Pednáška.2. Výpoet tepelného výkonu. Tepelné soustavy a otopné soustavy v budovách (rozdlení)

Podobné dokumenty
Tepelné soustavy v budovách

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav

TZB Městské stavitelsví

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

Otopné soustavy. Otopné plochy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Tepelné ztráty budov. Přednáška č. 1

Dimenzování potrubních rozvod

Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT

Energetické systémy budov 1

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05.

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

Roní poteba tepla a paliva


Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN Ing. Petr Horák, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125 ESB1. ESB1 - Harmonogram

266,7 69,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prost edí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Pedmt úpravy. Vymezení pojm

Vtrání plynových kotelen. ovody. Komíny a kouovody. 8. pednáška

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Předmět VYT ,

Tepeln technické posouzení tubusových svtlovod LIGHTWAY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŽIŽKOVA 1020/23, BENEŠOV

Fyzika stavebních látek

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DENNI OSV TLENÍ A SOLÁRNÍ TEPELNÁ ZÁT Ž BUDOV DAY LIGHTING AND SOLAR HEAT LOAD OF BUILDINGS

Vytáp ní mate ské školy v Pr honicích A - TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bakalá ská práce - Katedra technických za ízení budov

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY NA OSTROHU 2409/24, PRAHA 6 - DEJVICE

Atletická hala Vítkovice

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty

Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B VÝPLN OTVOR OKNA

13,0 15,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostedí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

1 Pedmt úpravy. 2 Základní pojmy

Výpočet potřeby tepla na vytápění

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYŠKOVICKÁ 688/3, PRAHA 8 ĎÁBLICE

kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný

Vytápění budov Otopné soustavy

Vytápění budov Otopné soustavy

KLIMATIZACE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

Otopné plochy (pokraování) Armatury a materiály porubních rozvod

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Výpočtové metody energetické náročnosti budov

Zdroje tepla. Kotelny

Hodnocení pracovního prostedí MUDr A. Lajíková, CSc.

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

PrĤkaz energetické nároþnosti budovy, podle Vyhlášky þ. 148/2007 Sb.

Pr kaz 2013 v PROTECH spol. s r.o JOBI s.r.o. - Praha 4 Datum tisku: Zakázka: Tepelné ztráty4. Identifika níúdaje budovy

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Prostorové teplotní idlo

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Vzorový příklad 005b* aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Základní části teplovodních otopných soustav

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Vtrání a režim používání oken

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MIMOŇSKÁ , PRAHA 9 PROSEK

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka

ANALÝZA PODLAHOVÉHO OTOPNÉHO TLESA

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

B lehradská Pardubice. Pardubice [717657] st st. 6795

Teplovodní otopné soustavy II.část

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka

2 Odb!rové charakteristiky p"ípravy teplé vody

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

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

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Autor: Ing. Martin Varga

Potrubí slouží zejména k doprav kapalin, plyn a par, mén pro dopravu sypkých hmot.

2000 (v tší zm na dokon ené budovy)

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

Budova užívaná orgánem veejné moci Pronájem budovy nebo její ásti Jiná než vtší zmna dokonené budovy

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p.

Transkript:

Vytápní Pednáška.2 Výpoet tepelného výkonu Tepelné soustavy a otopné soustavy v budovách (rozdlení)

Pesný výpoet tepelných ztrát budov (výpoet tepelného výkonu) SN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách Výpoet tepelného výkonu Tepelné ztráty se poítají pro každou jednotlivou místnost zvláš a jejich souhrn (souet) tvoí celkovou pesnou tepelnou ztrátu objektu. Slouží pro návrh otopných ploch v jednotlivých místnostech i návrh zdroje tepla. Jsou stanoveny pro nejnepíznivjší výpotové (návrhové) parametry exteriéru a výpotové (návrhové) teploty interiéru. CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA ZTRÁTA PROSTUPEM VTRÁNÍ PIROZENÉ Základní pípady výpotu tepelných ztrát Zvláštní pípady výpotu tepelných ztrát ZTRÁTA VTRÁNÍM VTRÁNÍ NUCENÉ

Návrhová tepelná ztráta ta vytápného prostoru v základních pípadechp padech i, Qi W, kw Celková tepelná ztráta z vytápného prostoru i = T,i + V,i Tepelná ztráta prostupem prostupem vtráním T,i = (H T, ie + H T, iue + H T, ig + H T, ij ).( int,i - e ) H T,ie H T,iue H T,ig H T,ij je mrná tepelná ztráta z vytápného prostoru do venkovního prostedí mrná tepelná ztráta do nevytápného prostoru (ven pes nevytápný prostor) mrná tepelná ztráta do zeminy mrná tepelná ztráta do/z vytápného prostoru s odlišnou teplotou Obecn: Q = A.U.t (W) H = A.U (W.K -1 )

H T,ie je mrná tepelná ztráta z vytápného prostoru do venkovního prostedí pro prvky (konstrukce) na hranici vytápného prostoru a exteriéru (stny, okna, dvee,..) a tepelné mosty H T,ie = (A K.U K.e K ) + ( i.l i. e i + i.e i ) Mrná ztráta prostupem konstrukcemi Mrná ztráta prostupem pes tepelné mosty a vazby e k, e i korekníinitel zahrnující exponování, klimatické podmínky...1 l i je délka lineárního tepelného mostu (m) i j jeinitel lineárního prostupu tepla tepelného mostu, vazby (W/mK) bodový initel prostupu tepla (bodové tepelné vazby mezi konstrukcemi) (W/m 2 K)

Stanovení i, j výpoet dle EN ISO tabelární hodnoty v EN ISO Podrobným zpsobem Zjednodušeným zpsobem a to korekcí souinitele prostupu tepla: U kc = U k + U korekní souinitel 0,00 bez tepelných most 0,02 tém bez tepelných most (projektový pedpoklad), PD, NED H T,ie = (A K.U Kc.1) 0,05 mírné tepelné mosty 0,10 bžné tepelné mosty

H T,iue mrná tepelná ztráta do nevytápného prostoru (ven pes nevytápný prostor) (podkroví pda, nevytápné komunikaní prostory, suterén,...) H T,iue = (A K.U K.b u ) + ( i.li. b u ) (W/K) b u souinitel redukce teploty (-) Zahrnout do výpotu ve vazb na provedení konstrukce a teplotu v nevytápném prostoru, zjednodušeným zpsobem pouze korekcí souinitele prostupu tepla. Známe li teplotu u v nevytápném prostoru, lze pro stanovení b u použít vztah b u = ( int,i u )/ ( int,i e ) (Jinak dle pílohy D.4.2 EN.)

H T,ij mrná tepelná ztráta do/z vytápného prostoru s odlišnou teplotou (sousední vytápný prostor) H T,ig = ( f ij.a K.U k ) (W/K) f ij souinitel redukce teploty (-) f ij = ( int,i - j ) / ( int,i - e ) Zahrnuje rozdíl mezi teplotou pilehlého prostoru a venkovní výpotovou teplotou. H T,ig mrná tepelná ztráta do zeminy podlahou nebo stnou v kontaktu se zeminou. Hodnota mže být stanovena pesn podle EN ISO 13370 nebo zjednodušeným zpsobem

H T,ig = f g1. f g2. ( A K.U equie,k ). G w (W/K) f g1 f g2 je opravný souinitel, uvažující vliv roní zmny prbhu venkovní teploty (1,45) opravný teplotní souinitel, zahrnující rozdíl mezi roní prmrnou venkovní teplotou a výpotovou venkovní teplotou f g2 ( int,i - m,e ) / ( int,i - e ) Gw U equie,k opravný souinitel na vliv spodní vody. Je-li pedpokládaná hladina mén než 1m od úrovn podlahy suterénu, uvažuje se 1,15. Jinak je roven 1. Ekvivalentní souinitel prostupu tepla konstrukce v kontaktu se zeminou (s vlivem zeminy) Pibližné stanovení sou initele prostupu tepla konstrukce pilehlé k zemin U z = R si 1 d λ + + 1 λ z souinitel tepelné vodivosti zeminy

Stanovení U equie,k dle SN EN 12 831: Souinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy U = R si 1 + d λ Charakteristickéíslo B I (pro podlahu na zemin) B I = A g / (0,5. P) 5m 10m Obvod na hranici venkovního prostedí 10m A g =100m2 P=40m 10m A g =50m 2 P=20m Pro místnosti s dobe izolovanou podlahou se stanoví B I pro celou budovu. Pro ostatní místnost po místnosti.

Stanovení U equie,k pro podlahu dané hloubky pod úrovni terénu

Ekvivalentní souinitel prostupu tepla pro ást konstrukce stny

Tepelná ztráta vtráním V,i = H V,i.( int,i - e ) (W) Mrná tepelná ztráta vtráním H V,i = V i.. c = V i. 0,34 (W/K) U objekt bez vtracího systému V i vyšší z hodnot objemového toku V inf,i V min,i (m 3 /h) v dsledku proudní vzduchu štrbinami a spárami plášt budovy požadovaného z hygienických dvod Nejmenší požadované množství vzduchu z hygienických dvod V min,i = n min. V (25 m 3 /h na osobu, n = 0,3 až 0,6 h -1 u obytných budov v užívaných místnostech, 1.h -1 kuchyn)

Teploty vzduchu a množství odvádného vzduchu pro hygienická zaízení u pobytových místností podle vyhlášky 6/2003 Sb. s ohledem na zaizovací pedmty Místnost Umývárna Sprcha WC Teplota vnitního vzduchu 22 o C 25 o C 18 o C Množství odvádného vzduchu 30 m 3 /hod. na 1 umývadlo 35 až 110 m 3 /hod. na 1 sprchu 50 m 3 /hod. na 1mísu 25 m 3 /hod. na 1 pisoár Hygienické minimum dle SN EN 12 831 Typ místnosti Obytné místnosti Kuchyn a koupelny bez oken Kanceláe Zasedací místnosti, tídy, apod. n min 0,5 1,5 1,0 2,0

Infiltrace pláštm budovy V inf,i = 2. V m. n 50. e i. i S uvažováním nejhoršího pípadu, kdy infiltrovaný vzduch vstupuje na jedné stran budovy. V m, objem místnosti Stupe tsnosti obvodového plášt budovy Objekt RD Ostatní (bytové domy nebo jiné budovy) n 50 vysoký <4 <2 Doporuené hodnoty dle SN 730540-2 n 50 stední 4-10 2-5 n 50 nízký >10 >5 n 50 hodnota intenzity výmny vzduchu pi rozdílu tlaku 50 Pa zjištna mením (Blower door test) Vtrání Pirozené nebo kombinované Nucené Nucené se ZZT Nucené se ZZT pro objekty se zvlášt nízkou potebou tepla pro vytápní n 50,N 4,5 1,5 1,0 0,6 NED PD

Stínící souinitel e Poloha (tída zastínní) Bez oken 1 okno Více oken Nechránná (žádné) 0 0,03 0,05 Prmrn chránná (mírné zastínní) 0 0,02 0,03 Velmi chránná (velké stínní) 0 0,01 0,02 korekní souinitel na výšku od úrovn terénu (vliv vtru ve vyšších podlažích) Jeho hodnota je dle stedu výšky místnosti od úrovn terénu 0 až 10m 1 nad 10 do 30m 1,2 nad 30m 1,5. Objekty s vtracím systémem U objekt s vtracím systémem nemá vzduch parametry venkovního vzduchu, je-li napíklad: ohíván rekuperací pedehíván pivádn z pilehlého prostoru

Pro nucené vtrání V i = V inf.i + V su,i.f v,i + V mech,inf,i (m 3 /h) V su,i Množství vzduchu infiltrací Množství pivádného vzduchu do místnosti VZT Rozdíl mezi nucen pivádným a odvádným vzduchem (u rovnotlakého vtrání=0) pívodní objemový tok vzduchu (dle projektanta VZT systému) f v,i = ( int,i su )/ ( int,i e ) su je teplota pivádného vzduchu H V,i = V i.. c = V i. 0,34(W/K) V,i = H V,i.( int,i - e ) (W)

Návrhový tepelný výkon Návrhový tepelný výkon pro místnost se stanoví na základ soutu tepelné ztráty prostupem všech konstrukcí ohraniujících místnost a vtráním. Je-li to nutné (u perušovan vytápných prostor) je v tepelném výkonu zahrnut zátopový tepelný výkon. HL,i = T,i + V,i + RH (W) Návrhový tepelný výkon pro budovu (pro návrh zdroje): HL = T,i + V,i + RH,i (W, kw) kde T,i V,i RH,i je suma tepelných ztrát prostupem vytápných prostor, je suma tepelných ztrát z vtrání vytápných prostor, souet pídavných výkon pro prostory s perušovaným vytápním.

Zvláštní pípady výpotu tepelných ztrát (SN EN 12 831) Metodika výpotu se odlišuje pro Budovy (prostory) s vysokou výškou stropu, halové stavby (s výškou nad 5m) Pro vysoké a rozlehlé prostory s tepelnou návrhovou ztrátou nižší než 60 W/m 2 (podlahové plochy) lze tepelné ztráty korigovat výškovým korekním initelem f h,i, jehož hodnoty jsou závislé na výšce prostoru a zpsobu vytápní. Jeho hodnoty uvádí pílohová tabulka SN EN 12831 B.1. i = ( T,i + V,i ). f h,i Budovy s výrazn odlišnou teplotou vzduchu a stední teplotou sálání (stední radianí teplotou okolních ploch místnosti, vetn otopných ploch). Zmna ve stanovení tepelné ztráty vtráním. V tepelných ztrátách prostupem se poítá s výslednou teplotou, v tepelných ztrátách vtráním s vnitní teplotou vzduchu.

Odlišnosti v dalších vybraných pípadech U Konstrukce pilehající k zemin. Velké zasklené stavební konstrukce místností se zdroji vlhkosti, u kterých dochází k povrchové kondenzaci (souinitel pestupu tepla na vnitní stran). Díve používanásn 06 0210: Velmi tžká (masivní) stavba s tlouškou obvodového zdiva nad 60cm - redukce venkovní výpotové teploty.

Vytápní budov Ústední Lokální Zdroj tepla Rozvod teplonosné látky Otopné plochy ve vytápných místnostech Lokální topidla (zdroj) pímo ve vytápných místnostech Teplovodní vytápní ÚT Teplovzdušné vytápní a vtrání VZT

Tepelné soustavy v budovách Tepelná soustava je uspoádání vzájemn spojených prvk pro dodávku tepla z rozvodu tepla do spotebi tepla (otopných ploch) nebo soustav pro ohívání (teplé vody, vzduchu, jiné teplonosné látky pro technologii). Otopná soustava je ást tepelné soustavy sloužící pouze k vytápní. Prostednictvím spotebi tepla (otopných tles nebo jiných otopných ploch) zajišuje požadovaný vnitní stav prostedí v jednotlivých místnostech budovy. Je li zdrojem tepla dodáváno teplo pouze pro vytápní, je otopná soustava shodná s tepelnou.

Vodní otopná soustava objektová (zjednodušené schéma, základní prvky)

Vodní tepelná soustava objektová (zjednodušené schéma, základní prvky)

Tepelnou soustavu tvoí zaízení pro výrobu tepla (zdroj tepla), rozvody teplonosného média (potrubní sít), odbry tepla (spotebie tepla tlesa i jiné otopné plochy, výmníky,...), zabezpeovací zaízení, armatury, erpadla, zaízení pro úpravu vody, doplování vody, prvky pro mení (T,M), tepelné izolace, prvky pro upevnní,, regulaní prvky a ídící systémy.

Rozdlení tepelných soustav Podle teplonosné látky Vodní Parní s obhem vody pirozeným nuceným Vodní soustavy Teplovodní (do 110 o C) Teplovodní nízkoteplotní (do 65 o C) Horkovodní (nad 110 o C) Parní soustavy Podtlakové (nepoužívají se, tlak páry nižší než atmosférický) Nízkotlaké (petlak do 0,05 MPa) Stedotlaké (petlak 0,05 až 1,6 MPa) Teplovodní soustavy Otevené Uzavené Horkovodní Uzavené

Otopné soustavy v budovách Teplovodní, teplovodní nízkoteplotní Rozdlení podle Sdílení tepla na pevážn konvekní, pevážn sálavé. Potu trubek na jednotrubkové bez obtok tles a s obtoky tles, dvoutrubkové protiproudé nebo souproudé, vícetrubkové. Umístní rozvodu teplonosné látky na soustavy s horním rozvodem, se spodním rozvodem. Obhu teplonosné látky na soustavy s pirozeným obhem (samotížné), s nuceným obhem. Rozvodu k otopným tlesm na vertikální, horizontální. Spojení soustavy s atmosférou na teplovodní otopné soustavy otevené (pracovní teplota do 95 C), teplovodní otopné soustavy uzavené (tlakové) - pracovní teplota do 110 C.