Cvičení č. 2 NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ



Podobné dokumenty
VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

Dimenzování teplovodních otopných soustav

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Otopné plochy Pojistné a zabezpečovací zařízení OS

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2

ZÁKLADY SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ PŘEDNÁŠKA č. 3

Základy sálavého vytápění ( ) 4. Sálavé panely Ing. Jindřich Boháč

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

Stavba prošla v roce 2005 stavebními úpravami, součástí kterých byla také rekonstrukce systému vytápění. Objekt je obýván čtyřčlennou rodinou.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

ZÁKLADY SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ PŘEDNÁŠKA č. 2

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

TZB Městské stavitelsví

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ

Lineární činitel prostupu tepla

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

Výpočet potřeby tepla na vytápění

D.1.4.b VYTÁPĚNÍ CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, PARC. Č. 1389, K.Ú. CHOTĚBOŘ MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, CHOTĚBOŘ

Vytápění budov Otopné soustavy

Pasport prostoru Městská část Praha 10 ides :08:17

Optimální izolace věnce Snadná a rychlá montáž Jednoduché ztracené bednění Nízká objemová hmotnost

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

Analýza sálavého toku podlahového a stropního vytápění Výzkumná zpráva

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

Floor heating - Systems and components - Part 2: Determination of the thermal output

Vytápění BT01 TZB II - cvičení


Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Nestacionární šíření tepla. Pokles dotykové teploty podlah

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

KÓD TYP SPECIFIKACE IVAR.PEXC-ST 12 x 2 mm

Základy sálavého vytápění Přednáška 5

Autor: Ing. Martin Varga

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

a průmyslové vytápění

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67

Projekční a montážní podklady. Suchý systém podlahového vytápění KB 12

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

TechCON. Celková bilance podlahového vytápění. Bilance rozdělovačů. Strana : 1/ Firma : REHAU s.r.o. Datum :

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

průměrná vnitřní teplota Tim = 11,1 C viz tabulka

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

KOMENTÁŘ KE KOMPENZACI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Vzorový příklad 005b* aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

7 ÚNIKOVÉ CESTY. Přepravní kapacita evakuačních výtahů se započítává do celkové kapacity únikových cest pouze v případech podle bodu b), popř.c).

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0, Jméno a příjmení : Ing. Pavel Šíp, CSc. Osvědčení č. : 0256

124PS01 (4+2) Zadání úloh

Vytápění budov Otopné soustavy

Základy sálavého vytápění Přednáška 9

Základy sálavého vytápění Přednáška 3

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Technická zpráva : 1. Úvod :

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

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

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

BH059 Tepelná technika budov

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

Projekční podklady. Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN. Teplo je náš živel

KVALITATIVNÍ STANDARD PROJEKTU

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

102FYZB-Termomechanika

1/80 Ztráty sdílením a rozvodem tepla

BW002 TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ 2 CVIČENÍ 10 PROVÁDĚNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH. Václav Venkrbec Michal Brandtner

Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík

2. Základní teorie regulace / Regulace ve vytápění

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OKRUŽNÍ 349, POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU zpracovaný podle vyhlášky č.78/2013 Sb. evidenční číslo

BH059 Tepelná technika budov

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Předmět VYT ,

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti Tepelně technické parametry...

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

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

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

BH059 Tepelná technika budov

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Identifikátor materiálu: ICT 2 54

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE

Uponor Profi systém - Technické informace

Obr. 3: Řez rodinným domem

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Transkript:

SÁLAVÉ A PRŮMYSLOVÉ VYTÁPĚNÍ Cvičení č NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Ing Jindřich Boháč JindrichBohac@fscvtcz +40-435-488 ístnost B1 807 1

Sálavé vytápění = PŘEVÁŽNĚ sálavé vytápění ROZDĚLENÍ pokd t i t g a zároveň t r t g tak pro sálavé vytápění platí t r t i Základní dělení převážně sálavého vytápění: - velkoplošné sálavé vytápění - stropní (80 %) (voda/vzdch/elektřina) - stěnové (65 %) - podlahové (55 %) - vytápění zavěšenýi sálavýi panely - celkové - lokální - lokální vytápění plynovýi zářiči - tavýi - světlýi

Konstrkce: - Mokrý způsob ložení otopného had - Schý způsob ložení otopného had - Modlové kliadesky Plošná spirála - Kapilární rohože Meandr 3

Př1 Vypočtěte celkový tepelný příkon otopné plochy pro obytno ístnost, pokd bdete važovat, že vypočtená potřebná otopná plocha bde k dispozici Uvažjte ístění otopného had v 1/7 výšky od spod vrstvy, ve které je ložen Místnost je v vnitř obytného do se stejno vnitřní teploto a1 a b b1 tlošťka: 0,065 0,01 0,07 0,13 tepelná vodivost: 1, 0,9 0,045 1,35 W/K Teplota vody vstpní: t w1 = 40 C Teplota vody výstpní: t w = 35 C Teplota ístnosti: t i = 4 C Vnější průěr potrbí: D tr = 0,017 Rozteč trbek: l = 0, Sočinitel přest tepla dolů: α p = 8 W/ K Sočinitel přest tepla nahor: α p = 1 W/ K Tepelná ztráta ístnosti: Q c = 1400 W 4

a 1 p 1 a a 1 1 VÝPOČET VYCHÁZEJÍCÍ Z TEORIE 1-ROZM VEDENÍ TEPLA VÁLC ZDROJI (NEVYCHÁZÍ Z NORMY!) 1 1 7,1W K 6 0,065 0,01 7 1, 0,9 a a1 b b1 1 1 b b 1 1 Rstr b p p t P t ( a D i a p a1 t b tr ) t w1 w 1 8 (7,1 0,56) 1,0,017 t i 1 0,065 7 1, 8,73 1 1 0,56W K 0,07 0,13 0,045 1,35 1 l tgh 0, tgh8,73 7,1 40 35 4 4 l 1 0, 8,73 30, 4C Vyhovje účel?? Při výpočt podlahové otopné plochy se vychází z předpoklad, že střední povrchová teplota podlahy nepřekročí hygienicky přípstné hodnoty a tepelný výkon podlahové otopné plochy bde krýt tepelné ztráty ístnosti Hlavní výkonový paraetre je ěrný tepelný výkon q při fyziologicky přípstné střední povrchové teplotě podlahové plochy t P 5

Střední povrchová teplota podlahové otopné plochy neá z fyziologických důvodů překročit hodnot (EMPIRICKÉ hodnoty, nikoliv závazné, poze v ČSN EN 164 jso doporčená rozezí povrchových teplot pro různé ateriály): t P = 7 až 8 C ístností pro trvalý pobyt (obytné ístnosti, kanceláře, ) t P = 30 až 3 C poocných ístností, kde člověk jen příležitostně přechází (předsíně, chodby, schodiště, ) t P = 3 až 34 C ístností, kde člověk převážně chodí bos (plovárny, lázně, kopelny) Při daných výchozích teplotách t a t i závisí střední povrchová teplota t P předevší na rozteči trbek l, ktero je třeba případně pravit s tí se však ění následně i velikost otopné plochy! Ostatní veličiny jso bď přibližně konstantní nebo ají na výsledek jen alý vliv q p( tp ti ) 1(30,4 4) 76,8W b q p( tp ti ) a 0,56 7,1 Vzorec platí za předpoklad že t i = t i! ( t ti ) b i 8(30,4 4) 4,04W Měrný tepelný tok sěre dolů ( dotace soseda ) by neěl překročit 10 až 15 % ěrného tep tok do vytápěné ístnosti (ovlivněno tlošťko izolace) 6

Podlahová plocha ntná pro ístění otopného had (iniální potřebná otopná plocha): S P Qc q q 1400 17,3 76,8 4,04 (pro ístnost ležící pod jinýi vytápěnýi ístnosti) Zde je q tepelný tok strope z horní vytápěné ístnosti! Má k dispozici takovo ploch?! Od plochy ístnosti je třeba odečíst okrajovo ploch, ve které nejso položeny trbky Šířka okrajové plochy r respektive vzdálenost krajní trbky otopného had od stěny závisí na charakteristické čísle podlahy, což vyjadřje epirický vztah:,3 r V ploše se sí važovat také s vlive nábytk Ten na vysokých nohách je ožné zanedbat V ploše pod nábytke s nízkýa nohaa se výkon podlahové otopné plochy snižje o cca 50 % a nábytk se sokle se plocha odečítá! Sktečný výkon podlahové otopné plochy je větší o tepelný tok sdílený okrajovo ploch, ve které nejso položeny trbky v praxi se však zanedbává: Q PC S P ( q q ) Zde je q ztrátový tepelný tok sěre dolů! S p je pak sktečná otopná plocha (iniálně viz výše) 7

SÁLAVÉ A PRŮMYSLOVÉ VYTÁPĚNÍ Návrhové noogray: 8

9 wwwtpfscvtcz Hydralický výpočet: ( ) w1 w PC w t t c Q w R l w w d l p p p p i p z

DOMACÍ ÚKOL: Stanovte takovo rozteč (vzdálenosti volte po 5 c) pro jednotlivé teplotní spády při daných paraetrech, na to závislo potřebno ploch a potřebný příkon otopné plochy tak, aby byla již pokryta daná tepelná ztráta: a1 a b b1 tlošťka: 0,065 0,01 0,07 0,13 tepelná vodivost: 1, 0,9 0,045 1,35 W/K a a1 b b1 Uvažjte ístění otopného had v 1/3 od spodk vrstvy a1 Teplotní spády: 4/34 C 46/38 C Místnost: Qc = 750 W, Sp ax = 9 t i = 4 C Místnost je pod stejně vytápěno ístností! Místnost pod podlaho: t i = 5 C D tr = 17 10

Výpočet dle ČSN EN 164 - V ČR NENÍ ZÁVAZNÁ: 11

ČSN EN 164 Podlahová plocha A F : 0 Tepelná ztráta ístnosti Q N,f : 1400 W Teplota interiér θ i : 4 C (ístnost pod je θ = 5 C) Teplota vstpní vody θ V : 40 C Teplota vratné vody θ R : 35 C Vrstva 1 (podl krytina) s B : 0,01 λ B : 0,9 W/K Vrstva (roznášecí) s : 0,065 λ 1, W/K Vrstva 3 (tepelná izolace) s iz : 0,07 λ iz : 0,045 W/K Vrstva 4 (stropní konstrkce) s strop : 0,13 λ strop : 1,35 W/K Požité trbky: D = 0,017, s Ro = 0,00, λ Ro = 0,35 W/K Určete potřebno rozteč trbek z následjící řady: 0,050 0,075 0,100 0,150 0,00 0,5 0,300 0,375 1

ČSN EN 164 Postp: Střední rozdíl teplot teplonosné látky: H V R V i ln R i 40 35 40 4 ln 35 4 13,3C Tepelný odpor nahor: = 10,75 W/ K 1 s R o R, B 1 0,065 0,01 0,16 K / W 10,75 1, 0,9 Tepelný odpor dolů: R R, iz R, strop R, oítka R, strop Projektový tepelný tok (požadovaný): q des Q F N, f A 1400 0 70W /,07 0,045 0 0,13 1 1,75 K / W 1,35 10,75 A F : 0 Q N,f : 1400 W θ i : 4 C (ístnost pod je θ = 5 C) θ V : 40 C θ R : 35 C s B : 0,01 λ B : 0,9 W/K s : 0,065 λ 1, W/K s iz : 0,07 λ iz : 0,045 W/K s strop : 0,13 λ strop : 1,35 W/K 13

ČSN EN 164 Sktečný tok sěre nahor: q B a B a T T a a D D H Sočinitel pro výpočet charakt křivek závislý na typ sostavy: B = 6,7 W/ K Sočinitel podlahové krytiny a B : R, B 0,011 K / W λ = 1, W/K interpolací: a B = 0,99 Sočinitel rozestp trbek a T : T 0, T 1 1 1,67 0,075 0,075 interpolací: a T = 1, R,B (K/W) 000 005 010 015 (W/K) 1196 0833 0640 0519 15 11 0797 0618 0505 1 1058 0764 0598 0491 1 1000 0734 0579 0478 08 094 069 0553 0460 06 081 063 0514 0433 R,B (K/W) 0 005 010 015 a T 1,30 1,188 1,156 1,134 14

ČSN EN 164 Sktečný tok sěre nahor: q B a B a T T a Sočinitel krycích vrstev a : 100(0,045 s ) 100(0,045 0,065) interpolací: a = 1,049 a D D H R,B (K/W) T a () 0 005 01 015 005 1069 1056 1043 1037 0075 1066 1053 1041 1035 01 1063 105 1039 10335 015 1057 1046 1035 10305 0 1051 1041 10315 1075 05 1048 1038 1095 106 03 10395 1031 104 101 0375 103 104 1018 1016 15

ČSN EN 164 Sktečný tok sěre nahor: q B a B a T T a a D Sočinitel vnitř průěr trbky a D : D 50( D 0,0) 50(0,017 0,0) 0,75 interpolací: a D = 1,0448 q 6,7 0,99 1, D H 1,049 R,B (K/W) 0 005 01 015 T () a D 005 1013 1013 101 1011 0075 101 1019 1016 1014 01 109 105 10 1018 015 104 1034 109 104 0 1046 104 1035 103 05 1049 1043 1038 1033 03 1053 1049 1044 1039 0375 1056 1051 1046 104 1,0448 13,3 55,7W / 1,67 0,75 Menší než projektovaný tzn zenšit rozteč a přepočítat! 16

ČSN EN 164 Tepelný tok sěre dolů (výpočet po přepočt rozteče dle projektovaného výkon!): q 1 1 R R o q i (0,1670 4 5) 17,3W 1,75 / 17

SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ Výpočet stěnového či stropního teplovodního vytápění analogicky, poze jso jiné přípstné hodnoty tzn průěrná povrchová teplota (stěna až 60 C a strop až 45 C) a z toho plynocí ěrný tepelný výkon a tedy plocha potřebná k pokrytí dané tepelné ztráty Sálavé plochy se el zdroje tepla v podobě topných tyčí, folií či topných rohoží viz přednášky! 18

SÁLAVÉ A PRŮMYSLOVÉ VYTÁPĚNÍ DĚKUJI ZA POZORNOST! 19