Zpráva o spalovacích poměrech krbů při použití hlídače plamene

Podobné dokumenty
Zpráva o spalovacích poměrech krbů při použití hlídače plamene

H4EKO-D ekologický zplyňovací kotel na dřevo malých rozměrů o výkonech 16, 20, 25kW v 5. emisní třídě a v Ekodesignu.

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

Krbová kamna Dovre- serie Sense

Krbová kamna Dovre- serie Tai

VLIV TOPNÉHO REŽIMU NA EMISE KRBOVÝCH KAMEN SPALUJÍCÍCH DŘEVO

Návod k použití a záruční list

Testo Tipy & triky. Efektivní a bezpečné provádění měření na otopných zařízeních.

Krbová kamna a krby. by Burning Technology

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

Tímto ceníkem pozbývají platnost všechny ceníky výrobků vydané před

R43 ŘADA R KRBOVÁ KAMNA. R23 grafit. R33 grafit. S43 grafit

Skarnes s boxem na dřevo. Skarnes s boxem na dřevo

PELETOVÁ TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ KAMNA S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM A TÝDENNÍM PROGRAMÁTOREM

Když tradice potká inovaci

Technická dokumentace. Madeira. Madeira. Technická dokumentace. Krbová kamna c

Jan Port Protokol č.: 23/2013 Kašparova 1844, Teplice tel: , List č: 1.

Návrh a výroba prototypu zásobníku paliva. biomasy, dlouhé štěpky a fytomasy s rozrušovačem klenby pro kotel o výkonu 150 kw

Technická dokumentace. Uka. Uka. Technická dokumentace. Krbová kamna g

Krbové vložky ROMOTOP

Technická dokumentace. Nordby. Nordby. Technická dokumentace. Krbová kamna e

Sestava s pravým pískovcem ( stěnové provedení )

ZAMĚŘENO NA KVALITU

HOXTER HAKA 63/51Wa Teplovodní krbová vložka se zadním přikládáním

VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ LOKÁLNÍCH KOTLŮ V JIHOČESKÉM KRAJI

Vývoj topidel spalování dřeva

Výhody teplovodních krbových vložek

Červeně jsme Vám označili jednoduchý a srozumitelný text z daných požadavků viz. níže. Kdo chce může toto přečíst kompletně.

E1VO. terciální přívod vzduchu. sekundární přívod vzduchu s oplachem skla. externí přívod vzduchu

KAMNA NA DŘEVO. «progresivní technologie ACS*» *Advanced Combustion System

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Technická směrnice č kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky

Technická dokumentace. Manta. Manta. Technická dokumentace. Krbová kamna f

Španělská jednička... světová špička.

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Krbové teplovodní vložky a kamna

Vesuvio II/15/1S 2S s výměníkem

Ceramic flues & intelligent building solutions

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice,

Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

MŽP odbor ochrany ovzduší

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Stanovení TZL ze spalovacích. ch zení malých výkonů. Jirka Horák, Luhačovice

NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM UHLÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Ing. Radek Píša, s.r.o.

METODIKA NÁVRHU OHNIŠTĚ KRBOVÝCH KAMEN

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP

Krbová kamna HS Flamingo

Technická dokumentace Technická dokumentácia

NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM PELET. VE VÝKONU 12 kw 36 kw

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , , Počet listů: 7.

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Projekt. Ambasadoři přírodovědných a technických předmětů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum - 1 -

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Regulátor komínového tahu ESREKO

1. při malém tahu ovlivňují funkci kamen: - nízká teplota v topeništi a tedy i kouřových spalin v komíně. - nevhodný profil komínového průduchu

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

Valga/Kolga/Torva/Polva. Valga/Kolga/Torva/Polva

KRBOVÉ VLOŽKY AUSTROFLAMM


TEPLO, ŽIVOT A ATMOSFÉRA

Treviso II kachlový sokl. Treviso II kachlový sokl

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp

Aduro H1. Hybridní kamna. Výhradní dovozce:

/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů

Visby s výměníkem. Visby s výměníkem

Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva

Teplovzdušná krbová kamna masterflamme

74 037,48 Kč ,00 Kč bez DPH

Česká kamna s dokonalým hořením

VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE

40% DÁNSKÁ KRBOVÁ KAMNA. Aduro a oheň by měl být zážitek. REVOLUČNÍ NOVINKA! Aduro Smart Response (ASR) Regulátor "Aduro-tronic automatic"

CENÍK KRBOVÝCH KAMEN, KRBŮ A VLOŽEK PLATNÝ OD:

KUPAX00PERQU Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství ROZHODNUTÍ

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Krbová sestava Canto - výrobce KAGO

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Česká kamna s dokonalým hořením

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství ROZHODNUTÍ

Směšovací poměr a emise

Teplovzdušná krbová kamna masterflamme

Krbové teplovodní vložky

Testováno podle EN Nominální výkon 10 kw Účinnost > 80 % Hmotnostní tok spalin Průměrná teplota spalin na výstupu 265 C

Může e jedna obec vyprodukovat tolik rna?

KUPAX00PETHP Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství ROZHODNUTÍ

Treviso II s výměníkem. Treviso II s výměníkem

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ listopadu Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

Zlepšená spotřeba paliva a spalování. Aduro a oheň...by měl být zážitek... Aduro Smart Response (ASR) Výhody produktů Aduro

PRODUKT SEZNAM ČÁSTÍ

40% DÁNSKÁ KRBOVÁ KAMNA. Aduro a oheň by měl být zážitek. REVOLUČNÍ NOVINKA! Aduro Smart Response (ASR) Výhody produktů Aduro

kompaktní akumulační kamna

Krbová kamna. DELUXE. Design, který Vás zahřeje

Úsporné řešení pro vaše topení

Továrna. s zkušeností

Vesuvio II/1S II/2S. Vesuvio II/1S II/2S

Transkript:

Zpráva o spalovacích poměrech krbů při použití hlídače plamene Schornsteinfegerakademie NRW, Alter Ostdamm 17, 48249 Dülmen Tel: 2594/9445-, Fax: 2594/9445-18 Mail: schule.duelmen@t-online.de Net: www.schornsteinfegerschule.de

Stanovení úkolu Na dvou různých prodejně běžných krbových kamnech se zkoumal během spalovacího cyklu optimální časový bod opětného přikládání paliva a funkce hlídače plamene. Hledělo se především na to, aby zařízení reagovalo bezchybně, jaký je optimální časový interval a kdy by měl běžný uživatel přiložit palivo. Použité řešení Používalo se srovnání emisních poměru a spotřeby paliva pro různé intervaly přikládání. Pro zjištění časového bodu se použily čtyři hlídače plamene Flammenpilot (FP) s různou dobou odezvy (polohy přepínače (SP 1/ 2/ 3/ 4). V důsledku toho se zjistily různé časové body a měření se mohlo provést v odpovídajících časových bodech. Testovací kamna Pro pokusy se použily dva druhy kamen z různých cenových segmentů. Buderus Blueline Nr. 3 (Cena cca. 23,- )

Thermia FUEGO V1 (Cena < 3,- ) Kamna se při pokusech provozovala podle aktuálních návodů k použití od výrobců. Sestava pokusu Hlídače plamene Flammenpilot byly instalovány vedle sebe na stole ve vzdálenosti 3,4 m před kamny..

Průběh pokusu Zjištění časových bodů Hlavní pokusy se provedly na kamnech Buderus Blueline č. 3. Navíc se provedly srovnávací pokusy bez zjišťování emisí na Termio Fuego V1. Po zahřátí se zjistily odpovídající časové body hlášení a teplotní průběh během spalovací periody jednotlivých hlásičů plamene. Dodatečně se dvěma uživateli* určil časový bod přiložení. Po třech po sobě jdoucích vyhořeních se došlo k bezmála stejným výsledkům. Blueline Nr. 3 SP 4 SP 3 SP 2 SP 1 Uživatel 1* Uživatel 2* Čas 28:33 38:35 48:31 58:39 43:15 53:49 Čas 28:43 38:34 48:4 58:35 42:35 53:48 Čas 29:5 39:6 48:55 59:2 45:23 52:3 Střední teplota spalin 373 C 325 C 278 C 252 C 3 C 255 C *Oba uživatelé jsou kvalifikovanými kominíky. 45 Teplota spalin [ C] 4 35 3 25 2 15 1 5 Přiložení paliva Z teplotní křivky je zřetelné, že při dřívějším přiložení paliva není energie z paliva ještě dostatečně využitá a množství paliva v topeništi (viz obrázky: Množství zbytkového paliva) je příliš velké.

Množství zbytkového paliva SP 4 SP 3 SP 2 SP 1 Při zareagování SP 4 bylo ještě vidět zřetelné tvoření plamene. Při novém přiložení existuje nebezpečí, že kouř vystoupí příp. by se mohl zapálit. Množství žhavých uhlíků v SP 3 bylo ještě příliš vysoké. Tyto se mohou při otevření kamen vznítit. Teprve u SP2 žhne zbytkové množství lehce samo od sebe. SP1 nevykazuje skoro žádnou tvorbu žhavých uhlíků, takže provozovatelé mohou získat pocit, že už zde není jejich dostatečné množství k opětovnému rozhoření. To ovšem není ten případ. Při všech pokusech je možno palivo opět bez problémů zapálit. Zjišťování emisí Aby se zjistilo, který časový bod je pro přiložení optimální, při příštím pokusu se palivo přikládalo vždy po odezvě jednotlivých hlásičů plamene. -> SP 4 a SP 3

Teplota spalin / Obsah prachu Obsah kyslíku / Kysličník uhelnáty -> SP 4 a SP 3 Oba hlásící časy představují stejnou situaci. Už existující zbytkové palivo a nové palivo vede k přetížení ohniště. Přetížení ohniště je indikováno délkou plamene, teplotou spalin, jakož i vysokým obsahem kysličníku uhelnatého (CO) a nízkým obsahem kyslíku ( 2 ) a to pod 3%. Při teplotě spalin nad 5 C přestoupí délka plamene výšku spalovacího prostoru a šlehne do komína. Přetížení by mělo trvat 15 minut a po 2 minutách se hodnoty zase stabilizují. 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 3 Überlastung SP 4 Überlastung SP 3 Přiložení Přiložení paliva paliva 25 2 15 1 5 Emise: přetížení Staub [mg/m³] Abgastemp. [ C] O2 [%] CO [g/m³]

Teplota spalin/ Obsah prachu Obsah kyslíku / Kysličník uhelnatý Po spálení hlásí příslušné hlásiče již po 4 minutách obnovené přiložení, tímto se zkrátí perioda spálení vždy o 2 minut vzhledem k SP1, což vede ke zvýšené spotřebě paliva. Optimální vyhoření Čas vyhoření 6 6 12 minuty Spotřeba ~2,2 ~2,2 ~4,4 kg Přetížené hoření Čas vyhoření 4 4 4 12 minuty Spotřeba ~2,2 ~2,2 ~2,2 ~6,6 kg Po přiložení paliva po hlášení SP 2 stoupne teplota spalin na cca 45 C při obsahu C 2 pod 3%. Toto povede zase k přetížení, avšak obsah kysličníku uhelnatého není tak vysoký jako při obou dvou předchozích pokusech. Časový interval, než se hodnoty stabilizují, bude nižší jako dříve. 5 45 4 35 3 25 2 15 Emise: přetíženo při"sp 2" Přiložení paliva 3 25 2 15 1 1 5 5 Prach [mg/m³] Teplota spalin [ C] O2 [%] CO [g/m³]

Teplota spalin/ Obsah prachu Obsah kyslíku / Kysličník uhelnatý 5 Emise při"sp 1" 3 45 4 Přiložení paliva 25 35 3 25 2 15 2 15 1 1 5 5 Staub [mg/m³] Abgastemp. [ C] O2 [%] CO [g/m³] Po přiložení paliva hoří velmi rovnoměrně. Stalo se tak v důsledku stoupnutí teploty na 4 C, obsahu kyslíku na 6 %, jakož i nepatrném obsahu kysličníku uhelnatého. Krátkodobá zvýšená hodnota obsahu prachu je zanedbatelná. Všechny hodnoty se během krátké doby stabilizují. Ideální spalování je viditelné z obrazu plamene. Ideální hoření SP 1

Vzdálenost hlídačů plamene Při dalším pokusu se na druhých kamnech zkoušela bezchybná funkce hlídačů plamene Flammenpilot umístěných v různých vzdálenostech. Zde se umístili vždy dva SP 2 a SP 1 ve vzdálenosti +- 1m a 3,4m od ohniště. Pokusné vzdálenosti Obraz plamene FUEGO V1 Pro obě ohniště reagovaly hlídače plamene při obou vzdálenostech téměř stejně. U SP 1 byly zbytkové žhavé uhlíky opět optimální pro nové přiložení. Optimální zbytkové uhlíky SP 1

Závěr Při předčasném přiložení se ohniště přetěžuje. Tímto se proto neprovozuje podle návodu k použití udávaný výrobcem. Přetěžováním se materiál ohniště nadměrně opotřebovává. Ohniště z levnějších segmentů mají velmi slabou vrstvu materiálu. Přehřátím může nastat vydutí materiálu. Regulační prvky, jakož i dvířka se roztahují a materiál se rozžhavuje. Tato ohniště jsou za těchto podmínek podmíněně provozuschopná. Nastavením paliva podle SP 1 vzniká podstatně méně emisí. Na základě delší doby spalování je nižší spotřeba paliva, tato však může u různých komínových kamen kolísat. Obrázek 1 Obrázek 2 < Uživatel často přikládá při tomto obrazu plamene nebo dokonce dříve. Hlídač plamene SP 1 signalizuje teprve při tomto obrazu plamene. Příliš včasné přikládání v časovém okamžiku podle obr. 1 mělo za následek ve srovnání přiložení podle obr. 2 následující rozdíly: Prach g/m3-49,62% Kysličník uhelnatý g/m3-76,22% Spotřeba paliva ~ - 33% Optimální okamžik přikládání však průměrného uživatele často znervózňuje, protože má pocit, že zbytkové rozžhavené uhlíky pro zapálení přiloženého paliva nejsou dostatečné. Také požární experti tíhnou k předčasnému přikládání.

Hlídač plamene Flammenpilot ukáže, kolik se toho s technikou dá dokázat. Výhody ukázané v testu jsou: Snížení emisí; menší spotřeba paliva; menší riziko přetížení/přehřátí a tím klesající možnost poškození kamen. Kontaktní informace: Výhradní distributor (ČR, SK): DENDROS Bohemia s. r. o. Vidče 377 756 53 VIDČE Tel.: +42 571 658 325 Fax: +42 571 618 9 E-mail: Web: info@hlidacplamene.cz www.hlidacplamene.cz