1/58 Solární soustavy

Podobné dokumenty
1/69 Solární soustavy

Možnosti řešení solárních tepelných soustav

1/58 Solární soustavy

1/86 Solární soustavy s vysokým pokrytím

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

1/51 Prvky solárních soustav a jejich navrhování

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

Instalace solárního systému

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Solární soustavy pro bytové domy

Trendy v akumulaci tepla pro obnovitelné zdroje energie. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV193, izolovaný. - 1/5 - v2.3_04/2018. Základní charakteristika

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV285, izolovaný. * bez izolace / s izolací trvale / s izolací krátkodobě. - / 5 / 6 m²

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

9.1 Okrajové podmínky a spotřeba energie na ohřev teplé vody

Tepelné ztráty akumulační nádoby

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Solární soustavy v budovách

Deskové výměníky řada - DV193, typ E

Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Solární soustavy pro bytové domy

1/61 Solární soustavy

Technické údaje. Jmenovitý proud (I th ) & solární výstupní teplota až 160 C. & provozní tlak na straně topné vody až 10 bar

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

SISS. s objemem. 500/150 l 750/150 l 900/200 l 1100/200 l. nové typy

Deskové výměníky řada - DV193

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

1/68 Solární soustavy

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Roman Vavřička. Teplá voda vs. Vytápění

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení

Deskové výměníky řada - DV285, typ E

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB

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

AKUMULACE TEPLA.» Akumulační nádrže pro otopnou vodu» Zásobníkové ohřívače teplé vody

Připravený k propojení

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

Obnovitelné zdroje energie ve vztahu k výstavbě budov. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Vše připraveno. Akumulační zásobníky allstor VPS/2

solární ohřívače vody

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Nádrže HSK a DUO. Akumulační nádrže s přípravou teplé vody a dělicím plechem. Úsporné řešení pro vaše topení

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, PRAHA 10 Tel: , Fax: ,

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Akumulace tepla. Akumulační nádrže pro otopnou vodu Zásobníkové ohřívače teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení

Technický list. Elektrické parametry. Bivalentní zdroj. Max. výkon bivalentního zdroje při velikosti jističe *

Vytápění budov Otopné soustavy

Vytápění budov Otopné soustavy

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Nepřímotopné zásobníky teplé vody. Nepřímotopné zásobníky teplé vody Vaillant Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G2) Hodnoty měření 8/2011 8(G2) 12(G2) 14(G2) 17(G2) 20(G2)

Obnovitelné zdroje energie

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému.

Energetické systémy Plastové tlakové zásobníky Thermotank Quadroline. stav březen Přehled produktů A B. Život plný energie

Solární termické systémy pro bytové domy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze

Fe AKU TV

Nádrže VEGA. Akumulační nádrže s přípravou TV a modulární kotelnou. Úsporné řešení pro vaše topení

Tepelná čerpadla + solární soustavy = konkurence nebo spolupráce?

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI aquaplus, VUI 242-7, aquaplus turbo 05-Z1

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

NIBE TRAINING. NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE

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

Solární systémy Vaillant využijte sluneční energii

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Logatherm WPS C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

ROTEX Sanicube Solaris solární energie pro TUV a vytápění

Nová izolace pro minimální tepelné ztráty a větší požární bezpečnost

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda splitové provedení. Logatherm WPLS.2. Všestranné využití obnovitelné energie. Teplo je náš živel

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

Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie Logatherm WPS 10K

Základní části teplovodních otopných soustav

Solární systémy pro rodinné a bytové domy a další aplikace 1/38

Přehled tabulka Technický katalog 2014/1. Přehled funkcí přístrojů Logamatic RCxxx. Změny vyhrazeny

Výkon a COP v závislosti na teplotě topné vody 8 COP. Výkon (kw)

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory

Požadavky tepelných čerpadel

VIESMANN VITOCELL 100-V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 390 litrů

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

VIESMANN. VITOCELL 340-M/360-M Akumulační zásobník topné vody s ohřevem pitné vody Objem 750 a 950 litrů. List technických údajů

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

A hydraulické přípojky. D tepelné čerpadlo země/voda. L 3cestný ventil (manuální) N pojistná skupina pitné vody

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

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

Transkript:

1/58 Solární soustavy hydraulická zapojení zásobníky tepla tepelné výměníky

2/58 Přehled solárních soustav příprava teplé vody kombinované soustavy ohřev bazénové vody hydraulická zapojení typické zisky

Solární soustavy pro přípravu TV 3/58 rodinné domy (3 až 6 m 2 ; 250 až 400 l), solární podíl 50 až 70 % solární zisky 300 až 400 kwh/m 2.rok bytové domy, ústavy, hotely,... (od 25 až 200 m 2 ; 1 až 8 m 3 ), solární podíl 40 až 50 % solární zisky 400 až 500 kwh/m 2.rok předehřev teplé vody solární podíl 20 až 40 % solární zisky 500 až 600 kwh/m 2.rok

Solární soustavy pro přípravu TV 4/58 rodinné domy

Příprava TV v bytovém domě 5/58

Solární příprava se zásobníky TV 6/58 objem rozdělený do více zásobníků přívod z výměníku rozdělen podle teploty, cirkulace do nejteplejšího zásobníku ochrana proti legionelle termickou desinfekcí (čerpadlo ČL)

Solární příprava se zásobníky tepla 7/58 objem rozdělený do více zásobníků přívod z výměníku rozdělen podle teploty, cirkulace do pohotovostního zás. ochrana proti legionelle není nutná: průtokový ohřev

Solární příprava se zásobníky tepla 8/58 velkoobjemový beztlaký zásobník stratifikace na přívodu ze sol. výměníku, stratifikace zpátečky z TV výměníku ochrana proti legionelle není nutná: malé objemy pohotovostních zásobníků

Kombinované solární soustavy (TV+VYT) 9/58 rodinné domy (6 až 12 m 2 ; 1000 až 4 000 l) solární podíl: standardní domy 10 až 20 % nízkoenergetické, pasivní domy 20 až 40 % solární zisky 250 až 350 kwh/m 2.rok bytové domy (40 až 200 m 2 ; 4 až 16 m 3 ) solární podíl 10 až 20 % solární zisky 350 až 450 kwh/m 2.rok

Kombinované solární soustavy (TV+VYT) 10/58 rodinné domy

Příprava TV, ohřev bazénu, vytápění 11/58

Solární vytápění centrální příprava TV 12/58 čtyřtrubkový rozvod (přívodní + zpětné, teplá + cirkulace) menší bytové domy, kratší rozvody

Solární vytápění místní příprava TV 13/58 dvojtrubkový rozvod (přívodní + zpětné) tlakově závislé bytové předávací stanice, regulace OS a příprava TV v bytech

Solární vytápění místní příprava TV 14/58 dvojtrubkový rozvod (přívodní + zpětné) tlakově závislé bytové předávací stanice, regulace OS a příprava TV v bytech

Ohřev bazénové vody 15/58 celoroční využití kryté bazény sezónní využití otevřené, venkovní bazény pokrytí tepelných ztrát z hladiny bazénu, ohřev přiváděné čerstvé vody bazén jako akumulátor tepla kombinace přípravy teplé vody a ohřevu bazénové vody solární zisky nad 500 kwh/m 2.rok

Ohřev bazénové vody 16/58 provoz filtračního čerpadla energeticky náročný paralelní čerpadlo (bazénové odolnost)

Ohřev bazénové vody 17/58 Aquapark Ostrava Zábřeh, 157 m 2 Hotel Jezerka, Ústupky, 240 m 2 příprava TV, venkovní a vnitřní bazén Plavecký bazén, Jindřichův Hradec, 256 m 2 Koupaliště Rusava, 550 m 2

Venkovní bazén Rusava 18/58 realizace realizace 1984-1985 557 m 2 solárních kolektorů SP 80/08 rekonstrukce 2002 540 m 2 kolektory Ekostart

Celoroční zisky 450 až 540 kwh/m 2 19/58 80 60 2005 239 MWh 443 kwh/m 2 2006 249 MWh 461 kwh/m 2 2007 289 MWh 535 kwh/m 2 2008 263 MWh 487 kwh/m 2 2009 252 MWh 466 kwh/m 2 40 20 0 XII.04 III.05 VI.05 IX.05 XII.05 III.06 VI.06 IX.06 XII.06 III.07 VI.07 IX.07 XII.07 III.08 VI.08 IX.08 XII.08 III.09 VI.09 IX.09 XII.09 kwh/měs

Provoz 1.5. 30.9. 350 až 400 kwh/m 2 20/58 80 zisky musí být využitelné 60 2005 181 MWh 335 kwh/m 2 2006 190 MWh 352 kwh/m 2 2007 211 MWh 391 kwh/m 2 2008 197 MWh 365 kwh/m 2 2009 188 MWh 348 kwh/m 2 40 20 0 XII.04 III.05 VI.05 IX.05 XII.05 III.06 VI.06 IX.06 XII.06 III.07 VI.07 IX.07 XII.07 III.08 VI.08 IX.08 XII.08 III.09 VI.09 IX.09 XII.09 kwh/měs

21/58 Zásobníky tepla typy navrhování objemu stratifikace tepelné ztráty

Voda jako akumulační látka 22/58 dostupná levná netoxická nehořlavá výborné přenosové vlastnosti (vodivost) vysoká tepelná kapacita omezený rozsah použití (0 až 100 C) malé povrchové napětí (úniky netěsnostmi) korozivita

Typy zásobníků 23/58 podle účelu použití zásobníky teplé vody zásobníky otopné vody, zásobníky tepla, kombinované podle teplosměnné plochy (počtu) nádrže (0), monovalentní (1), bivalentní (2), trivalentní (3),... podle tlaku tlakové netlakové (volná hladina) podle periody akumulace krátkodobé (denní, několikadenní) dlouhodobé (sezónní)

Vodní zásobníky TV teplosměnné plochy 24/58 nádrže monovalentní bivalentní

Vodní zásobníky kombinované (TV+VYT) 25/58

Vodní zásobníky kombinované (TV+VYT) 26/58 s průtočným výměníkem nádrž v nádrži průtočný akumulační výměník

Kombinované zásobníky pro RD 27/58 nádrž v nádrži trubkový výměník malá teplosměnná plocha malé odběry 1 2 osoby více než 2x větší plocha větší odběry 3-4 osoby

Zásobníky tepla 28/58 tlakový zásobník x netlakový umístění velkých objemů při rekonstrukcích

Jak velký solární zásobník? 29/58 příprava teplé vody 50 l/m 2 kolektorové plochy podpora vytápění 50 až 70 l/m 2 kolektorové plochy závisí, zda je zároveň zásobníkem pro jiný zdroj tepla dřevokotel s ručním přikládáním 50 l/kw automatický na pelety 25 l/kw tepelné čerpadlo 30 l/kw plynový kotel kondenzační 25 l/kw

solární pokrytí[-] Porovnání velikosti akumulace 30/58 100 90 80 70 60 50 l/m 2 trubkový kolektor 5 m2, odběr 160 l/den, tmax = 80 C, primární okruh 60 m plochý kolektor 5 m2, odběr 160 l/den, tmax = 80 C, primární okruh 60 m plochý kolektor 5 m2, odběr 160 l/den, tmax = 80 C, primární okruh 25 m plochý kolektor 5 m2, odběr 80 l/den, tmax = 65 C, primární okruh 25 m 50 40 30 0 20 40 60 80 100 120 140 160 objem zásobníku / plocha kolektorů [l/m 2 ]

Jak velký solární zásobník? 31/58 kombinovaný zásobník společný pro solární soustavu a hlavní zdroj tepla příklad solární soustava 10 m 2 kotel na dřevo 10 kw 2/3 objemu = cca 500 l zásobník 750 l 10 kw x 50 l = 500 l 10 m 2 x 50 l = 500 l K

Exergie = využitelná energie (teplota) 32/58 využitelnost naakumulované energie ~ využitelné teplotě 150 l při 50 C 150 l při 30 C teplotní vrstvení = vysoká účinnost, vysoké pokrytí

Faktory ovlivňující vrstvení 33/58 štíhlost zásobníku: poměr výška / šířka přívod teplé vody odběr teplé vody přívod studené vody tepelné ztráty zásobníku vertikální vedení tepla ve stěně zásobníku vedení pracovní látkou zásobníku

Zásobníky tepla se řízeným vrstvením 34/58 stratifikace (teplotní vrstvení) objemu zásobníku podle teploty ukládání tepla do vrstev o podobné teplotě v horní části je výrazně vyšší teplota než ve spodní části (udržuje se studená) snížení potřeby dodatkové energie zvýšení využití solárních zisků zvýšení solárního podílu

Zásobníky tepla se řízeným vrstvením 35/58 předpokladem je nízký průtok (low flow) dosažení vyššího teplotního rozdílu na kolektoru (30 až 40 K) např. řízení soustavy na konstantní výstupní teplotu, once through režim ohřev na požadovanou teplotu při jediném průchodu teplonosné kapaliny kolektorem stratifikační vestavby aktivní pasivní

Řízené teplotní vrstvení 36/58 přívod do teplotně podobné vrstvy na základě podobné hustoty (pasivní) pokročilá regulace aktivní prvky

Stratifikační vestavby 37/58 výměník TV OV výměník SOL

Tepelné ztráty 38/58 ovlivňují zásadně účinnost akumulace tepelná izolace zásobníků provedení přípojek tepelné mosty provedení přípojek degradace teplotního vrstvení

Tepelné ztráty zásobníku 39/58 měrná tepelná ztráta válcového zásobníku U.A [W/K] L UA 1 1 Di 2siz,s 1 ln D a 2 l D ( D 2s ) a i i D 1 s 2 ai l i iz 2 s iz,d iz,d iz,s i 2 1 a e i 2 x dno iz e stěna D i průměr zásobníku (bez izolace) L výška s iz tloušťka izolace l iz tepelná vodivost izolace a i součinitel přestupu tepla a e součinitel přestupu tepla na straně kapaliny na straně okolí

Tepelné ztráty zásobníku 40/58 tepelná ztráta zásobníku (výkon) Q z, aku U A t aku t ok [W] ztráta tepla zásobníku (energie) Q Q z, aku z, aku Q n i 1 z d U A t aku, i [MJ, kwh] t ok, i i

tloušťka izolace [mm] Požadavky zahraniční, smysluplné 41/58 100 90 80 70 60 50 minimální tloušťka izolace o vodivosti 0,045 W/(m.K) 40 minimální tloušťka izolace o vodivosti 0,035 W/(m.K) 30 20 10 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 objem [l]

42/58 Výměníky tepla výkon teplotní rozdíl účinnost

Výměníky tepla 43/58 přenesení výkonu z primárního okruhu (kolektory) do sekundárního (zásobník, odběr) oddělení kapalin primární okruh (glykol) sekundární okruh (otopná voda, teplá voda) terciární okruh (teplá voda) vnitřní výměníky uvnitř zásobníků (trubkové) vnější výměníky vně zásobníků, samostatné (deskové, trubkové)

Výměníky tepla - bilance 44/58 Q Q 1 2 U A t m / // M c t // Q M c t Q 1 1 1 1 t1 / 2 2 2 2 t2

Výměníky tepla přenášený výkon 45/58 přenášený výkon výměníku = výkon kolektorového pole Q k A k G a t t A a t t 0 1 m e k 2 m e 2 zvolit podmínky provozu, například: G = 1000 W/m 2 t e = 20 C t m = 40 50 C vhodné ověřit několik stavů průtoky, teploty velmi citlivé

Výměníky tepla teplotní poměry 46/58 Q U A t m t max t m t I ln t t I t II II tepelná účinnost výměníku Q Q max C C 1 min t t 1 max C C 2 min t t 2 max snaha zajistit > 75 %, t m < 8 K

Okrajové podmínky výpočtu 47/58 definovaný návrhový stav x dynamické chování v provozu průtoky M 1 a M 2 buď předem dány hydraulikou a volbou oběhových čerpadel výsledkem výpočtu výměníku přenášený výkon dán výkonem kolektorového pole Q k vstupní teploty do výměníku dány provozním charakterem primární strana sekundární strana / t1 55 65 C / t2 15 20 C návrh výměníku = návrh U.A [W/K] možnost výpočtu skutečných podmínek v závislosti na volbě typu výměníku

Výměníky tepla: trubkové 48/58 trubkový výměník uvnitř akumulační nádoby U = 100 až 300 W/m 2 K A = 1 až 5 m 2 (laminární proudění, volná konvekce)

Výměníky tepla: trubka-plášť 49/58 trubkový bazénový výměník U = 500 až 1000 W/m 2 K A = 0.2 až 2 m 2 (laminární / turbulentní proudění) nízká tlaková ztráta v okruhu bazénové vody (velké průtoky) odolnost proti bazénové vodě nerez provedení odolnost proti slané vodě titanové slitiny

Výměníky tepla: deskové 50/58 deskový protiproudý výměník vně zásobníku U = 1000 až 3500 W/m 2 K A = 0.1 až 1 m 2 (vyvinuté turbulentní proudění na obou stranách) výkon určuje počet a tvar desek pájené nerozebiratelné výměníky šroubované rozebíratelné výměníky (zanášení)

90 70 50 30 10 0 Návrh s nomogramy 51/58 U A 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 40 80 450-500 400-450 350-400 300-350 250-300 200-250 150-200 100-150 50-100 0-50 t m,1 0 t m,2

Návrh s nomogramy 52/58

Výměníky tepla deskové 53/58

Výměníky tepla deskové 54/58

Změna výkonu při změně podmínek 55/58 nižší teplotní spád oproti jmenovitému nižší průtok výměníkem, vysoká viskozita, laminární proudění nižší součinitel prostupu tepla změna výkonu výměníku Q U A výkon při jmenovitých podmínkách (80/60 C 20 C, 1,5 m 3 /h) = 150 kw výkon při skutečných podmínkách (55/45 C 20 C, 0,4 m 3 /h) = t m 5 kw výměníky o velké teplosměnné ploše pro odvedení potřebného výkonu vyšší vychlazení teplonosné kapaliny vyšší účinnost solárních kolektorů

Změna parametrů při změně výměníku 56/58 Q = 20 kw t m = 3.3 K Q = 13.7 kw t m = 12 K 50 C 47 C 50 C 39 C 780 l/h 93 % 640 l/h 780 l/h 63 % 640 l/h 25 C 20 C 33 C 20 C U = 1500 W/m 2 K U = 1900 W/m 2 K A = 4 m 2 A = 0.6 m 2

Výměníky tepla 57/58 analýza optimálního teplotního spádu na výměníku tepla pro solární soustavu se jmenovitým tepelným výkonem 240 kw (plocha kolektorů 400 m 2 ) Rozdíl teplot [K] 10 8 6 4 Teplosměnná plocha [m 2 ] 8,9 11,1 14,8 22,2 Poměr zvětšení plochy [%] 100 125 166 250 Účinnost kolektorů [%] 40,0 41,5 43,0 44,5 Návratnost [roky] 1,2 1,6 2,4

Provoz 58/58 znečištění výměníku změna tlakových ztrát, snížení průtoku snížení přestupu tepla, snížení výkonu provozní podmínky, omezení stagnace tepelná izolace výměníku teplotní čidla (indikace funkce)