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

Podobné dokumenty
Obr. 1. Tepelné toky ve stáji pro dochov selat

Hodnocení rekuperačních výměníků metodou exergií tepelných toků

Úloha 1 Přenos tepla

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

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

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

Zpětné získávání tepla ve větracích systémech pro RD

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební. Katedra technických zařízení budov Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Příručka pro návrh technických izolací

Energetické systémy zpětného získávání tepla z větracího vzduchu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Aplikace VAR ocenění tržních rizik

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB

TEPELNÁ ZÁTĚŽ VOZU MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

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

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE

VZNIK TRHLIN V BETONU VLIVEM NESILOVÝCH ÚČINKŮ INITIATION OF CONCRETE CRACKING DUE TO NON-FORCE EFFECTS

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

5. Význam cirkulace vzduchu pro regulaci

Vytápění systémy součastných vozidel

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

Měření spotřeby tepla

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

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

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební ESB2. Výroba, distribuce a emise chladu v budovách Část 2

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 =

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

1/ Vlhký vzduch

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

Ověření Stefanova-Boltzmannova zákona. Ověřte platnost Stefanova-Boltzmannova zákona a určete pohltivost α zářícího tělesa.

h nadmořská výška [m]

Účinnost spalovacích zařízení

ÚČINNOST KOTLE. Součinitel přebytku spalovacího vzduchu z měřené koncentrace O2 Účinnost kotle nepřímou metodou Účinnost kotle přímou metodou

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

ekonomické a moderní systémy Vytápěcí a větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX RDH s rekuperací tepla DUPLEX RB3 secventilátory a chlazením

Sdílení tepla. Úvod - Přehled. Sdílení tepla mezi termodynamickou soustavou a okolím je podmíněno rozdílností teplot soustavy T.

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

102FYZB-Termomechanika

CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU

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

2. Cvi ení A. Výpo et množství vzduchu Zadání p íkladu: Množství p ivád ného vzduchu Vp :

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

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

2 e W/(m2 K) (2 e) = (1 0.85)(1 0.2) = Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

Analogový regulátor teploty v místnosti s denním programem

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

3 Základní modely reaktorů

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Projekční podklady - LOGOaktiv

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu,

CVIČENÍ 3: VLHKÝ VZDUCH A MOLLIÉRŮV DIAGRAM

Energetická náročnost budov

Rotační šroubové kompresory. MSA 4-5,5-7, kw

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401

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

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

Schémata vzduchotechnických jednotek

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VĚTRACÍ SYSTÉMY OBYTNÝCH DOMŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

Implementace bioplynové stanice do tepelné sítě

347/2012 Sb. VYHLÁŠKA

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

SIMULACE. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

Návod k instalaci a obsluze

D1 - detail ETICS v místě stropu nad částečně vytápěným prostorem - svislý řez. min. d /2 3. Tloušťky d, d, d se stanoví tepelně technickým výpočtem

Ing. Jan Sedlář Matematický model chladicího zařízení s odtáváním výparníku ODBORNÁ KONFERENCE SCHKT 26. LEDNA 2016, HOTEL STEP, PRAHA

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7 Seminář z termomechaniky

Absolutní nebo relativní?

Budova a energie ENB větrání

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

Laboratorní cvičení L4 : Stanovení modulu pružnosti

Ventilace a rekuperace haly

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

VARIFLEX. 0,25 až 4 kw.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku

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

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ. Katedra energetických zařízení. Milan VONDRKA

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku

1. Difuze vodní páry a její kondenzace uvnit konstrukcí

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

KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD

Úloha č. 11. H0 e. (4) tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 2. H λ dλ (5)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

ROTAČNÍ SPOJKY TĚSNĚNÍ ROTOFLUX

Numerická matematika 1. t = D u. x 2 (1) tato rovnice určuje chování funkce u(t, x), která závisí na dvou proměnných. První

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů

WP13: Aerodynamika motorového prostoru a chlazení: AV/T/EV pro SVA priority [A] [F] Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Entalpie je extenzívní veličina a označuje se symbolem H. Vyjadřuje se intenzívními veličinami, tj. molární entalpií h či měrnou entalpií h jako

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK

Transkript:

ČESKÉ YSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ PRAZE Fakulta stavbní Laboratoř TZB Cvční č. 3 Stanovní účnnost výměníku ZZT Ing. Danl Adamovský, Ph.D. Katdra TZB, fakulta stavbní, ČUT v Praz Praha 2011 Evropský socální fond Praha & EU: Invstujm do vaší budoucnost

Formulac úkolu: Zadání ypočtět skutčně přnsný tplný tok mz proudm ochlazovaného a ohřívaného vzduchu. Zjstět aktuální účnnost sdílní ctlného a účnnost sdílní clkového tpla výměníku zpětného získávání tpla v vzduchotchncké jdnotc.

Zadání Podmínky měřní a měřné vlčny měřní proběhn př ustálném provozním stavu vzduchotchncké jdnotky tploty vzduchu na vstupu a výstupu dskového rkupračního výměníku rychlost vnkovního (ohřívaného) a vntřního (ochlazovaného) vzduchu

lčny: Zadání t 1, ϕ 1 - tplota a rlatvní vlhkost vntřního (ochlazovaného) vzduchu na vstupu do ZZT t 2, ϕ 2 - tplota a rlatvní vlhkost vntřního (ochlazovaného) vzduchu na výstupu z ZZT t 1, ϕ 1 - tplota a rlatvní vlhkost vnkovního (ohřívaného) vzduchu na vstupu do ZZT t 2, ϕ 2 - tplota a rlatvní vlhkost vnkovního (ohřívaného) vzduchu na výstupu z ZZT v - rychlost vntřního (ochlazovaného) vzduchu v - rychlost vnějšího (ohřívaného) vzduchu

Postup prác: Zadání Měřní bud trvat přblžně 5 mnut na skupnu, běhm této doby budou člnové skupny zaznamnávat měřné hodnoty. Doporučujm po 1 mnutě. 1) Sznámt s s stuací měřní, zakrslt schéma. 2) Odčíst čtyř tploty, čtyř rlatvní vlhkost a dvě rychlost vzduchu v zvolném časovém kroku. 3) yhodnott zaznamnané údaj, vypočítat průměrnou hodnotu pro každou z vlčn a absolutní a rlatvní chybu. 4) ypočítat průtok odváděného a přváděného vzduchu. 5) ypočítat skutčně přnsný tplný tok Q mz proudm ochlazovaného a ohřívaného vzduchu. 6) ypočítat účnnost sdílní ctlného a účnnost sdílní clkového tpla pro průměrné hodnoty. 7) Stanovt tplný výkon ohřívač pro zadanou cílovou tplotu vzduchu. 8) Napsat závěrčnou zprávu.

zduchotchncká jdnotka Duplx: Místo měřní I2 E2 I1 E1

Místo měřní Schéma měřní: E1 I1 v I2 t 2 2, ϕ 2 2 t 2 2, ϕ 2 2 E2 v Průměr potrubí 250 mm t 1 1, ϕ 1 1 t 1 1, ϕ 1 1

Místo měřní Osazní čdly: I2 E2 E1 I1

Použtá zařízní: Měřící vybavní 4 ks Kombnované čdlo tplota-vlhkost vzduchu Ahlborn FHA646-E1 2 ks anmomtrcké vrtulkové čdlo Ahlborn FA915S220 1 ks měřcí ústřdna Ahlborn ALMEMO 5690-2M

Měřící vybavní Ústřdna: Časový krok 1 mnuta Čtní dsplj:

Zadání úlohy Podklady: Wb katdry: http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125ltzb &u=1

Tortcká příprava Základní rozdělní zařízní pro ZZT: rgnrační ntalpjní získávání tpla, - přvažující sdílní ctlné, latntní tplo, hmota, rkuprační tplotní získávání tpla, - přvažující sdílní ctlné (latntní) tplo,

Prncp zařízní pro ZZT Účl: yužít nrg přnášnou odpadním (znčštěným) vzduchm a zlpšt clkovou nrgtckou blanc systému. yužtí tpla: ohřv přváděného črstvého vzduchu, ohřv jné látky pro využtí v nrgtckém systému provozu (voda, akumulační látka...), ohřv látky mmo nrgtcký systém (sušní,...) yužtí chladu: Tortcká příprava Přdchlazní přváděného vzduchu

Tortcká příprava Prncp zařízní pro ZZT Odváděný odpadní vzduch sdílí tplo/chlad: přímo do ohřívaného mda (mísní vzduchu), (nní obvykl brané jako zpětné získávání tpla, u chladu můž být opačný fkt) přs tplosměnnou plochu (většna výměníků), přs vložné zařízní (kapalnový oběh).

lvy na přnsný tplný tok: Paramtry výměníku Tortcká příprava vlkost, tvar a matrál tplosměnné plochy rovnoměrnost vystavní tplosměnné plochy proudům vzduchu tchncká kvalta výměníku těsnost, mchancká odolnost, odolnost příměsím v vzduchu apod. součntl prostupu tpla přs tplosměnnou plochu zjména součntlé přstupu tpla z vzduchu na tplosměnnou plochu na straně ochlazovaného a opačně na straně ohřívaného vzduchu, + další v případě vložných kapalnových okruhů

lvy na přnsný tplný tok: Paramtry provozu paramtry proudů vzduchu zjména rozdíl tplot a hmotnostních průtoků rovnost hmotnostních toků ochlazovaného a ohřívaného vzduchu tlakové rozdíly mz proudy vzduchu příměsy v vzduchu nčstoty, korozvní a lptavé látky údržba zařízní Tortcká příprava zjména pravdlné čštění tplosměnných ploch a výměna fltrů

Tortcká příprava Příklady: Rgnrační rotační výměníky přpínací výměníky Rkuprační dskové výměníky výměníky z tplných trubc oddělné výměníky s vložným kapalnovým okruhm

Tortcká příprava ýpočtní vztahy pro účnnost sdílní tpla vychází z obcné rovnc: η = Q Q max η j obcná účnnost zpětného získávání tpla, [-] Q j skutčně přnsný tplný tok, [W] Q max j maxmální tplný tok, ktrý lz získat mz proudy vzduchu a, [W]

Tortcká příprava Skutčně přnsný tplný tok Q vyjádřím na základě rovnost tplného toku Q odvzdaného ochlazovaným vzduchm a Q přjatého ohřívaným vzduchm, čímž přdpokládám, ž v výměníku ndochází k ztrátám tpla. Q = Q = Q = m ( h h ) = m ( h h ) 1 2 2 1 m j hmotnostní průtok ochlazovaného suchého vzduchu, [kg.s -1 ] m j hmotnostní průtok ohřívaného suchého vzduchu, [kg.s -1 ] h j měrná ntalp (1 vstup, 2 výstup), [J.kg -1 s.v.]

Tortcká příprava Maxmální tplný tok Q max, lz tortcky sdělt v nkončně dlouhém protproudém výměníku a j dfnován rovncí př sdílní ctlného tpla. Q max = C mn ( t t ) 1 1 C mn j mnmální tplná kapacta z tplných kapact proudů ochlazovaného C = m.c p,vv a ohřívaného vzduchu C = m.c p,vv, [W.K -1 ] c p,vv j měrná tplná kapacta vlhkého vzduchu, [J.kg -1.K -1 ]

Tortcká příprava Maxmální tplný tok Q max, lz tortcky sdělt v nkončně dlouhém protproudém výměníku a j dfnován rovncí př sdílní clkového tpla. Q max = m mn ( h h ) 1 1 m mn j mnší z hmotnostních průtoků m a m, [kg.s -1 ]

Tortcká příprava Účnnost sdílní ctlného tpla, η c = Q Q max = C C mn ( t 1 t2 ) ( t t ) 1 1 = C C mn ( t2 t 1) ( t t ) 1 1 t 2;h 2;x 2; vntřní prostřdí t 1;h 1;x 1; t 1;h 1;x 1; vnější prostřdí t 2;h 2;x 2;

Tortcká příprava Účnnost sdílní clkového tpla, η = Q Q max = m m mn ( h 1 h 2 ) ( h h ) 1 1 t 2;h 2;x 2; vntřní prostřdí t 1;h 1;x 1; t 1;h 1;x 1; vnější prostřdí t 2;h 2;x 2;

η Rt = t2 t 1 ρ cp t ρ c Tortcká příprava Ostatní způsoby používané pro vyjádřní účnnost Tplotní účnnost j měřítkm fktvnost přnosu ctlného tpla, njpoužívanější z účnností v tchncké prax, p 1 t 1 = t t 2 1 t t 1 1 t 2;h 2;x 2; pro =, ρ = ρ, t 1;h 1;x 1; t 1;h 1;x 1; c p = c p vntřní prostřdí vnější prostřdí t 2;h 2;x 2;

η Rh = h 2 h 1 ρ (1 + x 1) h (1 + x ) ρ 1 Tortcká příprava Ostatní způsoby používané pro vyjádřní účnnost Entalpcká účnnost ukazuj provozní fktvnost přnosu tpla vzhldm k parcální kondnzac vodní páry (měrné vlhkost), 1 h 1 t 2;h 2;x 2; vntřní prostřdí t 1;h 1;x 1; t 1;h 1;x 1; vnější prostřdí t 2;h 2;x 2;

η η x, p η x, x, c = η η x, p Tortcká příprava Ostatní způsoby používané pro vyjádřní účnnost Exrgtcká účnnost vychází z II. zákona trmodynamky, popsuj ztráty nrg podmíněné nvratností dějů x, = E2 E E 1 1 - xrgtckou účnnost přnosu tpla z ochlazovaného do ohřívaného vzduchu - xrgtcká účnnost využtí tpla z ochlazovaného vzduchu popsuj jak j rálný nvratný procs blízký dálnímu vratnému procsu t 1;h 1;x 1; vnější prostřdí t 2;h 2;x 2; t 2;h 2;x 2; vntřní prostřdí t 1;h 1;x 1;

ČUT v Praz Fakulta stavbní Katdra tchnckých zařízní budov DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Danl Adamovský, Ph.D. ČUT Fsv, katdra TZB http://tzb.fsv.cvut.cz mal: danl.adamovsky@fsv.cvut.cz