Zápočtová práce z předmětu Konstruování s podporou PC



Podobné dokumenty
Kompaktní vzduch-voda

Požadavky tepelných čerpadel

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Split-systémy vzduch-voda HPAW

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

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

TECHNICKÉ PARAMETRY SPLIT

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

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

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

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

10. Energeticky úsporné stavby

spotřebičů a odvodů spalin

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

TECHNICKÉ PARAMETRY AMBIENT

TOSHIBA ESTIA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Tepelná čerpadla. špičková kvalita a design... vzduch / voda země / voda voda / voda.

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Termodynamické panely = úspora energie

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p Vestec u Prahy tel./fax: info@tronic.cz http//

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

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

PODMÍNKY PRO PŘIZNÁNÍ DISTRIBUČNÍ SAZBY stanovené Energetickým regulačním úřadem (výňatek):

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Obnovitelné zdroje energie

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18

Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb.

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2001 ze dne 11. května 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

RAY. závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

Vytápění, klimatizace. tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace. Katalog 2015

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

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

Energetické systémy budov 1

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

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

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

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

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Hybridní tepelné čerpadlo co se nezalekne žádného provozu - První tepelné čerpadlo, které umí využívat tepla z okolního vzduchu i z

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

KS120, KS150 Požadavky na stavební připravenost

KATALOG KLÍČOVÝCH HODNOT BUDOV

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

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Technické údaje LA 60TUR+

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7.

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození Bruntál

RAY Nová řada závěsných elektrických kotlů pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

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

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TOSHIBA ESTIA UNIKÁTNÍ KVALITA TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie C a D ze sítí nízkého napětí. Regionální dodavatelé elektřiny

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie C a D ze sítí nízkého napětí. Regionální dodavatelé elektřiny

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

TECHNICKÉ PARAMETRY DYNAMIC

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

C H É M A KATALOG PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI CLITECH Z A P O J E N Í. Odborník na poskytování integrovaných řešení chlazení a topení v budovách

Tepelné čerpadlo LORIA

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

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Split-systémy vzduch-vzduch HPAA

Technické údaje SI 130TUR+

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

ENERGETIKA. Téma prezentace

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

Nový systém GeniaAir split. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění, přípravu teplé vody a chlazení. jen 32 db(a)* Tepelná čerpadla

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

10 důvodů proč zateplit

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Energetická náročnost budov

Technické údaje SI 75TER+

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Transkript:

Zápočtová práce z předmětu Konstruování s podporou PC Návrh tepelného čerpadla vzduch - voda pro rodinný domek Tepelné čerpadlo jako alternativní zdroj pro vytápění je velkým zdrojem tepelné energie. Teplo z přírodního prostředí je je pro svou nízkou teplotu běžným způsobem nevyužitelné. Přitom je známo více než sto let řešení, jak toto teplo využívat účelně. TČ dokáže odebírat jinak nevyužité, tzv. nízkopotenciální teplo z přírodního prostředí za pomocí elektrické energie ho umí převést na teplo, které můžeme využít na přípravu teplé užitkové vody, také je vhodné pro vytápění a další účely. Vše hospodárně a u systémů využívající tepelnou energii ze vzduchu, zcela neškodně pro životní prostředí. Stále větší pozornost se věnuje alternativním zdrojům, které z hlediska nedostatku primárních energetických zdrojů se v současné době stávají celospolečenskými tématy. TČ představují v porovnání s klasickými zdroji tepla, např. zemní plyn, topné oleje a kotle na tuhá paliva šetření primárních energetických zdrojů a přímo či nepřímo snižují tvorbu škodlivých emisí. Dále snižují ekologickou zátěž okolního prostředí tvz. tepelnou zátěž, která je průvodním jevem vytápění. Pořízení TČ přináší nejen výhody ekonomické, ale je velkým přínosem pro životní prostředí. Princip činosti TČ Pracuje ve svém principu jako chladící zařízení, kde hnacím prvkem je kompresor poháněný elektromotorem.toto zařízení odvádí v prvním výměníku, tzv. výparníku, teplo z prostředí s nižší teplotou např. okolního vzduchu, z vody ze země. Tím toto prostředí ochlazuje a pomocí hnací el. energie ho předává ve druhém výměníku tz. kondenzátoru, do prostředí s vyšší teplotou, do topné vody - tím toto prostředí ohřívá. Z výparníku je teplo přiváděné do kondenzátoru zvětšené o teplo na které se v kompresoru mění hnací elektrická energie. Tepelná energie produkovaná TČ je dána součtem obou vložených energií, která je vždy větší než hnací energie, na této celkové energii se podílí teplo odebírané z venkovního prostředí asi 60 až 70% a hnací energie ( ta se musí zapltit) asi 30 až 40%. Pomocí pracovní látky chladiva se uskutečňuje převod tepla v TČ, které v zařízení trvale obíhá a cyklicky mění své skupenství. Chladivo musí splňovat bezpečnostní požadavky, hygienické a ekologické.

Tepelné čerpadlo voda - vzduch Využívá jako zdroj energie okolní vzduch. Vzduch se ochlazuje ve výměníku tepla umístěném uvnitř budovy, protože ve vzduchu je tepla poměrně málo, musí výměníkem procházet velké množství vzduchu. Je tedy nutný výkonný ventilátor. Vyznačuje se jednoduchou instalací, příznivou cenou a univerzálním použitím nejen pro vytápění, ale i pro ohřev vody, ohřev vody v bazénu atd. Pro stávající návrh rodinného domku byl zvolen typ tepelného čerpadla od firmy PZP HPAW-Split s venkovní jednotkou, na základě výpočtu tepelných ztrát domku. Tento typ se skládá ze dvou čístí, které jsou mezi sebou navzájem propojeny tvz. split systém. Vnitřní část se skládá z kompresoru, kondenzátoru - ohřívač topné vody, ovládací skříňky s řídícím systémem. Ta je osazena hrdly pro připojení vnější části a hrdly pro připojení otopné soustavy. Akumulační nádrž plní funkci ve vytápěcím systému termohydraulického rozdělovače mezi samostatnou větví s TČ a otopnou soustavou. Umisťuje se většinou do prostoru domu, kde jsou uložená i jiná technická zařízení. Vnější část je tvořena výparníkem tepelného čerpadla, který pracuje jako chladič vzduchu a umisťuje se v blízkosti vytápěného objektu na volném prostranství. Umístění musí zabezpečit volné proudění vzduchu přes výparník. Musí se zajistit odvod vody, která se kondenzuje, nebo vymrzává na výparníku a volně stéká. proudění vzduchu zajišťuje ultratichý ventilátors velkým vzduchovým výkonem. Ventilátor pracuje s dvoupolohovou regulací otáček, ta může snížit hlučnost v nočním provozu. Vnější část je vyrobena z materiálu odolných vůči korozi. Příklad připojení TČ do rodinného domku je zobrazen v příloze, vytvořené v programu ArchlineXP 2007 a exportován do formátu pro AutoCAD ve 3D,kde byl následně dopracován. Příklady výpočtu tepelných ztrát rodinného domku dle ČSN 06 0210 Použitý stavební materiál zdivo POROTHERM 44, podlaha 13 cm podkladový beton, 7 cm izolační desky ORSIL, 7 cm vrchní vrstvy betonu, střecha izolace vata ORSIL Rozměry domu : Zastavěná plocha K= 272 C Převod jednotky S 1 := 80m 2 Obestavěný prostor V 1 240m 3 := Výpočtová venkovní teplota t e := ( 15) C Stanovena - I. teplotní oblast Výpočtová vnitřní teplota t i := 20 C Stanoveno - Druh vytápěné místnosti platné pro Obytné domy, trvale užívané Součinitel typu budovy dle tabulky kde je stanoven součinitel pro budovy obytné a občanské dlouhodobým pobytem lidí : e 1 := 1 t a =e 1 +t i Výpočtová teplota vnitřního vzduchu t a := 21 C

Charakteristické číslo budovy B:= 8Pa 0.67 Stanoveno - Normální krajina, budova nechráněná osaměle stojící Charakteristické číslo místnosti M:= 0.7 Stanoveno - dveře netěsné bez prahů Výpočet tepelného odporu domu, který je postaven z Porothermu 440 s venkovní vápennou omítkou a vnitřní vápenocementovou omítkou Stanovení fyzikálních vlastností Stanovení tepelného odporu pro zdivo Porotherm λ 1 := 0.19W m 1 K 1 d 1 := 0.44m d 1 R 1 := R λ 1 = 2.316 m 2 K W 1 1 λ [Wm -1 K -1 ] ρ [kg m -3 ] c [JKg -1 K -1 ] R [m 2 KW -1 ] Vnitřní omítka vápenná 0,88 840 1600 2,316 Zdivo Portherm 440 0,19 800 960 0,2 Vnější omítka vápenocementová 0,99 2000 790 0,25 Celkový výpočet tepelného odporu obvodového pláště 0.02m R c := 0.87W m 1 K 1 + 0.44m 0.19W m 1 K 1 + 0.025m 0.99W m 1 K 1 R c = 2.364 m 2 K W 1 Výpočet součinitele prostupu tepla Stanoveno : α i := 8W m 2 K 1 součinitel přestupu tepla na vnitřní straně α e := 23W m 2 K 1 součinitel přestupu tepla na vnitřní straně k:= 1 α i 1 + R c + 1 α e k= 0.395W m 2 K 1 Tepelná ztráta místností prostupem tepla Základní tepelná ztráta místnosti prostupem tepla Plocha venkovní stěny SO1 S vs 95.6m 2 := Q o := S vs k t i t e Q o = 1321 W ( )

Označení Popis k [Wm -2 K -1 ] S [m 2 ] Qo [W] SO1 Porotherm 440 P+D 0,395 95,6 1321 PDL Podlaha 0,45 80 1260 SCH Střecha 0,22 80 616 OD1 okno 120x150 2x 1,4 3,6 176,4 OD2 okno 60x150 2x 1,4 1,8 88,2 OD3 okno 90x60 1x 1,4 0,7 34,3 DV1 dveře 90x240, 180x240 1,4 2,4 117,6 Celkem 264,1 3613,5 Tepelná ztráta místnosti infiltrací Stanovena pro zdvojené okno se dvěma skly o rozměru 120x150 2 ks, 60x150 2 ks, 90x60 1ks, dveře 90x240 1 ks, dveře 180x240 1 ks i L := 1.4 10 4 m 2 s 1 Pa 0.67 součinitel spárové průvzdušnosti L s := 60.6m délka spar otevíratelných částí oken a dveří ( ) Q v. := 1300 i L L s B M t i t e ( ) Q v := 2162W Nejvyšší přípustné hodnoty výměny vzduchu budov pro obytné místnosti je stanovena dle ČSN 73 0540-2 n. N n N := 0.50h 1 Tepelná ztráta místností prostupem tepla Q.p S c := 264.1 Celková plocha všech konstrukcí Q oc := 3613W Celková ztráta místností prostupem tepla k c := Q oc S c t i t e ( ) k c = 0.391 m 2 W m 2 K 1 p 1 := 0.15 k c p 1 = 0.059m 2 W m 2 K 1 přirážka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí p 2 := 0 přirážka na urychlení zátopu (neuvažuje se) p 3 := 0 Celková tepelná ztráta prostupem p 1. := 0.059 přirážka na světovou stranu Z=0 (neuvažuje se) Q p := Q oc 1 + p 1. + p 2 + p 3 Q p = 3826 W ( ) Trvalý tepelný zisk Tepelný zisk je součet - zisků od osob, zisky od spotřebičů, pasivní solární zisky. Uvažujeme : Q z := 500W

Celková tepelná ztráta budovy Q cm := Q p + Q v Q z Q cm = 5488 W Na základě výpočtů Tepelných ztrát rodinného domku bylo vybráno TČ firmy PZP a.s. model 08S trojfázový HP3AW, které je dostatečně dimenzované. 08S trojfázový HP3AW Energetické parametry: topný výkon 7,5 kw efektivní příkon 2,9 kw topný faktor 2,6 Elektrické parametry : napájecí napětí 3x400/50 Při použití tarifu D55d což je dvoutarifová sazba za elektrickou energii speciálně určená pro objekty a domácnosti vytápěné tepelným čerpadlem. Nízký tarif, při kterém je povolen provoz tepelného čerpadla, trvá 22 hodin (o víkendech 24 hodin). V době vysokého tarifu je po dobu dvou hodin denně tepelné čerpadlo blokováno signálem hromadného dálkového ovládání (HDO). Jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Sazba se vztahuje na celou domácnost a výraznì tak snižuje náklady za ostatní spotřebu elektřiny vaření, praní, mytí, ohřev vody, světlo apod. Použité zdroje : Internetové stránky www.ekonomickestavby.cz www.pzp.cz www.tzb-info.cz www.cez.cz ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát

vého ovládání (HDO).