konferenci CEEERES 2008 dne

Podobné dokumenty
Základní analýza energetického monitoru

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

Záměny klasických atmosférických kotlů za kondenzační plynové kotle v otopných soustavách RD a bytových domů

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Závěsné kondenzační kotle

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

Plynové kotle.

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

VICTRIX Zeus Superior ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 156/5-7, 216/5-7, 276/5-7 ecotec exclusive 03-Z2

Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Roman Vavřička. Teplá voda vs. Vytápění

Lev Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

TALIA GREEN SYSTEM HP EU

VICTRIX R ErP Závěsné kondenzační kotle

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

Energetický monitor. Pomoc pro optimální údržbu a seřizování otopných soustav založená na konkrétních naměřených hodnotách

Přehled kondenzačních kotlů THRs

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

Kondenzační plynové kotle

VICTRIX Zeus ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV

VICTRIX TT ErP. Závěsné kondenzační kotle

Alternativní zdroje v bytových domech

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

PREZENTACE

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

(+420)

Logamax plus GB192i Logamax plus GB192iT

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

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

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

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD

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

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

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

RAY Nová řada závěsných elektrických kotlů pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

Zvýhodněné sestavy kotlů a zásobníků - Family Komplety: Teplo je náš živel. Family Komplety

HERCULES Condensing ERP. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV

THERM PRO 14 KX.A, XZ.A

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

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

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

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

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda)

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

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

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Kompaktní kompresorové chladiče

Produktová informace. Stacionární kondenzační kotel WOLF MGK-2-800, 1000

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV

Medvěd Condens KKS. Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

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

, ,5. Elektrické krytí: IPX4D Kategorie paliva: II 2H3P Třída NOx: 5

tel.: ,

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

1 Typy BK 20 BK 250 BK 30 BK 50. Typ BK 20 BK 250 BK 100 BK 70. Typ. kw bar l mm Ø mm max. C % % mm mm mm kg

Kondenzační plynové kotle DAKON

Realizované instalace tepelných čerpadel AC Heating Convert AW v bytových domech

Plynový kondenzační kotel se solárním ohřevem TV. EcoSolar BSK

Kombinovaný průtokový kotel s ohřevem vody Tradice je technologie budoucnosti

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje. Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje. (TJr/)

Obsah. A. Modelový příklad výstavby domovní kotelny se dvěma kotli... 2 B. Modelový výpočet nákladů na výstavbu lokální kotelny...

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

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA)

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, TECHNICKÉ LISTY

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období

Plynové kondenzační kotle nad 50 kw

Kondenzační kotle ZEM. Optimální řešení základních aplikací

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

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus VU turbotec plus

BLUEHELIX TECH A (do 45 kw) BLUEHELIX TECH A s externí zásobníkem

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

NIBE TRAINING. NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE

Transkript:

Příspěvek Ing. Jana Soukupa uveřejn ejněný ný na konferenci CEEERES 2008 dne 26.1.2008

CEEERES 2008 Kondenzační technika Energetický monitoring Stránka 2

5 stupňů úspor paliva: kondenzační účinek optimalizace procesu spalování adaptabilní ekvitermní regulace řízení otáček oběhového čerpadla široká lineární modulace Stránka 3

Kondenzační výměník PLYN Minimální výkon 6 mm VZDUCH Výstup topné vody Maximální výkon 6 cm Teplosměnná plocha Odvod spalin Odvod kondenzátu Stránka 4

Hořák k s předsmp edsměšováním Stránka 5

součinitel přebytku vzduchu teplota rosného bodu teplota spalin absolutní účinnost relativní účinnost l (-) t rb ( C) t s ( C) η h a (%) ηh r (%) 50 93 103 1,0 57 40 97 108 30 99 110 50 84* 94* 3,0 38 40 85* 95* 30 92 102 *) Nedochází ke kondenzaci. Absolutní účinnost je vztažena ke spalnému teplu. Relativní účinnost je vztažena k výhřevnosti. Stránka 6

Jedinečná modulace Léto Podzim Zima Jaro výroba tepla v perfektním souladu s potřebou topení díky lineární modulaci výkonu (například THRi 2-17 ) Stránka 7

Největší modulační rozsah Standardní kotel on/off Kotel s velkým spodním výkonem 30.000 cyklů 40.000 cyklů THRi má při vhodném výběru pouze 3.000 cyklů!!!??? Stránka 8

Sídliště Nový Svět Harrachov 4x THR 10-50C, ÚT + TUV PANELÁKY T-06B (1980) TEPELNÁ ZTRÁTA: 200 kw ÚSPORA OPROTI CZT: 43% Sedm panelových domů ve vlastnictví města Harrachov s domovními kotelnami pro vytápění a přípravu TUV umístěnými ve společných prostorách. v provozu od roku 1998 Stránka 9

Sídliště Nový Svět Harrachov výkon kotelny 188 kw Kondenzační kotle 4x THR 10-50C regulace RVA 47.320 ohřev vody 1x zásobník 500 l Stránka 10

Kaskádový kotel THR 10-50C výkon 9,5-47,0 kw účinnost 95,9-107,7 % lineární modulace 20-100% emisní třída 5 (EŠV) Stránka 11

Náklady 2006 celkové náklady na vytápění a přípravu TV číslo popisné 462/463 464/465 466/467 470/471 472/473 474/475 celková vytápěná plocha bytů m2 1 550 1 257 1 257 1 257 1 257 1 257 celkový počet topných dnů ks 278 279 279 279 279 279 celkové roční náklady Kč 473 118 369 505 351 826 398 551 377 837 373 573 náklad na m2 Kč 226 217 214 242 206 225 cena tepla Kč/GJ 267,44 284,79 271,21 277,15 262,28 264,7 rozložení nákladů na jednotlivé byty byt 1+1 (31,88 m2) Kč 7 215 6 916 6 812 7 713 6 582 7 186 byt 1+2 (54,06 m2) Kč 12 235 11 752 11 552 13 080 11 160 12 186 byt 1+3 (70,92 m2) Kč 16 051 15 385 15 155 17 159 14 641 15 987 byt 1+4 (70,57 m2) Kč 15 972 15 309 15 080 17 074 14 569 15 908 byt 1+5 (86,87 m2) Kč 19 661 18 845 18 563 21 018 17 934 19 582 byt 1+KK (36,7 m2) Kč 8 306 byt 1+2 (49,9 m2) Kč 11 294 271,30 Kč/GJ Stránka 12

Náklady 2006 skladba nákladů na vytápění a přípravu teplé vody plyn elektřina servis a opravy kotlů ostatní servis a opravy Kč 384 529 284 259 283 106 314 398 314 503 308 911 % 81,28 76,93 80,47 78,89 83,24 82,69 Kč 53 961 45 888 46 061 42 923 47 084 41 068 % 11,41 12,42 13,09 10,77 12,46 10,99 Kč 10 001 5 996 7 867 7 935 5 836 8 093 % 2,11 1,62 2,24 1,99 1,54 2,17 Kč 9 902 22 949 0 22 882 0 5 087 2,09 6,21 0,00 5,74 0,00 1,36 mzdové náklady Kč 10 414 10 414 10 414 10 414 10 414 10 414 revize vyhrazených zařízení Kč 4 312 0 4 379 0 0 0 podíl mezd a revizí % 3,11 2,82 4,20 2,61 2,76 2,79 celkové roční náklady Kč 473 119 369 506 351 827 398 552 377 837 373 573 Stránka 13

Příklad využit ití kondenzace v praxi Průměrné teploty v Čechách a na Moravě Stránka 14

Aplikace na nezateplený panel. dům Mez kondenzace je těsně pod 0 o C. Kotle pracují v režimu kondenzace 80% topné sezony. Účinnost topné soustavy nikdy neklesne pod 94%. Stránka 15

Zateplení objektu dle ČSN 730540-2 odst. 5.2 před zateplením tepelná ztráta 173 kw tepelný spád 92,5/67,5 o C po zateplení tepelná ztráta tepelný spád 146 kw 82,5/57,5 o C ZATEPLENÍM DLE ČSN JE TEPELNÁ ZTRÁTA SNÍŽENA POUZE O 16 %. Základním předpokladem zhodnocení investice je tedy využití Stránka 16 potenciálu zvýšené účinnosti topné soustavy.

Aplikace na zateplený panelák VÝKON PŮVODNÍCH TOPNÝCH Mez kondenzace je těsně pod -7 o C TĚLES JE PLNĚ VYHOVUJÍCÍ Kotle pracují v režimu kondenzace 95% topné sezony. Celková účinnost topné soustavy je vždy vyšší než 100%. I PRO NOVÝ TEPELNÝ SPÁD Stránka 17

Příklad z praxe Panelové domy BANKS v Hořicích v Podkrkonoší instalovaný výkon 2x90 kw klasické nástěnné kotle instalovaný výkon 97,5 kw kondenzační kotle 16 bytových jednotek, ztráta 102 kw, shodná orientace Stránka 18

Příklad z praxe Panelové domy BANKS v Hořicích v Podkrkonoší instalovaný výkon 2x90 kw klasické nástěnné kotle instalovaný výkon 97,5 kw kondenzační kotle 226.740 kwh 165.005 kwh rozdíl 61.735 kwh za období od 1. ledna do 31. srpna 2005 Stránka 19

Energetický monitor Pomoc pro optimalizaci a seřizování otopných soustav založená na konkrétních naměřených hodnotách Stránka 20

Příklad využit ití kondenzace v praxi Průměrné teploty v Čechách a na Moravě Stránka 21

RD s tepelnou ztrátou 7 kw volba výkonu kotle Kotel THRi 5-25C Kotel THRi 1-10C Stránka 22

RD Plzeň, Božkov: vytápění + ohřev TV Nástěnný plynový kotel X výkon 8,2-(18)28 kw s integrovaným zásobníkem 60 l Tepelná ztráta: 9 kw při -12 O C Stránka 23

RD Plzeň, 9 kw: vytápění + ohřev TV (9.2.2007) Předimenzované zařízení plynový kotel 9 až 28 kw - cyklování Stránka 24

Roční normovaná účinnost Q A Q F Q K = Q F - Q A - Q S Q B h rnú = ( t t a h k - 1) x Q B +1 Q S Stránka 25 Q K h k účinnost kotle h rnú... roční normovaná účinnost Q F... příkon hořáku Q K... výkon kotle Q A... komínová ztráta Q S... ztráty povrchem kotle při provozu hořáku Q B... ztráty povrchem kotle při odstavení hořáku (%) t... doba provozu otopné soustavy t a... doba provozu hořáku

RD St.Boleslav: vytápění + ohřev TV Nástěnný kondenzační kotel výkon 2,3-17 kw s integrovaným zásobníkem 75 l 10 kw při -12 O C Stránka 26

Optimalizace na základě energetického monitoru před optimalizací po optimalizaci snížení počtů startů hořáku/den: 88 7 optimalizace doby provozu hořáku/cyklus: 2,6min 5,4min snížení spotřeby/den: 4,5 m3 1,1 m3 snížení jmenovitého výkonu: 18 kw 8 kw Stránka 27

RD St.Boleslav: vytápění + ohřev TV (27.3.2007) Stránka 28

RD St.Boleslav: vytápění + ohřev TV (27.3.2007) Stránka 29

Energetický monitor Stránka 30

Energetický monitor Naměřené parametry: Teplota v místnosti ( C) Vlhkost v místnosti (%rv) Venkovní teplota ( C) Voda na vstupu do kotle ( C) Voda na výstupu z kotle ( C) Voda na vstupu topení ( C) Voda na výstupu z topení ( C) Voda na vstupu zásobníku TV ( C) Voda na výstupu zásobníku TV ( C) Obsah O2 ve spalinách (%) Obsah CO ve spalinách (ppm) Teplota spalin ( C) Dopočítávané hodnoty: Maximální tepelné zatížení Průměrná účinnost (za dobu měření) Účinnost vztažená k výhřevnosti Požadovaný a instalovaný výkon hořáku Poměr instalovaného výkonu k požadovanému výkonu Stránka 31

Děkujeme Vám za pozornost! j.soukup@geminox.cz, 724 211 162 Stránka 32