Cirkulační vzduchový zemní výměník tepla

Podobné dokumenty
Systém větrání využívající Coanda efekt

Testovací komora pro porovnávání snímačů tepelné pohody

Zařízení pro testování vyústek kabin dopravních prostředků a hodnocení charakteru proudění

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství ZAŘÍZENÍ PRO TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ TEPLOTNÍCH POLÍ VE VZDUCHU UVNITŘ MALÝCH PROSTORŮ

Budova a energie ENB větrání

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

P R O D U K T O V Ý L I S T

The Shower cleaner of contaminated spills

Dlouhodobé zkoušení spalovacích motorů v1.0

BRDSM core: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli

Designové radiátory Komfortní větrání Stropní systémy pro vytápění a chlazení Zařízení pro čištění vzduchu Zehnder ComfoFond-L Q

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

2010 FUNKČNÍ VZOREK. Obrázek 1 Budič vibrací s napěťovým zesilovačem

K energetickému přínosu zemního výměníku tepla

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

Forarch

P R O D U K T O V Ý L I S T

The machine for manipulation with hazardous wastes

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Řídící jednotka DigiReg

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15)

Laboratorní mostový jeřáb. The Laboratory Overhead Crane 2012 FUNKČNÍ VZOREK. Název funkčního vzorku v originále. Název funkčního vzorku anglicky

Funkční vzorek. Geofyzikální ústředna GU100 modulární ústředna pro záznam dat v autonomním i síťovém režimu

Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby Radek Peška

Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 180

P R O D U K T O V Ý L I S T

BRDSM: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T

Systém pro funkční zkoušky palivové trysky

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technickoekonomických studijních programů Registrační číslo projektu:

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

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

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ

Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 160

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF

Rekuperační jednotky

ZDRAVÝ VZDUCH PROFESIONÁLNÍ DOMOVNÍ VĚTRACÍ SYSTÉMY S REKUPERACÍ TEPLA IVAR.PROFI-AIR

P R O D U K T O V Ý L I S T

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

ILTO R120. Technický popis

Ing. Karel Matějíček

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

P R O D U K T O V Ý L I S T

Rekuperace Vaillant Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

P R O D U K T O V Ý L I S T

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

P R E Z E N T A C E Max Communicator 9

Pluszáruka 5 let. Vždy to nejlepší klima pro. Komfortní větrání s rekuperací tepla: zaručeně čerstvý vzduch s prodlouženou zárukou 5 let

Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Soubor pasivních domů Koberovy

Rekuperace. Martin Vocásek 2S

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

P R O D U K T O V Ý L I S T

CRHE 700EC BP EVO-PH SV

Height Adjustable Shock Absorbers for MacPherson Strut Type Suspension. Výškově stavitelné tlumiče pro zavěšení MacPherson

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

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

P R O D U K T O V Ý L I S T

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

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č ZáR

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

Technická specifikace mikrokogenerační jednotky

P R O D U K T O V Ý L I S T

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Únik plynu plným průřezem potrubí

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

PRODUKTOVÝ LIST. NILAN Comfort 252 TOP. Řízené větrání. Pasivní rekuperace. Rodinné domy a byty

Funkční vzorek. Měření průtoku pomocí výšky hladiny při výtoku z více otvorů

Montážní a servisní manuál. Sentinel Kinetic REKUPERAČNÍ A VENTILAČNÍ SYSTÉM PRO CELÝ DŮM. Kinetic B Kinetic Plus B

PRODUKTOVÝ LIST NILAN VPL 28

P R O D U K T O V Ý L I S T

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE V

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č ZáR

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č SeV/01

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN ESO. Rodinné domy a byty. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace. Chlazení. vody

REHAU - PŘEHLED SYSTÉMŮ PRO STAVEBNICTVÍ VŽDY VE VAŠI BLÍZKOSTI

Rozsah průmyslového výzkumu a vývoje Etapa 9 Systém kontroly povrchových vad

NÁVRH DIMENZÍ ZEMNÍCH VÝMĚNÍKŮ TEPLA

Technické údaje LA 60TUR+

TV01 Lokální rekuperace tepla ze splaškové vody

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016.

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

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

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

VacL. Akustická studie. Řešení prostorové akustiky 2 učeben ZŠ Odolena Voda. Květen Zakázka číslo:

POTŘEBA TEPLA NA VYT vs. TV REKUPERACE TEPLA ZÁSADY NÁVRHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

Transkript:

Cirkulační vzduchový zemní výměník tepla Apollo ID: 25875 Datum: 31. 12. 2011 Typ výstupu: G funkční vzorek Autoři: Popis: Kolbábek Antonín, Ing., Jaroš Michal, Doc. Ing. Ph.D. Jedná se o experimentální vzduchový zemní výměník tepla (VZVT), který slouží pro předehřev větracího vzduchu (přímý režim) v zimním a přechodných obdobích roku a jeho chlazení v létě. Realizované zařízení je možno provozovat i v cirkulačním režimu, kdy se průchodem VZVT ochlazuje vnitřní vzduch, čímž je částečně nahrazena funkce klimatizačního zařízení. Výměník je vybaven měřicí aparaturou, která monitoruje parametry potřebné pro vyhodnocení jeho provozu (včetně teplotního rozvrstvení okolní zeminy). Všechny naměřené hodnoty jsou ukládány do počítačové databáze a průběžně vyhodnocovány. Dlouhodobá měření provozních parametrů vytvoří relevantní podklady pro navrhování VZVT a hodnocení jejich přínosu ke snížení energetické spotřeby obytných budov. 1

Popis použití Zařízení je určeno pro experimentální měření provozních parametrů VZVT (výstupní teplota a vlhkost vzduchu, průtok vzduchu, teplotní rozvrstvení zeminy) a k výukovým účelům. Umožňuje realizovat 7 různých provozních režimů: 1a) přímý větrací režim v plné délce nasávání vzduchu z fasády a jeho průchod celou délkou potrubí (horní tam, dolní zpět); 1b) totéž s přehozením obou větví (dolní tam, horní zpět); 2a) přímý větrací režim v poloviční délce sání vzduchu nasávací šachtou a jeho paralelní průchod oběma větvemi VZVT (jejich výstupy budou propojeny kontrolní šachtou); 2b, c) totéž pouze horní/dolní větví; 3a, b) cirkulační režim chlazení nasávání vzduchu v 2.NP objektu a jeho průchod celou délkou potrubí (horní tam, dolní zpět nebo naopak). Naměřené provozní parametry umožní posouzení funkce VZVT jako protimrazové ochrany zařízení pro zpětné získávání (rekuperaci) tepla a jeho energetický, resp. ekonomický přínos. Měřicí aparatura umožní rovněž určení množství vznikajícího kondenzátu jako podklad pro stanovení periodicity údržby a vyhodnocení mikrobiologických rizik provozu (tvorbu plísní apod.). Základní technické parametry Průměr potrubí: DN 200, Celková délka potrubí: cca 35m (2x 15m + připojení), Materiál potrubí: KG-Systém PVC (SN4), Hloubka uložení: 1,3 m (horní potrubí); 2,0 m (spodní potrubí), Max. výkon větrání: 500 m3/h, Umožňuje 7 provozních režimů, Měření provozních parametrů. Vazba na projekt 1) FSI-S-11-6 Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje a 2) GAČR 101/09/H050 Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí. Umístění adresa: Vysoké učení technické v Brně,, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika e-mail: ykolba00@stud.fme.vutbr.cz Licenční podmínky Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence 2

Kontaktní osoba Ing. Antonín KOLBÁBEK, +420 54114 3241, ykolba00@stud.fme.vutbr.cz. Fotografická dokumentace Obr. 1: Výkop pro uložení potrubí zemního výměníku tepla (ZVT). Obr. 2: Pokládka potrubí ZVT. Obr. 3: Instalace teplotní sondy B. 3

Tab. 1: Kalibrační křivky všech měřených uzlů v zemině. bod RCE -15 C +15 C A1 y = 1,026x - 0,22 1,1 4,1 A2 y = 1,016x - 0,35-0,7 4,0 A3 y = 1,018x - 0,25 0,1 3,5 A4 y = 1,012x - 0,43-1,7 4,1 A5 y = 1,014x - 0,31-0,7 3,5 A6 y = 1,014x - 0,26-0,4 3,1 B1 y = 1,022x - 0,23 0,6 3,7 B2 y = 1,016x - 0,22 0,1 3,0 B3 y = 1,013x - 0,22-0,1 2,7 B4 y = 1,016x - 0,24 0,0 3,2 B5 y = 1,007x - 0,46-2,4 3,8 B6 y = 1,008x - 0,38-1,8 3,3 C1 y = 0,998x - 0,79-5,5 5,0 C2 y = 1,004x - 0,56-3,4 4,1 C3 y = 1,011x - 0,30-0,9 3,1 C4 y = 1,012x - 0,42-1,6 3,9 C5 y = 1,012x - 0,34-1,1 3,4 C6 y = 1,008x - 0,39-1,8 3,4 D1 y = 1,024x - 0,06 2,0 2,8 D2 y = 1,018x - 0,13 0,9 2,6 D3 y = 1,008x - 0,39-1,8 3,4 D4 y = 1,017x - 0,33-0,5 3,9 D5 y = 1,018x - 0,07 1,3 2,2 D6 y = 1,005x - 0,39-2,1 3,1 MIN -5,5% +2,2 % MAX +2,0 % +5,0 % Pozn. předposlední a poslední sloupec uvádějí odchylku (v%) vůči teplotě měřené pomocí modulu OMEGA (v našem případě -15 C a 15 C). 4

Obr. 4: Půdorys ZVT s umístěním teplotních sond A až D. Obr. 5: Teploty zeminy v jednotlivých úrovních pod povrchem teplotní sonda A. 5

Obr. 6: Teploty zeminy v jednotlivých úrovních pod povrchem teplotní sonda B. Obr. 7: Teploty zeminy v jednotlivých úrovních pod povrchem teplotní sonda C. 6

Obr. 8: Teploty zeminy v jednotlivých úrovních pod povrchem teplotní sonda D. Obr. 9: Teploty zeminy v hloubce 2,1 m pod povrchem teplotní sonda C a D. 7

Obr. 10: Teploty zeminy v hloubce 35 cm pod povrchem teplotní sondy A až D. Prohlašuji, že popsaný výsledek naplňuje definici uvedenou v Příloze č. 1 Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2011 a že jsem si vědom důsledků plynoucích z porušení 14 zákona č. 130/2002 Sb. (ve znění platném od 1. července 2009). Prohlašuji rovněž, že na požádání předložím technickou dokumentaci výsledku. Ing. Antonín Kolbábek v.r. 8