohody při sálavém chlazení. 4.5.1 Teplota vzduchu Odporové snímače Polovodičové odporové senzory- termistory 4.5.2 Střední radiační teplota 4.5.3 Relativní vlhkost vzduchu Teplota rosného bodu 4.5.4 Rychlost proudění 4.5.5 Intenzita turbulence 4.5.6 Asymetrie radiační teploty 4.5.7 Multifunkční měřicí zařízení 5. TYPY SÁLAVÝCH CHLADICÍCH SYSTÉMŮ 5.1 Potrubní chladicí systémy 5.1.1 Materiál potrubí 5.1.2 Podlahové a stěnové chlazení Tvarování potrubního hadu Mokrý způsob pokládky Suchý způsob pokládky 5.2 Kapilární rohože 5.2.1 Materiál kapilárních rohoží 5.2.2 Typy kapilárních rohoží 5.2.3 Provoz systému

Požadavky na kvalitu vody 5.3 Sálavé chlazení s akumulační hmotou - aktivace betonu 5.3.1 Vodní systémy Uložení potrubí 5.3.2 Vzduchové systémy 5.3.3 Výhody a nevýhody systému 5.4 Chladicí panely 5.4.1 Kontaktní systém 5.4.2 Sendvičové konstrukce 5.5 Otevřené chladicí stropy 5.5.1 Konstrukce otevřených stropů 5.6 Speciální provedení 5.7 Chladicí stropy s přímým vypařováním chladiva 6. VÝKONY SÁLAVÝCH CHLADICÍCH PLOCH... 6.1 Teoretický výpočet střední teploty chlazeného povrchu 6.1.1 Vedení tepla prismatickou tyčí 6.1.2 Vedení tepla v desce s válcovými zdroji tepla 6.2 Stanovení měrného výkonu sálavých chladicích ploch.. 6.2.1 Příklad stanovení chladicího výkonu Porovnání efektivnosti systému 6.2.2 Lamelové plochy 6.2.3 Otevřené chladicí stropy 6.3 Stanovení chladicího výkonu podle Evropských norem. 6.3.1 Stanovení chladicího výkonu podle EN 1264 6.3.2 Stanovení chladicího výkonu podle EN 15377... Stanovení tepelných odporů 7. TECHNICKÉ ASPEKTY SÁLAVÝCH SYSTÉMŮ 7.1 Hydraulická zapojení sálavých chladicích systémů 7.1.1 Dvoutrubkový systém 7.1.2 Třítrubkový systém 7.1.3 Čtyřtrubkový systém 7.2 Větrání v prostoru se sálavým chlazením 7.2.1 Nucené větrání 7.2.2 Přirozené větrání oknem 7.3 Regulace sálavých chladicích systémů 7.3.1 Ochrana proti kondenzaci vodních par Kvantitativní regulace Kvalitativní regulace Kombinovaný způsob regulace 7.3.2 Instalace čidel rosného bodu Umístění čidla v omítnutém stropě 7.3.3 Regulace systému s akumulační hmotou 7.4 Tlaková ztráta sálavých chladicích systémů 7.4.1 Tlakové ztráty potrubí

Proudění tekutiny v potrubí Tlakové ztráty třením Tlaková ztráta místními odpory 7.4.2 Tlakové ztráty kapilárních rohoží 7.5 Zdroje tepla pro sálavé systémy 7.5.1 Příklady zapojení 8. ZKOUŠENÍ SÁLAVÝCH CHLADICÍCH SYSTÉMŮ. 8.1 Metodika a podmínky měření 8.2 Vlastní měření 8.3 Jmenovitý výkon 9. NÁVRH SYSTÉMU 9.1 Návrh sálavých (uzavřených) chladicích stropů 9.1.1 Podklady pro výpočet 9.1.2 Měrná tepelná zátěž prostoru citelným teplem 9.1.3 Měrný výkon přiváděného vzduchu 9.1.4 Výkon stropu 9.1.5 Dispoziční plocha stropu 9.1.6 Potřebný chladicí výkon stropu 9.1.7 Parametry vody 9.1.8 Reálný výkon chladicího stropu Součinitel prostoru 9.1.9 Porovnání výkonů 9.1.10 Přivedený chladicí výkon 9.1.11 Příklad výpočtu 9.2 Návrh konvektivních (otevřených) chladicích stropů 10. INSTALACE A PRAKTICKÉ APLIKACE Administrativní budovy Nemocnice Průmyslové aplikace Ostatní aplikace 10.1 Potrubní systémy 10.1.1 Stropní chlazení 10.1.2 Podlahové chlazení 10.1.3 Stěnové chlazení 10.2 Kapilární rohože 10.2.1 Chladicí stropy 10.2.2 Podlahové a stěnové chlazení (vytápění) 10.2.3 Celoplošný systém 10.2.4 Kapilární rohože jako součást betonové konstrukce 10.2.5 Průmyslové aplikace Využití odpadního tepla Laboratoře 10.2.6 Rekonstrukce 10.2.7 Speciální aplikace

10.3 Sálavé chlazení s akumulační hmotou - aktivace betonu 10.3.1 Rekonstrukce budov se sálavým vytápěním 10.4 Chladicí panely 10.4.1 Kontaktní panely 10.4.2 Sendvičové konstrukce 10.5 Otevřené chladicí stropy 11. LITERATURA 12. PŘÍLOHY Příloha A - Střední hodnoty poměrů osálání podle Fangera Příloha B - Tepelné vodivosti vybraných stavebních materiálů Příloha C - Výkonové charakteristiky podle EN 1264 a EN 15377 Příloha D - Seznam producentů sálavých chladicích a otopných systémů