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



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

01.00 Úvod Princip ohřevu užitkové vody

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

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

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

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

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

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

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

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

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

Projekční podklady - LOGOaktiv

EnTEC - WATER-LINE. Hygienická, hospodárná příprava TV bez problémů s bakteriemi Legionella INDUSTRY-LINE

2. SEZNAM DOKUMENTACE F) Technická zpráva vč. dodatku k elektroinstalaci F.3.2.a) Nový domovní plynovod půdorys 1 : 50 F.3.2.b) Nový domovní plynovod

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí

Kompaktní vzduch-voda

POJISTNÉ A ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

VÝVOJ A INOVACE SYSTÉMU INVYSYS

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

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

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

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

Katalog schémat regulátoru IR 12 KRB

Třícestné regulační ventily, vyvažování portů třícestných regulačních ventilů

Gepard Condens. Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem

REGULAČNÍ JEDNOTKY PRO VYŠŠÍ KOMFORT OVLÁDÁNÍ. ohřívače kolektory. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

Plynové kondenzační kotle nad 50 kw

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY

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

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

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

LOGOeco tlakově nezávislá stanice

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

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty

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

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

TECH ICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍ KY

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Úsporné řešení pro vaše topení

Hydraulická zapojení regulačních ventilů

Pro odborníka. Projekční podklady. Hydraulické aplikace s ISM1/2. Teplo pro život (06/2015) CZ

Plynové kondenzační kotle nad 50 kw

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

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

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

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

Setkání odběratelů s dodavatelem tepla CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

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

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

TZB Městské stavitelství

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

TACOTHERM FRESH MEGA2 (C/CL)

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

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

Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k větracím jednotkám s cirkulací ATREA DUPLEX RA5, RB5, RK5, RDH5 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C

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

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

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

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

STRUČNÝ POPIS FUNKCE KOMPAKTNÍ OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA

Buderus. Schéma zapojení kondenzačního kotle Logano plus GB212 RC300 HC1

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

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

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem -

Výhřevný systém Thermo W (voda)

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

Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV

Nepřímoohřevný zásobník ENBRA NOK

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

p ri = p pi + h i. ρ. g.10-3

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN výpočtovým programem a je 410,0kW.

TACOTHERM FRESH MEGA2 X (C/CL)

Armatury + systémy Premium. Přehled produktů. Regucor WHS Systémový zásobník. Ocenění: energy efficiency... for better

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem

Panther Condens. Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Pravidla pro připojení a provoz zařízení připojených k soustavám centrálního zásobování teplem Alpiq Generation (CZ) s.r.o. platné od 1. 7.

Kondenzační plynové kotle

Panther v. 19. nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem

Transkript:

Stránka č. 1 z 7 Vytištěno z internetového portálu TZB-info (www.tzb-info.cz), dne: zdroj: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=5236 Předávací stanice tepla v soustavách CZT (III) Datum: Autor: Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Ondřej Hojer Tlakově nezávislé předávací stanice Tlakově nezávislé připojení otopných soustav s ohledem na minimální energetickou náro čnost by se mělo používat co nejméně. Je-li to technicky možné, je vhodné raději volit tlakově závislá připojení se směšovacími čerpadly, případně ještě lépe s regulovatelnými ejektory. Pořizovací náklady při takto zvolené koncepci podstatně klesají. 1.00 Tlakově nezávislé předávací stanice tepla Druhým principem úpravy teplotních i tlakových parametrů teplonosné látky na sekundární stran ě je tlakově nezávislý způsob zapojení, prostředkem k tomuto řešení je výměník tepla. Používá se jak v soustavách, kde je primární otopnou látkou voda, tak i pára. Zdrojem tepla může být jak teplárna, tak i výtopna. 2.00 Stanice v soustavách vodních Výměníkové stanice v soustavách vodních jsou ji ž v současné době převážně řešeny v kompaktních blocích (obr.č.1). Volí se i různé kombinace předehřevů či dohřevů užitkové vody. Pro objasnění principu transformace tepla ve stanici byla zvolena jednoduchá bloková řešení ohřevu deskovým výměníkem. Způsob a regulace výkonu musí být v souladu s požadavkem hospodárného provozu jak zdroje tepla a sít ě, tak i následně spotřebičů. V teplárenské soustavě se požaduje vracet primární otopná voda o co nejnižší teplotě. Ve výtopenské soustavě se naopak požaduje teplota vyšší. Tyto podmínky ovlivňují technické řešení, způsob regulace a také volbu regulačních prvků na vstupu primární vody do výměníku. Obr. 1 Bloková výměníková stanice voda - voda

Stránka č. 2 z 7 2.10 Výměníkový blok - regulace škrcením přímým ventilem Na obr.č.2 je vyznačeno schéma výměníkového bloku s regulací výkonu přímým ventilem. Primární otopná voda (př. horká voda) je přiváděna potrubím (01). Za uzavíracím ventilem je zařazen filtr a následně pak přímý regulační ventil. Za výměníkem na zpětném potrubí primáru (02) je rovn ěž umístěn uzavírací ventil. Sekundární okruh je na zpětném potrubí (03) opatřen uzavírací klapkou stejně tak i na potrubí přívodním (04), kde je kromě toho umístěno oběhové čerpadlo sekundáru, pojišťovací ventil a připojovací odbočka pro expanzní zařízení (05). Na příslušných místech jsou pro vizuální kontrolu parametrů umístěny teploměry (T) a tlakoměry (M), pro obsluhu a údržbu pak vypouštěcí ventily. Tento způsob řešení se hodí do soustavy, kde je primární strana regulována ekvitermn ě, stejně tak jako strana sekundární s korekcí podle vnitřní teploty (ti) ve vytápěném prostoru. V takovém případě je protékající množství vody výměníkem na straně primární během celého provozního režimu téměř konstantní. Dochází tak k rovnoměrnému zaplavování celého výměníku a tím k bezporuchovému provozu. Obr. 2 Připojení výměníkového bloku - regulace výkonu škrcením přímým ventilem - snižování teploty zpětné vody primáru regulační ventil 2.20 Výměníkový blok - regulace směšovacím čerpadlem - snižování teploty zpětné vody primáru Na obr.č.3 je vyznačeno schéma výměníkového bloku s regulací výkonu se směšovacím čerpadlem a přímým regulačním ventilem zařazeným na primárním přívodu (01) před směšovacím bodem. Cirkulaci konstantního množství vody výměníkem zajišťuje oběhové čerpadlo. Variantou regulace je za řazení trojcestného směšovacího ventilu do směšovacího bodu místo ventilu přímého. Sekundární strana je totožná s řešením 2.10. Toto schéma se hodí tam, kde pr ůběh teplot primární a sekundární vody je rozdílný. Př: primár - konstantní teplota, sekundár - ekviterm. Samozřejmě je možné je použít i v případě, že oba režimy jsou v souběhu. Vyvolává to však zbytečné pořizovací a provozní náklady na instalaci a provoz čerpadla.

Stránka č. 3 z 7 Obr. 3 Připojení výměníkového bloku - regulace směšovacím čerpadlem - s přímým nebo směšovacím ventilem - snižování teploty zpětné vody primáru regulační ventil ovládání cirkulačního čerpadla 2.30 Výměníkový blok - regulace ejektorem Na obr.č.4 je vyznačeno schéma výměníkového bloku s regulací výkonu ejektorem, který je zařazen ihned za vstupem primární otopné vody (01), za uzavírací ventil. Průtok primární vody výměníkem je konstantní. Sekundární strana je totožná s řešením 2.10. Tento způsob zapojení se hodí jak do oboustrann ě ekvitermně provozovaného režimu, tak i částečně odlišných provozních teplotních podmínek. Výhodou je, že se pro provoz nepoužívá již další přídavná energie v podobě oběhového čerpadla.

Stránka č. 4 z 7 Obr. 4 Připojení výměníkového bloku - regulace ejektorem - snižování teploty zpětné vody primáru regulovatelný ejektor 2.40 Výměníkový blok - regulace směšovacím čerpadlem - zvyšování teploty zpětné vody primáru Na obr.č.5 je vyznačeno schéma výměníkového bloku s regulací výkonu směšovacím čerpadlem. Regulační rozdělovací ventil je zařazen do rozdělovacího bodu, který umožňuje předávat potřebné množství primární vody (01) do vnitřního okruhu výměníku: čerpadlo - výměník - výstup z výměníku - propojení výstupu s přívodem - zpětná klapka - směšovací bod. Variantou je zařazení trojcestného směšovacího ventilu do směšovacího bodu. Výsledkem tohoto zapojení je zvyšování teploty zpátečky primáru. Proto se hodí do výtopenských soustav.

Stránka č. 5 z 7 Obr. 5 Připojení výměníkového bloku - regulace směšovacím čerpadlem - zvyšování teploty zpětné vody primáru trojcestný rozdělovací ventil ovládání cirkulačního čerpadla 3.00 Expanzní zařízení Důležitou součástí výměníkové stanice je expanzní zařízení. U menších výměníkových stanic se používají expanzní nádrže s membránou a vzduchovým polštářem. Připojují se ve zvoleném bodě výměníkového bloku (05) podle požadovaného umístění neutrálního bodu navrhované soustavy.

Stránka č. 6 z 7 Obr. 6 Expanzní zařízení s doplňováním Ve větších soustavách se uplatňují expanzní zařízení s doplňováním a odplyněním. Připojení na výměníkovou stanici je totožné jako při použití expanzní nádoby (05). Tato zařízení pracují na základě různých způsobů odplynění, podle technického řešení výrobce. Jako příklad bylo voleno expanzní zařízení s doplňováním a termickým odplyněním.(obr.č.6).ve schématu: 05 - připojení na soustavu, 06 - doplňování vody do soustavy. Detailní popis funkce viz www.kotrbaty.cz realizace na obr.č.7. Obr. 7 Expanzní zařízení s doplňováním ve výměníkové stanici 4.00 Závěr Tlakově nezávislé připojení otopných soustav by se v souladu s požadavky na minimální energetickou náročnost soustav vytápění mělo používat co nejméně. Je-li to technicky možné, potom je vhodné raději volit tlakově závislá připojení se směšovacími čerpadly, případně ještě lépe s regulovatelnými ejektory. Po řizovací náklady při takto zvolené koncepci podstatně klesají.