Hidraulikai kapcsolások Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Hasonló dokumentumok
Mechatronikai Mérnök BSc nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás EA Alapvető fűtési körök és osztók

ECL Comfort C 67 Két fűtési kör + HMV

Hidraulikus váltó. Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva. Készült:

Az épületgépészeti rendszerek hidraulikája

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók

Hidraulika az épületgépészeti

K jelű termosztatikus fej

Hidraulikus beszabályozás

Az alábbi rövid anyagban néhány hasznos tanácsot szeretnék adni Daikin Altherma levegő-víz hőszivattyús rendszerek tervezéséhez kivitelezéséhez.

Primer oldali mérési és monitoring rendszerek, energetikai távfelügyelet és ellenőrzés

Háromjáratú osztószelep. Termosztatikus 3-járatú szelepek Fűtési és hűtési rendszerekhez

ALBATROS3 - alkalmazások. A kapcsolások felépítése

Tanúsítás épületgépészet Magyar Zoltán

Háromjáratú osztószelep

Mechatronikai Mérnök BSc nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás EA Fűtés gyakorlati kapcsolások Honeywell tervezési segédlete alapján

Háromjáratú keverő szelep. Termosztatikus 3-járatú szelepek Fűtési és hűtési rendszerekhez

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

VITOCAL 200-S Levegős hőszivattyú rendszerek, hatékonyságra hangolva

Hőszivattyús fűtések egyes tervezési kérdései IV. Hőszivattyúk hidronikája, HMV termelése, automatikája

Uponor szabályzás. Uponor hőtermelőoldali szabályzás egyedi rádiós helyiségszabályzással

Szilárdtüzelésű kazánok puffertárolóinak méretezése

FHM-Cx Keverőegység padlófűtéshez

ECL Comfort C 75 Kétfokozatú kazán + keverő kör + HMV

DHC23 Távfűtés-szabályozó

ECL Comfort C 14 Csarnokfűtés légfűtő készülékekkel

Daikin Altherma alacsony vízhőmérsékletű rendszerek. Nagy Roland

DIM 1, 2, 3, ABT ÉS A2BT FŰTÉSI ZÓNA EGYSÉGEK

Levegő-víz hőszivattyú

FHM-Cx Keverőegység padlófűtéshez

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

Kazánok energetikai kérdései

Energetikai audit, adatbekérő

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Hőszivattyús rendszerek

2018. MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR. Szakképesítés:

Kompakt padlófűtés hidraulikai blokk padlófűtéshez FHM-Cx

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Épületenergetika. Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd ATW Dimensioning

Uponor előreszerelt megoldások

A használati melegvízellátó rendszerek korszerűsítésének egyes hazai tapasztalatai (nem csak a távhőszolgáltatás területéről)

Helyiségenkénti, időjárásfüggő fűtés-hűtésvezérlés internetes távfelügyeleti programmal

Nyomáskiegyenlített térfogatáram-szabályzók/korlátozók (Danfoss AB- QM) még nagyobb méretben, még több alkalmazáshoz

Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

HMV előállítás teljesítmény szükséglete tárolós és átfolyós melegvíz előállítás mellett

TORONYÉPÜLETEK FŰTŐRENDSZEREINEK ELEMZÉSE

TA motoros szabályozó szelepek

Szerelvények. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek B.Sc. Épületgépészeti képzés, 5. félév szeptember 26.

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Padlófűtési osztó-gyűjtő automatikus térfogatáram szabályozással

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok

Keverőköri szabályozó készlet

Hőközponti szabályozás, távfelügyelet. Kiss Imre Szabályozó és Kompenzátor Kft.

2.4 A VNR 100 M és VNR 200 B puffer tárolók bemutatása

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

Lemezeshőcserélő mérés

A HIDRAULIKAI BESZABÁLYOZÁS ÉS SZABÁLYOZÁS KAPCSOLATA április

Alkalmazási példatár

Az alacsony hőmérsékletű fűtési hálózatok előnyei, 4. Generációs távhőhálózatok. Távfűtés lehetséges jövője, néhány innovatív megoldás

Háromjáratú keverő szelep

EQ - Energy Quality Kft Kecskemét, Horváth Döme u Budapest, Hercegprímás u cb7f611-3b4bc73d-8090e87c-adcc63cb

Levegő-víz hőszivattyú. Hőszivattyúzás egyszerűen

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

Pécsvárad Kft Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/ Szerzők:

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

Hőszivattyús fűtések egyes tervezési kérdései II.

Kazánok működtetésének szabályozása és felügyelete. Kazánok és Tüzelőberendezések

qe 2/21 Tartalomjegyzék ee 2/52M2 2M1 qe 2/21 52M1 20M2,24 qr 2/5Sol 26/S2 2/5 qq Termékek Vitodens 222-W Vitodens 222-F Vitodens 242-F

A fűtési rendszer kiválasztása a hőközlő közeg gőz vagy folyadék legyen?

MEIBES KORSZERŰ KAZÁNHÁZI MEGOLDÁSOK. Német minőség 50 éves gyártási tapasztalat Előregyártott hőközponti egységek

HRB 3, HRB 4 típusú keverőcsapok

tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

FHM-Cx keverőblokkok padlófűtéshez

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

Uponor ipari padlófűtés

HRB 3, HRB 4 típusú keverőcsapok

Helyszíni beállítások táblázata

Kapcsolási vázlatok kondenzációs falikazánok fatüzelésű kazánok napkollektoros rendszerek Funkcióleírás, hidraulikus kialakítás,

2003. JUNKERS szabályozók

HATÁSFOKOK. Elhanyagoljuk a sugárzási veszteséget és a tökéletlen égést és a további lehetséges veszteségeket.

HRB 3, HRB 4 típusú keverőcsapok

Gépész BSc Nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás 2. EA, 2012/2013/1

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Akadémia. Összetett fűtési rendszerek III. Hőleadói oldal. 1. sz. fólia

Akadémia. Összetett fűtési rendszerek I. Rendszerhidraulika, kazánok. 1. sz. fólia

Versenyző kódja: 9 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus

Típus FS 375/1R FS 500/1R FS 800/1R FS 1000-S/1R

1. BEVEZETÉS 3 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET 3 3. A RENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE Keverőmodul A szabályozás működése 3

2-járatú és 3-járatú zónaszelepek, PN16

Épületgépészeti ismeretek 01.

C made in Italy. Tahiti Dual. Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek. Környezetbarát hő

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Energia hatékonyság, energiahatékony épületgépészeti rendszerek

Üdvözöljük! Basic Training Welcome to Paradigma!

Átírás:

Hidraulikai kapcsolások Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Fogyasztói teljesítmény szabályozása A hőleadás teljesítménye függ az átáramló térfogatáram nagyságától, valamint a hőleadó közeg belépő hőmérsékletétől. Mennyiségi szabályozás: A térfogatáramot változtatjuk, miközben a hőmérsékletet állandó értéken tartjuk. Kapcsolások: 1. Fojtó kapcsolás 2. Osztó, megkerülő kapcsolás Minőségi szabályozás: A belépő közeghőmérsékletet változtatjuk, miközben a térfogatáramot állandó értéken tartjuk. Kapcsolások: 1. Keverő kapcsolás 2. Befecskendező kapcsolás (2- vagy 3-járatú szeleppel)

Hőtermelői sajátosságok Nagyvízterű kazánok nem érzékenyek a tömegáramra Kisvízterű kazánok (falikazánok) tömegárama alulról és felülről is korlátozva lehet Hagyományos, állandó hőmérsékletű kazánoknál a visszatérő víz hőmérséklete alsó korláttal rendelkezik, ezért a visszatérő vízhőmérsékletet növelni kell. Kondenzációs kazánoknál, hőszivattyúnál minél alacsonyabb legyen a visszatérő vízhőmérséklet Távfűtési rendszerekben, nagy kiterjedésű rendszerekben minél nagyobb hőfokesés van, annál kevesebb vizet kell keringetni (szivattyú elektromos áram fogyasztás csökkentés) Egy puffertároló kisütésénél fontos, hogy minél alacsonyabb visszatérő vízhőmérséklet legyen, miközben az előremenő magas

Fogyasztói sajátosságok Fűtési rendszerek központi szabályozásánál időjárásfüggő hőmérséklet szabályozás (minőségi szabályozás) Szerszámok, gépek hűtése során állandó tömegáram szükséges, hogy az egyenletes átöblítés biztosítható legyen Fűtőkaloriferek fagyveszélyének elkerülésére állandó fűtővíz tömegáramot kell alkalmazni Légszárításnál legyen állandóan alacsony a belépő közeghőmérséklet, hogy minél hatékonyabb legyen (mennyiségi szabályozás) A tömegáram csökkentésével a fogyasztónál növekszik a lehűlés, kondenzációs kazánoknál, kiterjedt rendszereknél ez előny

Keverő kapcsolás, primerköri szivattyú nélkül Radiátoros rendszerek szabályozása Légfűtő berendezések fagyveszélyes környezetben Szerszámfűtés (egyenletes hőmérséklet eloszlás) Alacsony visszatérővel üzemelő hőtermelők pl.: kondenzációs kazán, hőszivattyú Nem használható olyan helyen, ahol a bypass ág és az érzékelő távolsága nagyobb, mint 20 méter Változó térfogatáram a hőtermelői körben Állandó térfogatáram változó hőmérséklettel a fogyasztói körben Alacsony hőmérséklet a visszatérő ágon, különösen kis terhelések esetén Egyenletes hőmérséklet eloszlás a hőfogyasztón Primer kör ellenállása kisebb a szekunder rendszer ellenállásának 20 %-ánál

Keverő kapcsolás, primerköri szivattyú nélkül, előkeveréssel Olyan fogyasztói köröknél, ahol az előremenő hőmérséklet alacsonyabb, mint a hőtermelőnél előállított hőmérséklet és a fogyasztói tömegáram nagyobb, mint a hőtermelői (padlófűtések, felületfűtések) A fix előkeverés miatt a szabályozószelep lényegesen kisebb lehet Alacsony visszatérővel üzemelő hőtermelők pl.: kondenzációs kazán, hőszivattyú Változó térfogatáram a hőtermelői körben Állandó térfogatáram változó hőmérséklettel a fogyasztói körben Alacsony hőmérséklet a visszatérő ágon, különösen kis terhelések esetén Egyenletes hőmérséklet eloszlás a hőfogyasztón Primer kör ellenállása kisebb a szekunder rendszer ellenállásának 20 %-ánál Szabályozó szelep a teljes működési tartományban működik

Keverő kapcsolás, fogyasztó hidraulikailag leválasztva, primerköri szivattyúval A primerköri szivattyú nélküli keverőkapcsolásnál felsorolt esetekben Hidraulikai váltóval, puffertárolóval, nyomásmentes osztógyűjtővel rendelkező rendszereknél Több szekunder körrel rendelkező rendszereknél Primer rendszer visszatérő vízhőmérséklet emelést kiegészítő berendezés nélkül lehetővé teszi Változó térfogatáram a hőtermelői körben Állandó térfogatáram változó hőmérséklettel a fogyasztói körben Primer kör visszatérő hőmérséklete a szivattyúk térfogatáramainak függvénye, részterhelésnél a kazán visszatérő vízhőmérséklet emelése lehetővé válik Egyenletes hőmérséklet eloszlás a hőfogyasztón Primer kör ellenállásra nincs korlátozás

Keverő kapcsolás, fogyasztó hidraulikailag leválasztva, primerköri szivattyúval, előkeveréssel Az előző dián felsorolt esetekben Olyan fogyasztói köröknél, ahol az előremenő hőmérséklet alacsonyabb, mint a hőtermelőnél előállított hőmérséklet és a fogyasztói tömegáram nagyobb, mint a hőtermelői (padlófűtések, felületfűtések) A fix előkeverés miatt a szabályozószelep lényegesen kisebb lehet Változó térfogatáram a hőtermelői körben Állandó térfogatáram változó hőmérséklettel a fogyasztói körben Primer kör visszatérő hőmérséklete a szivattyúk térfogatáramainak függvénye, részterhelésnél a kazán visszatérő vízhőmérséklet emelése lehetővé válik Egyenletes hőmérséklet eloszlás a hőfogyasztón Primer kör ellenállásra nincs korlátozás Szabályozó szelep a teljes működési tartományban működik

Fojtó kapcsolás Légfűtő berendezések (ahol nem kell tartani elfagyástól) Léghűtők, párátlanítók HMV tároló töltés Távfűtési rendszerek Kondenzációs kazánnal fűtött rendszerek Hőtermelő és fogyasztó egyaránt változó tömegárammal működik Zárás közeli állapotban alacsony visszatérő hőmérséklet Nagy kiterjedésű hálózatnál a szükséges közeghőmérséklet csak nagy holtidővel jelenik meg a hőleadónál Ügyelni kell a szivattyú túlhőmérséklet védelmére (fordulatszám szabályozású szivattyú használata javasolt)

Osztó (megkerülő) kapcsolás Légfűtő berendezések (ahol nem kell tartani elfagyástól) Léghűtők, párátlanítók HMV készítés Hővisszanyerők Távfűtéses alkalmazásokhoz nem javasolt a magas visszatérő hőmérséklet miatt Falikazános rendszerek Folyadékhűtők Állandó térfogatáram és nyomásviszonyok a hőtermelői körben Változó térfogatáram a fogyasztói körben Magas hőmérséklet a hőtermelői visszatérő ágon Indításkor a megfelelő hőmérsékletű előremenő azonnal rendelkezésre áll (a szabályozószelepet a fogyasztóhoz közel kell elhelyezni)

Befecskendező kapcsolás 2-járatú szeleppel Radiátoros és padlófűtési rendszerek, melegvíztárolók töltése Fagyveszélynek kitett légfűtő kaloriferek Alacsony visszatérővel üzemelő hőtermelők pl.: kondenzációs kazán, hőszivattyú Direkt (közvetlen kapcsolású) távfűtésű rendszerek Léghűtő berendezések, ahol nem cél a szárítás, párátlanítás Hőtermelői körön változó térfogatáram és nyomásviszony Állandó térfogatáram a fogyasztói körben Hőfogyasztói körön változó hőmérsékletű áramlás valósul meg, a 2-járatú szelep állása dönti el, hogy mennyi a befecskendezett víz mennyisége Alacsony visszatérő hőmérséklet Egyenletes hőmérséklet eloszlás a hőfogyasztón Ügyelni kell a hőtermelő köri szivattyú túlhőmérséklet védelmére (fordulatszám szabályozó szivattyú használata javasolt)

Befecskendező kapcsolás 3-járatú szeleppel Radiátoros és padlófűtési rendszerek Fagyveszélynek kitett légfűtő kaloriferek Léghűtő berendezések, ahol nem cél a szárítás, párátlanítás HMV töltés Távfűtéses alkalmazásokhoz nem javasolt a magas visszatérő hőmérséklet miatt Alacsony visszatérő hőmérsékletre érzékeny kazánoknál Állandó térfogatáram a hőleadói és a fogyasztói körben egyaránt Hőfogyasztói körön változó hőmérsékletű áramlás valósul meg, a 3-járatú szelep állása dönti el, hogy mennyi a befecskendezett víz mennyisége Terheléstől függően, relatív magas visszatérő hőmérséklet Egyenletes hőmérséklet eloszlás a hőfogyasztón

Köszönöm a figyelmet!