06.11.2014 Views

Stáhnout - Buderus

Stáhnout - Buderus

Stáhnout - Buderus

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4 Návrh otopných těles<br />

Souvislost mezi teplotním spádem a průtokem<br />

otopné vody<br />

Cílem je vždy zařízení, které funguje co možná<br />

nejefektivněji. Jinak řečeno z primární energie chceme<br />

získat co největší užitek. Tento cíl se úspěšně uplatnil<br />

například při vývoji kondenzační techniky jako zdroje<br />

tepla.<br />

Při přenosu tepla bude efektivní plocha otopných těles<br />

zcela zásadně určovat chování regulace. Naproti tomu<br />

u zdroje tepla slouží teplota otopné vody jako hodnota<br />

pro regulaci (centrální ϑ v regulace). U otopných těles je<br />

průtok otopné vody regulovatelným parametrem (místní<br />

ϑ i regulace). Tím jsou voleny průtoky a teplotní spády.<br />

Při návrhu musí být určen vedle teploty na vstupu také<br />

teplotní spád a průtok otopné vody. Přitom musí být<br />

také v provozu s částečným zatížením zajištěn efektivní<br />

přenos tepla. Zpravidla se navrhne pevná hodnota<br />

teplotního spádu. Průtok otopné vody se následně určí<br />

výpočtem.<br />

Vše je zřejmé z provozního grafu, ve kterém není<br />

jmenovitý bod podle DIN EN 442 (75/65/20 °C), ale je<br />

navržen teplotní spád, který je zvolen jako orientační<br />

bod. Navrhne se velikost otopných těles, která při<br />

daném teplotním spádu dosahují 100 % potřebné<br />

tepelného výkonu. Navržené velikosti se označí jako<br />

jmenovité.<br />

Průtok otopné vody se mění zásahem regulace,<br />

většinou termostatického ventilu. Závislost mezi<br />

tepelným výkonem a průtokem otopné vody je vidět<br />

na obr. 15, str. 32.<br />

m/m N (%)<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

55/40/20 °C<br />

70/55/20 °C<br />

0<br />

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />

Q/Q N (%)<br />

6 720 619 183-33.1il<br />

Obr. 15 Závislost tepelného výkonu a průtoku otopné<br />

vody (n = 1,3)<br />

m průtok otopné vody<br />

m N průtok otopné vody při jmenovitém tepelném výkonu<br />

Q tepelný výkon<br />

Q N jmenovitý tepelný výkon<br />

Bude-li snížen průtok otopné vody v příkladu 1<br />

(navrženo 70/55/20 °C) na 50 %, zmenší se výkon<br />

vytápění pouze o 17 %. Pokud bude průtok otopné<br />

vody pouze 20 % jmenovitého průtoku, bude tepelný<br />

výkon 58 % jmenovaného tepelného výkonu.<br />

V příkladu 2, kde je nižší teplota na výstupu ale stejný<br />

teplotní spád, dojde ke změně výsledku pouze<br />

nepatrně: při 50 % průtoku otopné vody poskytuje<br />

otopné těleso 78 % jmenovitého tepelného výkonu. Při<br />

20 % průtoku otopné vody je k dispozici 50 % tepelného<br />

výkonu.<br />

Naší snahou je co nejúčinnější regulace tepelného<br />

výkonu. Výše popsaný fakt není pro regulaci příznivý.<br />

Výrobci termostatických ventilů mohou křivkami ventilů<br />

tento efekt jen částečně kompenzovat.<br />

Naším cílem je, aby se změnou průtoku otopné vody<br />

docílilo stejné změny tepelného výkonu otopného<br />

tělesa.<br />

Vliv změn teploty vstupní vody na chování při<br />

částečném zatížení<br />

Aby bylo možné tento vliv sledovat, budou<br />

v následujícím grafu měněny teploty vstupní vody.<br />

Teplotní spád je konstantní o velikosti 20 K. Obr. 16<br />

ukazuje naměřené průběhy závislostí.<br />

32<br />

6 720 619 183 (07/2009) – Projekční podklady na desková otopná tělesa Logatrend

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!