ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB

Podobné dokumenty
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB

1/58 Solární soustavy

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení

SISS. s objemem. 500/150 l 750/150 l 900/200 l 1100/200 l. nové typy

Zásobníky Nepřímoohřívané zásobníky teplé vody

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

Energetické systémy Plastové tlakové zásobníky Thermotank Quadroline. stav březen Přehled produktů A B. Život plný energie

AKUMULACE TEPLA.» Akumulační nádrže pro otopnou vodu» Zásobníkové ohřívače teplé vody

Teplovodní otopné soustavy II.část

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení

Akumulace tepla. Akumulační nádrže pro otopnou vodu Zásobníkové ohřívače teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY návrhový software

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY V BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH BUDOVÁCH METODY NÁVRHU. Roman Vavřička. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/31

Hoval SolarCompact ( ) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR Hoval SolarCompact ( )

VIESMANN VITOCELL 340 /360 M. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 340 M VITOCELL 360 M

Realizace solární soustavy od A do Z

Zásobníky teplé vody Technický ceník Junkers Bosch 2018/4

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Technická dokumentace. Systémy ohřívačů vody Wolf

Daikin Altherma Konvektor pro tepelné čerpadlo

solární ohřívače vody

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

TECHNICKÉ INFORMACE zásobníky pro tuv a vytápění

Zásobníky teplé vody Technický ceník Junkers Bosch 2018/4

VIESMANN. VITOCELL 340-M/360-M Akumulační zásobník topné vody s ohřevem pitné vody Objem 750 a 950 litrů. List technických údajů

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Nádrže HSK a DUO. Akumulační nádrže s přípravou teplé vody a dělicím plechem. Úsporné řešení pro vaše topení

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Příloha C. Výpočtová část

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Analýza sálavého toku podlahového a stropního vytápění Výzkumná zpráva

Maxi S - sek. Tlakově závislá kompaktní předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody

Cena za set Kč SESTAVA OBSAHUJE: Nádrž 250 L se dvěma trubkovými výměníky 1 ks. Čerpadlová skupina dvoucestná 1 ks.

Téma: Příklad systémového řešení integrace solárního systému do systému ÚT a spolupráce s dopňkovým / hlavním zdrojem tepla

Měření spotřeby tepla

Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G2) Hodnoty měření 8/2011 8(G2) 12(G2) 14(G2) 17(G2) 20(G2)

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

Hoval CombiVal CR ( ) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR Hoval CombiVal CR ( ) Hoval CombiVal CR ( )

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

ROTEX Sanicube Solaris solární energie pro TUV a vytápění

05 Příprava teplé vody 2. díl

Spotřeba teplé vody na den a osobu o teplotě 60 C l l l Obr. 1: Denní spotřeba vody v bytech

Tepelné ztráty akumulační nádoby

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Trendy v akumulaci tepla pro obnovitelné zdroje energie. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

EKOLOGICKÝ A ENERGETICKY ÚSPORNÝ SYSTÉM ZÁSOBNÍKOVÝCH ZDROJŮ TEPLA. Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

Katalog

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Nepřímotopné zásobníky teplé vody. Nepřímotopné zásobníky teplé vody Vaillant Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

1/69 Solární soustavy

Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Roman Vavřička. Teplá voda vs. Vytápění

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny...

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

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

. Vytvoření optimální ochrany proti korozi patentovanou technologií. . Ochranná anoda Correx s cizím zdrojem napětí. . Nízká tvorba vodního kamene

KOMBINOVANÉ AKUMULAČNÍ

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Obsah ӏ Timpex. 10 Timpex. Záložní zdroje Sety regulací hoření Komponenty Timpex

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH

VIESMANN VITOCELL 100 B. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 B

Gepard Condens. Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem

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

Hydraulické posouzení vzduchospalinové cesty. ustálený a neustálený stav

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

Termostatická hlavice RAVV - pro dvoucestné ventily RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Logalux SU500 SU

Deskové výměníky řada - DV193

Závěsné kondenzační kotle

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Regulace. Co je to regulace?

Tiger Condens. Vysoce účinné kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

FWSS 800 FWSS Akumulační nádrž se solárním výměníkem a ohřevem užitkové vody přes doplňující modul

Projekční podklady. Zásobníky THERM, OKH, OKC

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

3. Termostatické regulační ventily

Nová izolace pro minimální tepelné ztráty a větší požární bezpečnost

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 156/5-7, 216/5-7, 276/5-7 ecotec exclusive 03-Z2

Vytápění budov Otopné soustavy

Tiger Condens. Vysoce účinné kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Úsporné řešení pro vaše topení

Deskové výměníky řada - DV193, typ E

TACOTHERM FRESH MEGA2 (C/CL)

Přehled tabulka Technický katalog 2014/1. Přehled funkcí přístrojů Logamatic RCxxx. Změny vyhrazeny

ECL Comfort V AC a 24 V AC

CAS; -S; -B; -BS TECHNICKÝ MANUÁL HEATING TECHNIQUE. pro instalaci, použití a údržbu akumulačních nádrží na vodu

VIESMANN. List technických údajů VITOCELL 300 B. Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300 a 500 litrů. Obj. č.

1/38. jejich měření. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní

Transkript:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Laboratoře TZB Cvičení č. 5 Stratifikace vodního objemu vakumulačním zásobníku Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Formulace úkolu: Zadání Zjistěte a popište výškové rozložení teplot ve stratifikačním zásobníku. Vypočítejte aktuální odběr tepla případně nabíjecí výkon. Popište průběh změny teplot v jednotlivých vrstvách během vašeho experimentu. Stanovte, po jakou dobu bude možné vybíjet zásobník vaším vypočteným odběrem tepla, je-li počáteční teplota 75 C a konečná teplota 45 C. Tepelné ztráty pláštěm zanedbejte.

Zadání Podmínky měření a měřené veličiny měření nebude probíhat pro ustálený stav teploty v jednotlivých vrstvách po výšce vodního objemu zásobníku NAVRHNĚTE, jaké veličiny musíme měřit pro stanovení odběru/dodávky tepla.

Veličiny: Zadání t 0, 1, t... t 9 teploty vody v jednotlivých vrstvách [ C] t 0 teplota nejvyšší vrstvy, t 9 teplota nejnižší vrstvy stanovte veličiny pro výpočet odběru/dodávky tepla.? doplňte? doplňte

Použitá zařízení: Přístroje a vybavení stratifikační akumulační zásobník objemu 690 l teplotní termočlánková ponorná čidla Ø 3 mm, dl. 500 mm teplotní čidla Pt100 pro osazení do jímky snímače průtoku umístěné na přípojném potrubí měřicí ústředna ALMEMO 5690-2M

Stratifikační zásobník: Situace měření Odběr tepla z akumulace vstup a výstup nabíjení z externího zdroje tepla Návrat vychlazené vody do akumulace

Stratifikační zásobník: Situace měření kvádr z plechů z nerezové oceli čelní celoplošné prosklení rozměry 600 x 700 x 1650 mm objem 690 l výbava: dvojice stratifikačních vestaveb 7 řízených odběrů po výšce zásobníku

Stratifikační zásobník: Situace měření Zaměření rozměrů a výšky osazení čidel Teplotní čidla pro měření rozložení teplot po výšce jsou po 150 mm

Postup práce Práce na místě měření bude trvat přibližně 15 až 20 minut na skupinu. Nejprve bude studentům demonstrován princip stratifikačního zásobníku. Členové skupiny navrhnou, jaké veličiny je nutné změřit. Měření proběhne v délce 10 minut. Vyhodnotí výsledky a vypočtou požadované výkony. 1. Seznámit se se stratifikačním zásobníkem a situací měření. 2. Navrhnout postup měření a stanovit jaké veličiny budou měřené. 3. Vytvořit zápis zapojení čidel. 4. Měření rozložení teplot a jejich změny v intervalu min. 10 minut s časovým krokem 1 minuta. Data budou zaznamenávána do ústředny. 5. Stáhnout měřená data z paměťové karty. 6. Vyhodnotit získaná data. 7. Popsat rozložení teplot po výšce zásobníku a jeho vývoje během měření.

Postup práce Práce na místě měření bude trvat přibližně 15 až 20 minut na skupinu. Nejprve bude studentům demonstrován princip stratifikačního zásobníku. Členové skupiny navrhnou, jaké veličiny je nutné změřit. Měření proběhne v délce 10 minut. Vyhodnotí výsledky a vypočtou požadované výkony. 8. Výpočet odebíraného příp. dodávaného tepelného výkonu. 9. Stanovení doby vybíjení zásobníku při uvažování konstantního odběru tepla. 10. Napsat a odevzdat závěrečnou zprávu.

Zadání úlohy Podklady: Web katedry: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125ltzb &u=3

Teoretická příprava Princip teplotní stratifikace vodního objemu Měrná hmotnost vody je závislá na teplotě. S vyšší teplotou klesá. 1.0005 měrná teplota hmotnost [ C] [kg/m3] 0 0.999841 4 0.999973 8 0.999849 12 0.999498 16 0.998943 20 0.998203 24 0.997296 28 0.996232 30 0.995646 měrná hmotnost vody [kg/m3 kg/m3] 1 0.9995 0.999 0.9985 0.998 0.9975 0.997 0.9965 0.996 0.9955 0.995 0 5 10 15 20 25 30 teplota vody [ C]

Teoretická příprava Princip teplotní stratifikace vodního objemu Voda se vlivem vztlakových sil dělí do teplotních vrstev s nejvyšší nahoře a nejnižší dole. Udržení teplotních vrstev ve vodním objemu napomáhá nízká tepelná vodivost vody. Ve vodním objemu nesmí výrazněji působit jiné síly, které by promíchávali jednotlivé vrstvy (průtok po výšce).

Teoretická příprava Využití při akumulaci tepla Stratifikační zásobníky Hlavní výhodou je při funkčním rozvrstvení vodního objemu do teplotních vrstev možnost využití akumulovaného tepla pro různé účely. Vrstvy o nejvyšší teplotě pro přípravu TV, střední pro nízkoteplotní vytápění a spodní vrstvy pro ochlazenou vodu.

Teoretická příprava Využití při akumulaci tepla Příklad zásobníku TV objemu 600 l, A) teplota vody 40 C v celém objemu B) rozdělení do tří teplotních vrstev 60, 40, 20 C, každá objemu 200 l Obě varianty mají akumulováno shodné množství tepla tv tv sv 40 C Která varianta bude pro uživatele přínosnější? sv 60 C 40 C 20 C

Teoretická příprava Využití při akumulaci tepla Zajištění teplotní stratifikace Využívají se téměř výhradně vertikální zásobníky s vyšší štíhlostí, čímž se podpoří vztlakové síly. Instalace samočinných, případně řízených stratifikačních vestaveb. Je nezbytné udržet vtokovou rychlost vody do vrstev nižší než 0,1 m/s, jinak bude vlivem kinetické energie proudu docházet k promíchání teplotních vrstev.

Teoretická příprava Využití při akumulaci tepla Příklady samočinných stratifikačních vestaveb ρ 2 <ρ ρ 3 <ρ ρ 4 >ρ ρ 5 >ρ Využívají rozdílu hustot mezi přiváděnou vodou a vrstvami akumulačního zásobníku. Voda je z vestavby přiváděna vždy pod vrstvu, která první má nižší hustotu. Výstupní hrdla se vybavují lehkými zpětnými klapkami, které zabraňují přisávání vody z chladnější části zásobníku. Speciální talířové vestavby (vpravo) tento problém řeší přirozenou zpětnou klapkou voda o vyšší hustotě brání zpětnému proudu. Zároveň snižují svislé ρ ρ proudění mezi vrstvami

Teoretická příprava Využití při akumulaci tepla Příklad řízené stratifikační vestavby Na základě porovnání vstupní teploty T a teplot jednotlivých vrstev T1 až T8 otevře regulační systém ventil ve výšce s nejnižším rozdílem (T-Tx)

Teoretická příprava Využití při akumulaci tepla Kombinované akumulační zásobníky Velké počty vestavěných výměníků solární kolektory, příprava TV, Intenzivní přestup tepla mezi výměníkem a vodou narušuje vertikální rozložení do teplotních vrstev Řešení vhodné pouze pro malé soustavy (RD) Není vhodné pro zásobníky typu tank-in-tank

Příklad chování zásobníku Měření provedeno na stratifikačním zásobníku v Demonstrační laboratoři TZB Odběr z nejvyššího výstupu (č.7) s teplotou zpátečky nižší než nejnižší teplota v zásobníku. 1 Odběr z druhého výstupu (č.6) s teplotou zpátečky nižší než nejnižší teplota v zásobníku. 2 Odběr z výstupu č.3 za současného nabíjení zásobníku. 3

Příklad chování zásobníku Odběr z nejvyššího výstupu (č.7) s teplotou zpátečky nižší než nejnižší teplota v zásobníku. 1 postupné ochlazování jednotlivých vrstev od spodu zásobníku, s ubíhajícím časem zasahující vyšší vrstvy, teploty ve spodních vrstvách se blíží 16 C, nejvyšší body křivek reprezentují vrstvy a teplotní čidla nad místem odběru, minimální změna pouze vliv tepelných ztrát. červená křivka 200 min nejvyšší rozdíl teplot mezi výpočtem a měřením výška zásobníku [mm] Rozložení teplot po výšce zásobníku 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 t [ C] 30 min měření 130 min měření 200 min měření počáteční stav

Příklad chování zásobníku Odběr z druhého výstupu (č.6) s teplotou zpátečky nižší než nejnižší teplota v zásobníku. 2 Měření - odběr tepla - pokles teploty vrstev postupně od spodu, během 12 minut se vytvoří maximální teplotní rozdíl se sousední vyšší vrstvou pohybující se od 9 do 12 C. rozdíl mezi čidlem ve výšce 1100 a 1400 mm je 21,6 C teplota [ C] 55 50 45 40 35 30 25 20 Změny vybraných teplot v čase experimentu nejvyšší vrstva t 0 t 6 t 5 t zpátečka t 4 přibližně střed výšky 1 21 41 61 81 101 121 141 t [min]

Příklad chování zásobníku Odběr z výstupu č.3 za současného nabíjení zásobníku. 3 Měření od výšky 275 mm strmý růst teploty vstup ohřevu 54,8 až 60,2 C; 15 kwh (za 114 minut) zpátečka odběru tepla kolem 17 C (13,9 kwh) na konci dosažen teplotní rozdíl 22,3 C mezi výškami 200 až 350 mm Výška zásobníku [mm] 1600 Rozložení teplot po výšce zásobníku stav 1 1400 1200 1000 800 600 400 200 cca 15 cm 0 20 25 30 35 40 45 50 55 t [ C] 114 min měření počáteční stav

Teoretická příprava Doplňková literatura: Matuška, T. Zásobníky tepla s řízeným teplotním vrstvením (stratifikací), portál Tzb-info info, 2007, k dispozici na: http://energie.tzbinfo.cz/solarni-kolektory/zasobniky-tepla-s-rizenym-teplotnimvrstvenim-stratifikaci (6.6.2011) Solar Water Heater Training Course, Installer I and User Manual, Solar Industries Association, k dispozici na: http://www.solarindustries.org.nz/solar_tech.asp (6.6.2011)

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. ČVUT Fsv, katedra TZB http://tzb.fsv.cvut.cz email: daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz