Milan Trs, GEROtop TEPELNÁ ČERPADLA SYSTÉM ZEMĚ VODA TOPENÍ A CHLAZENÍ V JEDNÉ TECHNOLOGII



Podobné dokumenty
METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA ZEMĚ VODA

TEPELNÁ ČERPADLA. Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA

Milan Trs. Název projektu: OTEVŘENÁ ZAHRADA Brno

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Požadavky tepelných čerpadel

Unikátní technická řešení IVT v České republice

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

Obnovitelné zdroje energie

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

1. Platnost akce Akce NIBE PODZIM 2012 je platná na tepelná čerpadla dodaná zákazníkům OD 3.11 do

Primární okruh s vrty pro tepelná čerpadla. Ing. Arch. Pavel Cihelka. Představení systémů

Ing. Jiří Plaček GSM : mail :

Součásti AVTČ je VRTNÁ SEKCE, jejíž cílem je sdružovat vrtné firmy realizující vrty pro tepelná čerpadla při dodržování vysokých standardů kvality

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Technický list. Elektrické parametry. Bivalentní zdroj. Max. výkon bivalentního zdroje při velikosti jističe *

REALIZACE VRTŮ PRO TEPELNÁ ČERPADLA PRO PROJEKTANTY, INVESTORY, ÚŘADY. Ing. Arch. Pavel Cihelka Mobil:

Součásti AVTČ je VRTNÁ SEKCE, jejíž cílem je sdružovat vrtné firmy realizující vrty pro tepelná čerpadla při dodržování vysokých standardů kvality

REFERENCE 2013 OSTATNÍ INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL. Energetické úspory objektu MŠ Bravinné

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

Alternativní zdroje v bytových domech

Vytápění a chlazení tepelnými čerpadly volba vhodného systému

1/62 Nízkopotenciální zdroje tepla

Technický list. Systém sond na využití zemního tepla GEROtherm k využití povrchové geotermální energie ke klimatizování (topení a chlazení) budov.

Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika. Mgr. Michal Havlík

1/64 Nízkopotenciální zdroje tepla

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)

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

TECHNICKÉ PARAMETRY TERRA NEO

Použitím systému Tight Floor se vyhnete nutnosti použít nákladné prostupy do objektu.

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

TECHNICKÉ PARAMETRY TERRA NEO

REFERENCE 2011 OSTATNÍ INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL. Rekonstrukce MŠ a přístavba ZŠ Kujavy

Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G2) Hodnoty měření 8/2011 8(G2) 12(G2) 14(G2) 17(G2) 20(G2)

Cenová nabídka na dodávku a montáž tepelného čerpadla VAILLANT

Designové radiátory Komfortní větrání Stropní systémy pro vytápění a chlazení Zařízení pro čištění vzduchu Zehnder ComfoFond-L Q

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

NOVINKY TEPELNÁ ČERPADLA

Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

NIBE F NIBE F1226

Technická příručka pro zemní vrty do malých hloubek

VAŠE ÚSPORY PRACUJE PRO

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

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

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

Hybridní tepelné čerpadlo co se nezalekne žádného provozu - První tepelné čerpadlo, které umí využívat tepla z okolního vzduchu i z

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

Tepelná čerpadla + solární soustavy = konkurence nebo spolupráce?

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

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

Z praxe pro praxi. Geotermální systém pro tepelná čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební. Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2011/2012. Energetické piloty

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Výkon a COP v závislosti na teplotě topné vody 8 COP. Výkon (kw)

NIBE F NIBE F1126

VZOROVÉ NÁVRHY PRIM. OKRUHŮ

D.2 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY SO2 - GEOTERMÁLNÍ VERTIKÁLNÍ VRTY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Vytápění budov Otopné soustavy

Realizace solární soustavy od A do Z

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda)

Solární panely. VOŠ a SPŠ Jičín

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Kompaktní kompresorové chladiče

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Obchodní podmínky. let. Dodací podmínky. Odběr zboží osobní odběr přepravní služba naše doprava

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Split-systémy vzduch-voda HPAW

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

1. Všeobecné informace 2. Informace o výrobku 3. Rozměry tepelného čerpadla NIBE F Primární okruh

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. Přehled sortimentu a ceník 2005

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

1/69 Solární soustavy

Pasívní budovy: Otevřená zahrada monitoring a zkušenosti z provozu Ing. Vlastimil Rieger Nadace Partnerství, Brno

MODERNÍ SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ HISTORICKÝCH BUDOV HRADY a ZÁMKY v JIŽNÍCH ČECHÁCH

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Solární energie. M.Kabrhel. Solární energie Kolektory

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Transkript:

Milan Trs, GEROtop TEPELNÁ ČERPADLA SYSTÉM ZEMĚ VODA TOPENÍ A CHLAZENÍ V JEDNÉ TECHNOLOGII

ZEMNÍ PLOŠNÉ KOLEKTORY OKRAJOVÉ PODMÍNKY PRO MOŽNOST VYUŽÍT ZEMNÍ PLOŠNÉ KOLEKTORY Hloubka uložení potrubí 1,2 1,5 m Rozestup smyček 0,5 1,1 m (potrubí d25, 32, 40 mm) Zisk z 1m 2 8 40 W/m 2 (směrné hodnoty VDI) Délka smyček 100 200 m (potrubí d25, 32, 40 mm) podmáčená lokalita středně vlhká lokalita suchá oblast navážka Hloubka 1,2 m - 1,5 m 1,5 m od základů

ZEMNÍ PLOŠNÉ KOLEKTORY VÝKOPOVÉ PRÁCE Do hloubky 1,2 1,5 m zemním rýhovačem za 100 Kč/m Kladečský plán 2.500 3.000,- Kč Kompletní realizace na klíč dle rozsahu

Zemní plošný kolektor podloží pro 1.800 hodin provozu možný odběr pro 2.400 hodin provozu GERODUR suchá nesoudržná hornina 10 W/m 2 8 W/m 2 zvodnělé stěrky a písky protékající spodní voda stěrky a písky 20 30 W/m 2 40 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

Primární okruh se nedimenzuje na výkon TČ! Rodinný dům a jeho energetické potřeby Potřeba energie na vytápění 35.500 kwh/rok Potřeba energie na TV 4.500 kwh/rok Celkem 40.000 kwh/rok 40.000 kwh / 2.400 h = 16,6 kw

PRŮVODCE SYSTÉMEM GEROTHERM PE-GT PE 100+ FLEX PE 100+ POTRUBÍ PRO ZEMNÍ PLOŠNÝ KOLEKTOR Různá technická řešení a provozní podmínky vyžadují materiálové řešení. FAST kolektor s nejvyšší odolností PE 100-RC PE-GT-RC FAST PE-GT-X Phale PE-THERMOsave LHT

GEOTERMÁLNÍ KOŠE Podmínky a výkony Hloubka uložení potrubí 1,0 4,0 m Rozestup košů 6,0 m Výkon 0,5 2,0 kw

REALIZACE VRTŮ Rotačně příklepová technologie Vrtání s výplachem VRTY PRO TEPELNÁ ČERPADLA

LEGISLATIVA POVOLENÍ VRTŮ PRO TČ Vrty pro tepelná čerpadla typu země voda již nejsou VODNÍM DÍLEM (pozor systém voda voda stále zůstává) Není potřeba stavební povolení, Neprobíhá vodoprávní řízení nakládání s vodami Probíhá územní řízení: Vyjádření o ING sítích na dotčeném pozemku Projekt na vrt oprávněný projektant Souhlas vodoprávního úřadu (místně příslušné odd. na životním prostředí) zpravidla si vyžádá Hydrogeologický posudek Stanovisko správce povodí

PODKLADY PRO PROJEKČNÍ ORGANIZACE

Propojování zvodní Vrácení materiálu zpět Tepelná vodivost hornin 2,0 3,5 WmK Směs bentonit cement 0,8 WmK Termosměs 2,0 2,5 WmK TLAKOVÉ INJEKTOVÁNÍ, NEZBYTNOST NEBO VÝMYSL?

KVALITA A ZÁRUKY Záruka na vrt 10 + 10 let V EU přes 130.000 ks bez ztráty těsnosti

Instalovaný výkon do 30 kw Normální pevná hornina nebo vodou nasycená sediment (λ = 1.5 3.0 W/(m. K)) Vrt samotný nebo vrty v lince 2.400 hodin / rok zátěže Duplexní vystrojení podloží obecné směrné hodnoty: horší podloží (suché sedimenty)(λ < 1.5 W/(m. K)) normální pevná hornina nebo vodou nasycená sediment (λ = 1.5 3.0 W/(m. K)) pevná hornina s vysokou tepelnou vodivostí (λ > 1.5 3.0 W/(m. L)) horniny: pro 1.800 hodin provozu 25 W/m 60 W/m možný odběr pro 2.400 hodin provozu 20 W/m 50 W/m 84 W/m 70 W/m VDI 4640 4650-4660 suché štěrky a písky zvodnělé stěrky a písky < 25 W/m 65 80 W/m < 20 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 pískovec 65 80 W/m 55 65 W/m kyselé vyvřeliny (Žula) 65 85 W/m 55 70 W/m zásadité vyvřeliny (Čedič) 40 65 W/m 35 55 W/m Rula 70 85 W/m 60 70 W/m

Prezentace: Milan TRS Používané dimenze potrubí u vrtů Quelle: Dr. Walker - HERTKORN Rozdíl 12%

Prezentace: Milan TRS GRT GEOTHERMAL RESPONSE TEST Test tepelné odezvy vrtů Výkony nad 60 kw

Vzájemné ovlivňování vrtů v čase Prezentace: Milan TRS

Prezentace: Milan TRS Hrdlo vrtu pro TČ možnost redukování HOSE GEROtherm redukce počtu větví 2x 32 / 1x 40

PRŮVODCE SYSTÉMEM GEROTHERM PAK sběrné jímky PAK 92 mini PAK 90 PAK 125 PAK 160 maxi Nově u všech variant systémová víka až do 25 tun zátěže

PRŮVODCE SYSTÉMEM GEROTHERM PAK PAK EASY PAK COMPACT sběrné jímky PAK SMALL PAK LARGE PAK XL

Praktická řešení PRŮVODCE SYSTÉMEM GEROTHERM

Průchodky PRŮVODCE SYSTÉMEM

PRŮVODCE SYSTÉMEM GEROTHERM

Atypická řešení PRŮVODCE SYSTÉMEM GEROTHERM

PRINCIP ENERGETICKÝCH ZÁKLADŮ ENERGETICKÉ ZÁKLADY BUDOV, ENERGETICKÉ PILOTY, ZÁKLADOVÁ DESKA, MILÁNSKÉ STĚNY Akumulace tepla nebo chladu do betonových prvků základů budov Je nutný režim topení / chlazení

ENERGETICKÉ ZÁKLADY PŘÍPRAVNÉ PRÁCE ENERGETICKÉ ZÁKLADY BUDOV, ENERGETICKÉ PILOTY, ZÁKLADOVÁ DESKA, MILÁNSKÉ STĚNY Prvotní úvaha zda má smysl uvažovat o využití Konzultace se statikem a projektantem budovy Modelace a simulace energetického potenciálu základů Projekty Technická podpora na stavbě Speciální trubní systém s odolností GEROtherm PE-GT-X

KONSTRUKCE ENERGETICKÝCH PILOT ARMOKOŠ PILOTY VYBAVENÍ Armokoš Ø 200-1200 Trubní materiál PE-GT-XC Různé způsoby instalace Tlakovací sestava

REFERENCE VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZÁKLADŮ V ČR ENERGETICKÉ ZÁKLADY U OBJEKTU AZ TOWER Lokalita: Brno Využití základové desky a pilot Topení / chlazení Pokrytí 10% potřeby tepla / chladu Celková potřeba 2 MW

REFERENCE VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZÁKLADŮ V ČR ENERGETICKÉ ZÁKLADY U OBJEKTU LOFT 12 Lokalita: Praha Využití základové desky a pilot Topení / chlazení Celková potřeba 120 kw

ENERGETICKÉ ZÁKLADY U OBJEKTU LOFT 12 REFERENCE VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZÁKLADŮ V ČR

REFERENCE VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZÁKLADŮ V ČR ENERGETICKÉ ZÁKLADY U OBJEKTU SPORTOVNĚ UBYTOVACÍ KOMPLEX JIRÁSKOVO NÁBŘEŽÍ Lokalita: České Budějovice Využití pilot Topení / chlazení Pokrytí 100% potřeby tepla / chladu Celková potřeba 80 kw

REFERENCE VRTŮ PRO TČ V ČR REVITALIZACE HOTELU KRASKOV Lokalita: Třemošnice 10 vrtu do hloubky 150 m ZPK 3500 m 2 Vytápění / chlazení

REFERENCE VRTŮ PRO TČ V ČR NADACE PARTNERSTVÍ - ÚDOLNÍ 33 Lokalita: Brno Vytápění / chlazení Původní návrh 1x 100m + 9x 129m Celkem 1.261m Optimalizace 1x 100m + 7x 115m Celkem 905m Úspora 356m

NADACE PARTNERSTVÍ - ÚDOLNÍ 33 REFERENCE VRTŮ PRO TČ V ČR

ALTERNATIVNÍ VYUŽITÍ TEPELNÝCH ČERPADEL ZEMĚ - VODA ODBĚR ENERGIE Z KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU ZŠU Na Popelce

ALTERNATIVNÍ VYUŽITÍ TEPELNÝCH ČERPADEL ZEMĚ - VODA VODNÍ PLOCHY A TOKY JAKO ZDROJ ENERGIE Nepřímý odběr energie Nevyžaduje povolení nakládání s vodami Vysoká ekonomika žádné výkopové práce

ALTERNATIVNÍ VYUŽITÍ TEPELNÝCH ČERPADEL ZEMĚ - VODA ZEMNÍ PLOŠNÝ KOLEKTOR ALTERNATIVNÍ APLIKACE Hala POTTINGER Vodňany Trubní kolektor 15 km d32 v základové desce Kolektor pod fotbalovým hřištěm Myjava

Pár fotografií z praxe

Vidíte nějakou chybu na instalaci?

Vidíte nějakou chybu na instalaci?

Jaké materiály jsou v primárním okruhu vhodné a vydrží NE! PPR, železo, nevhodné armatury ANO! PE, nerez, mosaz, měď

Nemrznoucí kapalina a její životnost NE! nevhodné armatury, mechanické a jiné nečistoty ANO! čistota systému

Dramaticky poddimenzované vrtné pole

Kondenzování vzdušné vlhkosti ve vytápěných prostorách

Děkuji za Vaši pozornost Milan Trs GEROtop spol. s r.o. Kateřinská 589 463 03 LIBEREC GEROtop spol. s r.o. Kateřinská 589 463 03 PRAHA GEROtop spol. s r.o. Kovová 26 821 06 BRATISLAVA