Základní analýza energetického monitoru



Podobné dokumenty
konferenci CEEERES 2008 dne

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření

Energetický monitor. Pomoc pro optimální údržbu a seřizování otopných soustav založená na konkrétních naměřených hodnotách

THRs/THs 2-17 B A ++ A + A B C D E F G B C D E F G /2013

Kontrola vytápění High-Tech měření

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie Logatherm WPS 10K

Energeticky úsporný projekt

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

Logatherm WPS C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

A +++ A ++ A + A B C D E F G

WPL C 35 C A ++ A + A B C D E F G A + A kw kw. 67 db

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

9/9. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX,

Alternativní zdroje v bytových domech

WPF C 35 C A ++ A ++ A ++ A + A B C D E F G kw kw. 54 db

WPL 17 ICS classic 55 C 35 C A ++ A ++ A ++ A + A B C D E F G kw kw. 51 db. 48 db

WPL 23 E 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G A + A kw kw. 58 db. 65 db

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

LWZ 404 SOL A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 9 kw. 6 kw. 3 kw. 58 db /2013

Technická směrnice č Teplovodní kotle průtočné na plynná paliva do výkonu 70 kw

Plynové kotle.

HPA-O 10 C Premium 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G kw kw. 54 db

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

THERM PRO 14 KX.A, XZ.A

Vitodens 242-F, typ FB2A. 2.1 Popis výrobku

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

Jak to bude s plynovými spotřebiči?

A +++ A ++ A + A B C D E F G

kde QVYT,teor tis tes tev

VICTRIX Zeus Superior ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV

LWZ 304 SOL A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 4 kw. 56 db /2013

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

POJISTNÉ A ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Teplo a teplá voda v bytovém domě

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu

Technická směrnice č kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky

Vitodens 222-F, typ FS2A. 1.1 Popis výrobku

Logatherm WPL 10 IK C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

WPF 23 Set 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G

Technický list. Elektrické parametry. Bivalentní zdroj. Max. výkon bivalentního zdroje při velikosti jističe *

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , , Počet listů: 7.

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

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

Závěsné kondenzační kotle

Vzor zprávy o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie

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

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

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

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

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

VICTRIX R ErP Závěsné kondenzační kotle

EU peníze středním školám digitální učební materiál

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

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

KOTLE NA BIOMASU DUAL THERM

Ing. Radek Píša, s.r.o.

EPBD Semináře Články 8 & 9

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Záměny klasických atmosférických kotlů za kondenzační plynové kotle v otopných soustavách RD a bytových domů

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

HERCULES Condensing ERP. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Automatizace v praxi. Část 3 - PLYN. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí

Lev Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

ŠTÍTKY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KOMBINOVANÝCH SOUPRAV PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Jan Port Protokol č.: 23/2013 Kašparova 1844, Teplice tel: , List č: 1.

Akce : Studie rekonstrukce plynové kotelny NTK Kozinovo pole. Místo stavby : NTK Kozinovo pole; Švabinského 564; Domažlice

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

Kondenzační plynové kotle

Realizované instalace tepelných čerpadel AC Heating Convert AW v bytových domech

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD

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

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

Obnovitelné zdroje energie ve vztahu k výstavbě budov. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

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

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

2. Specifické emisní limity platné od 20. prosince 2018 do 31. prosince Specifické emisní limity platné od 1. ledna 2025

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Transkript:

1 Vážený pane Zákazníku, příloha obsahuje automaticky vygenerovanou základní analýzu zkoumané otopné soustavy provedenou měřící soupravou Energetický monitor Testo v kombinaci s manuálním sběrem dat. Součástí analýzy jsou výsledky výpočtů a grafická zobrazení naměřených dat. Automatické vyhodnocení předpokládá úplné a korektní zadání potřebných údajů. Výpočty ukazatelů jsou založeny na prověřených postupech. Nelze se přitom s ohledem na náklady - využití - zhodnocení a technické možnosti částečně vyhnout odhadům, zjednodušujícím hypotézám a technicky podmíněným odchylkám, takže výsledky platí v rozmezí daných tolerancí. Hodnoty vygenerované v základní analýze se proto mohou pro tuto variantu výpočtu odchylovat od. Pokud se nacházejí automaticky vypočtené hodnoty mimo hranice hodnověrnosti, nebudou hodnoty vygenerovány. Základní analýza nenahrazuje expertní analýzu jakožto základ pro komplexní optimalizaci, sanaci nebo výměnu zařízení. V expertní analýze probíhá detailní vyhodnocení provozního chování otopného systému, vytvoření individuálních doporučení pro optimalizaci a kalkulace potenciálu úspor pomocí interaktivního softwaru. V základní analýze dále probíhá automatizované vyhodnocení provozního chování otopné soustavy se zřetelem na mezní hodnoty. Pokud se hodnoty nacházejí v mezích tolerance, následuje vyhodnocení: "", pokud nejsou hodnoty získány nebo jsou porušeny zásady věrohodnosti, je vygenerováno: "bez údajů". Jsou-li mezní hodnoty vyšší nebo nižší, následují odpovídající doporučení. Vystavil ENERGOPLAN s.r.o. Hlavní 174/22 362 63 Dalovice 353 232 701 energoplan@energoplan.cz www.energoplan.cz ENERGOPLAN s.r.o. ENERGOPLAN s.r.o.

2 Měření za 24 hodin Zákazník / zadavatel Umístění otopné soustavy Střední zemědělská škola Dalovice Budova internátu Hlavní 27 Hlavní 174/22 36263 Dalovice 36263 Energetické hodnoty budovy (údaje provozovatele) Nosič energie ( palivo ) Zemní plyn H Rozhodné období energetických hodnot rok 2008 Konečná spotřeba energie otopné soustavy 131672 kwh bez s teplou vodou ( nejedná se o otopnou vodu ) Plocha určená k vytápění 619,22 m² Skutečně vytápěná plocha 619,22 m² Denostupně 3500 D /rok Oblastní výpočtová teplota v místě měření -17 C Výpočtová teplota místnosti 19 C Výsledky výpočtů Začátek měření 19.12.2009 12:14:06 Konec měření 20.12.2009 12:14:32 Průměrná venkovní teplota během měření -11 C Průměrná vnitřní teplota během měření 22 C naměřeno Komínová ztráta maximum - vztažené k výhřevnosti % Komínová ztráta průměr - vztažený k výhřevnosti 6 % Využítí kondenzace během měření - % Vypočítáno podle naměřených hodnot Platí na základě automaticky vypočítané účinnosti kotle během měření s tolerancí 20% pro vypočítanou hodnotu "Tepelné zatížení budovy" s dostatečnou přesností do maximální průměrné venkovní teploty +8 C Vypočítaná účinnost kotle během měření 80 % Vypočítaná tepelná zátěž vytápění budovy a ohřevu TUV 52 kw Potřebný výkon kotle ( vč. rezervy 20%) 62 kw Poměr instalovaného výkonu kotle k vypočítanému tepelnému zatížení budovy 188 %

3 Grafické zobrazení Naměřené hodnoty Průměr Rozsah přijatelnosti vhodný? Venkovní teplota -11 C -25-40 C Teplota v místnosti 22 C 0-30 C Vlhkost v místnosti - % rh 20-80 % rh - Teplota kotlové vody - výstup 57 C 0-100 C Teplota kotlové vody - vratná 48 C 0-100 C Teplota otopné vody - vstup 51 C 0-100 C Teplota otopné vody - výstup 42 C 0-100 C Teplota otopné vody ( zásobník ) - vstup 40 C 0-100 C Teplota otopné vody ( zásobník ) - výstup 21 C 0-100 C Průměrná koncentrace O2 ( při provozu hořáku) 11 % 0-21 % Průměrná koncentrace CO ( při provozu hořáku) 637 ppm 0-10000 ppm Chyba Teplota spalin (při provozu hořáku) 86 C 0-250 C Teplota nasávaného vzduchu hořákem 15 C -20-50 C

4 Vyhodnocení energetické účinnosti výroby tepla během měření Účinnosti výroby tepla 80 % při průměrné venkovní teplotě -11 C Účinnosti výroby tepla v kotli je poměrem vyrobeného tepla (užitná energie) ku spotřebované energii obsažené v palivu (celková energie), jako LTO, plyn nebo pelety. Účinnosti se vztahuje k výhřevnosti paliva Vyhodnocení poměru instalovaného a potřebného výkonu při výpočtových podmínkách Kotel Instalovaný výkon od 63 kw do 117 kw Potřebný maximální výkon kotle ( vč. 20% rezervy) 62 kw Instalovaný výkon kotle musí souhlasit s potřebným výkonem kotle při zohlednění bezpečnostního přídavku. Maximální výkon kotle je potřebný při projektované teplotě a je definován bez dodatečných přívodů tepla. Předimenzování nejvíce ovlivňuje špatný stupeň účinnosti, poddimenzování může vést k tomu, že při projektované teplotě již nebude výkon topení kotle stačit. Potřebný výkon hořáku vyplývá z potřebného výkonu kotle a stupně účinnosti ve zdánlivě stacionárním stavu.

5 Účinnost budovy Účinnost budovy 2,3 W/( m² K) Ekvivalent zemního 13 (m³/ m²/ rok) plynu Hodnota se vztahuje na obhodspodařovanou a vytápěnou základní plochu budovy a počítá se pro předpokládanou vnitřní teplotu 19 C a průměrné klimatické hodnoty Německa, přičemž není zohledněn tepelný požadavek na přípravu TUV. Jako ekvivalent se udává, jaké množství LTO by bylo spotřebováno pro vytápění budovy za rok za předpokladu bezztrátové přeměny na teplo. Porovnání vypočtené spotřeby tepla a vložené energie v palivu za rozhodné období Změřená spotřeba energie pro vytápění a ohřev vody 213 kwh / (m² / rok ) Potřeba tepla pro vytápění a ohřev vody bez 258 kwh / (m² / rok ) tepelné vnější a vnitřní zisky Potřeba se vypočítá z předpokládaných hodnot pro vnitřní teplotu 19 C a hraniční teploty topení 15 C, z toho vypočtené tepelné zátěže, příslušných teplodnů a ze zjištěného požadavku na teplo pro ohřev TUV. Dodatečné tepelné přínosy ze soláru kompenzují ztráty, takže i při nižším stupni využití mohou být spotřeba a vypočítaná potřeba v souladu.

6 Doporučení (automaticky vygenerováno) Dimenzování kotle Předimenzování > 150 %. Doporučení: zkusit výměnu kotle Provedení Nastavení výkonu na změřeném hořáku Nastavení emisí hořák Hodnoty CO > 100 ppm. Doporučení: nové nastavení hořáku; kontrola, zda není podkročen minimální přípustný výkon; vyčištění kotle, kontrola spalinových cest. Provedení Komínová ztráta Koncentrace kyslíku Teplota spalin na výstupu z kotle Teplota spalovací komory Regulace kotle do maximální teploty

7 Doporučení (pokračování) Regulace kotle do minimální teploty Minimální hodnota je podkročena: standardní kotel: 55 C, nízkoteplotní kotel: 35 C Doporučení: správné nastavení teploty na patě. Provedení Regulace doby chodu hořáku Minimální hodnota (4 minuty) podkročena nebo více než 100 cyklů za 24 hod. Doporučení: správné dimenzování nebo nastavení výkonu kotle a/nebo hořáku; správé nastavení výkonu čerpadla; hydraulické vyvážení systému Teplotní rozdíl kotlové vody Rozpětí menší než 15 K nebo větší než 25 K. Doporučení: správné nastavení výkonu čerpadla; kontrola spolehlivosti rozpětí na kotli. Provedení Nastavení el. výkonu oběhového čerpadla kotle Nastavení el. výkonu nabíjecího čerpadla ohřevu vody Využití výhřevnosti v provozu vytápění (pouze u kondenzačních kotů) bez údaje Nastavená hraniční teplota pro vytápění (pouze u topení > 16 C) žádné hodnocení. Hodnocení je možné pouze pokud překročí střední venkovní teplota 16 C. Nastavení teploty v místnosti