Předávací stanice tepla v soustavách CZT (IV) Stanice pára - voda s uzavřeným parokondenzátním okruhem



Podobné dokumenty
Předávací stanice tepla v soustavách CZT (III) Tlakově nezávislé předávací stanice

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

ČVUT DATUM: Vytápění administrativní budovy FAKULTA STAVEBNÍ PRIMÁRNÍ SÍŤ - PÁRA 2 3 T TA PA TA T 11 LEGENDA

Podmínky připojení dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění

Maxi S - sek. Tlakově závislá kompaktní předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Obsah: 1. Úvod. 2. Podklady. 3. Stávající stav. 4. Navrhované řešení

01.00 Úvod Princip ohřevu užitkové vody

Projekční podklady - LOGOaktiv

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

TECH ICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍ KY

Chlazení kapalin. řada WDE. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

POJISTNÉ A ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV

VÝVOJ A INOVACE SYSTÉMU INVYSYS

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

Cetetherm Maxi S - sek

Vytápění BT01 TZB II cvičení

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: KIT BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY K ZÁSOBNÍKŮM TV 2) Typ: IVAR.MTGDS05 IVAR.MTGDS15 3) Instalace: 4) Funkční popis:

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem -

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

VUW 200-3, Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, Atmotop Plus

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

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody

COMBITOP sestava pro regulaci podlahového vytápění ISO 9001:2001 ISO 14001:2005

Technické informace pro montáž a provoz

Výměníkové stanice pára - voda. Znalosti - klíč k úspěchu Materiál připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Regulace. Co je to regulace?

Základní parametry regulačních ventilů

TECHNICKÝ KATALOG Ballorex Thermo - termostatický cirkulační ventil

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

NOVINKA. Solární čerpadlové skupiny. Čerpadlové skupiny CSE SOL W s elektronickým řízením a měřením průtoku. Úsporné řešení pro vaše topení

PSK Objem nádrže mezi hladinami l Výtlačný tlak čerpadla kpa

VUW 202-3, Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, Turbotop Plus

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem -

Plynové kondenzační kotle nad 50 kw

KÓD TYP SPECIFIKACE I IVAR.BY-PASS 3/4" MF; 0,1 až 0,6 bar I IVAR.BY-PASS 5/4" MF; 0,1 až 0,4 bar

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

Termostatická hlavice K

Návod k montáži a obsluze. Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20

LOGOeco tlakově nezávislá stanice

ThermoClean Soustava ohřevu teplé užitkové vody, vybavená systémem termické dezinfekce, která zamezuje množení bakterií rodu legionela

ROTEX Sanicube Solaris solární energie pro TUV a vytápění

AVTI Multifunkční přímočinný regulátor

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE

Problémy navrhování a provozu tepelných sítí. Jan Havelka, Jan Švec

CSE SOL. Návod na instalaci a použití SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA CSE SOL W SRS1 T-E 2-20 l/min s elektronickým řízením a měřením průtoku CSE SOL

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

Regulux N CZ

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: STANICE PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY 2) Typ: PAW.FRIWA MINI PAW.FRIWA MINI - C 3) Charakteristika použití: 1/11

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: MODUL - pro přípravu teplé vody 2) Typ: PAW.FRIWA MEGA PAW.FRIWA MEGA - C 3) Charakteristika použití: 1/13

TZB Městské stavitelství

Plynové kondenzační kotle nad 50 kw

LADAN. Zplyňovací kotle na dřevo

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: MODUL - pro přípravu teplé vody 2) Typ: PAW.FRIWA MINI PAW.FRIWA MINI - C 3) Charakteristika použití: 1/12

KÓD TYP ROZMĚR IVAR.MIX T0 1/2" IVAR.MIX T5 1/2" IVAR.MIX T5 3/4"

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní

BALLOREX Venturi DN vnitřní závit/vnitřní závit měřící body, vysoký/nízký tlak Max. tlak PN 25 Max. teplota 120 C


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. Rekonstrukce otopného systému Na Okraji

NÁVOD K POUŽITÍ - REGULAČNÍ UZLY MERUK

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému.

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Výhřevný systém Thermo W (voda)

FU/FH Filtr mechanických

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG

TECHNICKÝ LIST. 1) Výrobek: MODUL - pro přípravu teplé vody. 2) Typ: PAW.FRIWA MIDI PAW.FRIWA MIDI - C. 3) Charakteristika použití: 1/11

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: STANICE PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY 2) Typ: PAW.FRIWA MAXI PAW.FRIWA MAXI - C 3) Charakteristika použití: 1/10

ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody

TACOTHERM FRESH MEGA2 (C/CL)

Materiály regulační jednotka s termostatickým třícestným ventilem mosaz UNI EN 1982 CB753S mosaz UNI EN CW614N. šoupátko a těsnění:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: POJISTNÝ VENTIL PRO TOPENÍ 2) Typ: IVAR.PV 527 3) Charakteristika použití:

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení

Návod k instalaci a údržbě

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chlazení kapalin. řada WDC. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

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

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí

Základní části teplovodních otopných soustav

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

Teplovodní otopné soustavy II.část

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí

Hydraulická zapojení regulačních ventilů

TERMOREGUL s.r.o. Sídlo : U Bažantnice 428, Praha 5, tel./fax. : / TECHNICKÁ ZPRÁVA

Thera Design Edition termostatický ventil

Transkript:

1 z 8 23.6.2009 13:53 Vytištěno z internetového portálu TZB-info (www.tzb-info.cz), dne: 23.6.2009 zdroj: Datum: 23.3.2009 Autor: Ing. Miroslav Kotrbatý Předávací stanice tepla v soustavách CZT (IV) Stanice pára - voda s uzavřeným parokondenzátním okruhem Technické řešení výměníkových stanic pára - voda s uzavřeným parokondenzátním okruhem je v posledních letech na vzestupu používání. Dochází tím k úplnému odstranění kondenzátního hospodářství tradičního provedení - nádrž na kondenzát + čerpadla na jeho přečerpávání. 1.0 Úvod Doprava kondenzátu do zdroje tepla se řeší přetlakem páry, což umožňují stojaté výměníky s rovnými trubkami, a tím malým hydraulickým odporem. Regulaci výkonu zaplavováním výměníku kondenzátem zajišťuje regulační ventil na straně kondenzátu. Není tudíž zapotřebí další vloženou energii. Druhou variantu uzavřeného parokondenzátního okruhu je princip regulace na straně páry a deskových nebo kapilárových výměníků v kombinaci se zvedačem kondenzátu. Takový způsob však vyžaduje další dodatkovou energii ve formě páry. Je to princip, který zvyšuje provozní náklady po celou dobu životnosti stanice. Proto je další podrobná část věnována pouze řešení s využitím přetlaku páry. 2.0 Uzavřený parokondenzátní okruh - dostatečný tlak páry (obr.č. 1) 2.1 Stanice s dostatečným tlakem páry pro čerpání kondenzátu do zdroje tepla Schématické znázornění výměníkové stanice je uvedeno na obr.č.1. Pára (01) se převádí do stojatého výměníku (4) přes ruční uzavírací ventil (1), filtr (2) a havarijní uzávěr (3). Při značně kolísajících tlacích v parní nebo kondenzátní síti může být havarijní ventil nahrazen regulačním ventilem s havarijní funkcí, který udržuje konstantní tlak před výměníkem. Před vstupem páry do výměníku se zařazuje zamezovač vzniku vakua (19), jehož úkolem je vyrovnání tlaku uvnitř výměníku při přerušení provozu. Obr.č.1 - Schéma zapojení PS pára - voda s uzavřeným parokondenzátním okruhem při dostatečném tlaku páry. Parokondenzátní okruh je uzavřen na výstupu kondenzátu z výměníku speciálním regulačním ventilem (5), který má ve svém tělese filtr a dva malé uzavírací ventilky, které umožní zastavit průtok kondenzátu, filtr vyjmout a vyčistit. Ventil tohoto provedení se vyrábí pouze v dimenzi DN 15. U velkých výkonů výměníků, kdy tento ventil nestačí, se před regulační ventil zařazuje ještě uzavírací ventil a filtr. Za regulační ventil se doporučuje zařadit průhledítko (6), kterým se kontroluje, zda je výměník v provozu či nikoliv. Naprosto tichý provoz je dán konstrukčním typem výměníku - stojatý s rovnými trubkami. Následuje zpětný ventil nebo klapka (7) a ruční uzavírací ventil (8) na výstupu kondenzátu ze stanice (02). Odpor výměníku na parní straně je minimální a pohybuje se v

2 z 8 23.6.2009 13:53 rozmezí od 20 do 500 mbar podle délky trubiček ve výměníku. Sekundární strana má běžné armatury a zařízení zajišťující její funkci. Na vstupu zpětné vody sekundáru (03) je klapka nebo kulový uzávěr (9) za kterou následuje filtr (10) a oběhové čerpadlo (18), které však může být zařazeno i do přívodního potrubí (04). V této části stanice se umísťuje pojišťovací ventil (11). Okruh je uzavřen klapkou nebo kulovým uzávěrem (12). Expanzní zařízení (05) se připojuje buď za čerpadlem, nebo před čerpadlem. Volba místa závisí na hydraulice sekundáru a způsobu pojištění sekundární soustavy. Odpor výměníku s rovnými trubkami na sekundární straně je rovněž naprosto zanedbatelný. Při délce trubek L 1 = 1000 mm je p 2 = 20 až 150 mbar. Výkon výměníku je regulovatelný v rozmezí 10 až 100 %. 2.2 Tlakový diagram Na obr.č.2 jsou vyznačeny všechny potřebné armatury na přívodním potrubí páry i odvodu kondenzátu. Využití tlaku páry pro dopravu kondenzátu při dostatečném tlaku páry vyjadřuje tlakový diagram. Tlak páry dodávané ze zdroje tepla P 0 = 10 bar p je celoročně konstantní. Před vstupem do této konkrétně zvolené stanice je P 1 = 7 bar p. Tlaková ztráta na potrubní síti ze zdroje tepla ke stanici je tudíž p 1 = P 0 - P 1 = 10-7 = 3 bar. Soubor armatur před vstupem do výměníku (ruční uzavírací armatura, filtr, havarijní uzávěr) sníží tlak o dalších p 2 = (P 1 - P 2 ) = 0,5 bar. Samotný stojatý výměník s rovnými trubkami má tlakovou ztrátu pouze p 3 = (P 2 - P 3 ) = 0,3 bar. Před regulačním ventilem je k dispozici tlak P 3 = 6,2 bar. Obr.č.2 - Tlakový diagram uzavřeného parokondenzátního okruhu při dostatečném tlaku páry. Pro určení potřebného tlaku pro dimenzování regulačního ventilu se nyní postupuje z opačného směru. Ve zdroji tepla je zapotřebí

3 z 8 23.6.2009 13:53 mít na výstupu kondenzátu cca P 6 = 1 bar p. Na trase od výměníkové stanice do zdroje tepla se ztratí p 6 = 1 bar. Tlaková ztráta armatur za regulačním ventilem činí p 5 = 0,2 bar ==> tlak za regulačním ventilem P 4 = 2,2 bar p. Pro dimenzování regulačního ventilu zbývá: p 4 = P 3 - P 4 = 6,2-2,2 = 4 bar. 2.3 Provozní podmínky Na obr.č. 1 jsou uvedeny všechny potřebné armatury potřebné pro ovládání stanice. Pro bezporuchový provoz je zapotřebí dodržovat následující postupy: 2.31 Uvádění do provozu Výchozí stav - armatury na všech vstupech uzavřeny (1;3;5;8;9;12) Otevřít armatury (1;8;9;12) - ručně Zajistit průtok vody výměníkem - uvést do chodu oběhové čerpadlo (18) Po 5 sekundách pomalu otevírat přívod páry (3) - cca 5 min. Uvést do chodu regulaci výkonu v závislosti na výstupní teplotě sekundáru (TA 04) + regulační ventil (5) na straně kondenzátu. Poznámka: časová prodleva při otevírání přívodu páry je nutná z důvodu potřebného zaplavení výměníku kondenzátem. Tímto postupem se zabrání vniknutí páry do kondenzátního potrubí - na regulační ventil. 2.32 Odstavení Uzavřít odvod kondenzátu regulačním ventilem (5); Po uzavření ventilu (5) uzavřít přívod páry (3); Po 10 minutách zastavit cirkulaci sekundárního média výměníkem odstavením čerpadla (18). Zamezovač vzniku vakua (19) vyrovná tlakové podmínky v parním prostoru výměníku. 2.33 Najíždění během provozu Uvést do chodu cirkulaci vody v sekundáru - čerpadlo (18); Po 5 sekundách pomalu otevírat přívod páry (3) - cca 3 minuty. Zkrácený interval proti prvnímu najíždění se uvažuje proto, že se předpokládá určitý objem kondenzátu ve výměníku. Uvést do funkce regulaci výkonu - ventil (5) + TA (04). 3.0 Uzavřený parokondenzátní okruh - nedostatečný tlak páry (obr.č. 3) 3.1 Stanice s nedostatečným tlakem páry pro čerpání kondenzátu do zdroje tepla Schéma stanice je uvedeno na obr. č. 3. Pára se přivádí do stojatého výměníku (4) přes ruční uzavírací ventil (1), filtr (2) a havarijní uzávěr (3) a zamezování vzniku vakua (19).

4 z 8 23.6.2009 13:53 Obr.č.3 - Schéma zapojení PS pára - voda s uzavřeným parokondenzátním okruhem při nedostatečném tlaku páry. Parokondenzátní okruh je uzavřen na výstupu kondenzátu z výměníku dvěma způsoby, které vyplývají z provozních podmínek primární sítě. V období zimním, kdy je velký odběr a tlak páry nepostačuje pro vracení kondenzátu zpět do zdroje tepla, je uzavřen přímý odtok ventilem (13). Čerpadlo (16) dimenzované na množství cca o 1/3 větší než je výkon výměníku, je zařazeno do parokondenzátního okruhu otevřením ventilů (15 a 17). Otevře se rovněž zkrat (14), který je dimenzován na třetinové množství výkonu výměníku a tlakovou ztrátu stejnou, jaká je potřebná pro dopravu kondenzátu do zdroje tepla včetně tlakových ztrát regulačního ventilu (5) a dalších vložených armatur (6,7,8). Do ochozu místo ručního regulačního ventilu (14) lze na vypočítané parametry zařadit clonu. Ochoz zajišťuje bezpečný provoz čerpadla, i když se výkon stanice blíží nulové hodnotě a regulační ventil uzavírá odtok kondenzátu. Sekundární strana má totožné armatury jako ve variantě bez kondenzátního čerpadla. 3.2 Tlakový diagram Na obr. č. 4 jsou vyznačeny všechny potřebné armatury na přívodním potrubí páry i odvodu kondenzátu při nedostatečném tlaku páry pro dopravu kondenzátu do zdroje tepla. Tlak páry dodávané ze zdroje tepla P 0 = 10 barp je celoročně konstantní. Před vstupem do této konkrétně zvolené stanice je P 1 = 5 barp. Tlaková ztráta na potrubní síti ze zdroje tepla ke stanici je tudíž p 1 = P 0 - P 1 = 10-5 = 5 bar. Soubor armatur před vstupem do výměníku (ruční uzavírací armatura, filtr, havarijní uzávěr) sníží tlak o dalších: p 2 = P 1 - P 2 = 5-4,5 = 0,5 bar. Samotný stojatý výměník s rovnými trubkami má tlakovou ztrátu: p 3 = P 2 - P 3 = 4,5-4,2 = 0,3 bar. Pro regulační ventil a dopravu kondenzátu zpět do zdroje zbývá 4,2 bary. V tomto případě není ještě poskytnuta ztráta regulačního ventilu p = (7,2-6,2) = 1 bar, armatur za ním p 5 (P 5 - P 6 ) = 6,2-6,0 = 0,2 bar a potrubní části od VS do zdroje tepla p 6 = (P 6 - P 7 ) = 6-1 = 5 bar. Pro dosažení potřebného tlaku před regulačním ventilem (P 4 = 7,2 bar) bude nutné zařadit do kondenzátního okruhu čerpadlo o výkonu cca o 1/3 větším (M kg/h), než je maximální výkon výměníku (množství kondenzátu). Tato třetina cirkuluje přes ruční regulační ventil (14). Jeho množství se mění při regulačním zásahu ventilu. Pracovní bod čerpadla je v P č = P 4 - P 3 = 7,2-4,2 = 3 bary. V provozu zůstává ventil 13 uzavřen, ventily 15 a 17 otevřeny. Tímto řešením zůstává celý parokondenzátní okruh uzavřen.

5 z 8 23.6.2009 13:53 3.21 První najíždění Obr.č.4 - Tlakový diagram uzavřeného parokondenzátního okruhu při nedostatečném tlaku páry Výchozí stav - armatury na všech vstupech uzavřeny (1;3;5;8;9;13;14;15;17); Otevřít armatury (1;8;9;12;14;15;17). Ventil (13) uzavřen; Uvést do chodu oběhové čerpadlo (18) sekundárního okruhu; Po 5 sekundách pomalu otevírat přívod páry (3) - cca 5 minut; Uvést do chodu regulaci výkonu v závislosti na výstupní teplotě sekundáru (TA - 04) - regulační ventil (5) a kondenzátní čerpadlo (16). 3.22 Odstavení Uzavřít odvod kondenzátu regulačním ventilem (5) a odstavením čerpadla (16); Po uzavření ventilu (5) uzavřít přívod páry (3); Po 10 minutách zastavit průtok sekundárního média výměníkem (18); Zamezovač vzniku vakua (19) vyrovná tlakové podmínky v parním prostoru výměníku. 3.23 Najíždění během provozu Uvést do chodu cirkulaci na sekundární straně (18); Po 5 sekundách pomalu otevřít přívod páry (3) - cca 3 minuty;

6 z 8 23.6.2009 13:53 Uvést do chodu regulaci výkonu - regulační ventil (5) + kondenzátní čerpadlo (16) + TA (04). 4.0 Funkční podmínky primárního okruhu Zaplavení výměníku kondenzátem. Při provozu uzavřeného parokondenzátního okruhu vznikají v extrémních stavech specifické podmínky, které je zapotřebí ošetřit softwarem. Jelikož je možné regulovat výkon výměníku v rozsahu 0 až 100% může dojít k situaci, kdy při minimálních výkonech stoupá hladina kondenzátu až do přívodního parního potrubí. Aby se zabránilo vniknutí kondenzátu do parní přípojky, instaluje se před vstupem páry do výměníku čidlo (LA - 01) snímání hladiny. Při jejím dostoupení na tuto úroveň se musí zajistit otevření regulačního ventilu na kondenzátu a jeho opětné vrácení do provozní polohy. Zajistí se tím částečný odtok kondenzátu, a tím snížení jeho hladiny do prostoru výměníku. Vychlazení kondenzátu Výkony výměníků jsou stanoveny tak, aby teplota kondenzátu byla v každém provozním stavu max. o 3 až 5 K vyšší, než je teplota zpětné vody sekundáru. V případě, že je dodavatelem tepla požadována určitá limitní hodnota teploty kondenzátu a jeho teplota by stoupala, přechází regulace výkonu z čidla (TA - 01) na čidlo (TA - 02), které reguluje výkon podle hodnot t 2 = konst. požadované dodavatelem tepla. 5.0 Funkční podmínky sekundárního okruhu (obr.č. 5) Jednou z nejdůležitějších veličin pro správnou funkci sekundární soustavy je statický tlak. Jeho úroveň je dána bodem varu otopného média v nejvyšším bodě soustavy. V tomto místě by měl přesahovat cca o 0,5 baru tlak odpovídající tlaku bodu varu.

7 z 8 23.6.2009 13:53 Obr.č.5 - Diagram pro určení tlaku páry P 01 max. a minimálního pojišťovacího tlaku P 04 min. Neméně důležitá je potřebná hodnota statického tlaku, který zabraňuje odpařování vlivem přehřátí vody v trubkách výměníku v místě vstupu páry do výměníku. Jeho hodnota závisí na konstrukci výměníku, tlaku páry a provozní teplotě sekundáru. Při nedodržení těchto vzájemných vazeb může dojít k tlučení ve výměníku a následné destrukci otopných trubek. V diagramu na obr. č. 5 jsou znázorněny dva příklady pro stojatý výměník s rovnými trubkami. Podle prvního kritéria pojišťovací pro otopnou soustavu objektu 10 m vysokého s teplotním rozdílem 90/70 C by postačil přetlak 1,5 baru. Podle druhého kritéria "místní přehřátí" pára 5 bar přetlaku - pojišťovací přetlak u výměníku voda 90/70 C - 2,6 bar. Z tohoto porovnání vyplývá nutnost posouzení obou vlivů a volit vždy pro pojištění soustavy hodnotu vyšší. V daném případě 2,6 bar.

8 z 8 23.6.2009 13:53 Latinská Amerika s CK Soleada Komfortní poznávací okruhy do Brazílie, Argentiny, Peru, Mexika a dalších zemí. www.soleada.cz Vzory smluv pro rok 2009 Na každou situaci vzor, do kterého jen doplníte své údaje a smlouva je hotová. www.masystem.cz Domény na prodej Potřebujete doménu? Je již obsazená? Můžete ji přesto koupit u nás. Navštivte www.domenynaprodej.info Obyvatelé.cz - Novinka Mluvte se sousedy moderně - internetově! Nová služba nejen pro bytové domy zdarma Obyvatele.cz Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2009, všechna práva vyhrazena.