Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Podobné dokumenty
Zehnder Radiator Bench (s lavicí)

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Sedlové ventily (PN 6) VL 2 2cestný ventil, přírubový VL 3 3cestný ventil, přírubový

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, Kroměříž, CZ tel.: ,

Regulační ventily (PN 16) VF 2 2-cestné, přírubové VF 3 3-cestné, přírubové

Identifikátor materiálu: ICT 2 59

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

Nálitky. Obr. 1 Schematický přehled typů nálitků

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

1 ROVNOMĚRNOST BETONU KONSTRUKCE

Intervalové odhady parametrů

Prorážka DOC. ING. PAVEL HÁNEK, CSC. Uvedené materiály jsou doplňkem přednášek předmětu 154GP10

UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ

Vytápění BT01 TZB II cvičení

BSI. Trámové botky s vnitřními křidélky Trojrozměrná spojovací deska z uhlíkové oceli s galvanickým zinkováním BSI - 01 ÚČINNÉ ODKLONĚNÝ OHYB

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů:

Základní požadavky a pravidla měření

Informace o cenách Teplovodní vytápění

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

P ř í s l u š e n s t v í. Informace o cenách Teplovodní vytápění. W Kompaktní otopné těleso pro teplovodní vytápění

MOŽNOSTI STATISTICKÉHO POSOUZENÍ KVANTITATIVNÍCH VÝSLEDKŮ POŽÁRNÍCH ZKOUŠEK PRO POTŘEBY CERTIFIKACE A POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ

( + ) ( ) ( ) ( ) ( ) Derivace elementárních funkcí II. Předpoklady: Př. 1: Urči derivaci funkce y = x ; n N.

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

Zobrazení čísel v počítači

Správnost vztahu plyne z věty o rovnosti úhlů s rameny na sebe kolmými (obr. 13).

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A

3G3HV. Výkonný frekvenční měnič pro všeobecné použití

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje Rychlost pracovního mechanismu

DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROM

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR

[ jednotky ] Chyby měření

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

Zehnder radiátory s lavicí

OVMT Přesnost měření a teorie chyb

2. Finanční rozhodování firmy (řízení investic a inovací)

Testování statistických hypotéz

Chyby měření: 1. hrubé chyby - nepozornost, omyl, únava pozorovatele... - významně převyšuje rozptyl náhodné chyby 2. systematické chyby - chybné

Mezní stavy konstrukcí a jejich porušov. Hru IV. Milan RůžR. zbynek.hruby.

1. Vztahy pro výpočet napěťových a zkratových

3. Sekvenční obvody. b) Minimalizujte budící funkce pomocí Karnaughovy mapy

Více informací naleznete v Ceník I/2016 B20 Designové radiátory ke stažení na

3689/101/ Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, Most tel.: mobil: vit.suchy@volny.

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

Zhodnocení přesnosti měření

Pravděpodobnostní modely

Aritmetická posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající Posloupnosti

USTÁLENÉ PROUDĚNÍ V OTEVŘENÝCH KORYTECH

4EK311 Operační výzkum. 4. Distribuční úlohy LP část 2

6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI

FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL

1.7.4 Těžiště, rovnovážná poloha

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

Definice obecné mocniny

Bezpečnostní technika

Inovované řady konvektorů a další novinky v sortimentu KORADO

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě

VŠB-TU OSTRAVA 2016/2017 KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ. Teplovodní čerpadlo. Tomáš Blejchař

vají statistické metody v biomedicíně Literatura Statistika v biomedicínsk nském výzkumu a ve zdravotnictví

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

Jasné, silné, efektivní.

8. Odhady parametrů rozdělení pravděpodobnosti

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

Jasné přiznání k přímým liniím.

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a a N. n=1

Z mých cvičení dostalo jedničku 6 studentů, dvojku 8 studentů, trojku 16 studentů a čtyřku nebo omluveno 10 studentů.

IV. MKP vynucené kmitání

IAJCE Přednáška č. 12

7. Analytická geometrie

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus

0,063 0,937 0,063 0, P 0,048 0,078 0,95. = funkce CONFIDENCE.NORM(2α; p(1 p)

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením ENGINEERING ADVANTAGE

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Matematická analýza I

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

Předmět: SM 01 ROVINNÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE

vají statistické metody v biomedicíně

Téma 2 Přímková a rovinná soustava sil

1. Trapézový plech poloha pozitivní (betonem jsou vyplněna úzká žebra) TR 50/250-1mm. Tloušťka Hmotnost PL Ý PRŮŘEZ EFEKTIV Í PRŮŘEZ

1. Základy měření neelektrických veličin

NA-45P / NA-45L. VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C. k M

Transkript:

CZ..07/2.2.00/28.030 Středoevropské cetrum pro vytvářeí a realizaci iovovaých techicko-ekoomických studijích programů Vytápěí BT0 TZB II - cvičeí Zadáí Pro vytápěé místosti vašeho objektu avrhěte otopá tělesa a zakreslete je do půdorysů (slepých matric). Při ávrhu berte v úvahu ásledující parametry: - ávrhový tepelý výko pro daou místost (viz 3. cvičeí Přesý výpočet tepelých ztrát) Pro místosti musí platit: Q Q HL,i (je-li v místosti jedo otopé těleso) Tskut ΣQ Tskut Q HL,i (v případě více otopých těles v místosti) - parametry teploosé látky - pro vybraou místost proveďte výpočet středí teploty tělesa, který bude vycházet z předpokladu, že délka tělesa má mi. 2/3 délky oka viz Příklad ). - typ a stavebí provedeí místosti (počet výplí otvorů, výška parapetu, délka oka) Otopá tělesa se umisťují předostě a ejvíce ochlazovaou plochu pod výplě otvorů ebo co ejblíže výplím či v těsé blízkosti ochlazovaých stě, pokud eí jiá možost. Rozměry tělesa vychází z délky oka a výšky parapetu. Délka tělesa by měla být ideálě stejá jako délka oka (mi. 2/3 délky) z těchto předpokladů se určuje vhodá teplota topé látky. Maximálí teplota vstupí topé vody je pro obyté a občaské stavby 75 C. Straa

Volba velikosti otopého tělesa (OT) s ohledem a kompezaci chladého sáláí oka (zohledňující tepelou pohodu uživatele). Volba vychází z předpokladu, že délka OT je alespoň stejá jako délka oka L OT L OK 2. Souči čelí plochy (při L OT =L OK pouze výšky) tělesa a rozdílu mezi středí teplotou otopého tělesa a vitřího vzduchu se musí ejméě rovat součiu plochy (při L OT =L OK pouze výšky) oka s rozdílem teploty vitřího vzduchu a teploty povrchu oka L OT. H OT. (t tm - t i ) L OK. H OK. (t i - t ok ) H OT. (t tm - t i ) H OK. (t i - t ok ) (při L OT =L OK ). Z této podmíky zvolíme středí teplotu otopého tělesa. Příklad Rozměr oka 200 x 500mm, U OK =,4 W/m 2 K. Výška otopého tělesa s ohledem a umístěí pod parapetem 500 mm [α i,ok = 8 W/m 2.K, t i =20 C, t e = -2 C]. Délka tělesa a. 200 mm; b. 000 mm (edodržeí optimálího požadavku alespoň stejé délky tělesa a oka, délka tělesa je více ež 80% délky oka) Staoveí povrchové teploty oka t OK a vitří straě U OK. (t i - t e )=α i,ok. (t i - t OK ) t OK = 4,4 C a. Při L OT = L OK staovíme středí teplotu otopého tělesa t tm H OT. (t tm - t i ) H OK. (t i - t ok ) t tm [ (500.5,6)/500]+20 t tm 36,8 C b. Při L OT 0,8.L OK staovíme středí teplotu otopého tělesa t tm L OT. H OT. (t tm - t i ) L OK. H OK. (t i - t ok ) t tm [ (200.500.5,6)/000.500]+20 t tm 40,2 C Na strau bezpečou můžeme zvolit t tm t w2 Vhodý bude ávrh otopých tělesa s teplotím rozdílem 50/40. Zám-li vhodý teplotí rozdíl a mám-li k dispozici techickou dokumetaci výrobce těles (www.korado.cz, www.lipovica.cz, www.buderus.cz, www.kermi.cz atd.), mohu začít avrhovat tělesa. Teplotí rozdíl (spád) je jedotý pro celou otopou soustavu (otopou větev), proto všecha tělesa budou avržea a stejý teplotí spád. Navržeá otopá tělesa spolu s jejich výkoem zapište do tabulky. Je-li to uté, přepočtěte výko tělesa a jié podmíky a určete skutečý výko těles. Straa 2

ti Tepelá ztráta místosti QHL,i tw/tw2 a ti z. z2. z3. Skutečý výko tělesa (těles) Qtskut Teplotí rozdíl (tw /tw2): Tabulka výkou otopých těles Číslo místosti Účel místosti (W) Typ otopého tělesa (apř. Radik VK 200/600) Výko otopého tělesa 75/65-20 C Výko otopého tělesa Istalovaý výko těles celkem Σ (W) Straa 3

Přepočet výkou otopého tělesa a jié podmíky Pro jié parametry t w, t w2, t i, ež je uvedeo podkladech výrobce. (Výrobci otopých těles musí uvádět tepelé výkoy těles pro 75/65/20 C). Podíl rozdílů teplot, pro t a(r) t i Rozdílový ukazatel (opravý součiitel a teplotí rozdíl) c = (t w2 t i ) / (t w t i ) a. c 0,7 b. c < 0,7.a. t Q T Q.( ) t.b. tl Q T Q.( ) t l, tw t ) 2 t 2 Q i výko udaý výrobcem (W) t l tw2) ( t ) w ti l ( tw2 ti) Teplotí expoet: podlahová otopá plocha =,0 desková otopá tělesa =,26 až,33 trubková koupelová otopá tělesa =,20 až,30 kovektory =,30 až,50 tělesa podle DIN =,30 Teplotí expoet je urče experimetálě, tj. vypočte z aměřeých hodot Straa 4

Příklad 2: Deskové otopé těleso má dle podkladů výrobce pro parametry 75/65/20 C výko 560 W. Jaký bude jeho výko pro teplotí rozdíl 55/40 a t i = 24 C? c = (t w2 t i ) / (t w t i ) = (40-24)/(55-24) = 0,52 < 0,7 přepočet dle.b. t t l, l tw2) (75 65) 49,8 ( t ) 75 20 w ti l l ( ) 65 20 t 2 w ti tw2) (55 40) 22,7 ( t ) 55 24 w ti l l ( 2 ) (40 24) tw ti t QT Q.( t l l, ) 22,7 560. 49,8,3 202 Pro teplotí rozdíl 55/40 a t i = 24 C bude výko zadaého otopého tělesa 202 W. Skutečý výko otopých těles Q Tskut = Q T. φ. z. z 2. z 3 kde Q T z z 2 z 3 je výko tělesa pro ávrhové podmíky (výpočtovou teplotu iteriéru, teplotu přívodu a vratu avrhovaé soustavy, apř. 55/40/24 C. Nejedá se o výko udávaý výrobcem, pokud jsou ávrhové podmíky odlišé), součiitel a způsob připojeí těles, součiitel a úpravu okolí (zákryt, umístěí pod parapetem, ízko u podlahy, do iky,...), součiitel a počet čláku (ad 0 čl.) součiitel a umístěí tělesa v místosti. Součiitel a způsob připojeí těles = pro VK = pro L < 3H = pro L 3H =0,9 pravá, levá, středová. = pro koupelová tělesa (zdola dolů) Straa 5

Součiitel a úpravu okolí (z ) a zákryt tělesa stejé šířky jako přívodí otvor B Mi. 00 mm (úklid) B stejé šířky jako přívodí otvor z = cca 0,9 (zákryt musí být provede tak, aby teplo bylo sdíleo řádě - požadavek vyhlášky) přesahující parapet u člákových těles u deskových těles z =- (sížeí výkou/00) >65mm z =0,98 (00mm) z =0,96 (65mm) Součiitel a počet čláků (z 2 ) z 2 = 0,955+0,45/ počet čláků Součiitel a umístěí tělesa v místosti (z 3 ) 0,95 0,9 (eplatí pro kovektory) Straa 6

Příklad zakresleí a popisu otopých těles v půdorysech (slepých matricích) 6/500/70 TPV 0/5 PŠ 0 2-600/200 TPV 5/6 PŠ 5 2 VK - 600/200 TRV (6) HPŠ 5 KR - 600/200 TRV 5/6 RŠ 5 Vysvětlivky: 6/500/70 člákové otopé těleso počet čláků/ připojovací rozteč/ hloubka čláku 2-600/200 deskové otopé těleso s bočím připojeím typ (počet desek, počet lamel)- výška/ délka 2 VK - 600/200 deskové otopé těleso vetilkompakt typ - výška/ délka KR - 600/200 koupelové otopé těleso typ (Koralux Rodo - šířka / výška TPV 0/5 termostatický přímý vetil DN 0, stupeň předastaveí 5 TRV 5/6 termostatický rohový vetil DN 5, stupeň předastaveí 6 PŠ 0 přímé šroubeí (uzavírací) DN 0 RŠ 5 rohové šroubeí (uzavírací) DN 5 HPŠ 5 dvojité uzavírací šroubeí (H) přímé DN 5 TH termostatická hlavice Straa 7