125 MOEB ČVUT v Praze FSv K125 2008/2009

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

Energetická náročnost budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

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

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

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

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

ALE malá kapacita, problém s vybíjením

1/69 Solární soustavy

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

Věra Keselicová. červen 2013

VYUŽITÍ METEOROLOGICKÝCH DAT PŘI PROJEKČNÍ ČINNOSTI ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Termodynamika IF Přenos tepla

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

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

PROCESY V TECHNICE BUDOV 3

Měsíční statistika Únor 2016 Monthly Statistics February 2016

TEPELNÁ ČERPADLA návrh. Tomáš Vítěz

Měsíční statistika Květen 2016 Monthly Statistics May 2016

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

účinnost zdroje tepla

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝMĚNÍKY TEPLA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Stanovení účinnosti systému s kombinovanými zdroji a akumulačním zásobníkem

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

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

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125TBA1 Vytápění. Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. A227b konzultace: středa 9-10

Měsíční statistika Listopad 2015 Monthly Statistics November 2015

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí"

Měsíční statistika Březen 2016 Monthly Statistics March 2016

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen

Měsíční statistika Červenec 2015 Monthly Statistics July 2015

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

Energetický regulační

Měsíční statistika Prosinec 2015 Monthly Statistics December 2015

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

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

Metodika výpočtu energetické

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH POČÍTAČOVÝCH SIMULACÍ PRO ZPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH. VSTUPNÍCH ÚDAJŮ A SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ HLAVNÍCH MĚŘENÍ Ing.

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN tepelně-fyzikální parametry

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu. Diplomová práce. 12/2011 Ing. Roman Čížek

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

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ APLIKOVANÁ FYZIKA MODUL 4 PŘENOS TEPLA

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

Studie rozložení teplotních polí v dielektricky ohřívaných kaučucích. Bc. Jan Kartousek

Hliníkové konstrukce požární návrh

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách

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

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L)

Zadání bakalářské/diplomové práce

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

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

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

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

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Jak bude zítra? aneb Prognóza vývoje cen energií

125 TBA01 Vytápění. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. A227b. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

Základy sálavého vytápění Přednáška 8

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.

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

Vedení tepla v MKP. Konstantní tepelné toky. Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua

Chlazení termovizní kamery

Úloha 2 Tepelný odpor a vrstvená konstrukce

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

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

WPL8AR A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Vytápění BT01 TZB II cvičení

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

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Zdroje energie I.

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

Termodynamika. 3 Carnotův cyklus. 4 Druhý termodynamický princip. 4.1 Entropie 4.2 Tepelné stroje. 5 Třetí termodynamický princip

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

Heatsys. Podlahové vytápění Heatsys Floor. Stěnové vytápění Heatsys Wall. technické parametry vytápění. DEO dle DIN V WI dle DIN V

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

UNIVERZITA V PLZNI. Model ALADIN A08N0205P MAN/MA

ení spotřeby energie

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

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

1 Zatížení konstrukcí teplotou

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. EEB1 - doc.ing.karel Kabele, CSc. 1

Tepelný výpočet indukčních zařízení

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Zařízení pro ochlazování staveb

Zdroje energie a tepla

Transkript:

Modelování energetických systémů budov 125MOEB 2 3.9. 1 14.1. 2 Téma přednášky Základy - budova a energie, základy termodynamiky, solární procesy, psychrometrie Modelování a simulace energetického chování budov- nástroje, metody, programy 21.1. 3 Od reálné budovy k matematickému modelu - formulace problému, volba nástroje, okrajové podmínky, popis konstrukcí, zátěžové profily, vyhodnocení výsledků 4.11. 4 Energetické simulace - ESP-r, design Builder 2.12. 5 Simulace systémů TZB TRNSYS 16.12. 6 Simulace CFD Flovent 3 prof.karel Kabele 1

Obsah Úvod do problému energie a budova Přehled základních pojmů Přenos tepla Solární procesy 4 Provoz budovy a okolní prostředí Do budovy Voda (pití, hygiena, nádobí, úklid, květiny, technologie, déšť ) Energie: Plyn, uhlí, dřevo, elektřina.. (vytápění, chlazení, vaření, osvětlení, pohon ) Vzduch (větrání, chlazení, spalování) Model toku agencií Z budovy Spaliny SO 2, CO 2, NO x (komín) Odpadní vzduch (větrání budovy) Odpadní voda (kanalizace) Přenos tepla (obálka budovy) 5 prof.karel Kabele 2

Roční potřeba energie v hotelu (322 lůžek) GJ/měsíc 1 4 1 2 1 8 6 4 2 7 6 5 4 3 2 1 hostů/měsíc - III.1 IV.1 V.1 VI.1 VII.1 VIII.1 IX.1 X.1 XI.1 XII.1 I.2 II.2 Guests Vytápění 25 Average month temperatures in 21 Odběr TUV Vzt ohřev 2 Pára Prádelna Ostatní technologie Kuchyně Strojní chlazení Osvětlení Te.month average C 15 1 5 Výtahy Mar-1 Apr-1 May-1 Jun-1 Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 Dec-1 Jan-2 Feb-2-5 6 Co budeme počítat? Hodnota U Tepelné ztráty/zisky Energie na vytápění/chlazení Dodaná energie Souhrnná potřeba energie Emise CO 2 CO 2 7 prof.karel Kabele 3

Energetická bilance budovy ČSN EN ISO 1379 8 Teplo Základy termodynamiky Teplo je energie sdílená mezi soustavou a jejím okolím výhradně díky teplotnímu rozdílu mezi soustavou a částí jejího okolí. Teplota Stavová proměnná popisující kinetickou energii částic systému Thermodynamická /Kelvin/ T [K] Celsius t [ C] t= T-273,15 Fahrenheit [ F] 1 F=5/9 C ( F-32).5/9= 32).5/9= C 9 prof.karel Kabele 4

Termodynamické zákony Nultý termodynamický zákon Existuje stavová veličina TEPLOTA. Dvě soustavy v termodynamické rovnováze mají stejnou teplotu. Jsou li dvě termodynamické soustavy v tepelné rovnováze s třetí soustavou, jsou v tepelné rovnováze navzájem. 1 Termodynamické zákony První termodynamický zákon Změna vnitřní energie termodynamické soustavy se rovná součtu tepla dodaného soustavě a práce vykonané na soustavě. Energie světa je neměnná. Clausius [1865] U = Q W Změna vnitřní energie soustavy je rovna teplu dodanému do soustavy zmenšenému o práci systémem vykonanou. 11 prof.karel Kabele 5

Termodynamické zákony Druhý termodynamický zákon Druhý zákon souvisí s entropií (S), která je mírou neuspořádanosti. Entropie světa se zvětšuje.-> Teplo nemůže samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na teplejší. Haynie[21] 12 Termodynamické zákony Třetí termodynamický zákon Pokud se teplota soustavy blíží absolutní nuly, všechny procesy ustávají a entropie systému se blíží minimu. Žádným konečným pochodem nelze dosáhnout absolutní nuly. Nernst [1912] 13 prof.karel Kabele 6

Sdílení tepla v prostoru Vedení (kondukce) Sdílení uvnitř pevných těles, Biot-Fourierův zákon T q = λ. gradt = λ. x [W/m 2 ] T teplota [K] x normála Q k izotermické = k T ds t S ploše [m] λ součinitel tepelné vodivosti [W/m.K] t čas Q T = λ A t x 14 B Proudění (konvekce) Sdílení tepla makropohybem molekul a jejich shluků Pohybem tekutiny a přenos z povrchu pevného tělesa do tekutiny a naopak Newton-Richman, Fourier-Kirchhof, Grashofovo, Peckletovo číslo t δ x δ y δ z x y z T 2 2 2 δ T δ T δ + vx + v T y + vz = a. T + T + T 2 2 2 Q = α. S. T [W] Q tepelný tok přenášený mezi povrchem a proudící tekutinou [W] α součinitel přestupu tepla [W/m 2 K] T rozdíl teplot mezi tekutinou a obtékaným tělesem [K] 15 prof.karel Kabele 7

Sálání (Radiace) Přenos tepla Elektromagnetické vlny Stefan-Boltzmannův zákon Wienův zákon E = I d = T σ = 5, 67.1 λb λ σ, 28978213 λ max = T Q& = ε σ S T T 4 4 ( ) 1,2 1,2 1 2 8 4 [W/(m 2 K 4 )] 1 Stefan-Boltzmanova konstanta [W/(m 2 K 4 )] S vzájemná zářivá plocha [m 2 ] T 1,T 2 teploty vzájemně osálaných těles EO ER E + E + E = E A R T E1 ε1 T1 E T EA > Q1,2= E1- E2 E2 ε2 T2 2 16 prof.karel Kabele 8