Výpis z programu Altherma Simulátor Vytvořeno dne 31.3.2012 pomocí programu Altherma Simulátor V3.6.6 - databáze Central 8.4.6 Název projektu Adresa projektu Popis Jméno zákazníka Náhrada stávajícího kotle Praha Návrh systému Novák Petr Přesné údaje jsou uvedeny pouze v technické dokumentaci.tento program používá blízké aproximace těchto údajů. 1. Altherma Split - Vysokoteplotní ERRQ014AAY1 1.1. Seznam materiálu Model ks Popis ERRQ014AAY1 1 Venkovní jednotka Ohřev vaničky venk. jednotky 1 EKHBRD014ABY1+ EKBUHAA6W1 1 Vnitřní jednotka EKHTS260AC 1 Zásobník TUV Strana 1
1.2. Kritéria výběru Poloha Stát Město Česká republika Prague/Libus Návrhové podmínky Vytápěná plocha 170 m² Požadovaný výkon pro vytápění 14,0 kw Aplikace Pouze vytápění Typ systému Altherma Split - Vysokoteplotní Umístění hydroboxu Volně stojící Rozsah výstupní teploty vody vytápění 50,0 C - 70,0 C Elektrické napájení 400V 3Nph Teplá užitková voda Solární připojení Vnitřní materiál Typ zásobníku Objem Ne Nerezová ocel Designový zásobník 260 l Strana 2
1.3. Schéma systému Zásobník TUV EKHTS260AC 260 l + Vnitřní jednotka EKHBRD014ABY1+ EKBUHAA6W1 Využití TUV Pouze vytápění Venkovní jednotka ERRQ014AAY1 R410A Podlahové vytápění 400V 3Nph 400V 3Nph Strana 3
1.4. Technické detaily Vnitřní jednotka EKHBRD014ABY1+ EKBUHAA6W1 Aplikace Funkce Pouze vytápění Aplikace Vysoká teplota Rozsah výstupní teploty vody při vytápění 25,0-80,0 C Technické údaje Rozměry(ŠxVxH) 600x705x695 mm Hmotnost 147kg Připojení kondenzátu 18mm Materiál Obalovaná kovová deska Hluková data Akustický tlak 43dBA Akustický výkon 60dBA Elektrické údaje Elektrické napájení 400V 3Nph Velikost jističe 20A Výkon el. záložního ohřívače 6,0 kw Výkonové stupně 2 Zásobník TUV Technické údaje Objem vody Max. teplota vody Vnitřní materiál nádrže Vnější materiál nádrže Rozměry(ŠxVxH) Hmotnost EKHTS260AC 260 l 75,0 C Nerezová ocel Galvanicky pokovená ocel (obalovaná kovová deska) 600x1610x695 mm 78kg Venkovní jednotka ERRQ014AAY1 Účinnost Jmenovitý topný výkon 14,0 kw COP 3,0 Provozní rozsah vytápění -20,0-20,0 C Technické údaje Rozměry(ŠxVxH) 900x1345x320 mm Hmotnost 120kg Chladivo R410A Zákl. náplň 4,5kg Hluková data Akustický tlak 53dBA Akustický výkon 69dBA Elektrické údaje Elektrické napájení 400V 3Nph Velikost jističe See installation manual Strana 4
1.5. Grafy Topný výkon Výkon (kw) 18,0 14,4 (1) (2) 10,8 7,2 3,6 0,0 Venkovní tepl. ( C) -14,5-8,4-2,3 3,8 9,9 16,0 Požadovaný výkon Výkon TČ Výkon zál. ohřevu Výkon systému Celoroční COP 2,7 (1) Výkon vytápění 14,0 kw Celková energie 28070 kwh (2) Rovnovážný bod -9,7 C / 11,8 kw Výkon TČ (Výkon tepelného čerpadla): Integrovaný topný výkon tepelného čerpadla. Tato hodnota započítává redukci topného výkonu z důvodu odmrazování. Výkon tepelného čerpadla je závislý na venkovní teplotě a teplotě výstupní vody. Simulátor počítá výkon při minimální noční teplotě v zimě, uvedené v meteorologických datech, a při zvolené maximální teplotě výstupní vody. Výkon záložního ohřevu : Jmenovitý topný výkon elektrického záložního ohřívače. Výkon systému: Celkový tepelný výkon systému, t.j. součet výkonu tepelného čerpadla a záložního ohřívače. Rezervní výkon: Přebytek topného výkonu v porovnání s požadovaným topným výkonem, t.j. rozdíl mezi výkonem systému a požadovaným výkonem. Rovnovážný bod nebo rovnovážná teplota: Strana 5
Venkovní teplota okolí, při které výkon tepelného čerpadla pokrývá požadavky na vytápění. Je to proto nejnižší venkovní teplota, při které není potřebný přídavný zdroj tepla. Tepelné čerpadlo je schopné pokrýt požadavky na vytápění až po tuto venkovní teplotu. Pro venkovní teploty pod touto rovnovážnou teplotou je potřeba teplo záložního ohřívače na pokrytí požadavků na vytápění. V přechodném období při změněných podmínkách tepelného čerpadla se může bod rovnovážnosti posunout k vyšší teplotě než je teplota při normálním provozu. Strana 6
Náklady na vytápění Náklady na vytápění (Kč) 80000 74164 64000 61241 48000 47309 32000 27622 16000 0 ERRQ014AAY1 Plynový kotel Kotel na topný olej Elektrické vytápění Normální tarif elektřiny Období vysokého tarifu 2,95 Kč/kWh Období nízkého tarifu 2,6 Kč/kWh Tarif elektřiny pro tepelné čerpadlo Období vysokého tarifu 2,95 Kč/kWh Období nízkého tarifu 2,6 Kč/kWh Elektřina Účinnost přímého ohřívače 100% Plyn Tarif 1,5000 Kč/kWh Účinnost 89% Topný olej Tarif 20,0000 Kč/l Účinnost 89% Návrhové podmínky Vytápěná plocha 170 m² Požadovaný výkon pro vytápění 14,0 kw Nulový topný výkon při venkovní teplotě 16,0 C Graf zobrazuje porovnání simulovaných ročních provozních nákladů pro Daikin Altherma, plynový a olejový kotel. Výpočet je založen na roční potřebě tepla zvoleného domu, účinnosti jednotlivých systémů (bez čerpadel) a vložených nákladů na energie. Strana 7
CO2 emise při vytápění CO2 emise při vytápění (Tuny/rok) 10,0 9,9 8,5 8,0 6,4 6,0 4,0 3,7 2,0 0,0 ERRQ014AAY1 Plynový kotel Kotel na topný olej Elektrické vytápění Poloha Stát Česká republika Elektřina CO2 emise při vytápění 0,3540 kg/kwh Účinnost přímého ohřívače 100% Plyn CO2 emise při vytápění 0,2020 kg/kwh Účinnost 89% Topný olej CO2 emise při vytápění 0,2686 kg/kwh Účinnost 89% Návrhové podmínky Vytápěná plocha 170 m² Požadovaný výkon pro vytápění 14,0 kw Nulový topný výkon při venkovní teplotě 16,0 C Graf ukazuje porovnání ročních CO2 emisí pro Daikin Altherma, elektrické vytápění, plynové vytápění a vytápění LTO vyprodukovaných k pokrytí roční potřeby tepla v budově. Daikin Altherma a elektrický ohřev mají nulové přímé emise. Emice CO2 těchto systémů je spočtena na základě průměrné hodnoty CO2 vyprodukované při výrobě elektřiny dle jednotlivých zemí. Strana 8
Spotřeba energie za měsíc Spotřeba energie (kwh) 2700 2616 2338 2160 1920 1620 1280 1334 1080 540 511 380 0 0 0 0 0 0 Led Únr Bře Dub Kvě Červ Čer Srp Zář Říj Lis Pro Tepelné čerpadlo vysoký tarif: 932 kwh / 9,0% (vytápění) Tepelné čerpadlo nízký tarif: 9281 kwh / 89,4% (vytápění) El. ohřívač vysoký tarif: 26 kwh / 0,3% El. ohřívač nízký tarif: 141 kwh / 1,4% Roční spotřeba energie (vytápění) 10380 kwh Spotřeba primární energie (vytápění) 25949 kwh Normální tarif elektřiny Období vysokého tarifu 2,95 Kč/kWh Období nízkého tarifu 2,6 Kč/kWh Tarif elektřiny pro tepelné čerpadlo Období vysokého tarifu 2,95 Kč/kWh Období nízkého tarifu 2,6 Kč/kWh Návrhové podmínky Vytápěná plocha 170 m² Požadovaný výkon pro vytápění 14,0 kw Nulový topný výkon při venkovní teplotě 16,0 C Graf zobrazuje spotřebu energie (vstup) za měsíc pro tepelné čerpadlo a záložní ohřívač. Bylo vytvořeno oddělení denního a nočního provozu na zobrazení spotřeby energie v denním a nočním tarifu. Strana 9
Celkový topný výkon dle zdroje Tepelný výkon (kwh) 1800 1440 1080 720 360 0 Venko -15,0-8,8-2,6 3,6 9,8 16,0 Tepelné čerpadlo Elektrický ohřívač Tepelný výkon (kwh) je dán v intervalech 1 C Teplotní rozsah Tepelné čerpadlo -14,5 / 16,0 C Elektrický ohřívač -14,5 / -9,7 C Procenta za rok Tepelné čerpadlo 99,4% Elektrický ohřívač 0,6% Návrhové podmínky Vytápěná plocha 170 m² Požadovaný výkon pro vytápění 14,0 kw Nulový topný výkon při venkovní teplotě 16,0 C Graf zobrazuje simulovaný tepelný výkon v kw tepelného čerpadla a záložního ohřívače za rok. Záložní ohřívač pracuje jen při nízkých teplotách. Hlavní část výkonu je dodávaná při mírných teplotách, kde tepelné čerpadlo pokrývá požadavky na vytápění. Strana 10
1.6. Doplňkové vysvětlení Návrhové podmínky: Simulační software Daikin Altherma je program, který může být použitý na dimenzovaní Daikin Altherma systémů tep. čerpadel. Program pracuje s následujícími předpoklady. - Detailní výpočet tepelné zátěže by měl být předem vypracovaný, protože je v programu rozhodujícím vstupním údajem pro návrh. Odhad tepelné zátěže vede ke špatnému návrhu systému s tepelným čerpadlem a k snižování jeho účinnosti. Tepelnou zátěž není možné tímto programem vypočítat. - Program používa klimatické údaje, které byly sledovány a průměrovány po dobu několika let. Skutečné podmínky se však od těchto průměrných hodnot liší. - Simulace je založená na předpokladu potřeby tepla 24h/24h. Denní výkon je počítaný jako funkce venkovní teploty a navrhované tepelné zátěže. Noční výkon (noční útlum) je počítaný jako funkce venkovní teploty a podílu navrhované tepelné zátěže, jejíž část je definovaná jako požadovaná vnitřní noční teplota dělená 22,0 C. - Eurelectric poskytuje hodnotu emisí CO2 pro každou zemi. Pokud pro danou zemi údaj neposkytuje, program použije průměrnou hodnotu 0,3540 kg/kwh. Nastavení vstupních údajů: V menu 'Nastavení' by měli být následující vstupní údaje zadané pro každou novou simulaci. - Minimální venkovní teplota, při které je topný výkon 0 kw. - Ceny plynu, oleje a elektřiny (včetně nízkého a vysokého tarifu) použité pro porovnání. - Denní a noční období pro návrhovou teplotu v místnosti, včetně nočního útlumu. Účinnosti kotlů na plynné a kapalné palivo: Účinnosti plynových a olejových kotlů, použité při porovnávání, je možné pozměnit v menu "Nastavení". Přednastavené účinnosti jsou v souladu s min. požadavky podle směrnice European Boiler Efficiency 92/42/EC pro nízkoteplotní kotle. Příprava teplé užitkové vody: Systém Daikin Altherma může být volitelně kombinovaný se zásobníkem na přípravu TUV. Typ a velikost zásobíku mohou být v návrhu vybrány a sloužit pro výpočet investičních nákladů. Strana 11
Informace pro zákazníky Rady pro nákup tepelného čerpadla - informace pro zákazníky - Upozornění! Přečtěte před objednáním Účinný provoz tohoto tepelného čerpadla je zaručen pouze v případě, že je systém správně navržen na pokrytí tepelných ztrát budovy se zohledněním umístění. Vždy prokonzultujte s kompetentní instalační firmou a požádejte ji o kompletaci tohoto formuláře před objednávkou! Formulář musí být vyplněn kvalifikovanou instalační firmou, která vás obeznámí s důležitými informacemi a doporučením nejvhodnějšího tepelného čerpadla pro váš dům. Touto cestou získáte výhody vysoké účinnosti tepelného čerpadla, které odebírá teplo ze vzduchu, země nebo vody. Některé systémy jsou reverzibilní a umožňují chlazení odevzdáním tepla do vnějšího prostředí. Některé systémy mohou poskytovat přípravu TUV. Tepelné čerpadlo může být navrženo na použití s většinou distribučních systémů včetně radiátorů, teplovzdušného a podlahového vytápění a může nahradit většinu existujících systémů vytápění při dodržení níže uvedených podmínek. Redukované tepelné ztráty a solární zisky budovy Pokud je vaše budova starší než 10 let, před návrhem tepelného čerpadla může být cenově efektivnější nejprve zlepšit tepelnou izolaci, aby se snížily tepelné ztráty pro vytápění budovy, nebo tepelné zisky, pokud je požadované i chlazení. (Je efektivnější použít menší tepelné čerpadlo do lépe zateplené budovy). Pokud dodržíte instalační doporučení na zlepšení izolace, tepelné čerpadlo, které koupíte, bude správně nadimenzované. Bližší informace o snižování tepelných ztrát a solárních zisků, návrhu a instalaci tepelných čerpadel najdete na www.kyotoinhome.info Strana 12
Jméno zákazníka... Adresa... Typ budovy: samostatný / dvojdomek / terasový / apartmán Přibližný rok výstavby:... 1. Popis současného systému vytápění / budovy Typ Existující rozvodný systém Minimální návrhová teplota pro vytápění v aktuálním systému ( C) Současné tepelné ztráty budovy (kw) Maximální návrhová teplota pro chlazení v aktuálním systému ( C) Potenciální solární zisky budovy při současném stavu (kw) olej / plyn / elektřina / uhlí / propan-butan / jiné radiátory / teplý vzduch / podlahové vytápění / jiné 2. Doporučení pro zvýšení izolace budovy Opatření pro snížení tepelných ztrát Redukované tepelné ztráty (kw) Opatření pro snížení solárních zisků Redukované solární zisky (kw) 3. Primární vytápění Výrobce tepelného čerpadla Daikin Model ERRQ014AAY1 Zdroj tepla vzduch Rozvodné médium Chladivo R410A Topný výkon (kw) 14,0 Tepelný výkon / elektrický příkon 3,0 Celoroční účinnost 2,7 Možnost dodávání TUV? Ano Přídavné vytápění Typ EKHBRD014ABY1+ EKBUHAA6W1 Topný výkon (kw) 6,0 Chlazení (pokud je požadováno) Chladící výkon (kw) Chladící výkon / elektrický příkon Roční požadavky a emise Obnovitelná energie (kwh) Spotřeba energie (kwh) 10380 Emise CO2 (tony) 3,7 Úspora CO2 (%) 63 Podpis instalační firmy... Kvalifikace... Firma... Adresa... Datum... Strana 13