Obr. 1. Tepelné toky ve stáji pro dochov selat

Podobné dokumenty
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB. Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze

Technické systémy pro využití alternativních zdrojů energie Druhotného tepla větracího vzduchu Tepelná čerpadla Sluneční energie

Hodnocení rekuperačních výměníků metodou exergií tepelných toků

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel

Stacionární kondenzační kotle. Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Úloha 1 Přenos tepla

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Zadavatel: Jócsik Group Ing. Milan Toman 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Upas,20,d = Upas,d = Pa 139 Pa. pdi = pdse =

EKS NV 50x25x37/3 PH

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Aplikace VAR ocenění tržních rizik

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Autor: Ing. Martin Varga

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Příručka pro návrh technických izolací

Difúze. 0 m n pu p m n pu kbt n. n u D n n m. Fickův zákon Po dosazení do rovnice kontinuity

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

SPECIFIKACE STAVBY ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Energetická náročnost budov

Výpočet potřeby tepla na vytápění

TEPELNÁ ZÁTĚŽ VOZU MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

102FYZB-Termomechanika

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY UHŘÍNĚVES Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 815

DiNER-T. kompaktní digestoř s rekuperací tepla, dohřevem a integrovaným přívodem vzduchu. DiNER-T

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Bazénové odvlhčovače. Hospodárné a efektivní řešení klimatických podmínek u bazénů a ve wellnes centrech. Kvalita se systémem

Implementace bioplynové stanice do tepelné sítě

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

TZB Městské stavitelsví

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

Technická specifikace: 17K458

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

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

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

Technická specifikace

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština

POTŘEBA ENERGIE PRO VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV

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

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

9.1 Okrajové podmínky a spotřeba energie na ohřev teplé vody

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

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

Výhody teplovodních krbových vložek

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku:

HAKA 89/45Wh, 89/45Wh+

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

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Teoretické a praktické úspory tepla panelových domů po jejich zateplení 1. část

Výkon motoru je přímo úměrný hmotnostnímu toku paliva do motoru.

Technické údaje LA 60TUR+

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Okruh využití: Technická data: Expedice: cihla určená pro vnitřní zdivo / příčkové cihly. Označení : Pichler PIAplan 10/50 VZ

Vytápění a větrání mateřské školy 2017/2018 VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. HYDRAULICKÝ VÝPOČET OTOPNÉ SOUSTAVY Část B.

Plynové kotle.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

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

HAKA 67/51Wh, 67/51WIh A + Technická data

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

HAKA 67/51Wh, 67/51WIh

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Výběrové řízení A4193

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

h nadmořská výška [m]

Protokol pomocných výpočtů

HAKA 78/57Wh, 78/57WIh A + Technická data

Vytápění systémy součastných vozidel

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

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

Matematické modelování ve stavební fyzice

1/ Vlhký vzduch

Rekuperační jednotky

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA VIADRUS A0C Návod k přestavbě kotle

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

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

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

Ing. Václav Helebrant, Ing. Lada Turečková

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Pro dohřev vzduchu v kruhovém potrubí

TOP REZIDENCE ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

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

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

Treviso II kachlový sokl. Treviso II kachlový sokl

Transkript:

1.Tplná blanc stáj: Čská změdělská unvrzta v Praz v Praz c + t p v = 0 [W] (1) c produkc ctlného tpla zvířaty [W], t výkon vytápěcího zařízní [W], p tplná ztráta prostupm tpla stavbním konstrukcm [W], v tplná ztráta nucným větráním [W], Obr. 1. Tplné toky v stáj pro dochov slat

2. Účnnost rkupračních výměníků: R tplný výkon získaný z větracího vzduchu [W]. R = V ρ = V ( t t ).. c p. 2 1. ρ. c p. t1 Obr. 2. Výpočtové schéma rkupračního výměníku η R = R [-] (2) a) Když x 1 = x 2 a přdpokládám ρ 1 = ρ 2 = ρ ; c p1 = c p2 = c p ; ρ 1 = ρ ; c p1 = c p pak tplotní účnnost rkupračního výměníku η Rt : η Rt = V = ρ.. c p. t1 t V. ρ. c 2 V. ρ. c t p p 1. t 1 V. ρ. c p pro = 1 V. ρ. c η Rt t = t 2 1 - t t p 1 1 t 1 [-] (3) [-] (4)

b) Když x 1 >x 2 pak ntalpcká účnnost rkupračního výměníku η Rh : R = V. ρ ( ) ( h ) 2 h1 1+ x 1 [W] (5) η Rh = V. ρ ( 1+ x1 ) ( 1+ x ) V. ρ 1 h 2 h 1 h 1 h 1 [-] (8) = = V. ρ ( 1+ x ) 1 V. ρ h ( 1+ x ) 1 1 h 1 [W] (6) [W] (7) Kd:V objmový tok vzduchu [m 3.s -1 ]; ρ měrná hmotnost vzduchu [kg.m -3 ]; x měrná vlhkost vzduchu [kg.kg -1 s.v]; h - měrná ntalp vzduchu [J.kg -1 s.v.]; c měrná tplná kapacta vzduchu za stálého tlaku [J.kg -1.K -1 ]; ndxy odváděný stájový vzduch, přváděný vnkovní vzduch.

3. Rkuprační výměníky používané v stájích 1. Tplosměnné plochy odváděného ochlazovaného vzduchu 2. Tplosměnné plochy přváděného ohřívaného vzduchu 3. Směr vysunutí tělsa výměníku Obr. 3. Schéma dskového rkupračního výměníku - protproudý, rsp. křížoproudý výměník, - tvarované tplosměnné plochy, - matrál tplosměnných ploch - polystyrn, hlník, poznkovaný plch.

1. Plášt trubc 2. Lamly trubc 3. Páry chladva 4. Kondnzát chladva 5. Dělící přpážka 6. Pracovní médum 7. Kondnzační část 8. Transportní část 9. Výparná část Obr. 4. Schéma gravtační tplné trubc matrál trubc hlník; pracovní náplň čpavk, délka trubc 1,5 2m; průměr trubc 20 40mm, 1 až 10 řad trubc; 10 trubc vřadě,

4. Vlv využtí odpadního tpla větracího vzduchu na měrné spotřby nrg v stájích pro chov prasnc s slaty Porovnávané nrgtcké systémy: 1. Klascký nrgtcký systém. 2. Enrgtcký systém s dskovým rkupračním výměníky RVD A10 (výrobc Šumstav a.s. Čský Krumlov). 3. Enrgtcký systém s výměníky z gravtačních tplných trubc ZV 3-030 (výrobc ZD Hrančář Mrákov). 4. Enrgtcký systém s tplným črpadlm. A: Výpočtové hodnoty: výpočtová vnkovní tplota t = -15 C, výpočtová tplota stájového vzduchu t = 18 C, výpočtová rlatvní vlhkost stájového vzduchu φ = 0,7, průměrná hmotnost prasnc m z = 225 kg.

B: Tplně tchncké vlastnost stavbních konstrukcí: clodřvěný konstrukční systém BIOS GN, rozpon 10,3 m, délkový modul 6 m, měrná tplná ztráta prostupm tpla stavbním konstrukcm q p = 0,993 W.m -3.K -1, měrná tplná ztráta přrozným větráním q v = 0,116 W.m -3.K -1. C: Tchnolog: bzstlvové porodní kotc, plocha 3,87 m 2. ks -1, suché krmní, rovnotlaké větrání.

q t p W/ks 800 700 600 500 400 300 200 100 0 767,25 561,92 471,18 255,95 57,80 12,34 16,70 12,34 I 2 3 4 qt p Lgnda a výsldky: snížní požadovaného topného výkonu j úměrné účnnost η R ; dskový rkuprační rkuprační výměník RVD A10, η R = 0,41 0,49; výměník z gravtačních tplných trubc ZV 3 030, η R = 0,60 0,71; na výparníku tplného črpadla j vzduch ochlazován na 4 5 C; nstalovaný výkon pro vytápění 255,95 W.ks -1 j výkon lktrckého motoru pohánějícího komprsor tplného črpadla. Obr. 5. Měrné nstalované výkony v nrgtckých systémch vytápění q t a větrání p v stáj pro chov prasnc s slaty

w t 500 w 468,21 450 (MJ/ks) 400 483,08 350 300 250 200 259,53 286,28 178,9 271,5 170,4 170,4 wt w clkm 150 100 92,6 50 14,37 26,75 0 0 1 2 3 4 Obr. 6. Střdní měsíční spotřby palv w t a lktrcké nrg w v nrgtckých systémch vytápění a větrání stáj pro chov prasnc s slaty

Lgnda a výsldky: snížní spotřby palv pro vytápění: RVD A10 o 44,6 %, ZV 3 030 o 61,8 %, Tplné črpadlo o 100 %. nárůst spotřby lktrcké nrg: RVD A10 o 79,9 %, ZV 3 030 o 388,2 %, Tplné črpadlo o 1049,6 %. konomcká fktvnost nrgtckých systémů j vlm ovlvněna druhm palva. Vrfkac výsldků provozním ověřováním klasckého nrgtckého systému: spotřba lktrcké nrg ± 2,5 %, spotřba palv pro vytápění: - v stáj s 25 porodním kotc j spotřba vyšší o 5,3 %, - v stáj s 198 porodním kotc j spotřba nžší o 8,18 %.

5. Využtí odpadního tpla větracího vzduchu v nvytápěných stájích Účl: zlpšní kvalty prostřdí v stáj (t, φ ), ochrana obvodových stavbních konstrukcí. Návrh: V rovnc c + t p v = 0 postavím M. c p Přdpoklad: x 1 = x2; = 1 M. c Platí: R p v t = M. c. η. t pz p = q. Z. t p Rt = M. c. t = t t 1 1 M = V.ρ [kg.s -1 ] (13) p [W] (9) [W] (10) [W] (11) [K] (12) = t Rt = R Pak η Rt pro zajštění požadovaných hodnot t, φ : η ( M. c + Z. q ). p M. c p pz. t t Kd: Z počt zvířat [ks]; q pz měrná tplná ztráta prostupm stavbním konstrukcm [W.K -1.ks -1 ]; M hmotnostní tok vzduchu [kg.s -1 ]. c [-] (14)

Machn room Strojovna Axal fan APV 500 Axální vntlátory APV 500 Rozvod vzduchu, PE rukávc, 500mm Man ar, prforatd PE slv φ500 mm Rkuprační výměník ZV 3-032 Rcupraton xchangr ZV3-030 Lgnda: výměník ZV 3 030 z gravtačních tplných trubc, 5 řad trubc, 10 trubc vřadě, L = 1,86m, čpavk, 260 ks slat, hmotnost slat 20 kg.ks-1. Obr. 7. Schéma zapojní rkupračního výměníku a vzduchotchnckých rozvodů v nvytápěné stáj pro dochov slat

15 13 η t =0,70 Lgnda: t = 18 C; φ = 0,8, t,mn = 15 C; φ,max = 0,85, η Rt účnnost rkupračního výměníku [-], m v hmotnostní tok vzduchu [kg.s -1.ks -1 ], q pz = 1,2 W.K -1.ks -1, t [ C] 11 9 7 5 3 φ,max = 0,85 η t =0 φ,p =0,75 A: t = -15 C φ =1 η t =0,35 3 4 5 6 7 8 9 x [g kg -1 s.v.] 1,3 10-3 1,5 10-3 1,7 10-3 1,9 10-3 [kg s -1 ks -1 ] 2,1 10-3 2,3 10-3 2,5 10-3 Výsldky př rálných hodnotách hmotnostních toků větracího vzduchu m v = 1,3. 10-3 1,5. 10-3 kg. s-1.ks -1 a η R = 0,7 dosáhnm t = 14,8 15,1 C a φ = 0,74 0,75. Obr. 8. Paramtry prostřdí v stáj pro dochov slat v závslost na hmotnostním toku větracího vzduchu a účnnost rkupračního výměníku. m v

6. Využtí odpadního tpla větracího vzduchu v stájích pro výkrm brojlrových kuřat Lgnda: výměník ZV 3 034 z gravtačních tplných trubc, 10 řad trubc, 10 trubc vřadě, L = 1,96 m, čpavk, 13 000 ks brojlrových kuřat, t = -12 C, rozměry stáj: délka 58 m, šířka 10,8 m, výška v štítu 3,2 m, lktrcké nfrazářč 15 x 600 W, tplovzdušný agrgát 20 kw. Obr. 9. Schéma nrgtckého systému s rkupračním výměníky z gravtačních tplných trubc v stáj pro výkrm brojlrových kuřat 1. Rkuprační výměníky; 2. Prforovaný folový rukávc D = 800 mm; 3. Axální vntlátor; 4. Uzavíratlné otvory pro přívod vnkovního vzduchu; 5. Odvod stájového vzduchu.

Tplná blanc stáj: 1 dnní kuřata, t = 26 C, t = -12 C, 45 % plochy stáj: p = 17 715 W, c = 12 901 W, v = 12 101 W, t = 16 915 W. 20 dnní kuřata, t = 23 C, t = -12 C: p = 34 085 W, c = 89 708 W, v = 74 195 W, t = 22 259 W. Obr. 10. Schéma nstalac rkupračního výměníku a měřní v stáj pro výkrm brojlrových kuřat 1. Prforovaný folový rukávc; 2. Rkuprační výměník z gravtačních tplných trubc; 3. Axální vntlátor; 4. Přístavk pro rkuprační výměník; 5. Fltr.

Výsldky ověřování nrgtckého systému s rkupračním výměníky v stáj pro chov brojlrových kuřat: Tab. I. Měrné spotřby nrg př vytápění stájí pro chov brojlrových kuřat I. turnus II. turnus Stáří kuřat [dn] Průměrná hmotnost naskladnění/vyskladnění [g] Průměrná vnkovní tplota v turnusu [ C] Průměrná spotřba lktrcké nrg na 1 kg žvé váhy kuřt [Wh] Průměrná spotřba plynu na 1 kg žvé váhy kuřt [Wh] Průměrná spotřba nrg clkm na 1 kg žvé váhy kuřt [Wh] A 42 35 1600 4,3 236,1 39,7 275,8 B 42 35 1320 4,3 372,2 48,3 420,5 A 46 42 1770 12,8 230,5 35,8 266,3 B 46 42 1770 12,8 297,2 0 297,2 Poznámky: I. turnus 27.2 9.4 (42 dní), II. turnus 28.4 12.6 (46 dní), stáj A s rkupračním výměníky, stáj B bz rkupračních výměníků, platí p, B 0, 5 p, A př průměrné vnkovní tplotě v období chovu t = 4,3 C j měrná spotřba nrg pro vytápění stáj A nžší o 34,33 % oprot stáj B, př průměrné vnkovní tplotě v období chovu t = 12,8 C j měrná spotřba nrg pro vytápění stáj A nžší o 10,40 % oprot stáj B.

7. Problémy zněčštění tplosměnných ploch rkupračních výměníků v stájích Spcfkac problémů: snížní součntl prostupu tpla U tplosměnnou plochou způsobuj snížní účnnost η R, snížní objmových toků vzduchu V a V způsobuj snížní účnnost větrání a snížní účnnost η R. Podmínky ověřování: stáj pro 615 620 tlat v mléčné výžvě, stáj pro 640 700 tlat v rostlnné výžvě, dskové rkuprační výměníky ZV 3 022, rozměry: délka 980 mm, šířka 570 mm, výška 630 mm, ploché dsky, poznkovaný plch.

Lgnda a výsldky: V,A, V,A měřní po nstalac výměníků, V,B, V,B měřní po 11 měsících provozu výměníků v stáj pro tlata v mléčné výžvě, V,C, V,C - měřní po 9 měsících provozu výměníků v stáj pro tlata v rostlnné výžvě, snížní objmových toků vzduchu př rgulačním napětí U = 215 V: V,A = 0,80 m 3.s -1 ; V,B = 0,54 m 3.s -1 ; V = 0,26 m 3.s -1. V,A = 0,60 m3.s-1; V,B = 0,28 m 3. s -1 ; V = 0,32 m 3.s -1. Obr. 11. Vlv znčštění tplosměnných ploch na změny objmových toků přváděného vnkovního vzduchu V a odváděného stájového vzduchu V.

Lgnda a výsldky: body A,B,C odpovídají V,A, V,B, V,C př rgulačním napětí U = 215 V, snížníη R př stjném V o téměř 20 %, snížní součntl prostupu tpla tplosměnnou plochou výměníku po 11 měsících provozu v stáj pro tlata v mléčné výžvě z U = 9,29 W.m -2.K -1 na 4,97 W.m -2. K -1, tj. o 46,5 %. Obr. 12. Změny provozních účnností dskového rkupračního výměníku v stájích pro chov tlat

Děkujm za pozornost Radomír Adamovský -mal: adamovsky@tf.czu.cz Pavl Nubrgr -mal: nubrgr@tf.czu.cz