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

Podobné dokumenty
EU peníze středním školám digitální učební materiál

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

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

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

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška

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

Přehled komínových systémů

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA

spotřebičů a odvodů spalin

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Provádění komínů a kouřovodů

SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

N A B Í D K A. - Rekonstrukce plynové kotelny a předávacích stanic - - Sluneční 803, Jesenice -

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Závěsné kondenzační kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle

Projekční podklady. Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN. Teplo je náš živel

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

jednovrstvé: zděný komín plnostěnný vylehčený prefabrikovaný nosná tvárnice+vložka nosná tvárnice+izolace+vložka

Závěsné kondenzační kotle

Komíny třetí přepracované vydání. František Jiřík

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

KONTROLA KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

TALIA GREEN SYSTEM HP EU

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

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů

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

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

konferenci CEEERES 2008 dne

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

14 Komíny a kouřovody

Plynové kotle.

Servisní informace. Záměna dosluhujících kotlů Dakon

13 Plynové spotřebiče

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Základní analýza energetického monitoru

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

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

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

14 Komíny a kouřovody

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Konstrukce komínů, normové a

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA

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

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

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

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Leden Kotelny se zařízeními na plynná paliva. Gas boiler houses. Gaz chaufferies.

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Skupinový atmosférický hořák teplovodního kotle

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle

ČSN EN 1443: T120 P1 W 2 O50 CE ČSN EN 14471: T120 H1 W 2 O20 EI100 CE

Tepelně vlhkostní posouzení

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů

ESMS - TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE

VIESMANN VITOCROSSAL 100 Plynový kondenzační kotel 80 až 318 kw 240 až 636 kw

2. SEZNAM DOKUMENTACE F) Technická zpráva vč. dodatku k elektroinstalaci F.3.2.a) Nový domovní plynovod půdorys 1 : 50 F.3.2.b) Nový domovní plynovod

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

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

Technická zpráva Technické zařízení budov

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DPS Datum : 07/2017 Číslo zakázky D

Dokumentace k projektu k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna kotlů v kotelně pro budovu Křížová Domova U Biřičky, Hradec Králové

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCROSSAL 200. Plynový kondenzační kotel 87 až 311 kw. Pokyny pro uložení:

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada kw

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynový kondenzační kotel 800 až 1000 kw

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

Logano plus GB Technický katalog 2011/2 2011/1 2012/1. Změny vyhrazeny

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Návod k montáži k odtahu spalin pro

1 Identifikační údaje stavby a investora Předmět a rozsah dokumentace Výchozí podklady pro zpracování Zdroj tepla...

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE do 38 kw

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody

Systém odkouření pro plynové závěsné kotle řady CERACLASS... s nuceným odtahem spalin

Spalinové cesty. (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.)

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

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

Přístroj smí být používán pouze v souladu s návodem k obsluze. Údržbu a servis smí provádět pouze

RyBiTHERM s.r.o zak. 659/17 DPS

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu teplé vody

TPG Vzduchotechnika a větrání G

ČR Hoval ThermoCondensor VR

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Transkript:

Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Vydání 07/2003

Úvod 1. Úvod do kondenzační techniky Kondenzační kotle použité jako zdroje tepla pro ústřední vytápění bytových a průmyslových objektů mohou přinést úspory provozních nákladů ve výši 20 i více procent. Tato úspora je docílena využitím vázaného tepla ve spalinách, které se změnou skupenství z plynného na kapalné při kondenzaci uvolňuje. Teoreticky lze ze zemního plynu získat až 11 % energie navíc, která u běžných nízkoteplotních kotlů zůstane nevyužita. Kondenzační kotle mají značně lepší účinnost než nízkoteplotní kotle i pokud nepracují v kondenzačním režimu. Toto je dáno zejména nižší ztrátou ve spalinách, která je způsobena nízkými teplotami spalin kondenzačních kotlů. Obr. 1 Porovnání kondenzačních a nízkoteplotních kotlů z hlediska provozní účinnosti Kondenzace nastává, ochladí-li se spaliny ve výměníku kotle pod teplotu rosného bodu. Teplota rosného bodu je vázána na obsah CO 2 ve spalinách (na přebytku vzduchu), a také na samotném palivu. Spaliny zemního plynu mají teplotu rosného bodu cca 56 C. Pokud se tedy tyto kondenzační kotle použijí jako zdroje tepla otopných soustav s teplotním spádem např. 70/50, je zaručena celoroční kondenzace. Ale i při omlazování zdrojů tepla starších otopných soustav se zdánlivě nepříznivými teplotními spády 75/60 či dokonce 90/70 C je při ekvitermním řízení vytápění předpoklad kondenzačního provozu po většinu topné sezóny. Obr. 2 Pracovní křivka kondenzačního kotle v otopné soustavě se spádem 75/60 a 40/30. 2 Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

2. Popis kotlů Logamax plus GB112 Nástěnné plynové kotle Logamax plus GB112 jsou konstruovány jako kotle kondenzační. Tepelný výměník těchto kotlů je konstruován tak, že teplota spalin na výstupu je vůči teplotě zpátečky otopné soustavy pouze o 3-5 K vyšší. Kondenzační kotle Logamax plus GB112 mají keramický hořák vykazující extrémně nízké emise (CO < 15, NO X < 20). Kotel je vybaven radiálním spalinovým ventilátorem, který na hrdle kotle vytváří přetlak 140 Pa. Otáčky ventilátoru jsou řízeny proměnlivě digitální hořákovou automatikou UBA podle požadavku nadřazené regulace (Logamatic RC, ERC, 4111, nebo jiného regulačního přístroje). Podrobný popis kotle naleznete v Technickém katalogu Buderus, nebo v projekčních podkladech. Nízká teplota spalin kondenzačních kotlů umožňuje použít následující materiály pro spalinovou cestu: nerezová ocel, hliník (ČSN 73 4201:2002), tabulka A1) a plasty. Zejména plasty v posledním období značně vytlačují ostatní materiály, pro snadnou montáž, manipulaci a nízkou cenu. Ø Ø Ø Ø Ø Tab. 1 Technická data kotlů Logamax plus GB112 Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 3

20/2 21/2 ϑ 20/2 21/2 20/2 21/2 20/2 21/2 Tab. 1 Technická data kotlů Logamax plus GB112 - pokračování 4 Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

3. Dimenzování spalinové cesty Níže uvedená tabulka pro volbu dimenze potrubí spalinové cesty vychází z výpočtového softwaru nizozemské zkušebny GASTEC b.v. Základní principem výpočtu je dimenzování na podtlakovou spalinovou cestu. Vypočtené hodnoty platí pro přívod spalovacího vzduchu z prostoru instalace pozor na dostatečně dimenzované větrací otvory kotelny (viz. obr. 3). Mírný přetlak ve skutečném provozu se připouští krátkodobě při startování kotlů. Tabulka je sestavena pro nejčastější dispoziční případ. Pokud se projektovaná spalinová cesta liší od schématu, je nutné provést samostatný výpočet. Současné platné normy v ČR připouštějí odvod spalin z kaskádových kotelen jedním komínovým průduchem. Pro úplnost zde uvádím citaci kapitoly 8.4.1.2, normy ČSN 73 4201:2002: Do společného komínového průduchu lze napojit i větší počet kotlů ústředního zdroje tepla (kotelny s kaskádovým uspořádáním kotlů) nebo pro technologické účely, jsou-li pro tento způsob odvodu spalin stanoveny podrobné technologické postupy výrobcům kotlů a jsou splněny všechny výpočtové podmínky kapitoly 5) jmenovitý výkon kotel H (m) GB112 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 29 43 60 D (mm) <_ 48 kw 2 130 130 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 <_ 53 kw 1 1 140 140 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 <_ 58 kw 2 140 140 140 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 <_ 86 kw 2 160 150 150 150 150 140 140 140 140 140 140 140 140 140 <_ 103 kw 1 1 180 180 170 170 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 <_ 120 kw 2 190 180 180 170 170 170 160 160 160 160 160 160 160 160 <_ 129 kw 3 240 210 210 200 200 190 190 190 190 190 190 190 180 180 <_ 146 kw 2 1 270 230 220 220 210 210 200 200 200 200 200 200 190 190 <_ 163 kw 1 2 290 240 240 230 220 210 210 210 210 210 210 210 210 210 <_ 180 kw 3 320 260 240 230 230 230 220 220 220 220 210 210 210 210 <_ 189 kw 3 1 300 270 270 260 250 240 240 240 230 230 230 230 230 220 <_ 206 kw 2 2 300 290 270 260 250 240 240 240 240 240 240 240 240 240 <_ 223 kw 1 3 320 290 290 270 270 260 260 260 250 250 250 240 240 240 <_ 240 kw 4 340 300 280 280 270 270 260 260 250 250 250 250 250 240 <_ 300 kw 5 390 340 320 320 310 300 300 290 290 280 280 280 270 270 <_ 360 kw 6 460 400 360 350 350 340 330 330 320 320 310 310 310 300 Tab. 2 Přiřazení dimenzí kouřovodu a komínu podle počtu kotlů a celkového výkonu Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 5

4. Provedení spalinové cesty Materiál a provedení spalinové cesty musí odpovídat ČSN 73 4201:2002. Nejvýhodnějším materiálem spalinové cesty je plast. Spalinová cesta musí být těsná (tlaková třída P1, P2 podle ČSN EN 1443). Zvláštní důraz je kladen na odvod kondenzátu. Vodorovná část spalinové cesty musí mít sklon nejméně 3 % směrem ke kotlům. Napojení kotlů musí být provedené tak, aby nebyl kondenzát ze společného kouřovodu odváděn do prostoru kotlů (do prvního kotle). Příklad způsobu připojení kotlů samostatnými kouřovody do společného kouřovodu je na obrázku 4. Na nejnižším místě společného kouřovodu musí být umístěný odvod kondenzátu, opatřený snadno čistitelným sifonem (obr. 3 a 4). Spalinová cesta musí být opatřena dostatečným počtem těsných kontrolních otvorů tak, aby bylo možné běžně dostupnými prostředky provést její kontrolu (obr. 3). Svislá část spalinové cesty musí být vyvedená nad střechu podle ČSN 73 4201 čl. 6.8 (min. do výšky 0,5 m) Obr. 3 Řešení kotelny Spalinová cesta musí být opatřena dostatečným počtem kontrolních otvorů tak, aby bylo možné běžně dostupnými prostředky provést kontrolu všech jejích částí. Svislá část spalinové cesty musí být vyvedena nad střechu min. do výšky 0,5 metru (ČSN 73 4201:2002, čl. 6.8). Obr. 4 Varianty napojení kotlů na společný sběrač 6 Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

5. Odvod kondenzátu neutralizace Následující tabulka udává pravidla pro neutralizaci kondenzátu z plynových zdrojů tepla. Vhodné je při instalaci neutralizačního zařízení neutralizovat kromě kondenzátu vytvořeného v kotlích také kondenzát vytvoření ve spalinové cestě. Celkový instalovaný výkon v kw Nutnost neutralizace 25-200 Ne * > 200 Ano Neutralizace dle směrnice SRN ATV - M251 * V případě, že je zajištěno dostatečné promíchání kondenzátu se zásaditými dopady z domácnosti Podle následujících tabulek je možné provést rozhodnutí zda je nebo není nutné neutralizovat kondenzát. Bytový objekt Celkový jm. výkon kw 25 50 100 150 200 roční množství kondenzátu m 3 /rok 7 14 28 42 56 Min. počet bytů - >_ 1 >_ 2 >_ 4 >_ 6 >_ 8 Průmyslový objekt Celkový jm. výkon kw 25 50 100 150 200 roční množství kondenzátu m 3 /rok 7 14 28 42 56 Min. počet zaměstnanců - >_ 10 >_ 20 >_ 40 >_ 60 >_ 80 Firma Buderus nabízí ke svým kondenzačním kotlům, neutralizační zařízení Neutrakon (viz. obr 8) pro kotle do výkonu 60 kw. Toto zařízení se umísuje za každý kotel v kaskádě. Pro větší výkony je k dispozici neutralizační zařízení NE1.0 a NE2.0. Tyto větší zařízení se umísují na společný odvod kondenzátu z kaskády kotlů. Neutralizace probíhá průtokem kondenzátu přes neutralizační granulát. Ten je nutné řádově každé dva roky doplňovat. Množství kondenzátu lze přibližně zjistit pomocí následujícího vztahu: V K = Q F. m K.b VH kde: V K Q F m K b VH - roční množství vzniklého kondenzátu v m3/rok - jmenovité tepelné zatížení kotle (tepelná ztráta objektu) v kw - specifické měrné množství vzniklého kondenzátu v kg/kwh - počet hodin provozu s plným výkonem v h/rok, přičemž ze stechiometrie spalování zemního plynu vychází teoretická hodnota pro m K = 0,16 kg/kwh, která se pro skutečné provozní podmínky redukuje na m K = 0,14 kg/kwh. Obr. 5 Odvod kondenzátu zařízení Obr. 6 Neutralizační zařízení NE2.0 do výkonu 1,5 MW Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 7

Obr. 7: Porovnání kyselosti kondenzátu plynových kondenzačních kotlů s kyselostí ostatních látek 6. Větrání kotelny Uvedené výsledky výpočtu spalinové cesty vycházejí z předpokladu odebírání spalovacího vzduchu z prostoru kotelny. V kotelně je nutné zajistit dostatečné větrání dle platných přepisů TPG v závislosti na celkovém instalovaném výkonu kotlů, nebo podle doporučení výrobce dle obr. 3. Pokud nelze zajistit přísun patřičného množství čerstvého vzduchu přirozeným větráním, je nutné navrhnout větrání nucené, dle platných zvyklostí pro dimenzování vzduchotechniky. Spalinová cesta musí být opatřena dostatečným počtem těsných kontrolních otvorů tak, aby bylo možné běžně dostupnými prostředky provést její kontrolu (obr. 3). Svislá část spalinové cesty musí být vyvedená nad střechu podle ČSN 73 4201 čl. 6.8 (min. do výšky 0,5 m) Obr. 8: Neutralizační zařízení NEUTRACON Dodatek Tento projekční podklad byl sestaven na základě nových norem ČSN 73 4201, ČSN EN 1443. Ve spolupráci zpracovatele ČSN 73 4201:2002 a Společenstva kominíků ČR. Citované normy ČSN 73 4201:2002 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv ČSN EN 1443 Komínové konstrukce Všeobecné požadavky 8 Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60