Kompaktní kompresorové chladiče

Podobné dokumenty
Ohřátý chladící vzduch z kondenzátoru

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

Technické údaje LA 60TUR+

CHLAZENÍ, STLAČENÝ VZDUCH

Tepelná čerpadla Master Therm v průmyslovém podniku

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

Požadavky tepelných čerpadel

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

EU peníze středním školám digitální učební materiál

TECHNICKÉ INFORMACE. Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda

Nový systém GeniaAir split. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění, přípravu teplé vody a chlazení. jen 32 db(a)* Tepelná čerpadla

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

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ Energetická efektivita historické budovy. metodou EPC k vyšší efektivitě

Ivo Slavotínek Perspektivy metody EPC v ČR. Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

Tepelné čerpadlo LORIA

Tepelné ztráty akumulační nádoby

Tepelné čerpadlo LORIA. Úsporné řešení pro váš domov.

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

Technická data. Technická data. Technická data

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

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

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

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku

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

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

Technické údaje LA 18S-TU

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

web: tel.: fax:

Jednotky s regulací výkonu

TOSHIBA ESTIA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA

Alternativní zdroje v bytových domech

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

Technické údaje LA 9S-TU

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

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

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem

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

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Technické údaje SI 130TUR+

Možnosti řešení solárních tepelných soustav

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

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

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

Obnovitelné zdroje energie

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

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

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda VITOCAL 100-S

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

Technické údaje LA 25TU

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

Klimatizační jednotky pro IT

Technické údaje LA 40TU

Technické údaje LA 60TU

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA WPF 20, WPF 27, WPF 40, WPF 52, WPF 66 POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

Kompaktní chladící zařízení pro vnitřní instalaci s volným chlazením, adiabatickým chlazením odpařením a kompresorovým chladícím zařízením

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

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

Kompaktní kondenzační jednotky se vzduchem chlazeným kondenzátorem pomaloběžné ventilátory 500 ot./min tichý chod provoz do venkovní teploty -15 C

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

Integrované systémy chlazení, topení a klimatizace v prodejnách potravin. Ing. Michal Herda

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

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

Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

THRs/THs 2-17 B A ++ A + A B C D E F G B C D E F G /2013

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelná čerpadla země-voda a voda voda

RPE X - HPE X Vodní chladicí systémy a tepelná čerpadla s axiálními ventilátory

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

Typové chladicí technologie

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

LIST S ÚDAJI O PRODUKTU

Infrastruktura IT4Innovations Superpočítač Anselm. Ing. Jan Przezwiecki

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

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

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

Technické údaje SI 75TER+

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

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

TEPELNÉ ČERPADLO LORIA. Úsporné řešení pro váš domov.

TECHNICKÉ PARAMETRY AMBIENT

Tepelná čerpadla vzduch/voda arotherm VWL. Obnovitelná energie chytře

- řízení bazénové technologie- při nedostatečné teplotě bazénové vody. Vyhodnocení chodu bazénové technologie.

Dimplex novinky 2011

konferenci CEEERES 2008 dne

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

Technické údaje LA 16TAS

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf

Transkript:

Kompaktní kompresorové chladiče Vzduchem chlazený kondenzátor Vodou chlazený kondenzátor

Kompresorový chladič se vzduchem chlazeným kondenzátorem Ohřátý chladící vzduch z kondenzátoru Desuperheater 100% zpětný zisk tepla z chladivového okruhu

Ohřátý chladící vzduch z kondenzátoru Chladící vzduch se odvodem tepelného výkonu z kondenzátorového okruhu ohřeje o 7-10 C Standardně instalované nízkotlaké axiální ventilátory vytápění prostoru v místě instalace Vysokotlaké axiální ventilátory vytápění prostoru skladu (např.) 100% využití tepelného výkonu

Ohřátý chladící vzduch z kondenzátoru Možnosti využití: - teplovzdušné vytápění Příklad: - chladič TAEevo tech 351 o chladícím výkonu 98 kw (voda, teplotní spád 20/15 C, teplota okolí 25 C) - tepelný výkon 122 kw - potřebný průtok chladícího vzduchu pro odvod tepla z kondenzátoru = 21.600 m 3 /h - 2 směnný provoz = (16 hod.), 5 dnů/týden, 25 týdnů / otopné období - kontinuální provoz na průměrný 90% výkon chladiče = tepelný výkon 110 kw - zdroj tepla pro vytápění (jinak plynový kotel) - 1kWh tepelného výkonu plynového kotle/ 1,3 Kč bez DPH Zpětné využití tepelného výkonu z VZT = 110 kw - 150.000 kwh = úspora za 1 otopné období 195.000,- Kč bez DPH

Desuperheater Integrovaný výměník chladivo/voda instalovaný mezi kompresorem a vzduchovým kondenzátorem Sériové zapojení Potenciál zpětného zisku kondenzačního tepla 20-25% z celkového tepelného výkonu Max. teplota kapaliny na výstupu z výměníku 55 C

Desuperheater Možnosti využití: - předehřev/ ohřev TV - předehřev/ohřev technologické vody - zdroj tepla pro menší VZT jednotku Příklad: - chladič TAEevo tech 351 o chladícím výkonu 98 kw (voda, teplotní spád 20/15 C, teplota okolí 25 C) - tepelný výkon 122 kw - 2 směnný provoz = (16 hod.), 5 dnů/týden, 25 týdnů / otopné období - kontinuální provoz na průměrný 90% výkon chladiče = tepelný výkon 110 kw - zdroj tepla pro VZT jednotku (jinak elektrický ohřev) - 1kWh elektrické energie/ 2,2 Kč bez DPH Zpětné využití tepelného výkonu z desuperheateru = 25 kw - 50.000 kwh = úspora za 1 otopné období 110.000,- Kč bez DPH

100% zpětný zisk tepla z chladivového okruhu Integrovaný výměník chladivo/voda instalovaný mezi kompresorem a vzduchovým kondenzátorem Paralelní zapojení Potenciál zpětného zisku kondenzačního tepla 100% z celkového tepelného výkonu Max. teplota kapaliny na výstupu z výměníku 45 C Obdobou zpětný zisk tepla z olejového okruhu šroubových kompresorů (90 % z celkového výkonu, max. teplota kapaliny na výstupu z výměníku 75 C)

100% zpětný zisk tepla z chladivového okruhu Možnosti využití: - předehřev/ ohřev TV - předehřev/ohřev technologické vody - zdroj tepla pro VZT jednotku - zdroj vytápění pro nízkoteplotní otopné plochy (podlahové / stěnové vytápění) Příklad: - chladič TAEevo tech 351 o chladícím výkonu 98 kw (voda, teplotní spád 20/15 C, teplota okolí 25 C) - tepelný výkon 122 kw - 2 směnný provoz = (16 hod.), 5 dnů/týden, 47 týdnů / otopné období - kontinuální provoz na průměrný 90% výkon chladiče = tepelný výkon 110 kw - předehřev technologické vody (jinak elektrický ohřev) 20% odběr - 1kWh elektrické energie/ 2,2 Kč bez DPH Zpětné využití tepelného výkonu = 110 kw - 82.700 kwh = úspora za 1 rok 182.000,- Kč bez DPH

Kompresorový chladič s vodou chlazeným kondenzátorem Ohřátá chladící kapalina z kondenzátoru Desuperheater 100% zpětný zisk tepla z chladivového okruhu

Ohřátá chladící kapalina z kondenzátoru Chladící kapalina se odvodem tepelného výkon z kondenzátorového okruhu ohřeje o 4-7 C Max. teplota chlazené kapaliny na výstupu z kondenzátoru 50-55 C 100% využití tepelného výkonu Kompresorový chladič TUV/vytápění

Ohřátá chladící kapalina z kondenzátoru Možnosti využití: - předehřev/ ohřev TV - předehřev/ohřev technologické vody - zdroj tepla pro VZT jednotku - zdroj vytápění pro nízkoteplotní otopné plochy (podlahové / stěnové vytápění) Příklad: - chladič TWEevo tech 351 o chladícím výkonu 82 kw (voda, teplotní spád 20/15 C, teplota chladící kapaliny vstup 43 C) - tepelný výkon 112 kw - 2 směnný provoz = (16 hod.), 5 dnů/týden, 47 týdnů / otopné období - kontinuální provoz na průměrný 90% výkon chladiče = tepelný výkon 100 kw - vytápění administrativní budovy (jinak elektrický ohřev) tepelná ztráta 40 kw - 1kWh elektrické energie/ 2,2 Kč bez DPH Zpětné využití tepelného výkonu = 40 kw - 57.000 kwh = úspora za 1 rok 125.400,- Kč bez DPH

Závěr a doporučení: - charakter provozu chlazené technologie kontinuální/nárazový? - instalované zařízení ve výrobě kompresorový chladič + šroubový kompresor (zatížení)? - kompresorový chladič vzduchem chlazený / vodou chlazený? - Ideální zpětný zisk tepla při kontinuálním provozu kompresorový chladič + šroubový kompresor kompresorový chladič vzduchem chlazený teplovzdušné vytápění, vytápění nízkoteplotními otopnými plochami (desuperheater 40 kw a výše), zdroj tepla pro VZT jednotku (desuperheater 40 kw a výše) - kompresorový chladič vodou chlazený ohřev TV, vytápění nízkoteplotními otopnými plochami, zdroj tepla pro VZT jednotku - šroubový kompresor ohřev TV, vytápění, zdroj tepla pro VZT jednotku

Děkuji za pozornost