Možnosti úspory energie



Podobné dokumenty
Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Používání energie v prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Možnosti úspor vody a energie Praní při nízké teplotě

Vliv moderních odvodňovacích procesů na spotřebu energie v sušičkách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Modul 2 Technologická zařízení. Kapitola 2. Klasické pračky

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Proces praní. Sólo pračkách a tunelových pračkách. Modul 4

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Modul 2 Technologická zařízení. Kapitola 3. Tunelové pračky

Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní. Systémy dávkování. Leonardo de Vinci Project. Modul 4. Používání energie a detergentů.

Monitorování, řízení, dokumentace

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Možnosti úspor vody a energie Systém Sanoxy

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Předpisy platné pro ČR v souvislosti s používáním vody v prádelnách

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Vrchem plněná pračka CTS 101. Návod k použití cz

Praní v tunelových pračkách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

pra'delenska' technika

Zvýšení prevence nozokomiálních infekcí modernizací systému čištění a dezinfekce prádla ve FN Plzeň

MALÉ PRÁDELNY MALÉ PRÁDELNY

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

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

specializovaný výměník pro páru

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 2. část.

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

FWSS 800 FWSS Akumulační nádrž se solárním výměníkem a ohřevem užitkové vody přes doplňující modul

- NOVÁ KRITÉRIA PRO PERSPEKTIVNÍ BUDOUCNOST V PRÁDELENSTVÍ

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

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

Mluvící elektronika. Elektronika pro pračky a sušičky, schopná vydávat hlasové pokyny

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 1. část.

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

Vrchem plněná pračka s revoluční technologií. Budoucnost praní na dosah


Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

NEOBVYKLÁ RIZIKA SPOJENÁ S VYUŽITÍM TEXTILU VE ZDRAVOTNICTVÍ

Dezinfekční účinnost programu praní prádla

Se spuštěním výroby modelů ASTRA dochází ke změně celé modelové řady.

Katalog. spotřebičů pro praní a chlazení

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní

INOVACE KVALITA SPOLEHLIVOST SVĚTOVOST ETC -SV. Stlačený vzduch třídy 0 bez oleje pomocí katalýzy

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

ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

Mikrobiologická kvalita prádla na novorozeneckých odděleních

ŠETŘETE DÍKY MĚDI ENERGII REKUPERACE TEPLA Z VODY VE SPRŠE POMOCÍ MĚDĚNÝCH TRUBEK SÉRIE/ 1

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

UŽÍVEJTE SI PRANÍ ZANUSSI

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

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

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER

Úprava vzduchu sušení

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

Chlazení kapalin. řada WDE. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

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

Využití tepla z šedých vod k ohřevu TUV. Ing. Karel Plotěný, Ing. Vladimír Jirmus, Ing. Stanislav Piňos

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka

Závěsné kondenzační kotle

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

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

Nová profesionální pračka pro úklidové firmy. Mop-Profi PW 5064

Zkušenosti s provozem kalibračních tratí. Ing. Vladislav Šmarda ENBRA, a. s.

Návod na montáž.

Závěsné kondenzační kotle

Produktová informace. Stacionární kondenzační kotel WOLF MGK-2-800, 1000

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

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl* (22) přihlášeno (21) PV P 28 D 1/04

Zdroje a příprava vody

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody

Rekuperace. Martin Vocásek 2S

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus

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

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Zařízení pro akumulaci tepla v napájecí vodě pro transformátory páry

Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc. Doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc.

GASKET LP POLYURETANOVÉ SYSTÉMY PRO TĚSNĚNÍ

Kombinace různých systémů k úpravě a ohřevu odpadní vody

LG MULTI V IV. 4. generace LG invertorového kompresoru

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

Provozní charakteristiky kontaktní parní sušky na biomasu

Odpadní voda v prádelnách

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

Technický list. Vakuová destilace pro úpravu odpadních vod. Snadná úprava odpadních vod!

Úprava vody pro chladicí systémy stav strana CH 15.01

INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD

HelioSet solární sestava

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka

Manganový zeolit MZ 10

Doplňkové programové balíčky:

Transkript:

Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možnosti úspory energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 1

Obsah Úvod Vliv parametrů na spotřebu energie Vlastnosti určující spotřebu energie Opatření vedoucí k úspoře energie - Definice, pořadí - Organizační opatření - Technická opatření - Technologická opatření Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 2

Učební cíle Po dokončení této kapitoly budete Znát technické procesy v prádelnách Vědět, kde jsou možnosti úspory energie v těchto procesech Schopni vyjmenovat opatření na úsporu energie a vědět, jak je uplatnit v praxi Schopni rozlišit mezi organizačními, technickými a technologickými opatřeními a být schopni zvolit nejlepší (ekonomickou) sekvenci pro použití v praxi Vědět, jak nejlépe zvolit faktory teploty, mechanického uspořádání a chemie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 3

Úvod Náklady na energii v prádelnách tvoří asi 10% z celkových nákladů Hlavním podílem je energie potřebná na ohřev Z toho vyplývá, že efektivní využití energie na ohřev je zvlášť důležité Následující procesy probíhající v prádelnách potřebují energii na ohřev - Praní - Sušení - Mandlování - Žehlení/Lisování/Konečná úprava Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 4

Vliv parametrů na spotřebu energie Typ a složení prádla určují spotřebu vody a energie Příklad složení u prádla z nemocnic - cca 70 80 % na mandlování - cca 12 20 % na sušení (například froté textilie) - cca 8 12 % rovné prádlo Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 5

Opatření k úspoře energie/definice Organizační opatření v jakém pořadí provádět zpracování a jak realizovat pracovní procesy Technická opatření opatření, která ovlivňují technické procesy, které jsou současně opatřeními, která mohou být v praxi ovlivněna (např. prací program) Technologická opatření opatření v konstrukci strojního vybavení bez možnosti ovlivnit praxi v prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 6

Opatření / pořadí Opatření se zavádějí podle pořadí uvedeného na snímku č.6 Opatření na další úrovni se neprovádějí, dokud nejsou vyčerpána opatření na jedné úrovni (např. prvá úroveň, organizační opatření) Technické a finanční náklady vznikají postupně Může se stát, že nový stroj s určitými technickými a technologickými vlastnostmi nemůže zlepšit efektivitu, pokud je možné zlepšit organizaci práce Ale pokud se používá technicky zastaralé strojní vybavení, optimalizace práce není dostatečným opatřením. Příklad: - Náklady vyvolané ztrátami tepla nebudou kompenzovány optimalizací organizace práce Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 7

Organizační opatření Třídění prádla (bavlna, len, barevné textilie, vlna) a důmyslná kombinace pracích programů Teploty/energetické požadavky na ohřev Doba pracích cyklů Doba pro plnění a vyprazdňování Vyprazdňování pračky Vyhýbat se přeplnění (kontrola hmotnosti), jinak je výsledkem nekvalitní produkt Následky: nový prací cyklus, což znamená plýtvání penězi a časem Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 8

Organizační opatření Pracovní procesy se musí organizovat tak, aby generátor páry mohl stále dodávat páru Spotřeba páry musí být nepřetržitá po celý den Vyhnout se píkům páry - Posunutý start strojů Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 9

Technická opatření Stanovení technických opatření znamená ovlivňování Sinnerova kruhu Faktor teploty způsobuje největší požadavek na energii Může se minimalizovat: chemikálie teplota mechanické působení čas a) jiným nastavením Sinnerových faktorů Nízká teplota praní (více chemických prosatředků, více mechanického působení) Snížení poměru lázně (vyšší mechanické působení) Optimalizace dob praní (delší doby) b) optimalizací vytváření tepla Opakované používání odpadního tepla Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 10

Technická opatření Objem tepelného toku Q Proces ohřevu prací lázně záleží na Q ~ K, m W, T max, t K : ztráty tepla m W : poměr lázně T max : max. teplota lázně t : doba praní Faktory, které mají být ovlivněny s cílem optimalizace procesu praní Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 11

Technická opatření Optimalizace tvorby páry Zajištěním následujících bodů: Vysoká účinnost (konstantní monitorování koncentrace CO 2 ) - Systémy řízení (viz také 6-7) Optimalizace seřízení hořáku (zanesené ohřívané povrchy snižují účinnost ohřevu) Dokonalé odvzdušnění výměníků tepla Kontrola funkce všech odvaděčů kondenzátu Opakované používání kondenzátu Instalace nesmí mít netěsností Izolace parního potrubí (k zamezení ztrátám tepla) Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 12

Technická opatření Používání nízkotlaké páry (2 až 4 bar) Je ekonomicky účinnější než vysokotlaká pára (10 až 16 bars) Možné použití pro ohřev vody na tvorbu páry pouze pro dokončovací procesy AVŠAK: mandlování a sušení vyžadují vysokotlakou páru nebo plyn (viz také Modul 5-5) Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 13

Technická opatření Vlivy výměníků tepla Opakované použití objemu tepelného toku Q Minimalizace odpadního tepla Využití odpadního tepla je možné v těchto případech: Odpadní vody v procesu praní (viz recyklování vody, Modul 1, Modul 6) Odpadní teplo v procesu sušení (viz také 5-5) Odpadní teplo v sekci konečné úpravy a mandlování Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 14

Technická opatření Opakované používání prací lázně Úspora vody a úspora energie Objem tepelného toku Q V současné době je to běžný proces u tunelových praček Je také možné použití u sólo praček Máchací lázně se shromažďují v zásobnících Používání shromážděné máchací lázně v dalším předepírání nebo v hlavním praní Přečerpávání lázně využitím výškových rozdílů mezi stroji Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 15

Technická opatření Opakované používání prací lázně - Problémy - Požadavek na skladování v zásobnících Technologický komplex, např. čerpadla, ventily Nutná izolace zásobníků Tvorba odletků (systémy filtrů musí zabránit přenosu do dalšího oddělení) Zvláště problematické je tehdy, když po barevném prádle má následovat praní textilií ze lnu nebo bílého prádla - tomuto pořadí se musí zabránit i při použití filtračních systémů Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 16

Technická opatření Nižší teplota prací lázně (Praní při nízké teplotě) (Je nutné zvýšit mechanické namáhání a/nebo přidat chemikálie) - Je možné ušetřit energii pro ohřev - Je nutné přizpůsobit dávkování detergentů (speciální ingredience, jako je PAP) - Vyšší ceny těchto speciálních detergentů - Účinnost praní, stejně jako optimální působení chemikálií se mohou snížit - Používání procesu s nízkou teplotou se musí pro každé prádlo individuálně upravit - Příslušná vysvětlení týkající se procesů praní při nízké teplotě lze nalézt v 3-4 Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 17

Technická opatření Snížení poměru lázně při zvýšeném mechanickém působení V praxi je často příliš vysoký poměr lázně z důvodů: - Vadných měřicích a ovládacích zařízení - Ručního řízení procesu - Nebere se v úvahu náplň Nízký poměr lázně umožňuje úspory bez snížení prací účinnosti výjimky: - Směsová vlákna - Textilie citlivé na mechanické působení (vlna) - Silně zašpiněné textilie, inkontinenční výrobky - Směsi vláken PES/ba která mají sklon k mačkavosti Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 18

Technická opatření Optimalizace dob praní Optimalizace doby také vede k úsporám energie Krátkodobé procesy - Vyšší teploty - Vyšší strojní výkon/mechanické namáhání AVŠAK: - Účinnost praní se může snížit Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 19

Technologická opatření Technologická opatření jsou opatření, která jsou určována konstrukcí strojů, např. Optimalizace mechanického působení pomocí - Přiměřených rozměrů a tvaru žeber (viz také Modul 2) Nastavení otáček za minutu k dosažení g-faktoru kolem 0,7 (viz také Modul 3) Otáčky rotujícího bubnu místo oscilací Vratné rytmy Delší pracovní doby/kratší doby nečinnosti (např.pracovní doba 12 s, doba nečinnosti 2 s) způsobují intenzivnější mechanické působení než krátké pracovní doby/dlouhé doby nečinnosti (mírné praní) Nízké poměry lázně Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 20

Technologická opatření Jedna lázeň Bez předepírání a/nebo namáčení 60 o C proces praní Alternativa tepelné desinfekce chemicko-tepelnou desinfekcí (viz také Modul 3) Mezilehlé odstřeďování/intermediate spin Vysoké otáčky za minutu mezi lázněmi máchání Spotřeba topné energie na sušení se sníží Spotřeba vody na máchání se sníží Snížení zbytkové vlhkosti Vyšší energií při odvodňování Viz také kapitolu 4 Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 21

Technologická opatření Optimalizace spotřeby energie sušení Upravená cirkulace vzduchu - Málo odpadního vzduchu - Čerstvý vzduch/recyklovaný vzduch - Cirkulace textiliemi (napříč) Upravené řízení doby sušení - Řízení podle doby (je nevýhodné, protože v praxi většinou vede k přesušení) - Řízení podle vlhkosti (měřením teplotního rozdílu v odpadním teple) - Měření teploty textilií v infračervené oblasti nebo na povrchu/ir textileand surface temperature measurements Ohřívání plynem Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 3 Možností úspory energie 22