Protokol. o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN ISO 9806

Podobné dokumenty
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

Protokol o zkoušce výkonu pro zasklené kolektory podle EN

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

Hoval velkoplošný solární kolektor GFK-ALGT (5 a 10 m 2 ) pro střední a větší aplikace. Popis výrobku ČR

Hoval ploché kolektory WK250A a WK251A pro montáž na střechu nebo na volnou plochu. Popis výrobku ČR

Plochý solární kolektor ZELIOS XP V / H

Jak vybrat solární kolektor?

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory

1/64 Solární kolektory

Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž ,- Logasol SKN3.0-w Pro vodorovnou montáž ,-

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS

Solární kolektory - konstrukce

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR Hoval IDKM 250 plochý kolektor

SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY

1 Mega Sunshine. Ceník Kolektory

STAVEBNĺ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

Tel , TEL Technické parametry solárních vakuových kolektorů dewon VACU

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Hoval ploché kolektory WK250A a WK251A pro montáž na střechu nebo na volnou plochu. Popis výrobku ČR

1/70 Solární kolektory - konstrukce

Solární energie. M.Kabrhel. Solární energie Kolektory

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

TEORETICKÁ ANALÝZA VLIVU KONSTRUKČNÍCH PARAMETRŮ PLOCHÉHO SOLÁRNÍHO KOLEKTORU NA JEHO VÝKONNOST

Možnosti využití solární energie pro zásobování teplem

LABORATORNÍ A PROVOZNÍ TESTOVÁNÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Vakuové trubkové solární kolektory

Vliv konstrukce solárního kolektoru na jeho účinnost. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

STAVEBNĺ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD

Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

1/89 Solární kolektory

POČÍTAČOVÝ PROGRAM KOLEKTOR 2.1 PRO MODELOVÁNÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR Hoval IDKM 250 plochý kolektor

Solární soustavy v budovách

Vakuové trubicové solární kolektory

SOLÁRNÍ SYSTÉM S TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME

2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny

SOLÁRNÍ SYSTÉM S ČESKÝMI TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME

VIESMANN VITOSOL 100-F. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOSOL 100-F. Plochý kolektor k využívání sluneční energie. Pokyny pro uložení:

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

SYSTÉM PRO PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY S

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

Solární soustavy pro bytové domy

Návod na montáž.

SOLÁRNÍ SYSTÉMY pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV193, izolovaný. - 1/5 - v2.3_04/2018. Základní charakteristika

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOSOL 200 F. Ploché kolektory k využívání sluneční energie. Pokyny pro uložení:

SKR500 Návod na montáž

Vakuové trubicové solární kolektory

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX , , TEL

Návod na montáž.

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV285, izolovaný. * bez izolace / s izolací trvale / s izolací krátkodobě. - / 5 / 6 m²

SKR500 Návod na montáž

SKR500 Návod na montáž

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

INSTALAČNÍ MANUÁL VŠEOBECNÉ POKYNY PRO MONTÁŽ A PROVOZ. SC solární kolektor

Deskové výměníky řada - DV193

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Nekonečná tepelná pohoda. KATALOG A CENÍK. Solární systémy

SOLÁRNÍ SYSTÉM S ČESKÝMI TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL PROTOKOL ČÍSLO: GZU-001 DATUM VYDÁNÍ ORIGINÁLNÍHO PROTOKOLU: ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

Montážní návod pro vakuový solární kolektor s přímým průtokem. Hotjet Seido 2. Strana: 1 z 15 v 1.00/2009/06

DF200 Montážní návod.

Výměník tepla. Typ WT. Pro dohřev vzduchu ve čtyřhranném potrubí. 08/2015 DE/cz K

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Slunce # Energie budoucnosti

Připravený k propojení

Solární tepelné kolektory a jejich integrace do střech. Bořivoj Šourek, Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Konvektory OnFloor. OnFloor - popis. Design Konvektor s opláštěním s podélnou mřížkou Standardní barva bílá: RAL 9016

Pro dohřev vzduchu v kruhovém potrubí

Nekonečná tepelná pohoda. KATALOG A CENÍK. Solární systémy

Solární systém pro ohřev vody s vakuovými trubicovými kolektory VIA SOLIS DOMOV HODNOCENÍ

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Deskové výměníky řada - DV193, typ E

Solární systémy Reflex

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA Montážní návod, obsluha a údržba kolektorů WBSC

Vaciosol. Technický katalog 2011/1. Přehled systému. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny. Vysoce výkonný kolektor s vakuovými trubicemi

Solární systémy. sluneční kolektory čerpadlové skupiny a regulátory příslušenství. Úsporné řešení pro vaše topení

Technická zpráva akce:

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému.

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Montážní návod.

Energetické hodnocení solárních soustav ve vztahu k programu Zelená úsporám (C.3) Tomáš Matuška

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

Montážní návod.

F E R E L, s. r. o. NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ. Integrovaný solární kolektorový systém. typ: plochý ISKS FEREL - 10

WOLF SOLÁRNÍ SYSTÉM PLATNOST OD VYSOCE VÝKONNÉ SOLÁRNÍ KOLEKTORY TOPSON F3-1 / CFK-1 / TOPSON F3-1Q 2

Transkript:

České vysoké učení technické v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Třinecká 1024 273 43 Buštěhrad www.uceeb.cz Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN ISO 9806 Suntime 2.1 PROPULS SOLAR s.r.o., S. K. Neumanna 2793, Pardubice Zpracovatel: Doc. Ing. Tomáš. Matuška, Ph.D. Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Třinecká 1024 273 43 Buštěhrad

SOLAB-2015-04-21/001-2 1. Všeobecně Referenční číslo kolektoru: 2015-04-14/001 Zkoušku provedl: Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D Zkušebna: ČVUT v Praze, UCEEB Adresa: Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad Datum zkoušky: 14.4.2015 2. Popis solárního kolektoru 2.1. Kolektor Název výrobce: Jméno výrobku: Výrobní nebo sériové číslo: Rok výroby: Typ kolektoru: PROPULS SOLAR s.r.o., S. K. Neumanna 2793, Pardubice Suntime 2.1 006868 2015 plochý atmosferický Rozměry kolektoru Šířka: Výška: Hloubka: Celková hrubá plocha kolektoru: Připojovací potrubí (DN): Hmotnost v prázdném stavu: Obsah teplonosné látky: Rozsah průtoků: Doporučený provozní přetlak: Teplonosná látka (voda, olej, jiná): Specifikace (přísady apod.): Alterenativní teplonosná látka: 1063 1895 113 2,014 m 2 Cu 22 x 1 35 kg 1,4 l od 50 do 130 l/hod (dle výrobce) 600 kpa směs vody a glykolu inhibitory voda 2.2. Zasklení (kryt kolektoru) Počet krytů: Materiál krytu: Tloušťka krytu: Propustnost slunečního záření krytu: Povrchová úprava zasklení: Rozměr apertury: Plocha apertury: Tepelná trubice Vnější průměr trubice: Vnější průměr kondenzátoru Reflektor Druh reflektoru: Rozměry: Materiál: 1 Sklo 4 91,3 % texturované 1004 x 1836 1,842 m 2 - - X - x - -

SOLAB-2015-04-21/001-3 2.3. Absorbér Rozměr absorbéru: Plocha absorbéru: Materiál: Šířka lamely: Tloušťka lamely: Povrchová úprava, povlak: Spoj mezi trubkou a lamelou a/nebo absorpční plochou: Pohltivost slunečního záření a: Hemisférická emisivita e: Hydraulické zapojení: Počet trubek nebo kanálů: Průměr trubky nebo rozměr kanálu: Rozteč mezi trubkami nebo kanály: Průměr nebo rozměry sběrače: 1000 x 1832 1,832 Cu 1000 0,20 ETA+ pájený 95 5 m 2 % ± 2 % ± 2 Lyra 10 8 x 0,4 100 22 x 0,8 2.4. Tepelná izolace a skříň Tloušťka tepelné izolace zadní strany: Tloušťka tepelné izolace boční strany: 50 20 Izolační materiál: Minerální vata (30 ) + PIR sendvičová deska (20 ) Materiál zadní části skříně: PIR sendvičová deska (20 ) Materiál boční části skříně: Hliník (profilovaný) Těsnící materiál: EPDM + silikonkaučuk Způsob uchycení rámu (nýty, šrouby atd.): nýty 2.5. Omezení Nejvyšší provozní teplota: Nejvyšší provozní tlak: Nejvyšší provozní tlak při nejvyšší provozní teplotě: Další omezení: - 120 0,6 0,6 C MPa MPa 2.6. Popis kolektoru Plochý atmosferický kolektor s celoměděným absobérem (jeden kus plechu o rozměrech absorbéru). Měděný registr je k absorbéru pájený. Měděný absorbér je opatřen vysoceselektivním povrchem ETA+. Nýtovaný rám z eloxovaného hliníku je opatřen otvory pro odvod vodních par. 2.7. Montáž kolektoru Na skloněné střeše: Vestavěný do skloněné střechy: Na ploché střeše: Na fasádě: Vestavěný (integrovaný) do fasády:

SOLAB-2015-04-21/001-4 2.8. Fotografie kolektoru Obrázek 1 - Fotografie kolektoru 2.9. Poznámky ke konstrukci kolektoru Bez poznámek 2.10. Schéma montáže kolektoru Hliníkový podpůrný rám

SOLAB-2015-04-21/001-5 3. Zkušební trať 3.1. Schéma zkušební trati Obrázek 2 - Schéma zkušební trati 3.2. Podmínky zkoušky Zkušební metoda: Zdroj ozáření: Střední ozáření na plochu kolektoru: Typ lamp: Stínění dlouhovlného záření: Sklon kolektoru při zkoušce: Orientace trubek absorbéru během zkoušky: 4. Tepelný výkon a účinnost Vnitřní ustálená 1161 W/m² 45 svisle Zkouška tepelného výkonu probíhala v solárním simulátoru za podmínek definovaných v ČSN EN ISO 9806:2013. Účinnost solárního kolektoru byla vyhodnocována pro hrubou (obrysovou) plochu dle vztahu: Q A G G h hem Umělé slunce Metal halidové obloukové lampy (8 ks) Hrubá plocha použitá pro křivku: Teplonosná látka použitá při zkoušce: Průtok teplonosné látky při zkoušce: 2,014 voda 144,5 m 2 kg/h 4.1. Výkon solárního kolektoru Tabulka 1 - Naměřené hodnoty (střední z měřeného intervalu) G m b.č. [W/m 2 ] [kg/h] 1 1161 143,3 q in q out q out -q in q m q a q m -q a h hem [ C] [ C] [K] [ C] [ C] [K] [W] [-] 16,9 27,0 10,2 21,9 18,4 3,5 1692 0,72 2 3 1161 1161 144,6 143,5 35,5 54,3 44,8 62,8 9,3 8,5 40,1 58,5 17,7 17,9 22,4 40,6 1558 1412 0,67 0,60 4 1161 144,8 73,1 80,6 7,5 76,9 17,8 59,1 1267 0,54 5 1161 146,4 91,9 98,4 6,5 95,2 18,0 77,2 1113 0,48 Q

Výkon [W] SOLAB-2015-04-21/001-6 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Rozdíl teplot (q m -q a ) [K] Obrázek 3 - Výkon solárního kolektoru (pro G = 1000 W/m 2 ) Špičkový výkon kolektoru (G =1000 W/m 2 ): 1480 W peak Tabulka 2 - Výkon kolektoru Ozáření q m - q a [K] 400 W/m 2 700 W/m 2 1000 W/m 2 0 592 1036 1480 10 521 965 1409 20 447 891 1335 30 371 815 1259 40 50 60 70 294 214 132 48 738 658 576 492 1182 1102 1020 936 80-38 406 850 4.2. Účinnost kolektoru h 0,hem h 0,b (odhadnutá) a 1 a 2 Tabulka 3 - Provozní charakteristiky kolektoru Vstažené k hrubé ploše kolektoru (q m - q a )/G [(K.m 2 )/W] 0,05 0,7347 3,4972 0,0051 Stand. Odchylka h 0,05 [-] 0,55 K ploše apertury* 0,8034 3,8241 0,0056 * Nad rámec požadavků normy ČSN EN ISO 9806 jsou v tabulce uvedeny i hodnoty provozních charakteristik vztažené k ploše apertury. Tabulka 4 - Účinnost kolektoru v bodě ( q m - q a )/G = 0,05 (K.m 2 )/W

Tlaková ztráta [Pa] SOLAB-2015-04-21/001-7 5. Stagnační teplota Stagnační teplota je teplota dosažená při provozních podmínkách bez odběru tepla ze solárního kolektoru, kdy tepelný tok pohlcený absorbérem se odvádí zpět do okolního prostředí tepelnými ztrátami obálky kolektoru. Stagnační teplota byla výpočtem stanovena: t sm = 228,7 C Při ozáření G 1161 W/m 2 S = a teplotě okolí t a = 18,0 C Stagnační teplota je přepočtena pro jmenovité podmínky t as = 30 C a G s = 1000 W/m 2 Přepočtená stagnační teplota: t stg = 211,5 C 6. Tlaková ztráta kolektoru Tlaková ztráta kolektoru nebyla měřením stanovena: Teplonosná látka: Teplota teplonosné látky (průměrná): C Tabulka 5 - naměřené hodnoty tlakové ztráty kolektoru m [l/h] Dp [Pa] 0 30 60 90 120 150 180 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0 50 100 150 200 Průtok [l/hod] Obrázek 4 - Tlakové ztráty kolektoru 7. Časová konstanta Časová konstanta nebyla stanovena t c = s 8. Účinná tepelná kapacita Tepelná kapacita kolektoru nebyla stanovena. C = Určení: Výpočtem: Ne Zkouškou ve vnitřním prostředí: Ne J/K

SOLAB-2015-04-21/001-8 9. Modifikátor úhlu dopadu Modifikátor úhlu dopadu vyjadřuje závislost výkonu kolektoru na úhlu dopadu slunečního záření na kolektor. Modifikátor při zkoušce nebyl stanoven. Úhel: K hem (q L, q T ): K d (odhad): 10. Pozorovaná selhání Při měření okamžité účinnosti kolektoru Suntime 2.1 006868 nebylo pozorováno jakékoliv selhání označeného jako podstatná vada, definované v kapitole 18 ČSN EN ISO 9806. Dodávka vzorku: Začátek zloušky: Konec zkoušky: Zkušební instituce: 10.4.2015 14.4.15 12:19 14.4.15 16:38 České vysoké učení technické v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Třinecká 1024 273 43 Buštěhrad