Systémy centrálního zásobování teplem - SCZT

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Energetický audit.
Advertisements

TZ 21 – navrhování otopných soustav
Regulace a měření doc.Ing.Karel Kabele,CSc.
Hodnocení elektráren - úkolem je porovnat jednotlivé elektrárny mezi sebou E1 P pE1 P E1 vliv na ŽP E2 P pE2 P E2 vliv na ŽP.
Systémy pro výrobu solárního tepla
HYDROMECHANICKÉ PROCESY Proudění nenewtonských kapalin potrubím
HYDROMECHANICKÉ PROCESY Potrubí a potrubní sítě
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/
TZ20 – vytápění Předávací stanice
Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér
Laboratorní cvičení 3 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
Inovace systémů vytápění Možnosti úspor při vytápění a přípravě teplé vody TRONIC CONTROL® s.r.o. Ing. Vít Mráz.
ČVUT V PRAZE Fakulta stavební Katedra TZB ČVUT V PRAZE Fakulta stavební Katedra TZB TZB20- Vytápění Regulace, automatizace a měření ve vytápění.
Základy hydrauliky a hydrologie
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Přednáška 11 Otopné soustavy Doc.Ing.Karel Kabele,CSc.
STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 2011
Tepelný a hydraulický výpočet výměníků tepla a dimenzování
Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Strojírenství
STAVEBNICTVÍ Zdravotechnika Příprava teplé vody I (STA56)
Mechanika kapalin a plynů
Centralizované zásobování teplem
PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY (TUV)
Proudění a výtok vzdušin
TZ 21 – parní otopné soustavy
Regulace sítí Střední odborná škola Otrokovice
Soustavy dálkového vytápění
Druhy vytápěcích soustav
Ústav technických zařízení budov MĚŘENÍ A REGULACE Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2003/
Teplovodní otopné soustavy
Hydraulika podzemních vod
ANALÝZA TEPLOTNÍHO POLE OKENNÍHO RÁMU MKP Martin Laco, Vladimír Špicar ®
Jaderná elektrárna.
Vytápění Tepelné výměníky. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Elektrárny Zbožíznalství 1. ročník Elektrárny - rozeznáváme: 1. tepelné elektrárny 2. vodní elektrárny 3. jaderné elektrárny.
Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 AutorIng. Ivana Bočková Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo.
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Ing. Jan Hromádko, Ph.D. Témata cvičení.
Vytápění Ostatní zařízení otopné soustavy. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
Stanovení součinitele tepelné vodivosti 2015 BJ13 - Speciální izolace Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot.
Vytápění Otopné soustavy parní. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
Vytápění Ústřední vytápění. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Hydrodynamika ustálené proudění rychlost tekutiny se v žádném místě nemění je statické vektorové pole proudnice – čáry k nimž je rychlost neustále tečnou.
Vytápění Základní části parního vytápění. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje.
DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ vypracovala: Ing
Stanovení součinitele tepelné vodivosti
Vytápění Plynové kotelny
Vytápění Otopné soustavy teplovodní, horkovodní
Vytápění Dálkové vytápění
Energetický výpočet parogenerátorů
ESZS cvičení Výpočet tepelného schématu RC oběhu s regenerativním ohřevem napájecí vody.
Vytápění Dálkové vytápění
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
ESZS cvičení Výpočet tepelného schématu RC oběhu s využitím tepla odváděného z oběhu (užitečně využívané teplo) a dodávkou tepla KVET (kombinovaná výroba.
ESZS cvičení Výpočet tepelného schématu RC oběhu s využitím tepla odváděného z oběhu – užitečně využívané teplo.
Přípravný kurz Jan Zeman
Výpočet tepelného schématu RC oběhu s přihříváním páry.
Vytápění Připojení na dálkové vytápění
Parní tepelná soustava
E1 Regulace TE.
Hydrostatika Tlak ideální kapalina je nestlačitelná r = konst
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie
EI cvičení Výpočet tepelného schématu RC oběhu s regenerativním ohřevem napájecí vody.
E1 cvičení – KVET Výpočet tepelného schématu RC oběhu s využitím tepla odváděného z oběhu – užitečně využívané teplo.
Elektrárny 1 Přednáška č.3
E1 Přednáška č.5 Výpočet RC s regenerativním ohřevem
E1 Přednáška č.7 Výpočet RC s regenerativním ohřevem
Transkript prezentace:

Systémy centrálního zásobování teplem - SCZT Základní zdroj Předávací stanice Dálkový napáječ – primární síť Sekundární síť Terciální síť odběratelé Místní špičkový zdroj Doprava tepla: - parovody (s přehřátou nebo sytou párou) - horkovody (> 110 OC; primární a sekundární sítě) - teplovody (< 110 OC; terciální sítě)

Teplárenské pojmy Centralizované zdroje tepla - zdroje tepla pro SCZT; patří sem teplárny, elektrárny s odběrem tepla, výtopny a okrskové kotelny Parní tepelná síť - soustava pro dopravu tepla v páře; sestává z přívodního parního potrubí, vratného kondenzátního potrubí a příslušenství (přečerpávací stanice kondenzátu, redukční stanice páry, atd.) Teplovodní tepelná síť - soustava pro dopravu tepla ve vodě o výpočtové teplotě do 110 °C Horkovodní tepelná síť - …o výpočtové teplotě nad 110 °C Tlakově nezávislá předávací stanice - stanice s připojením přes výměníky tepla; umožňuje i případnou změnu skupenství teplonosné látky Patní měřič tepla - fakturační měřič tepla umístěný na vstupu do odběrného tepelného zařízení Indikátory spotřeby tepla - zařízení sloužící k rozúčtování nákladů na teplo naměřené fakturačním měřidlem na jednotlivé spotřebitele

Množství teplonosného média Qh tepelný tok, tepelný výkon [MWt, GJ/h] Mh hmotnostní tok media [kg/s, t/h] Vh objemový tok media [m3/s, m3/h] Δi rozdíl entalpií media před a po [kJ/kg] ς hustota media [kg/m3] c tepelná jímavost media [kJ/kg °C] Δυ rozdíl teplot media před a po [°C]

Rovnice kontinuity pro kapaliny d průměr potrubí [m] w rychlost proudu [m/s] ρ hustota kapaliny [kg/m3]

Bernouliho rovnice v diferenciálním tvaru dp + w dw ρ + dh + dhz = 0 p tlak [Pa] h výška [m] hz ztrátová výška odpovídající tlakovým ztrátám způsobeným třením v potrubí [m]

Rychlostní profil průtoku potrubím

Tlakové ztráty v trubce kruhového průřezu Pro laminární proudění platí, že Re ≤ 2 320 λ je součinitel hydraulického tření Dynamická viskozita: μ= ν.ς Reynoldsovo číslo:

Diagram pro λ

Drsnost vnitřního povrchu trubek

Úhrnná délka potrubí kde ξ je součinitel vřazeného odporu

Odhad průměru potrubí Předběžný odhad průměru potrubí: Odhad potrubí dle zadané tlakové ztráty Δp:

Výpočet průměru dle Δp Δp tlaková ztráta L ekvivalentní (úhrnná) délka potrubí d průměr trubky λ součinitel hydraulického tření V objemové průtočné množství M hmotnostní průtočné množství w rychlost proudění ρ hustota

Návrh hospodárného průměru potrubí Nvr (d)průměrné roční výrobní náklady v závislosti na světlosti potrubí Nip(d) investiční porovnávací výdaje v závislosti na světlosti NpT(d) roční provozní náklady v roce T v závislosti na světlosti d světlost trubky napáječe aTž poměrná anuita za dobu ekonomické životnosti r diskontní sazba pps roční poměrné provozní stálé náklady vztažené k investičním

Tepelná izolace Pěnobeton Hydrofobní zásypy Skelná či minerální vata Tepelně-izolační tvárnice Pěnový polyuretan - IZOPLUS

Měrné tepelné ztráty

Roční tepelné ztráty Qztr celkové roční ztráty tepla [GJ] Tpr počet provozních hodin za rok [h] l celková délka vedení [km]

Hospodárná tloušťka izolace Minimalizace ročních nákladů na dopravu tepla: