Használati meleg víz termelés

Hasonló dokumentumok
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Készítette az FHB. Készült Budapesten, Február 21-én.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal

Épületenergetikai számítás 1. λ [W/mK] d [cm] No. -

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék Fûtéstechnika II Családi ház fûtés hálózatának hidraulikai méretezése

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Ablak 100/150 ablak (külső, fa és PVC)

LEVEGŐ VÍZ HŐSZIVATTYÚ

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Épület: Társasház Pécs, Málomi út HRSZ.: 19916/50. Megrendel:

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

EQ - Energy Quality Kft Kecskemét, Horváth Döme u Budapest, Hercegprímás u ed41db-16fd15ce-da7f79cd-fdbd6937

Ellenáramú hőcserélő

VII. Zárt terek hőérzeti méretezési módszerei

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ?

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

MŰSZAKI HŐTAN II. Hőátvitel és hőcserélők. Kovács Viktória Barbara Hőátvitel és Hőcserélők 2014 Műszaki Hőtan II. (BMEGEENAEHK) K

Épületenergetikai számítás 1

1. feladat Összesen 21 pont

Használati melegvízellátás, napkollektoros használati melegvíz előállítás. Szikra Csaba, 2017 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr.

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

HMV előállítás teljesítmény szükséglete tárolós és átfolyós melegvíz előállítás mellett

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%.

Épületenergetikai számítás 1

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Primer oldali mérési és monitoring rendszerek, energetikai távfelügyelet és ellenőrzés

Többlakásos társasházak korszerű hőellátása lakáshőközpontokkal.

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum Homlokzat 2 (dél)

Energetikai minőségtanúsítvány 2. R [m 2 K/W]

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar

MSZ EN :2015. Tartalomjegyzék. Oldal. Előszó Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA ÉS LEOSZTÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI KATEGÓRIÁKRA, ADOTT EGYETEMES SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓAN

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

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése

Energetikai Tanúsítvány

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2015.

MŰSZAKI TERMODINAMIKA 1. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

Helyiségek hőigénye 1

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

>> a sorozat. >> hatékony, ésszerű és robosztus kialakítás. Page 2

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

MINTA TANÚSÍTVÁNY

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN!

Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék

BI/1 feladat megoldása Meghatározzuk a hőátbocsátási tényezőt 3 különböző szigetelés vastagság (0, 3 és 6 cm) mellett.

Daikin Sanicube és Hybridcube

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minıségtanúsítvány összesítı

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai Tanúsítvány

Energetikai Tanúsítvány

39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

7. lakás 1. Fűtőanyag elnevezése: tűzifa Összetétel (kg/kg): Szén Hidrogén Oxigén Víz Hamu

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK II.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

BS-MT típusú - Friss víz modulos puffertároló technikai adatlap - minden jog fentartva!

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Üdvözöljük a Viessmann előadásán! Vitosol FM napkollektorok, stagnálási problémák nélkül. Vitovolt napelemek

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Standard követelmények, egyedi igények, intelligens épület, most légy okos házépítés. Fritz Péter épületgépész mérnök

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

Mérnöki alapok 8. előadás

Á HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY V A T I ÖSSZESÍTŐ LAP H E T -

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Magyarországon gon is



Átírás:

Használati meleg víz termelés Alap ismeretek és alapelvek Méretezési szempontok 1. Optimum meghatározása (gazdasági szempont). Tároló tartály térfogatásnak meghatározása 0 v >0 3. Fűtő felület Méretezés dilemmái: 1. Műszaki matematikailag. Üzemvitelileg (folyamatos, éjszakai, szakaszos, lépcsőzete) 3. Gazdasági(beruházás megtérülése, amortizációs,inflálódás ) 4. Egyéb költségek(alkatrész ellátás) 5. Egyéb nem elhanyagolható tényező(szokás változás, komfort érzet, megelégedettség) Méretezés menetei 1. Fejadagok meghatározása táblázatból tapasztalati úton felmérés alapján. Felmelegítendő víz tömeg meghatározása m n fm p [kg] n: fogyasztok száma fm: egy főre jutó vízmenyiség [l/fő] p: sűrűség [kg/m 3 ] 3. Hő energia szükséglet m c tm th KJ m: Felmelegítendő víz tömege c: a víz fajlagos hő kapacitása tm: használati meleg víz C th: bejövő hideg víz C 4. Hő teljesítmény rövid szakaszos üzemi vízvétel (1/3 1/ óra között ) 3600 e kw e: előfűtési idő hosszú szakaszos üzem (1- óra között) 3600 e i kw i: fürdési idő folyamatos üzem idő z 3600 [kw] : folyamatos üzem idő (pl. lakóépületnél 4h ) z : egyenlőtlenségi tényező (segédlet V-48 táblázat) : üzemeltetési tényező

5. Fűtő felület meghatározása A b [m k t ] köz k : hőátbocsátási tényező (W/m *K) t köz : közepes hőmérséklet különbség a fűtőközeg és a fűtött közeg között C b : biztonsági tényező értéke 1, m ha a k = n 0,5 = n k ln n k [ C ] = n k,3 log n k [ C] ha a k = n 0,5 = n k [ C ] Keresztes vagy vegyes áram esetén = n k ln n [ C ] = n k,3 log n [ C ] k k : korrekciós tényező(az r és R értéktől v-58 táblázat alapján) r= t ki t be t 1ki t be R= t 1be t 1ki t ki t be t 1be t be t 1ki t ki : a fűtő közeg belépési hőmérséklete(primer közeg) [K] : a fűtőt közeg belépési hőmérséklete : a fűtő közeg fűtőt közeg : fűtőt közeg fűtőt közeg(szekunder közeg)[k] 6. Bojler ill. tároló térfogat meghatározása Rövid szakaszos üzemidő V = 3600 e c t meleg t hideg [m3 ] Hosszú szakasz üzemidő V = 3600 e i c t meleg t hideg [m3 ]

Folyamatos üzemidő V = 3600 b c t hideg t meleg [m3 ] b: fogyasztás egyenlőtlenségétől függő tényező 7. Készülék választás 8. Tényleges adatok rögzítés Össze foglalás alapadatok elemzése műszaki megoldások elemzése műszaki megoldás választás számítás elvégzése számítás alapján gyártmányból és méret sorból kiválasztás pontos méretezés (kiválasztásnak megfelelően tényleges érékek kiválasztása) pontosított méretezés (alkalmazandó megoldás; tényleges paraméter rögzítése) Alapadat Lehetőség 1 Lehetőség Lehetőség 3 Számítás Számítás Gyártmány1 Gyártmány Gyártmány 3 Gyármány 4

Meleg víz hálózat méretezés 1. példa P=3[bar] I. Felmelegítendő víz meghatározása t hideg =10 C m=n fm =50 0,05 1000=500[kg] t meleg =50 C n=50 fő f m =50l II. Hőenergia szükséglet e=h =m c t m t h =500 4, 50 10 =40000 [KJ ] III Hő teljesítmény (példa alapján rövid szakaszos) = 3600 e = 40000 3600 =58,33[kW ] IV Bojler térfogat meghatározása így a választás AB-06-5-00 vagy V = 3600 e c t m t h = 58,33 3600 4, 1000 40 =,4[ m3 ] FB-03-5-00 Fűtő közeg 1 90/70 C víz k viz-víz = 80 W/m*K 130/80 C forró víz 3 10 C gőz k víz-gőz = 480 W/m*K 1. 90 C 70 C víz esetén meghatározásához k n = 90 50 70 10 = 3 =0,67 0,5 így t = n k köz =50 C r= t = 50 10 t be 90 10 = 40 80 =0,5 R= t 1 = 90 70 t 50 10 = 0 =0,5 =0,99 v-58 táblázatból 40 t ' köz = =50 0,99=49,5 Fűtő felület meghatározása A= k = 58,33 0,8 49,5 =4,1[m ] Így az AB 06-5-00 álló bojlerhoz C 6,3 R fűtő száll tartozik az FB 06-5-00 fekvő bojlerhoz C 8 H fűtő száll tartozik.

. 130 C - 80 C forró víz esetén meghatározásához k n = 80 10 130 50 =70 =0,88 0,5 ezért 80 = n k 70 80 =75 C r= t t be = 50 10 130 10 = 40 10 =0,33 R= t 1 t = 130 80 50 10 = 50 40 =1,5 =0,99 t ' köz = =75 C 0,99=74,5 C A= k = 58,33 0,8 74,5 =,81[m ] Így az AB 06-5-00 álló bojlerhoz C 3,1 R fűtő száll tartozik az FB 06-5-00 fekvő bojlerhoz B 4 H fűtő száll tartozik 3. 10 C gőz meghatározásához k n = 10 50 10 10 = 70 110 =0,64 0,5 ezért = n k 110 70 =90 C Mivel gőzről van szó ezért neell korrekciós tényező számolni. A= k = 58,33 0,48 90 =1,35[m ] Így az AB 06-5-00 álló bojlerhoz C 3,1 R fűtő száll tartozik az FB 06-5-00 fekvő bojlerhoz B 4 H fűtő száll tartozik Víz és gőz tároló rendszerek tárolás meleg víztermelőben tárolás meleg víztermelőben + hálózati cirkulációval tárolás meleg víztermelőben + tároló tartály tárolás meleg víztermelőben + tároló tartály + berendezés közötti cirkulációval stb. cirkulációs variációk

Közvetlen hőcsere Víz és víz között I k =I 1 I I: víz hőtartalma(entalpia) I =m c t [KJ ] c: fajlagos hőkapacitás t k c c m t c m t k m t c-vel lehet egyszerűsíteni ebből a t k kifejezve t k = m 1 m t Melegítés közvetlen gőzbefutással I g =m c t r I g a gőz hő tartalma r: rejtett hő A keveredés egyenlete t k c c t g c r t k kifejezve t k = m t c m t c r 1 1 g g c 1. feladat t 1 = 100 C m 1 m t k =m t m 1 t = 10 C m 1 = m t t k 100 50 10 = 4000 =80[ Kg] t 1 t k 100 50 50 m 1 =? m = 100 kg m 80 100=180[ Kg] =? t k = 50 C. feladat t 1 = 10 C m 1 t k c c t g c r t g = 100 C m 1 = 100 kg m g = m c t t 1 k 1 c t g t k r 100 4, 50 10 4, 100 50 57,3 = 16800 =6,81 [Kg ] 467,3 t k = 50 C 100 6,81=106,81[kg] m g =? =? 3. feladat t g = 11 C m 1 t k c c t g c r m 1 = 100kg t 1 = 10 C m g = m c t t 1 k 1 c t g t k r 100 4, 50 10 4, 11 50 5 = 16800 =6,76[ Kg] 485 t k = 50 C m g =? 100 6,76=106,76[kg] =?