EFEKTIVNÍ VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Ing. Jan Bosák Field engineer

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

Ing. Karel Matějíček

Komfortní řešení pro vaše bydlení

Věznice Všehrdy. Klient: Všehrdy 26, Chomutov Studie Z p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé armády Jablonec nad Nisou

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

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

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda)

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

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

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

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby Radek Peška

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

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

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

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

Decentrální větrání školních budov

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

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

Rekuperace Vaillant Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

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

Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty

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

Základní řešení systémů centrálního větrání

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ

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

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

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

Proč Condair FF2? Hlavní výhody

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

VUT PE / PW EC Rekuperační jednotky

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny...

CRHE 700EC BP EVO-PH SV

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

Ventilace a rekuperace haly

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

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Pluszáruka 5 let. Vždy to nejlepší klima pro. Komfortní větrání s rekuperací tepla: zaručeně čerstvý vzduch s prodlouženou zárukou 5 let

VUT R EH / WH EC Rekuperační jednotky

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda)

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF

Chlazení, chladící trámy, fan-coily. Martin Vocásek 2S

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Rekuperační jednotky

Dýzy jsou vyrobeny z hliníku a jsou práškově lakované v odstínu RAL9010 (lesk).

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Rekuperační jednotky pro byty a domy : JD JD 1

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ. Úvod do aerodynamiky interiéru. Terminologie

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS

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

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ

ATREA s.r.o. Přední výrobce systémů řízeného větrání

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

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

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

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

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

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KOMPONENTY NEJVYŠŠÍ KVALITY BEZPEČNÉ POUŽITÍ SPOLEHLIVÁ A TĚSNÁ KONSTRUKCE CHYTRÝ SYSTÉM REGULACE

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

O společnosti. Moderní způsob větrání a chlazení s využitím indukčních jednotek nové technologie. Ing. Jiří Procházka jiri@sokra.cz 30.5.

Profesionalita a spolehlivost

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

EOKO2 kruhové elektrické ohřívače EOKO2

Řízené větrání, rozvody, řízení a regulace

Technická zpráva MĚŘENÍ A REGULACE. Výměna VZT jednotky Pošta, Běchyňská 638, Praha 9 - Letňany

Řídící jednotka DigiReg

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

ESBT Měření a regulace ve vzduchotechnice

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

ZÁVĚSNÉ OHŘÍVAČE VZDUCHU S PLYNOVÝM HOŘÁKEM

RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti

3. Nastavení lopatek Čelní desky - nastavení lamel Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 10

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

Konstrukce jednotek. Instalace jednotek

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016.

Proudění vzduchu Nucené větrání

INTEGROVANÝ SYSTÉM MĚŘENÍ A REGULACE MANDÍK CPV

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

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

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

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Třícestné regulační ventily, vyvažování portů třícestných regulačních ventilů

OPTIMA-S. Regulátor variabilního průtoku (VAV) Popis. Konstrukční provedení. Regulace OPTIMA-S. 10 Regulátory průtoku OPTIMA-S

DAPHNE. DAPHNE rekuperační jednotka FUNKČNÍ SCHÉMA

Vratové clony ELiS G

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. účinnost.

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ

Vratové clony ELiS G

Transkript:

EFEKTIVNÍ VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Ing. Jan Bosák Field engineer

Představení společnosti Společnost Hoval spol. s r.o. funguje v ČR již 20 let jako dceřiná společnost firmy Hoval, která patří mezi přední výrobce systémů tepelné techniky a vzduchotechniky. Všechny aktivity a výrobky Hoval jsou navrhovány a vyvíjeny s ohledem na životní prostředí, maximální hospodárnost provozu a dlouholetou životnost. Firemní filozofie zahrnující slogan S odpovědností k energii a životnímu prostředí tvoří jeden ze základních stavebních kamenů a hodnot firmy, díky které výrobky Hoval splňují ty nejvyšší požadavky na kvalitu a ekologickou šetrnost. Hlavní činností firmy Hoval je výroba a prodej tepelné techniky a vzduchotechniky, podpora projektování, spolupráce s investory a developery při tvorbě komplexních řešení s ohledem na efektivnost a úsporu provozních nákladů, zajištění spolehlivého provozu nebo záruční a pozáruční servis odpovídající individuálním požadavkům zákazníků. Společnost Hoval má za sebou řadu instalací pro široké spektrum zákazníků, mezi nejčastěji řešené projekty patří novostavby nebo rekonstrukce tepelného hospodářství zdravotnických zařízení a nemocnic, výrobních hal a skladů, hotelů, škol, komerčních budov a další. Hoval / Mrz-17 2

VĚTRÁNÍ DISTRIBUCE VZDUCHU PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ Δp V ZÁVISLOSTI NA p e < p i ρ i ΔT TLAKU VĚTRU t e TEP. ZÁTĚŽ VNITŘ. ZDROJŮ t e ρ e t i Q Hoval / Mrz-17 3

VĚTRÁNÍ DISTRIBUCE VZDUCHU PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ MOŽNOSTI REGULACE ŽALUZIOVÉ KLAPKY, SVĚTLÍKY APOD. AUTOMATICKÁ - SERVOPOHONY POCITOVÁ - RUČNĚ OMEZENÍ DOPORUČENÁ TEPLOTA EXTERIÉRU 5 25 C SILNÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY TEPELNÁ ZÁTĚŽ OD ZDROJŮ TEPLA (DOPORUČENÁ cca 800 W/m 2 ) VELIKOST VÝMĚNY VZDUCHU Hoval / Mrz-17 4

VĚTRÁNÍ DISTRIBUCE VZDUCHU PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ VÝHODY: NULOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE MINIMÁLNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY NEVÝHODY: NESTABILITA ZÁVISLOST NA EXTERIÉROVÝCH VLIVECH OMEZENÁ REGULACE, MNOŽSTVÍ VÝMĚNY VZDUCHU ABSENCE FILTRACE VZDUCHU, REKUPERACE Hoval / Mrz-17 5

VĚTRÁNÍ DISTRIBUCE VZDUCHU NUCENÉ VĚTRÁNÍ VYTLAČOVÁNÍM (DISPLACING) VRSTVENÍM (STRATIFING) SMĚŠOVÁNÍM (MIXING) Hoval / Mrz-17 6

VĚTRÁNÍ DISTRIBUCE VZDUCHU NUCENÉ VĚTRÁNÍ VYTLAČOVÁNÍM SNAHA O VYTLAČOVÁNÍ TEPELNÉ ZÁTĚŽE, NEČISTOT Z PROSTOR VĚTŠÍ PRIORITY ZA POMOCI JEDNOSMĚRNÉHO PROUDU RYCHLOSTI PROUDĚNÍ VZDUCHU V POBYTOVÉ ZÓNĚ 0,2 m/s ZŘÍDKA UŽÍVANÝ ZPŮSOB VĚTRÁNÍ PRO HALOVÉ OBJEKTY Hoval / Mrz-17 7

VĚTRÁNÍ DISTRIBUCE VZDUCHU NUCENÉ VĚTRÁNÍ VRSTVENÍM VYUŽITÍ VRSTVENÍ VZDUCHU V ZÁVISLOSTI NA ROZDÍLU HUSTOTY DISTRIBUCE VZDUCHU V POBYTOVÉ ZÓNĚ (0,2-0,1 m/s) PŘI VÝPOČTU V (m 3 /h) LZE UVAŽOVAT S HORIZONTÁLNÍM POVRCHEM Q 1/3 = α. A. ΔT (T surface T surroundings ) Hoval / Mrz-17 8

VĚTRÁNÍ DISTRIBUCE VZDUCHU NUCENÉ VĚTRÁNÍ VRSTVENÍM OMEZENÍ: H = 3x VÝŠKA POBYTOVÉ ZÓNY DOPORUČENÁ VÝŠKA POBYTOVÉ ZÓNY 2-2,5 m DISTRIBUCE CHLADNÉHO VZDUCHU PO CELÉ VÝŠCE POBYTOVÉ ZÓNY POTŘEBA DOSTATEČNÉHO PROUDĚNÍ TEP. VZDUCHU SMĚREM VZHŮRU OPATŘENÍ K ZABRÁNĚNÍ SMĚŠOVÁNÍ VRSTEV (ZATEPLENÍ STŘECH, STĚN) VHODNÉ PŘEDEVŠÍM K VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ PROSTOR Hoval / Mrz-17 9

VĚTRÁNÍ DISTRIBUCE VZDUCHU NUCENÉ VĚTRÁNÍ SMĚŠOVÁNÍ V SOUČASNÉ DOBĚ ČASTO UŽÍVANÉ VYUŽITÍ PŘI VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ I CHLAZENÍ Q = m. c. ΔT m = V. ρ V = Q / (ρ. c. ΔT) Hoval / Mrz-17 10

VĚTRÁNÍ DISTRIBUCE VZDUCHU NUCENÉ VĚTRÁNÍ n = 1,5-2 (-/h) VÝMĚNA VZDUCHU PRO HALU, AUTOMOTIV - SEDAČKY ZE ZKUŠENOSTÍ, POTŘEBA ZOHLEDNIT DRUH PROVOZU!!! DISTRIBUCE VZDUCHU = EFEKTIVNOST CELÉHO SYSTÉMU VOLBA SYSTÉMU ROZMÍSTĚNÍ DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ (PLOCHA, PRIMÁRNÍ BODY) VOLBA TYPU DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ Hoval / Mrz-17 11

DISTRIBUCE VZDUCHU VOLBA SYSTÉMU CENTRÁLNÍ DESTRIFIKÁTORY CENTRÁLNÍ S DESTRIFIKÁTORY DECENTRÁLNÍ Hoval / Mrz-17 12

DISTRIBUCE VZDUCHU CENTRÁLNÍ S DESTRIFIKÁTORY Hoval / Mrz-17 13

DISTRIBUCE VZDUCHU DECENTRÁLNÍ Hoval / Mrz-17 14

DISTRIBUCE VZDUCHU EFEKTIVNOST TEPLOTNÍ GRADIENT PO VÝŠCE OBJEKTU BEZ SRÁŽENÍ VZDUCHU 1,5 ~ 2,0 K/m NEJLEPŠÍ - OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ 0,15 ~ 0,5 K/m VLIV NA TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU = POTŘEBNÝ VÝKON Hoval / Mrz-17 15

DISTRIBUCE VZDUCHU EFEKTIVNOST TEPLOTNÍ GRADIENT t e = -10 C 6,5 m t i = 32 C Q STŘ = 50,4 kw Q = U.S.Δt U = 0,24 W/m 2 K 6,5 m t i = 20,3 C Q STŘ = 36,4 kw ΔT = 2 K/m S = 100*50 = 5000 m 2 ΔT = 0,2 K/m 1,5 m t i = 19 C 28 % ΔQ STŘ 1,5 m t i = 19 C Hoval / Mrz-17 16

DISTRIBUCE VZDUCHU Tep. ztráta po výšce Q (kw) 3,8 3,475 3,15 2,825 Tepelná ztráta stěnou po výšce objektu h ti Q Z (2 K/m) ti Q Z (0,2 K/m) 20, 7,5 31 3,69 2 2,718 6,5 29 3,51 20 2,7 19, 5,5 27 3,33 8 2,682 19, 4,5 25 3,15 6 2,664 19, 3,5 23 2,97 4 2,646 Q = U.S.Δt 19, 2,5 21 2,79 U = 0,30 W/m 2 2,628 K 1,5 19 2,61 19 2,61 S = 300 m 2 2 K/m 0,2 K/m 2,5 1,5 3,1 4,8 6,4 8 Výška haly H (m) 15,4 % ΔQ STĚ Hoval / Mrz-17 17

DISTRIBUCE VZDUCHU EFEKTIVNOST TEPLOTNÍ GRADIENT NIŽŠÍ TEP. ZTRÁTY = NÍŽŠÍ TEP. VÝKON MENŠÍ NÁROKY NA ZDROJ TEPLA MENŠÍ PRŮTOK VZDUCHU,$ PŘÍKON VENTILÁTORU SPOTŘEBA ENERGIE Hoval / Mrz-17 18

DISTRIBUCE VZDUCHU DISTRIBUČNÍ ELEMENTY DISTRIBUCE VZDUCHU VOLBA DISTRIBUCE VZDUCHU JE ZÁVISLÁ OD: DRUH PROVOZU VĚTRÁNÍ/ VYTÁPĚNÍ/ CHLAZENÍ TEPLOTA PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU VS. TEPLOTA VZDUCHU V INTERIÉRU Hoval / Mrz-17 19

DISTRIBUCE VZDUCHU DISTRIBUCE VZDUCHU VYTÁPĚNÍ HUSTOTA VZDUCHU: 20 C = 1,2 kg/m 3 35 C = 1,146 kg/m 3 PŘÍVOD VZDUCHU VERTIKÁLNĚ SNIŽOVÁNÍ TEPLOTNÍ DIFERENCE t P t I + ZACHOVÁNÍ v = 0,2 m/s V POB. ZÓNĚ Hoval / Mrz-17 20

DISTRIBUCE VZDUCHU DISTRIBUCE VZDUCHU CHLAZENÍ HUSTOTA VZDUCHU: 20 C = 1,2 kg/m 3 15 C = 1,225 kg/m 3 PŘÍVOD VZDUCHU HORIZONTÁLNĚ POSTUPNÉ KLESÁNÍ VLIVEM NIŽŠÍ HUSTOTY ZAMEZENÍ PRŮVANU Hoval / Mrz-17 21

DISTRIBUCE VZDUCHU DISTRIBUČNÍ ELEMENTY DIFŮZORY DRALY VYÚSTKY AIR INJECTOR ROZSAH POKRYTÉ PLOCHY?? SCHOPNOST DISTRIBUČNÍHO ELEMENTU PŘIZPŮSOBIT SE K PROMĚNNÝM STAVŮM V PRŮBĚHU ROKU?? Hoval / Mrz-17 22

DISTRIBUCE VZDUCHU DISTRIBUČNÍ ELEMENTY DODRŽET RYCHLOST V POBYTOVÉ ZÓNĚ DO 0,2 m/s WITHOUT DRAFTS ZAJISTIT POKRYTÍ CO NEJVĚTŠÍ PLOCHY ÚPRAVA TVARU A SMĚRU PROUDU VZDUCHU SE ZMĚNOU Δt Hoval / Mrz-17 23

DISTRIBUCE VZDUCHU AIR INJECTOR DEFLECTOR LOPATKY VÝSTUPNÍ TRYSKA Hoval / Mrz-17 24

DISTRIBUCE VZDUCHU AIR INJECTOR ISOTHERM HEATING COOLING Hoval / Mrz-17 25

REGULACE SYSTÉMU REGULACE EKONOMIČNOST PROVOZU SMYSLUPLNOST PROVOZU OVLADATELNOST KONTROLA ÚDRŽBA OKAMŽITÁ REAKCE Hoval / Mrz-17 26

REGULACE SYSTÉMU ČLENĚNÍ REGULAČNÍHO SYSTÉMU BMS VIZUALIZACE VZT ZÓNA ZÓNA ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ EXT. MaR ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ Hoval / Mrz-17 27

REGULACE SYSTÉMU ČLENĚNÍ REGULAČNÍHO SYSTÉMU ZAŘÍZENÍ BMS VZT ZÓNA ZÓNA VIZUALIZACE ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ LOKÁLNÍ REGULACE POUZE JEDNOHO ZAŘÍZENÍ TERMOSTAT, OVLADAČ EXT. MaR ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ Hoval / Mrz-17 28

REGULACE SYSTÉMU ČLENĚNÍ REGULAČNÍHO SYSTÉMU ZÓNA BMS VZT ZÓNA ZÓNA VIZUALIZACE ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ REGULACE VÍCE ZAŘÍZENÍ DLE PODMÍNEK V ŽÁDANÉM PROSTORU - ZÓNĚ ČIDLA, OVLÁDACÍ PANELY AUTONOMNÍ REGULACE DLE NASTAVENÝCH POŽADAVKŮ EXT. MaR ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ Hoval / Mrz-17 29

REGULACE SYSTÉMU ČLENĚNÍ REGULAČNÍHO SYSTÉMU BMS BMS VZT ZÓNA VIZUALIZACE ZAŘÍZENÍ NADŘAZENÁ REGULACE OVLÁDÁNÍ VÍCE SYSTÉMŮ JEDNÍM NADŘAZENÝM NAPŘ. BACnet ZÓNA ZAŘÍZENÍ EXT. MaR ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ Hoval / Mrz-17 30

REGULACE SYSTÉMU ČLENĚNÍ REGULAČNÍHO SYSTÉMU BMS VIZUALIZACE EXT. MaR POŽADAVKY EXT. ZAŘÍZENÍ NAPŘ. EPS SIGNÁL VZT ZÓNA ZÓNA ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ EXT. MaR ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ Hoval / Mrz-17 31

REGULACE SYSTÉMU MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ - BUTTONS AUTOMATICKÁ - DLE TEPLOTY, CO2, VLHKOSTI REŽIM PROVOZU DLE KALENDÁŘE, EXTERIÉROVÝCH PODMÍNEK, NOČNÍ CHLAZENÍ APOD. MOŽNOSTI REGULACE ZAPNOUT/VYPNOUT 0-10 V PI REGULÁTORY PID REGULÁTORY EFEKTIVNOST PROVOZU ÚSPORA ENERGIE Hoval / Mrz-17 32

DECENTRÁLNÍ VZDUCHOTECHNIKA + BEZ VZDUCHOVODŮ = NIŽŠÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY, MONTÁŽ, PROSTOR, HYGIENICKÉ + ZÓNOVÁNÍ = OPTIMALIZACE SPOTŘEBY + DEMONTÁŽ PŘEMÍSTĚNÍ - POVĚDOMÍ O SYSTÉMU OD ZAČÁTKU PROJEKTOVÁNÍ Hoval / Mrz-17 33

DECENTRÁLNÍ VZDUCHOTECNIKA REALIZOVANÝ PROJEKT - HALA LAIRD LIBEREC (LISOVNA) LISOVNA PLOCHA S = 3713 m 2, OBJEM V = 25 991 m 3 VÝMĚNA VZDUCHU n = 1,6 -/h UVAŽOVANÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU NA ZAMĚSTNANCE 110 m 3 /h TEPLOTA LÉTO/ZIMA 20/27 C NAVRŽENO VENTILACE 5x 7800 m 3 /h = 39 000 m 3 /h Q VYT = 10x 60 kw Q CHL = 5x 54 kw Hoval / Mrz-17 34

DECENTRÁLNÍ VZDUCHOTECNIKA REALIZOVANÝ PROJEKT - HALA LAIRD LIBEREC (LISOVNA) VÝFUK SMĚREM K TEPELNÝM ČERPADLŮM Hoval / Mrz-17 35

DECENTRÁLNÍ VZDUCHOTECNIKA REALIZOVANÝ PROJEKT - HALA LAIRD LIBEREC (LISOVNA) ROOFVENT RHC-9-R2 Hoval / Mrz-17 36

DECENTRÁLNÍ VZDUCHOTECNIKA DALŠÍ REALIZOVANÉ PROJEKTY JOHNSONS CONTROL KVASINY JOHNSONS CONTROL BOR U TACHOVA SKLAD LÉČIV PHOENIX PRAHA AGROSTROJ PELHŘIMOV FISHER IVANOVICE VGP LIBEREC, VGP ČESKÝ ÚJEZD BOMBARDIER ČESKÁ LÍPA DRAKA SLOVENSKO MOUNTAIN BRATISLAVA A DALŠÍ.. Hoval / Mrz-17 37

MAIN INDOOR CLIMATE TECHNIC PARTS ROOFVENT VENTILAČNÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ VĚTRÁNÍ/VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ/RECIRKULACE VODNÍ SYSTÉM/ TEPELNÁ ČERPADLA/ KOMBINACE PLOCHA K POKRYTÍ 450-790 m 2 PRŮTOKU VZDUCHU 5500/ 8000 m 3 /h ÚČINNOST ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA 67/ 76 % AIR INJECTOR SE SERVOPOHONEM AUTONOMNÍ REGULACE TTC Hoval / Mrz-17 38

MAIN INDOOR CLIMATE TECHNIC PARTS TOPVENT CIRKULAČNÍ JEDNOTKA VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ VODNÍ SYSTÉM/ TEPELNÁ ČERPADLA/ PLYN PLOCHA K POKRYTÍ 530-940 m 2 PRŮTOKU VZDUCHU 6000/ 9000 m 3 /h AIR INJECTOR SE SERVOPOHONEM AUTONOMNÍ REGULACE TTC, EASY TRONIC Hoval / Mrz-17 39

MAIN INDOOR CLIMATE TECHNIC PARTS ADIAVENT Hoval / Mrz-17 40

MAIN INDOOR CLIMATE TECHNIC PARTS Vzduchotechnické systémy pro výrobní haly a sklady https://www.youtube.com/watch?v=kdgpwjtjs9g Ventilace, vytápění a chlazení s rekuperací tepla https://www.youtube.com/watch?v=q77f0njuxfq Hoval / Mrz-17 41

DĚKUJEME ZA POZORNOST! EFEKTIVNÍ VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ