Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához. Kazánok tulajdonságainak változása az égéstermék tömegáramának függvényében



Hasonló dokumentumok
tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

Égéstermék elvezetés tervezése. Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

MSZ EN :2015. Tartalom. Oldal. Előszó...8. Bevezetés Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

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

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához Légtértől független kazánok égéstermék elvezetése

Az égéstermék-elvezetés méretezése és fogásai

UNI*** Plus és SIH diagrammok. Diagrammok Schiedel GmbH. - Fólia : 1

Kazánok energetikai kérdései

YE I D I KÉMÉN KÉMÉ Y

Gázkazánok égéstermék-elvezetése Huzat hatása alatt álló berendezések

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 1. Gravitációs, nyitott berendezések

Műanyag (PPH) rendszerű égéstermékelvezetés. kazánok esetén

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Kéményjobbítók Országos Szövetsége Jubileumi X. Országos Kéménykonferencia. Kecskemét, március

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Elektronikus Füstgázanalízis

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék

Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék

V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, március

A kéményáramkör működését meghatározó tényezők hagyományos és a korszerű, energiahatékony tüzelőberendezések esetében

Elektronikus Füstgázanalízis

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN alapján történő méretezési eljáráshoz

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz.

Tüzelőberendezések Általános Feltételek. Tüzeléstechnika

A kéményáramkör működését meghatározó tényezők tüzelőberendezések esetében

Többszintes lakóépületek égéstermék elvezetésének és légellátásának komplex vizsgálata

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

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

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Segédlet. Gázüzemû kondenzációs készülék füstgáz elvezetéséhez CERAPURMAXX O ZBR 65-1 A ZBR 90-1 A HU (04.

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK. 4.4 Műszaki adatok M SM/T TELEPÍTÉS

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

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL

Ellenáramú hőcserélő

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

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

Előadó: Versits Tamás okl. épületgépész szakmérnök üzletágvezető - Weishaupt Hőtechnikai Kft

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK. 4.4 Műszaki adatok M SV/T TELEPÍTÉS Adatok fűtésnél

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN :2003 SZABVÁNY SZERINT.

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

DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

TOTYA S szilárdtüzelésű kazánok

F-1 típusú deflagrációzár (robbanászár) -Gépkönyv-

Gravi-szell huzatfokozó jelleggörbe mérése

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

Vizsgálati jelentés. BLOWER DOOR légtömörség mérésről

Ellenörző számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér hrsz.

ADVANCE 0989-CPD CPD CPD CPD Lapok címei SCHIEDEL ADVANCE INNOVÁCIÓ ÉS TRADÍCIÓ ÖSSZHANGBAN ADVANCE

Hogyan pályázzunk kazánra? március 26. Build Communication Kft Thermo Súlypont Rendezvényterem Budapest

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

Gázkészülékek égéstermékelvezetése

Tervezési segédlet. Ferroli DIVAtop. nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32. fali gázkazánokhoz

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

Társasházak fűtési megoldásai március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Épületgépészeti rendszerismeret

Magyarszombatfai előadás Július 11. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LIBIK ANDRÁS

TERVEZÉSI SEGÉDLET. STAR típusú acéllemez lapradiátorokhoz

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz

Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében

Felkészülés az új energiahatékonysági követelmények bevezetésére. Szerkesztő: Sőbér Livia - Módosítás: május 26. kedd, 14:54

Korszerű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései, rendszer jellegű szerkezetek és tanúsításuk Haszmann Iván

5. Laboratóriumi gyakorlat

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

Épületgépészeti műszaki leírás

Kémény Információk Tervezőknek

F-R/2-07 típusú deflagrációzár (robbanászár) -Gépkönyv-

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

DV285 lemezes hőcserélők, E típus

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

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?

Energetikai korszerűsítés

VENTILÁTOROK KIVÁLASZTÁSA. Szempontok

W3G kémények minden típusú tüzelőberendezéshez. Multikeram

A BLOWER DOOR mérés. VARGA ÁDÁM ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, október 27. ÉMI Nonprofit Kft.

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

Hidraulikus beszabályozás

/2006 HU

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

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

Örvényszivattyú A feladat

Típussorozat 240 Pneumatikus állítószelep biztonsági funkcióval Típus és Típus 241-7

Egy 275 éves cég válasza a jelen kihívásaira

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

Hőtechnikai berendezéskezelő Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés T 1/5

VIESMANN. Műszaki adatlap Rend. sz.: lásd az árjegyzékben, árak külön kérésre VITOMAX 200 HS. Nagynyomású gőzfejlesztő.

Átírás:

Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához Kazánok tuladonságainak változása az égéstermék tömegáramának függvényében Baumann Mihály ügyvezető BAUSOFT Pécsvárad Kft. Ú szabványok bevezetésekor gyakran előfordulnak olyan értelmezési problémák, amelyeket célszerű tisztázni ahhoz, hogy a szabvány alkalmazása a készítőinek szándékai szerint valósulon meg. Az MSZ EN 13384 szabványsorozatnál a problémát súlyosbíta, hogy a korábbi hazai tervezői szokásoktól kissé eltérő szabványról van szó, annak nyelvezete, fogalmai is komoly próba elé állíták a szakembereket. A problémát még tetézi, hogy a felhasználáshoz szükséges adatok sem állnak mindig teles körben rendelkezésre. A cikkben a szabvány egy ilyen kérdéskörét igyekszem részletesen körülárni. Tüzelőberendezések huzatigényének és égéstermék hőmérsékletének tömegáram függése Az MSZ EN 13384 szabvány 2. kötetének 6. ponta értelmében a hőtermelő készülékek áramlási ellenállásának és égéstermék kilépő hőmérsékletének adatait a tömegáram függvényében kell meghatározni. Az 1. kötetben szereplő számításoknál erre nincs szükség, hiszen itt a kéményre egyetlen berendezés van rákötve, és ennél az egyszerűsített számításnál elegendő igazolni, hogy a névleges tömegáram mellett telesülnek a hőmérséklet és nyomásfeltételek. Abban az esetben, ha a kéményre több berendezés kapcsolódik (a 2. kötet foglalkozik ezekkel a kaszkádkapcsolásokkal vagy gyűtőkéményekkel), akkor ezek a készülékek hatnak egymásra, ezért azok nem feltétlenül a névleges (referencia) tömegárammal üzemelnek. Világos az is, hogy amennyiben a készülékben változik az égéstermék tömegáram, úgy az együtt ár az üzemi paraméterek változásával. Ha megnövekszik a tömegáram, akkor az ellemzően a készülék ellenállásának növekedését és az égéstermék hőmérsékletének emelkedését vona magával. A szabvány értelmében a készülékgyártóknak meg kellene adni ezeket a függvényeket, de egyelőre egyetlen ilyen adatsorral sem találkoztam. Ennek az esetnek a kezelésére a szabvány ezért közelítő összefüggések alkalmazását avasola. Az alábbi polinom függvényekkel avasola leírni a kapcsolatot: ahol: P t b b = 1 m = y y 1 m W, W, b 2 m y2 C W, 2 b 3 m W, 3 b 4 m W, b b 4 polinom együtthatók a készülék ellenállás számításhoz, - 4 Pa

y y 2 polinom együtthatók az égéstermék hőmérséklet számításhoz, - m hőtermelő számított tömegárama, kg/s m W, hőtermelő referencia tömegárama, kg/s P hőtermelő számított áramlási ellenállása, Pa t égéstermék számított kilépő hőmérséklete, C Tehát elvileg a berendezés gyártóának kellene megadnia a b b 4 és y y 2 együtthatókat, de mivel ma még nem ez a gyakorlat, az együtthatók értékeit a szabvány mellékletében található táblázat alapán lehet felvenni. Hőtermelő Üzemállapot b b 1 b 2 b 3 b 4 y y 1 y 2 Szilárdtüzelésű, ventilátor nélküli Bekapcsolva P W, t W,,8 berendezések Kikapcsolva P W, t uv, Folyékony tüzelőanyaggal Bekapcsolva P W, t W, üzemelő ber., ventilátor nélkül Kikapcsolva P W, t uv, Atmoszférikus égőű (deflektoros) Bekapcsolva P W, t uv, t W, -t uv, -1 berendezések Kikapcsolva P W, t uv, P Bekapcsolva -P WG, W, Gáz-, olaüzemű ber., ventilátorral P WG, t W, vagy blokkégővel felszerelve P Kikapcsolva W, P WG, t uv, ahol: t uv, levegő hőmérséklete a hőtermelők környezetében, C t W, -ik hőtermelő égéstermékének hőmérséklete, C P W, -ik hőtermelő áramlási ellenállása, Pa P WG, ventilátor által biztosított nyomáskülönbség a -ik hőtermelőnél, Pa P t Szilárdtüzelésű berendezések Itt csak azokról a szilárdtüzelésű berendezésekről van szó, amelyeknél nincs sem füstgázelszívó ventilátor, sem égési levegőt szállító ventilátor. Tehát a készülék áramlási ellenállását a kémény huzatának kell fedeznie. A táblázatból látható, hogy működés közben egy szokatlan erős ellenállás változás figyelembevételét avasola a szabvány, mert a készülék ellenállása az átáramló égéstermék tömegáramától a negyedik hatványon függ. Kikapcsolt állapotban pedig a szokásos másodfokú parabola íra le az áramlási ellenállást. A hőmérséklet változását bekapcsolt állapotban az alábbi függvény ábrázola. A diagram készítésekor a referencia tömegáram mellett 24 C égéstermék hőmérsékletet adtunk meg. 2

35 3 Égéstermék hőmérséklete [ C] 25 2 15 1 5.2.4.6.8 1 1.2 1.4 1.6 Égéstermék tömegárama m /m W, 1. ábra Szilárd tüzelésű kazán égéstermék hőmérsékletének tömegáram függése A berendezés kikapcsolt állapotában a kilépő levegő hőmérsékleteként a készülék környezetében uralkodó levegő hőmérsékletével kell számolni. Természetesen meg kell egyezni, ritkán fordul elő, hogy több szilárdtüzelésű berendezés van közös kéményre kötve. Erre példa a társasházakban közös kéményre kötött kályhák, cserépkályhák esete, vagy nagyobb telesítményű kazánházaknál találkozhatunk esetleg több olyan kazánnal, amelyek közös kéményre vannak kötve. Folyékony tüzelőolaal üzemelő berendezés ventilátor nélkül Ez az eset csupán az olatüzelésű kályhákra illik, amelyekben az ola elpárolgása után alakul ki az éghető keverék. Mivel ez ma nem tipikus alkalmazás hazánkban, ezért ezzel az esettel nem kívánok különösebben foglalkozni. Látható, hogy ellenállás szempontából mind bekapcsolt, mind kikapcsolt állapotban ugyanaz a másodfokú parabola íra le az égéstermék tömegárama és a készülék ellenállása közti kapcsolatot. Az égéstermék hőmérséklet bekapcsolt állapotban a készülékhez megadott érték, míg kikapcsolt állapotban a környezeti levegő hőmérséklete. Atmoszférikus égővel felszerelt gázkazánok Ennél az esetnél fontos tisztában lennünk azzal, hogy az atmoszférikus égőű kazánt a szabvány azokkal higított égéstermék adatokkal méretezi, amelyeket a kazán laboratóriumi mérésénél határoztak meg. A kazánnál ezért tipikus a 3-4 Pa körüli áramlási ellenállás és a kb. n=2 légfelesleg tényezővel való üzem. 3

A táblázat adatai alapán látható, hogy a kazán ellenállást mind bekapcsolt, mind kikapcsolt állapotban egy másodfokú parabola íra le. Az égéstermék hőmérséklete erősen változik a tömegáram függvényében. A 2. ábra mutata be a változás ellegét. A számításnál 13 C égéstermék hőmérsékletet és 2 C kazánházi hőmérsékletet vettünk fel. Atmoszférikus égűű kazán égésterék hőmérséklete, T W,=13 C 3 25 Égéstermék hőmérséklete [ C] 2 15 1 5.2.4.6.8 1 1.2 1.4 1.6 Égéstermék tömegárama m /m W, 2. ábra Atmoszférikus égőű kazán égéstermék hőmérsékletének tömegáram függése Az ábrán látható, hogy a deflektoron beáramló levegő következtében az égéstermék hőmérséklete csökken, a referencia tömegáramnál természetesen a mérésből származó hőmérséklet értéken halad keresztül a görbe. Ventilátorral vagy túlnyomásos égővel felszerelt gáz- vagy olaüzemű berendezések A szoftver használatának visszaelzéseiből látom, hogy a legtöbb gond, félreértés ezeknek a készülékeknek a számításainál fordul elő. A szakma más területein megszoktuk, hogy amikor egy ventilátorról beszélünk, akkor annak elleggörbéét többnyire ismerük. Itt is szükség lenne arra, hogy a ventilátor és a készülék együttes elleggörbée rendelkezésre állon. A táblázat adatait áttekintve látható, hogy két paraméter ismeretével lehet a elleggörbére a közelítés megadni. A hőtermelő áramlási ellenállása (P W, ) ennél az esetnél a ventilátor nyomáskülönbségének és a készülék áramlási ellenállásának különbsége a referencia tömegáram mellett. A másik paraméter pedig a ventilátor által biztosított nyomáskülönbség (P WG, ). Ez utóbbi érték igazából akkor lenne a legpontosabb, ha itt a ventilátor üresárási nyomása szerepelne. A blokkégővel felszerelt készülékeket ellemzően úgy szabályozzák be, hogy az égő fedezze a berendezés áramlási ellenállását, a bekötő vezetéken a kilépő csonk közelében már ne legyen túlnyomás. Ezt a P W, = Pa érték feezi ki. A kazán belső ellenállása gyakran szerepel a katalógusokban, erre az égő nyomásának megválasztása miatt van szükség. Például a BUDERUS Logano GE 315 kazánsorozat 23 kw-os berendezésénél P WG, = 177 Pa. 4

Ezeknek az adatoknak a felhasználásával a szabvány által avasolt elleggörbe a 3. ábra szerint alakul. 25 2 Készülék áramlási ellenállása [Pa] 15 1 5-5 -1-15 -2.2.4.6.8 1 1.2 1.4 1.6 Égéstermék tömegárama m /m W, 3. ábra Blokkégővel felszerelt kazán áramlási ellenállása a tömegáram függvényében A diagramban a negatív értékek azt feezik ki, hogy mivel ilyenkor a készüléknek kisebb a belső ellenállása, ezért az égő túlnyomást hoz létre a kilépő csonkon. Ha a referencia tömegáramnál nagyobb az égéstermék mennyisége, akkor a ventilátor már nem elegendő, a megnövekedett ellenállást a kémény huzatának kell fedeznie. Ennél a közelítésnél igazából nem vettük figyelembe magának az égőnek a belső ellenállását. Ez azért lehet érdekes, mert ha ezt is figyelembe vennénk, akkor még meredekebb a elleggörbe. Sanos a blokkégők kikapcsolt állapotban fellépő áramlási ellenállására végkép lehetetlen adatokat beszerezni. A ventilátorral felszerelt kazánoknál (turbó kazán) az égő nagyobb nyomást biztosít, mint amekkora készülék ellenállása, ezért a kilépő csonkon túlnyomás van (a készülék áramlási ellenállása ezért negatív). A VIESSMANN Vitodens 2 készülékcsaládánál ez P W, = -1 Pa. Sanos nem áll rendelkezésre a ventilátor által biztosított nyomáskülönbség, de hogy a készülék tömegárama ne nagyon változzon, egy meredek elleggörbére van szükség, ezért azt avaslom, hogy abszolút értékben legalább 1 Pa-al nagyobb értéket felvenni, mint amennyi a készülék huzatigénye volt. A Vitodens 2 készülékcsaládnál ez például a P WG, = 2 Pa értékkel való számítást elentheti. A készülék így felvett elleggörbéét a 4 ábra mutata be. 5

5 Készülék áramlási ellenállása [Pa] -5-1 -15-2 -25.2.4.6.8 1 1.2 1.4 1.6 Égéstermék tömegárama m /m W, 4. ábra Ventilátorral felszerelt kazán áramlási ellenállása a tömegáram függvényében Ezeknél a készülékeknél azért van szükség a meredek elleggörbére, hogy az LAS gyűtőkémények méretezésénél ne nagyon fordulhasson elő olyan állapot, amelynél a számított tömegáram nagyon eltérne a referencia tömegáramtól. A meredekebb elleggörbe egyúttal az iterációs elárás stabilitását és konvergenciáát avíta. Mindkét készüléktípus esetében az égéstermék hőmérséklet bekapcsolt állapotban a készülékhez megadott érték, míg kikapcsolt állapotban a környezeti levegő hőmérséklete. Az érték állandó, nem függ a tömegáramtól. Összefoglalás Az előzőek alapán látható, hogy ellemzően nem túlságosan bonyolult kérdésekről van szó, csupán az értelmezésük elent gondot. A terület megfelelő ismerete elsősorban blokkégős vagy ventilátoros készülékeknél fontos. A Magyarországban is pár éve alkalmazott LAS gyűtőkémények számításaira korábban nem volt alkalmas szoftver. Talán ennek is köszönhetőek a méretezésnél fellépő problémák. 6