Z historie využití plynu - svítiplyn



Podobné dokumenty
Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející

11 Plynárenské soustavy

12 Odběrná plynová zařízení

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející

VNITŘNÍ PLYNOVOD. Vnitřní plynovod samostatný systém rozvodů k zásobování spotřebičů. bvoi doiud poiudz poidu o

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

EU peníze středním školám digitální učební materiál

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Plynovodu

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV

D.1.4.b) PLYNOINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

TZB Městské stavitelství

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: ,

Profil potrubí DN v mm plastové Podklad RTS, a. s.

Zásady technologického řešení plynových kotelen

VLASTIMIL BOBROVSKÝ. Projekce technických zařízení budov. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, Hodonín

Vnitřní plynovod - komíny, přívod vzduchu, odvod spalin - - hydraulický výpočet -

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE :

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: úvod a historie

spotřebičů a odvodů spalin

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: doprava plynů

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

Zásady technologického řešení plynových kotelen. Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Přírodní zdroje uhlovodíků

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: umístění plynoměrů

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice

Technická zpráva zdravotechnika a plynoinstalace

0,000 = 217,00 m n.m. ING.JIŘÍ MACHOVEC. projekt. Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

DSP. D1.4e Legenda : 1.08 AKCE: kuba.cedik@gmail.com telefon:

3.2. Potrubní systémy dopravy plynu (plynovody)

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

D.1.4.P.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů

Závěsné kondenzační kotle

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

13 Plynové spotřebiče

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

Technická zpráva Technické zařízení budov

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod

Zpracování ropy - Pracovní list

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Název stavby : Přípojka plynu pro dům sociálních služeb. Místo stavby : S.K.Neumanna, č.parc.691-k.ú.libeň, Praha 8

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: základní údaje

Závěsné kondenzační kotle

Problémové okruhy otázky k písemné zkoušce.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus


Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 2

Univerzální středotlaké parní kotle KU

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE ROZVOD PLYNU V AREÁLU ZOO ZLÍN AREÁL ZOO ZLÍN

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

VYUŽITÍ ZEMNÍHO PLYNU VE VYTÁPĚNÍ

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Závěsné kondenzační kotle

Průmyslově vyráběná paliva

kde QVYT,teor tis tes tev

Tepelně vlhkostní posouzení

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

KONTROLA KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

EU peníze středním školám digitální učební materiál

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

1. ÚVOD PLYN... 4

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Obsah. Dok. pro výběr zhotovitele (DVZ) Technická zpráva. Teplárna Zelená louka - ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a ZP

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ 7, vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. Revize Fiala František Komenského 26 IČO: Boskovice UKÁZKA

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

Chemie - cvičení 2 - příklady

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Transkript:

VNĚJŠÍ PLYNOVOD TĚŽBA ZP, DRUHY PLYNŮ, MĚŘENÍ A REGULACE, PŘÍPOJKY Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Z historie využití plynu - svítiplyn osvětlení: - od 1816 ve světě (Londýnský semafor) - 1847 200 plynových lamp v Karlíně (Karlínská plynárna) - 1910-1940 postupný útlum, nahrazení elektřinou - 1985 definitivní konec plynových lamp v Praze na Hradčanském náměstí - 2002 renesance plynového osvětlení na Královské cestě 2 1

Z historie využití plynu vaření : 1850 - Bunsenův hořák- patent s předmísením plynu se vzduchem 1855 Paříž první použití ve velkokuchyni 1910 KARel MAcháček výroba plyn. spotřebičů ve Vysočanech 1919 MORAvia a.s. u Olomouce výroba plyn. spotřebičů 3 Z historie využití plynu vytápění a ohřev teplé vody : 1847 Johann Vaillant závod na výrobu plyn. spotřebičů 1851 Londýn použití lokálních topidel 1895 - Johann Vaillant patentoval plynový ohřev vody v uzavřeném systému 1870 jakýsi kutil v Anglii provrtal hlaveň řadou otvorů, zaslepil a umístil pod koupací vanu 4 2

Historie - plynové spotřebiče a zařízení obrazem 5 Těžba a doprava zemního plynu zásoby ZP Hlavní ložiska Západní Sibiř ( Jamalský poloostrov ), Střední Východ ( 50% Irán ) Další ložiska Severní Amerika, Asie, Kanada Malá ložiska Afrika, Jižní Amerika, Západní Evropa ( Norsko, Nizozemí, Anglie ) doprava ZP potrubí Evropa je protkána sítí plynovodů tankery přes moře na větší vzdálenosti doprava ve formě ZZP zkapalněný ZP 1m 3 ZZP (kapalný stav) = 600 m 3 ZP (plynný stav) zkapalnění ZP: a) plyn ochladíme na kritickou teplotu t k a stlačíme na kritický tlak p k t k = - 82,5 o C, p k = 4,63 Mpa b) zkapalnění za atmosférického tlaku při teplotě t = - 162 o C ZPP se připouští do zásobníků lodí a tankerů, pak se stlačí do cílových zásobníků na území státu, kde se skladuje 6 3

Těžba a doprava zemního plynu 7 Těžba a doprava ZP Český přepravní systém ZP tranzitní síť do západní Evropy ČR má síť zokruhovanou!!!, v době krize(2009) důležitý faktor Evropský přepravní systém 8 4

Těžba a doprava ZP v ČR Uskladnění plynu nutnost z důvodu nerovnoměrné spotřeby, nerovnoměrnost i v jednotlivých měsících zimního období odběr kopíruje průběh venkovních teploty buď nakupovat dle potřeby (drahé), nebo dlouhodobé kontrakty Podzemní zásobníky v ČR - porézní struktury - podzemní kaverny - vytěžěná ropná ložiska tlak 4 25 Mpa včr je 7 podzemních zásobníků plynu 9 Rozvody zemního plynu Rozvod ZP VVTL > VTL > STL > uliční řady a přípojky NTL domovní rozvod Tlak plynu NTL do 5 Kpa ( 2 5 Kpa ) STL 5 300 KPa VTL 300 KPa 4 Mpa VVTL nad 4 Mpa 10 5

Rozvody zemního plynu Materiály potrubí VVTL, VTL speciální ocelové trubky STL, NTL ocel, plasty PE s přísnými požadavky PE plynovody ( černé trubky se žlutými pruhy ) PE do max. 600 mm Spojování PE svařování na tupo, elektrospojky OCEL svařování DN potrubí nové sítě STL 225 mm hlavní páteř 63 160 mm uličnířady 32 50 mm přípojky. Protikorozní ochrana ocel s plastovým opláštěním na trubku se vtlačí v továrně roztavený PE, který po ztuhnutí vytvoří několika milimetrovou vrstvu např. BRALEN plast + tenká vrstva ketonu nejdokonalejší do země plast 11 Poměrné porovnání cen paliv pro RD (2010) 18 MWh 12 6

Druhy topných plynů zemní plyn (ZP) svítiplyn (SP) propan-butan (PB) bioplyn Zemní plyn - směs uhlovodíků s proměnlivou příměsí neuhlovodíkových plynů - hlavní složkou je CH 4 ( metan ) 4 základní druhy - ZP suchý 95 98% metanu, nepatrné množství vyšších uhlovodíků - ZP vlhký 90% metan, větší množství uhlovodíků - ZP kyselý vyšší množství sulfanu ( nutno odstranit!! ) náročné při těžbě - ZP s vyšším obsahem inertů ( dusík, oxid uhlič. ) Vyšší uhlovodíky tvoří tzv. plynný kondenzát vznik ZP - doprovází ropu ropný ZP, plyn spíše vlhký primární, pokud došlo k migraci ložiska přes propustné horniny sekundární suchý - uhelná ložiska karbonový plyn ten je vždy suchý 13 Svítiplyn zdroj karbonizace černého a hnědého uhlí umělý plyn s obsahem vodíku (H 2 ) 40-60%,metanu (CH 4 ) 12-25%, oxidu uhelnatého (CO) 3,5-19 % bez detoxikace jedovatý, se zápachem, výbušný v současné době se nepoužívá Propan-butan zkapalněný plyn zdroj ropa a zemní plyn, vedlejší produkt při výrobě benzinu, nafty, oleje výhřevnost ~92 MJ/m3 (plynná směs při tlaku 3 kpa), výhřevnost 46 MJ/m3 ( kapalný stav ) i v plynném skupenství těžší než vzduch!!! Bioplyn zdroj aerobní vyhnívání látek organického původu bez přítomnosti kyslíku výhřevnost 20-23 MJ/m3 kalový plyn = bioplyn v oblasti živočišné výroby výhřevnost až 24 MJ/ m3 14 7

Spalování plynů a jejich vlastnosti spalování platí zákon zachování energie - pouze přeměna energie z plynu na teplo spalování zemního plynu : << So x ve srovnání s tuhými palivy < No x postupné snižování kcí hořáků < CO 2 oproti tuhým palivům (skleníkový plyn) základní vlastnosti tlak, objem, měrná hmotnost [kg. m 3 ] hutnota = relativní hustota d [- ] měrná hmotnost plynu ku měrné hmotnosti vzduchu hoření plynu, zápalná teplota Wobeho číslo charakterizuje spalovací vlastnosti plynů W = Q s / d 1/2 [ MJ /m 3 ] Svítiplyn SP Zemní plyn ZP - jedovatý - se zápachem - nevýbušný - nejedovatý - bez zápachu (dodatečná oderizace!) - silně výbušný 15 Spalování plynů a jejich vlastnosti A - Spalné teplo Q S [ MJ. m -3 ] - teplo ( teoretické ) uvolněné úplným spálením jedn. množství plynu s teoret. množstvím O 2 nebo vzduchu za konst. tlaku a teploty - produkty spalování jsou v plynném stavu, kromě vody B - Výhřevnost Q i [ MJ. m -3 ] Q S > Q i - spalovací teplo zmenšené o výparné teplo vody, skutečná hodnota - produkty spalování jsou v plynném stavu, včetně vody - kondenzační technika účinnost >100%, vztaženo k výhřevnosti! - teplota spalin pod rosným bodem! <60 C - kce kotle umožňuje odvod kondenzátu 16 8

Schema rozvodu plynu v objektu 17 Rozvod plynu - plynovodní přípojka Plynovodní přípojka Pro každý objekt samostatná přípojka, pokud nerozhodne jinak správce plynovodního řadu, vedení kolmo k ose plynovodního řadu K připojení plynového odběrného zařízení na vnější plynovod dle pracovního přetlaku nízkotlaké NTL do 5 kpa středotlaké STL 5 400 kpa vzdálenost od budovy - min. 4 m pod vozovkou, chodníkem, bez chráničky - 2 4 m - pod vozovkou, chodníkem, uložení v pískovém loži - min. 1m - pod vozovkou, chodníkem, uložení v ocelové chráničce krytí přípojky min. 0,6 m max. 1,2 m spád min. 0,4 % přednostně do plynovodního řadu ochrana vedení chránička - křížení potrubí s ostatními sítěmi - při průchodu dutými prostory a exponovanými místy - prostupu obvodovou zdí 18 9

Rozvod plynu prostup zdí (chránička) 19 Rozvod plynu - plynovodní přípojka materiál plasty převážně PE ocelové trubky bezešvé, svařované předběžná světlost NTL, STL přípojky odpovídá nejblíže vyšší hodnotě v rozměrové řadě k vypočtenému D D = K. [ Q1,82. L / ( pz + 100 )2 ( pk + 100 )2 ] 1/4,8 D vnitřní průměr v [mm] K koeficient 13,8 ( pro ZP ) Q dopravované množství plynu ( m 3 / h ) L délka potrubí v [m] pz, pk... počáteční a konečný pracovní přetlak ( kpa ),resp. tlak na začátku a na konci přípojky Světlost potrubí má být navržena tak, aby střední rychlost proudění nepřekročila : a) 10 m/s pro pracovní přetlak do 5 kpa včetně b) 20 m/s pro pracovní přetlak nad 5 kpa. Min. světlost DN přípojky STL DN 15 mm ( plastová min. DN 25 mm!! ) Min. světlost DN přípojky NTL DN 32 mm ( plastová min. DN 40 mm!! ) 20 10

Rozvod plynu uložení potrubí v rýze 21 Rozvod plynu - HUP hlavní uzávěr plynu - HUP - na domovním plynovodu se umísťuje HUP na místě určeném dodavatelem plynu - dle dnešních požadavků zpravidla vně objektu v rámci plynoměrné sestavy: a) Plynoměrná skříň v rámci oplocení b) Plynoměrná skříň ve výklenku na fasádě c) Zemní souprava jen se schválením plynáren d) Uvnitř objektu - zcela výjimečně, jen se schválením plynáren sloupek v oplocení výklenek ve fasádě terén zemní souprava terén uvnitř objektu 22 11

Příklady umístění HUP v budovách (jeden vlastník) I. samostatně stojící objekty II. spojené objekty HUP HUP A A B B 23 Rozvod plynu řez přípojkou HUP v objektu nepodsklepený objekt podsklepený objekt 24 12

Rozvod plynu řez přípojkou HUP na fasádě ve skříni 25 Rozvod plynu regulace tlaku Regulátory plynu Domovní rozvod vždy nízkotlaký, je-li uliční řad STL, nutno osadit regulátory umístění : a) Za HUP do společné skříňky obvyklé řešení b) V rámci regulační řady např. plynové kotelny, c) Před plynoměr v objektu d) Před spotřebič v objektu 26 13

Regulační soustavy domovní přípojky STL/NTL průmysl STL/NTL 27 Rozvod plynu plynoměry Plynoměry Každý odběratel samostatný plynoměr, plynoměr dodává, připojuje (odpojuje) a spravuje dodavatel plynu. Rozdělení: a) objemové (měří přímo průtok v m 3 /h) membránové ( membránové komory ) bytové - rotační ( otáčivé písty ) laboratoře b) rychlostní (velmi přesné měření, pro velké průtoky, měří rychlost, průtočné množství plynu nutno dopočítat) turbínové ( oběžná lopat. kola ) - vírové elektronické snímání - ultrazvukové s elektr. snímáním c) dynamické clonové průtokoměry speciální provozy 28 14

Rozvod plynu plynoměry - plynoměry (sestavy) smí být umístěny jen na místech dobře přístupných, větraných nebo přímo či nepřímo větratelných, chráněných před nepříznivými vlivy povětrnostních podmínek apod - plynoměry musí být umístěny, resp. nasměrovány tak, aby číselník bylo možno odečíst bez potíží, vertikální číselník musí být umístěn ve výši 1,0-1,8 m - plynoměry pro odběratele v domácnostech a provozovnách se přednostně umísťují mimo byt nebo provozovnu uživatele (chodby, sklepy, schodiště, výklenky v obvodové nebo ohradní zdi, sloupky apod.) - plynoměry nesmí být umístěny: a) v chráněných únikových cestách podle podmínek stanovených v ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 ve světlících a větracích šachtách b) v cizím bytě nebo prostoru jiného provozovatele, který není veřejně přístupné c) v menší vodorovné vzdálenosti než 1 m od zdroje tepla, pokud není provedeno tepelné odstínění d) v prostorách pod úrovní terénu, pokud se používají pro měření plynů těžší než vzduch - na přívodním plynovodním potrubí a u plynoměrů, jejichž konstrukce to vyžaduje i na výstupním plynovodním potrubí, musí být co nejblíže k plynoměru osazen uzávěr, který nesmí být v jiné místnosti 29 Membránový plynoměr 1 stoupačka 2 odbočka 3 rozpěrka 4 uzavírací kohout 6 plynoměr 9 - rozvod 30 15