Ventilace a rekuperace haly



Podobné dokumenty
Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Rekuperační jednotky

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

Rekuperace. Martin Vocásek 2S

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

spotřebičů a odvodů spalin

Řídící jednotka DigiReg

Štěměchy-Kanalizace a ČOV SO-02 Zařízení vzduchotechniky strana 1/5. Obsah :

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Rekuperační jednotky pro byty a domy : JD JD 1

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

Základní řešení systémů centrálního větrání

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

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

Větrání nové dimenze. Řada Wolf Comfort. Aktivně proti plísním!

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru Kaplice

O B S A H. Technická zpráva... A.3.3.1

Rekuperace Vaillant Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA

Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty

MICRO-V 250EC SIL EVO-PH SV

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

Větrací systémy s rekuperací tepla

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada kw

Autor: Ing. Martin Varga

2) Charakteristika zařízení

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

ILTO R120. Technický popis

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

VUT PE / PW EC Rekuperační jednotky

Ostatní výkonové parametry a možnosti:

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

Technická specifikace: 17K458

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY OBSAH DOKUMENTACE

Přednášející: Ing. Radim Otýpka

Ostatní výkonové parametry a možnosti:

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Nástěnné rekuperátory : AURAevo. AURAevo 1 MASTER. Bezdrátová komunikace Síťový provoz až do výše: 1 hlavní (MASTER) jednotka a 16 podřízených

Výpočet potřeby tepla na vytápění

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ

DOMEKT. Větrací a rekuperační jednotky pro rodinné domy

Projektování automatizovaných systémů

V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplovzdušného proudění

Komfortní klimatizační jednotka s křížovým protiproudým rekuperátorem. PRŮTOK VZDUCHU: m /h. Ostatní výkonové parametry a možnosti:

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY

BH059 Tepelná technika budov

Požadavky legislativy: m 3 /h na studenta Vnitřní teplota vzduchu 22 ±2 C (max. 28 C) Relativní vlhkost vzduchu 30 65% Maximální koncentrace CO

ILTO R80. Technický popis

POTŘEBA ENERGIE PRO VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

UFLEX 350EC EVO-PH SH

Cvičení 11 Větrání kotelny a orientační návrh komína

5. Význam cirkulace vzduchu pro regulaci

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

NÁVRH A DIMENZOVÁNÍ CHLADIVOVÉHO KLIMATIZAČNÍHO SYSTÉMU

Schémata vzduchotechnických jednotek

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

Obsah 1) ÚVOD ) VÝCHOZÍ PODKLADY ) POŽADOVANÉ HODNOTY MIKROKLIMATU ) ROZDĚLENÍ ZAŘÍZENÍ A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Informace o výrobku (pokračování)

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Závěsné kondenzační kotle

Zápočtová práce z předmětu Konstruování s podporou PC

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA

Přisávání venkovního vzduchu pro F750 Návod pro instalaci

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

Realizace solární soustavy od A do Z

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

1.2.1 Výchozí údaje a stručná charakteristika rozsahu

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, , )

VUT R EH / WH EC Rekuperační jednotky

1. OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ KLIMATICKÉ ÚDAJE STAVBY Lokalita stavby Klimatické podmínky...

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

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

(zm no) (zm no) ízení vlády . 93/2012 Sb., kterým se m ní na ízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, ve zn

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje

Transkript:

Technická fakulta ČZU Praha Autor: Petr Mochán Semestr: letní 2007 Ventilace a rekuperace haly Princip Větrání je výměna vzduchu znehodnoceného za vzduch čerstvý, venkovní. Proudění vzduchu ve větraném prostoru je způsobeno nuceným, mechanickým pohybem (ventilátory). Větráním se upravuje čistota ovzduší ve větraném prostoru odvodem škodlivin, dílčím způsobem i tepelný stav prostředí odvodem tepelné zátěže a větrání slouží i k vyrovnání vzduchové bilance u odsávacích systémů. Ventilační jednotka Ventilační jednotka se skládá z několika dílčích prvků, které dohromady zajišťují tepelnou pohodu v hale a výměnu čerstvého vzduchu za znehodnocený. Tato ventilační jednotka je řešena pouze s ohřívačem vzduchu pro ohřev v zimních měsících, přičemž v letních měsících zajišťuje správnou teplotu dostatečný průtok vzduchu a nucené větrání v nočních hodinách. Součástí ventilační jednotky je směšovací klapka, která je v letních měsících zavřena a po otevření v zimních měsících vrací polovinu objemového průtoku vzduchu zpět do oběhu a napomáhá tím snížit výkon ohřívače. Dostatečný objemový průtok vzduchu zajišťují dva axiální ventilátory, jeden pro přívod čerstvého venkovního vzduchu do haly a druhý pro odvod vzduchu znehodnoceného. Před každým axiálním ventilátorem je zařazen filtr, který zajišťuje jak čistotu vzduchu přiváděného, tak vzduchu odváděného z něhož se v zimních měsících vrací přes směšovací klapku polovina objemu zpět do oběhu. Zpětné získávání tepla je v této ventilační jednotce řešeno pomocí rotačního rekuperačního výměníku, který umožňuje přenos citelného tepla z odváděného vzduchu k ohřevu venkovního vzduchu přiváděného. Při pomalém otáčení bubnu akumulační hmota regeneračního výměníku ve tvaru válce s drobnými kanálky rotuje mezi proudem přiváděného a odváděného vzduchu a tím dochází k předávání tepla. U tohoto typu rekuperační jednotky, kterou jsem použil, se uvádí účinnost mezi 70-80 %.

Výpočty Ve výpočtové části se budu zabývat výpočtem celkového průtoku vzduchu v zimě a v létě a návrhem výkonu ohřívače s a bez rekuperace. Vstupní parametry: Rozměry halového modulu: délka d:= 60 m šířka s:= 30 m výška v:= 10 m délka světlíku d s := 20 m šířka světlíku s s := 5 m Výměry halového modulu: plocha světlíku S sv := d s s s S sv = 100 m 2 plocha střechy S st := ( d s) S sv S st = 1.7 10 3 m 2 plocha zdí S zd := 2 [ ( d + s) v] S zd = 1.8 10 3 m 2 plocha podlahy S pd := d s S pd = 1.8 10 3 m 2 objem haly V h := d s v V h = 1.8 10 7 L Teplotní podmínky: Zima t Zvnitr := 18 C t Zven := 18 C t Z := t Zvnitr t Zven t Z = 36 C Léto t Lvnitr := t Lven := 45 C 30 C t L := t Lvnitr t Lven t L = 15 C Koeficienty prostupu tepla: střechou U str := 0.3 světlíky U sv := 3 zdmi U zd := 0.4 podlahou U pd := 1.2

Tabulkové hodnoty: sluneční intenzita i:= 750 m 2 koeficient zastínění c 1 := 0.6 hustota venkovního vzduchu ρ:= 1.2 kg m 3 měrná tepelná kapacita vzduchu c:= 1010 J kg K časový interval Dt:= 3600 Tepelné zisky: Vnitřní od světel Q s := 26000 od technologických zařízení Q i := 170000 Celkem Q vnitr := Q s + Q i Q vnitr = 196 k Vnější zářením ze světlíku Q rj := S sv i c 1 Q rj = 45 k průchod záření střechou Q zář := S st U str t L Q zář = 7.65 k Celkem Q vnej := Q rj + Q zář Q vnej = 52.65 k Celkové Q zis := Q vnej + Q vnitr Q zis = 248.65 k Celkový průtok vzduchu: Letní ( ) Dt Q zis Ve L := Ve ( ρ c t L ) L = 49237.62 m3 s Zimní Ve L Ve Z := Ve 2 Z = 24618.81 m3 s

Tepelné ztráty: Vlivem prostupu střechou Q st := U str S st t Z Q st = 18.36 k světlíkem Q sv := U sv S sv t Z Q sv = 10.8 k zdí Q zd := U zd S zd t Z Q zd = 25.92 k podlahou Q pd := U pd S pd t L Q pd = 32.4 k Celkové Q ztr := Q st + Q sv + Q zd + Q pd Q ztr = 87.48 k Vlivem ventilace účinnost rekuperace μ:= 70 % bez rekuperace Ve Z Q:= c t Dt Z Q= 298.38 k ρ s rekuperací Q r := Q ( 1 μ) + Q ztr Q r = 176.994 k Závěr Z mých návrhů a výpočtů vyplývá, že užitím směšovací klapky a rekuperační jednotky lze v zimě snížit výkon ohřívače a objemový průtok vzduchu na polovinu. Přesto se v návrzích příliš často nevyskytují. Důvodem nejčastěji bývá, že cena každé ventilační jednotky vzroste zhruba o dvě třetiny a logický tlak investora je na co nejmenší náklady na výstavbu. Maximální celkový průtok vzduchu při zavřené směšovací klapce 50 000 m 3 /h je dostatečný. Dle hygienických předpisů je maximální potřebná hodnota množství přiváděného čerstvého vzduchu 100 m 3 /h na osobu při těžké fyzické práci v prostoru kde se smí kouřit. I při této maximální mezní hodnotě by mohlo v hale pracovat 500 lidí, přibližně jeden člověk na 3,5 m 2. Na tomto projektu jsem pracoval pod vzorným vedením mého švagra, který v tomto oboru řadu let pracuje a byl mi pomocníkem při tvorbě výpočtů i výkresu v AutoCadu.