Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy



Podobné dokumenty
Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Tepelnáčerpadla, pracovní látky, principy, zdroje, zapojení, příklady využití 1. Pracovní látky - chladiva

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Požadavky tepelných čerpadel

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

TEPELNÁ ČERPADLA. Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

TECHNICKÉ PARAMETRY ECONOMIC

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

TECHNICKÉ PARAMETRY AMBIENT

TECHNICKÉ PARAMETRY DYNAMIC

TECHNICKÉ PARAMETRY TERRA NEO

Split-systémy vzduch-voda HPAW

Zpracování teorie 2010/ /12

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TECHNICKÉ PARAMETRY SPLIT

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Technické údaje SI 75TER+

Kompaktní vzduch-voda

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil.

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technické údaje SI 130TUR+

TECHNICKÉ PARAMETRY TERRA NEO

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Alternativní zdroje v bytových domech

Technické údaje LA 60TUR+

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA WPF 20, WPF 27, WPF 40, WPF 52, WPF 66 POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

Kogenerace s parním strojem. Limity parního motoru

NIBE TRAINING. NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

Elektroenergetika 1. Termodynamika

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

Stavební připravenost Tepelná čerpadla Airsun HW061HP a Airsun HY061HP

1 Tepelná čerpadla Genia Air Split

TECHNICKÉ INFORMACE. Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil.

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda VITOCAL 100-S

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Kompaktní kompresorové chladiče

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. TZ1- Vytápění

Technické údaje LA 25TU

Zjednodušená měsíční bilance tepelné soustavy s tepelným čerpadlem BilanceTC 2017/v2

Technické údaje LA 40TU

Technické údaje LA 60TU

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nový systém GeniaAir split. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění, přípravu teplé vody a chlazení. jen 32 db(a)* Tepelná čerpadla

Technické údaje LA 18S-TU

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

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

Tepelné čerpadlo LORIA

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p Vestec u Prahy tel./fax: info@tronic.cz http//

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

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Atlantic ALFEA. Tepelná čerpadla vzduch / voda.

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA

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

TOSHIBA ESTIA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA

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

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Technické údaje LA 9S-TU

Tepelné čerpadlo LORIA. Úsporné řešení pro váš domov.

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

TEPELNÁ ČERPADLA V KOMBINOVANÝCH TEPELNÝCH SYSTÉMECH HEAT PUMPS IN THE COMBINED HEATING SYSTEMS

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

11 Technické údaje. Rozměry AMS 10 40º 40º. Kapitola 11 Technické údaje

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA

Technické údaje LA 16TAS

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Dovolte abychom Vám alespoň v krátkosti představili světoznámou značku CARRIER...

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

Vytápění budov Otopné soustavy

Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda splitové provedení. Logatherm WPLS.2. Všestranné využití obnovitelné energie. Teplo je náš živel

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

Technické údaje LA 11TAS

Logafix WPL pro venkovní instalaci

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

Termomechanika 3. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK

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

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Instalace solárního systému

Transkript:

Tepelná čerpadla princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy

Tepelná čerpadla zařízen zení k získz skávání využiteln itelné tepelné energie získanz skané z nízkopotenciálních zdrojů tepla tepelné čerpadlo odebírá ze zdroje teplo varem a odpařov ováním m teplonosné látky páry teplonosné látky jsou kompresorem přečerpávány do chladiče, kde zkapalní a odevzdají své teplo okolí odevzdané teplo mám vyšší teplotní potenciál l než teplo odebíran rané ze zdroje za ideáln lních podmínek lze TČT považovat ovat za motor, který využívá Carnotova cyklu

Tepelná čerpadla pracovní cykly Carnotova cyklu jsou vratné izotermické nebo izoentropické děje je v levotočiv ivém m oběhu 1 2 izotermické vypařov ování,, jímáníj přírodního tepla chladivem 2 3 izoentropická komprese, stlačov ování chladiva kompresorem 3 4 izotermická kondenzace, dochází k předp edání tepla a zkapalnění chladiva 4 1 izoentropická expanze

Tepelná čerpadla pracovní princip pracovním m principem tepelného čerpadla je chladící okruh s parním m oběhem, který se skládá ze čtyř částí: výparník kompresor kondenzátor škrtící ventil po technické stránce jsou tepelná čerpadla téměř shodná s chladícími zařízen zeními

Tepelná čerpadla pracovní princip

Tepelná čerpadla topný faktor poměr r získanz skaného tepla (topného výkonu) a energie potřebn ebné pro přečerpp erpání se nazývá topný faktor vyjadřuje kolikrát t více v energie získz skáme než ve formě poháněcí energie přivedemep QT ε = ( ) Q E topný faktor celého systému TČ, T, zahrnující i nezbytné příkony strojů pro cirkulaci zdroje a ohřívan vané látky systémem je ε TČ Q = Q T, TČ E, TČ ( )

Tepelná čerpadla topný faktor výpočet topného faktoru pro ideáln lní Carnotův oběh h vychází ze vztahu x Tk εc, id = ( ; K, K ) x x T T k o při i výpočtu skutečného topného faktoru musíme me započítat ztráty ty vznikající při provozu tepelného čerpadla velikost teplosměnných ploch parametry reáln lného chladiva pochody ve skutečném m kompresoru ztráty ty tepla do okolí příkon pomocných zařízen zení

Tepelná čerpadla topný faktor topný faktor skutečného oběhu můžm ůžeme vyjádřit následovnn sledovně: ε sk T0 T0 = 0,9 + 0,74 0,003 2 T0 0,765 ( ; K, K) T T T k 0 ε = 0,4 nebo ( TK + 273,15) ( T T ) K 0 ( ) k

Tepelná čerpadla energetický topný faktor určuje uje se na základz kladě energetických toků pro P te platí vztah P COP te= Δ = T Q P P m te p C p ( ) (W ) kde: T rozdíl l teplot na vstupu a výstupu kondenzátoru Q m hmotnostní průtok média m (kg.s - 1 ) C p měrná tepelná kapacita médiam

Typy tepelných čerpadel tepelná čerpadla jsou vyráběna ve čtyřech základních provedeních země voda voda voda vzduch voda vzduch vzduch (klimatizační jednotky) tepelná čerpadla mohou obecně pracovat ve dvojím m zapojení: monovalentní systém bivalentní systém

Typy tepelných čerpadel voda - voda

Typy tepelných čerpadel země - voda

Typy tepelných čerpadel vzduch - voda

Monovalentní systém tepelné čerpadlo je hlavním m a jediným zdrojem tepla

Bivalentní systém tepelné čerpadlo pracuje spolu s doplňkovým zdrojem tepla tepelný výkon TČT je navržen tak, aby TČT krylo přibližně 60% tepelných ztrát t objektu

Bivalentní systém bod bivalence bivalentní bod je určen pomocí tzv. teploty bivalence pro bivalentní bod musí platit dvě podmínky: výkon tepelného čerpadla odpovídá potřeb ebě z hlediska otopné soustavy teplota média m ohřívan vaného tepelným čerpadlem odpovídá potřeb ebě otopné soustavy

Instalace tepelných čerpadel

Význam a problematika tepelných čerpadel TČ nemohou zásadnz sadně řešit energetickou situaci za předpokladu p správn vného energetického a ekonomického návrhu n mohou významně přispět t ke snížen ení primárn rní spotřeby energie a provozních nákladn kladů

Význam a problematika tepelných čerpadel realizace netradičních prostředk edků energetiky je svázána s řadou specifických otázek a problémů: oblast technického ho řešení oblast projektování oblast investiční oblast výrobní oblast centráln lního řízení

Hospodárnost tepelných čerpadel hodnotit TČT můžeme ze dvou hledisek energetické hledisko ekonomické hledisko

Otopné soustavy ve spojení s TČT ve spojení s tepelnými čerpadly je nejvhodnější využívat vat nízkoteplotnn zkoteplotní otopné soustavy stropní OS podlahové OS stěnov nové OS

Otopné soustavy ve spojení s TČT