Srovnávací měření spotřeby energie mezi infračerveným vytápěním a plynovým vytápěním

Podobné dokumenty
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

Stavba prošla v roce 2005 stavebními úpravami, součástí kterých byla také rekonstrukce systému vytápění. Objekt je obýván čtyřčlennou rodinou.

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec Číslo výtisku. plynu a vody

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Obr. 3: Řez rodinným domem

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

EKOLINE m Kč Kč Kč EUROLINE m m 3

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

PASIVNÍ DOMY ve Vracově

OPTIMAL novinka m Kč Kč Kč EUROLINE POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Závěsné kondenzační kotle

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

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

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Základní analýza energetického monitoru

BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE TACOTHERM DUAL NANO / TACOTHERM FRESH NANO

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Závěsné kondenzační kotle

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování

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

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Jana Morávka

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

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: Zateplení podlahové konstrukce Popis

Příloha osvědčení prokazující řádné plnění na akci. Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech. v majetku města Český Těšín

Větrací systémy s rekuperací tepla

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Zásady. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody a na poskytnutí pitné vody ve Společenství Zd.

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE


Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN výpočtovým programem a je 410,0kW.

Projektová dokumentace adaptace domu

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení

THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Technické zařízení v pasivním domě

TOPENÍ NA MÍRU. Topné panely Classic. Topné panely Delta. Topné panely Beta. VIDEO TOPENÍ. CHLAZENÍ. POCIT POHODY.

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Společně vytvářet hodnoty. Gemeinsam Werte schaffen.

Zabraňte problémům s vlhkostí a plísněmi navždy

Anhydritový potěr s podlahovým topením. Elektrické nízkoteplotní vytápění

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Komfort povrchových topných a chladících systémů

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

EU peníze středním školám digitální učební materiál

DODÁVÁME ŘEŠENÍ PRO NOVOSTAVBY

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Montovaná nízkoenergetická dřevostavba AMSTERDAM 12,60x6,10 m (66m2 užitná plocha)

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

Praktický rádce Měření pohody prostředí na pracovišti.

10 důvodů proč zateplit

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

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

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

Obr. č. 1: Rodinný dům NEDPASIV Říčany u Prahy, pohled od západu

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B H o d o n í n

Alternativní zdroje v bytových domech

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA

Nepřímotopné zásobníky teplé vody

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

UT Ústřední vytápění

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

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

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

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

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Transkript:

Srovnávací měření spotřeby energie mezi infračerveným vytápěním a plynovým vytápěním V topném období let 2008/2009 bylo Technickou univerzitou v Kaiserslauternu (Německo) provedeno srovnávací měření spotřeby energie mezi infračerveným vytápěním a plynovým vytápěním. Cílem bylo určení spotřeby energie a spotřeby nákladů na energii na konkrétním příkladu, a z toho odvozený pokus zevšeobecněného ocenění energetické bilance z ekologických hledisek a celkových nákladů na oba topné systémy. Nešlo o srovnávací zkoumání mezi různými prodejci nebo výrobky, nýbrž o celkovou vhodnost infračervených zářičů, speciálně plochých zářičů, pro vytápění obytných místností. Sledované systémy Foto: Ecosun / Fenix Systém vytápění plynem: Vycházelo se z nejrozšířenější struktury centrálního plynového vytápění provozovaného ve staré zástavbě s centrálním plynovým hořákem v nevytápěném sklepním prostoru, okruhy s otopnou vodou do jednotlivých místností a radiátorů regulovanými ventily. Principiálně jsou výsledky pak přenositelné také na co do struktury stejná olejová vytápění. Nositel primární energie, a současně konečné energie, je zemní plyn, dodávaný do domu plynovým potrubím. Ztráty na přepravní cestě z plynárny k domovní přípojce se zanedbávají. Užitná energie je konvekcí odevzdaná tepelná energie do vzduchu obytných prostor. Přitom vzniklý proud vzduchu vytváří velký teplotní rozdíl mezi horní a spodní částí v místnosti. Systém infračerveného vytápění: Ploché infračervené zářiče se decentralizovaně umístí na stěnách v místnostech jako volně zavěšené obrazy a připojí se pomocí elektroinstalace. Alternativní je také možná montáž na strop podobná plošnému svítidlu (nejedná se o vestavbu do stropu!) K systému patří mimoto částečně veřejná proudová síť na vstupu. Užitečná energie je energie z infračerveného sálání, odevzdaná do obytného prostoru.

Měřený objekt U měřeného objektu se jedná o dům pro dvě rodiny, na dvě a půl patra, typická neizolovaná stará stavba, rok stavby 1930, pískovcová zeď, přístavba 1955 a zvýšení domu 1967 se stejnou tloušťkou stěn a stavebních materiálů, neizolovaný sklepní strop a neizolovaná podlaha. Částečná renovace byla provedena na začátku 90. let izolací střechy dřevěnými obklady (12 cm minerální vlna, s nakašírovanou hliníkovou fólií) v zastavěném půdním prostoru (místnost, výška nadezdívky cca 40 cm) a vestavění oken z izolačních skel v celém domě. Byty jsou spojeny uzavřeným schodištěm. Od roku 1993 je budova vybavena nízkoteplotním plynovým topením s odpovídajícími topnými tělesy, izolovanými výhřevnými trubkami a oddělenými topnými okruhy pro každý byt. Výsledkem výpočtu potřeby tepla jsou stejné hodnoty na každý metr čtvereční pro oba byty. Dosavadní spotřeby byly naměřeny měřiči tepla. Přízemní byt zaujímá 102,6 m 2, podlažní byt včetně zastavěného půdního prostoru, přímo přístupný schodištěm a obytnou halou, zaujímá 160,7 m 2 vytápěné obytné plochy. Přízemí a podlaží mají stejný půdorys a stejný počet a velikost oken. Oba byty byly používány stejnou rodinou, v projektovém období byly pravidelně přítomny tři osoby. Zkušební provoz Instalace byly podle plánu provedeny v říjnu 2008 a hned poté bylo zahájeno měření. Nejprve se ve zkušebním provozu učinil pokus udržet v obou bytech stejnou teplotu vzduchu, to se však nezdařilo kvůli subjektivně rozdílně vnímanému komfortu při stejné teplotě vzduchu. Jakmile byly na termostatech nastavené a naměřené teploty vzduchu stejné, buď byl byt, vytápěný infračerveným sáláním, subjektivně příliš teplý oproti příjemně vyhřátému bytu, vytápěnému plynem, nebo byl plynem vytápěný byt příliš studený oproti příjemně vyhřátému bytu infračerveným sáláním. Příčinou je rozdílný princip vytápění. Pocit komfortu je současně závislý na teplotě vzduchu a na průměrné teplotě povrchu stěny a okna. Proto byla ve zkušebním provozu až do poloviny listopadu 2008 nastavení termostatu měněna tak dlouho, až byl ve vždy obou bytech pociťován stejný pocit komfortu. Protože oba byty byly používány všemi členy stejné rodiny, nebyly v chování uživatelů žádné rozdíly. Při stejném subjektivním pocitu komfortu mohla být teplota vzduchu v místnostech bytu vytápěného infračerveným sáláním nastavena o jeden až dva stupně níže, než v odpovídajících místnostech bytu vytápěného plynem. Po zkušebním provozu bylo zahájení měřicího období stanoveno na 16. 11. 2008. Rezervní měřicí systém pro infračervené vytápění byl uveden do provozu 26. 11. 2008, aby se všechny měřené hodnoty z důvodů jistoty evidovaly dvakrát. Období měření skončilo 30. 4. 2009, poté byla zahájena úprava dat a vyhodnocení. Celková spotřeba infračerveného vytápění za měřené období 7 305,92 kwh Celková spotřeba u vytápění plynem za měřené období 34 742,33 kwh Oddělené měření množství energie pro ohřev pitné vody by způsobil podstatné nároky na instalace, a proto se od něj upustilo. Protože se převážně potřebovala teplá voda pro sprchování, byla použita paušální hodnota 400 kwh na osobu pro měřené období 5,5 měsíců (běžné standardní hodnoty včetně vody ke koupání se pohybují mezi 800 kwh a 1 000 kwh na osobu a rok). Pro pravidelně přítomné obyvatele tak vzniká spotřeba 1 200 kwh. Opravená celková spotřeba u vytápění plynem za měřené období tak činila 33542,33 kwh. Aby bylo umožněno srovnání s dnešním stavem techniky výhřevnosti, počítá se opravená celková spotřeba směrem dolů o dalších 10 %. To odpovídá hodnotě spotřeby, jaká by byla dosažitelná při vytápění plynovým kondenzačním kotlem v měřeném objektu. Kalkulační celková spotřeba u vytápění plynem v technice kondenzačního vytápění za měřené období činila 30188,1 kwh.

V poměru k nízkoteplotnímu vytápění plynem (NTG) činí spotřeba konečné energie infračerveného vytápění (IR) jen 34,1 %, vůči vytápění plynem v technice kondenzačního vytápění jen 37,9 %. To znamená, že spotřeba konečné energie vytápění plynem činí více než 2,5násobek infračerveného vytápění. Interpretace výsledků náklady na vytápění Jako srovnávací základna pro ceny elektrické energie byly použity po celé zemi rozšířené disponibilní standardní tarify čtyř klasických" nadregionálních dodavatelů elektrické energie (mezi nimi byly i u nás známé společnosti EON a RWE) a čtyř poskytovatelů se 100procentně certifikovanou obnovitelnou elektrickou energií. Nejnižší standardní tarif (pracovní cena za 4 000 kwh stav léto 2009) přitom činila 19,5 centů/kwh, nejvyšší 23,8 centů/kwh. Protože čtyři velcí poskytovatelé energie vystupují na trhu také jako subjekty prodávající plyn, byly jako srovnávací základna rovněž zvoleny jejich standardní tarify, disponibilní po celé zemi. Nejnižší standardní tarif (pracovní cena za 20 000 kwh stav léto 2009) přitom činila 5,0 centů/kwh, nejvyšší 5,9 centů/kwh. Protože základní poplatky u všech poskytovatelů byly přibližně ve stejné výši a zanedbatelné, při srovnávání nákladů se k nim nepřihlíželo. Obrázek na další straně znázorňuje, že se spodní vážená křivka ceny plynu a horní křivka ceny el. energie protínají přibližně za 14 let, tzn., že nejpozději tehdy je spotřeba infračerveného vytápění příznivější než u vytápění plynem. Protože investiční náklady infračerveného vytápění ale podle prvních hrubých odhadů činí asi jen polovinu investičních nákladů plynového vytápění, je nákladová převaha podstatně časnější, event. je jí dokonce ihned dosaženo. Celková oblast překrytí, v níž mohou být náklady na spotřebu plynu větší než náklady na spotřebu el. energie, je znázorněna šrafovaně. Místně poskytují prodávající zvláštní tarify za tzv. proud pro přímá vytápění. Tím jsou spotřební náklady infračerveného vytápění zpravidla ihned příznivější, než spotřební náklady vytápění plynem. Foto: Ecosun/Fenix

Interpretace z lékařských hledisek a hledisek wellness Ačkoliv nebylo provedeno žádné explicitní lékařské zkoumání nebo zkoumání z hlediska wellness, bylo v tomto směru nevyžádaně provedeno nápadně mnoho subjektivních hodnocení obyvateli a návštěvníky. Typické výpovědi u infračerveného vytápění byly: - žádný zápach z prachu/z vytápění; tato vlastnost byla pozitivně zaznamenána hlavně osobami trpícími na astma, kteří tvořili velký podíl návštěvníků; - teplé nohy (oproti předchozím případům s konvekčním vytápěním), - čerstvý (chladný) vzduch; - útulné teplo. V měřeném objektu se nevyskytovaly žádné akutní problémy s tvorbou plísně. Přesto je možno obecně říci, že vysychání stěn pomáhá proti tvorbě plísně a všem s tím spojeným zdravotním problémům. Závěry a výhled V předkládaném zkoumání bylo možno prokázat, že infračervené vytápění představuje smysluplnou alternativu k běžným topným systémům. Doposud se k němu nepřihlíží v normách (např. účinnost sálání u elektrických plošných topidel) a nařízeních, nebo se k němu přihlíží nedostatečně. V německém Nařízení o úsporách energie EnEV je uvedeno na roveň běžným elektrickým přímotopům, ačkoliv na základě principu vytápění sáláním lze u něj vůči jinak běžným elektrickým přímotopům na bázi proudění očekávat zjevné úspory. Srovnání výrobců: Mezi elektrickým podlahovým vytápěním nebo nočním akumulačním vytápěním a infračerveným vytápěním jsou standardně uváděny úspory ve výši cca 50 %. Právě náhrada nočního akumulačního vytápění by byla kvůli snadné přeměně (malá nebo žádná dodatečná elektroinstalace, pouze montáž infračerveného zářiče) a zvláště malým investičním nákladům (typicky polovina nebo méně než u odpovídajícího vytápění plynovým kondenzačním kotlem) snadno proveditelným opatřením pro růst účinnosti. Další kritéria, která hovoří pro infračervená vytápění, jsou: - malé investiční náklady - žádné vedlejší náklady (např. kominíci) - odpadá nutnost údržby - 100 % obnovitelný provoz Na základě Zprávy o výzkumném projektu Příkladné srovnávací měření mezi infračerveným vytápěním a plynovým vytápěním v oblasti staré zástavby", zpracované Dr. Ing. Peterem Kosackem z TU Kaiserslautern, zpracoval externí konzultant společnosti Fenix Jeseník Ing. Peter Šovčík. Kompletní srovnávací studii (130 stran) najdete ve formátu PDF na webových stránkách http://www.fenixgroup.cz/cs/aktuality/zprava-o-vyzkumnem-projektu.