- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hromadně přidat materiály
Prvky a zabezpečovací zařízení solárních soustav2011
BT56 - Obnovitelné a alternativní zdroje energie
Hodnocení materiálu:
Vyučující: Ing. Marcela Počinková Ph.D.
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiálvém ohřívači nebo AN)
Vnější (deskové, trubkové) Deskový výměník Trubkový – ohřev bazénové vody Zabezpečovací zařízení solárních soustav Pojistné (PV)
Expanzní (EN) Přímo protékané Tepelné trubice hs.ρ.g pč min pd Stagnace -
bod varu,
odpar teplonosné kapaliny Stagnační teploty
200oC (ploché) až
300 oC (trubicové) hm pk Pot Plnící tlak je tlak za studena" při minimální provozní teplotě (teplotě plnění t0 = 10 až 20 °C) Absolutní tlak = přetlak + atm.tlak (kPa) „tlak větší než barometrický tlak se nazývá přetlak“ 1 bar = 100 kPa = 1000 hPa Minimální tlak pd [kPa] se volí v rozsahu od 20 kPa do 150 kPa.
U soustav s provozem při vysokých teplotách bez varu teplonosné látky, musí být provozní tlak nastaven na odpovídající hodnoty. Konstrukční (zkušební, max. provozní) přetlaky zařízení solárních systémů pk 6 až 10 barů dle výrobců jednotlivých prvků Otevírací přetlak pojistného ventilu pot
pot < pk (- hm.ρ.g) musí být nižší než tlaková odolnost nejslabšího prvku i s ohledem na jeho umístění. Volí se obvykle mezi 300 až 600 kPa. Maximální provozní přetlak pe se volí cca o 50 kPa nižší než otevírací nebo dle pe = pot – 20 kPapro pot ≤ 300 kPa
pe = 0,9.pot pro pot > 300 kPa „čím menší je provozní rozsah,
tím větší nádoba“ Návrh expanzní nádoby součinitel objemové roztažnosti β na provozním rozdílu teplot Δt = tmax - t0 tmax 90 až 130oC to 10 oC Při odpaření kapaliny Objem kapaliny v potrubí (Cu) Objem kapaliny v kolektorech Objem kapaliny ve výměníku (výměnících) a jiném zařízení V = Vtr + Vkol + Vzař Vk
je objem solárních kolektorů, v případě kolektorů s výraznou produkcí páry (trubicové) je vhodné zahrnout do Vk i objem přívodního a zpětného potrubí. Vs
objem teplonosné látky v exp. nádobě ve studeném stavu Vs (1 až 2 % celkového objemu soustavy V, minimálně 2 litry) Solární stanice – EN bez/s předřazenou nádobou Velikost Vpn
Vpn ≥ Vkol, tr - Vtr Objem kolektorů a potrubí v parní oblasti nad spodní hranou kolektorů Potrubí pod spodní hranou kolektorů až po stanici Dimenzování solární soustavy (hydraulické) Základní okruh
Hmotnostní průtok, objemový průtok pro jednotlivé úseky
Tlakové ztráty jednotlivých úseků
Tlaková ztráta základního okruhu
Návrh oběhového čerpadla Velký průtok (High-Flow)
Nízký průtok (Low – Flow)
Přizpůsobivý průtok (Matched-Flow) 30-70 l/h.m2 8 až 15 l/h.m2 (do 20 l/h.m2 ) stratifikace ΔPz = pr + pz + pk+ pv + pa,jiné Tlakové ztráty Třením
R.l Vřazenými odpory Kolektorů Tl. ztr. výměníku Tl. ztr. regul. armatur, průtokoměrů, jiného zařízení Měrné tlakové ztráty
R (Pa/m) – materiál (Cu), nemrznoucí směs U nemrznoucí kapaliny je jiná hustota a viskozita. Tlaková ztráta kolektorového pole základního okruhu (ztráta kolektoru pro daný průtok, dle podkladu výrobce)
Tlaková ztráta výměníku (ztráta pro daný průtok dle podkladu výrobce)
Tlaková ztráta vřazenými odpory (ko
Vloženo: 19.03.2011
Velikost: 2,05 MB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Mohlo by tě zajímat:
Skupina předmětu BT56 - Obnovitelné a alternativní zdroje energie
Reference vyučujících předmětu BT56 - Obnovitelné a alternativní zdroje energie
Reference vyučujícího Ing. Marcela Počinková Ph.D.
Podobné materiály
- BO03 - Dřevěné konstrukce (A,K) - BO03-Dřevěné konstrukce (A,K) M02-Prvky dřevěných konstrukcí
- BO02 - Prvky kovových konstrukcí - BO02-Prvky kovových konstrukcí K01-Karta předmětu BO02
- BO02 - Prvky kovových konstrukcí - BO02-Prvky kovových konstrukcí M01-Materiál a konstrukční prvky ocelových konstrukcí
- BO02 - Prvky kovových konstrukcí - BO02-Prvky kovových konstrukcí M02-Spoje kovových konstrukcí
- BO02 - Prvky kovových konstrukcí - BO02-Prvky kovových konstrukcí M03-Pruty namáhané tahem a tlakem
- BO02 - Prvky kovových konstrukcí - BO02-Prvky kovových konstrukcí M04-Pruty namáhané smykem a ohybem
- BO02 - Prvky kovových konstrukcí - BO02-Prvky kovových konstrukcí M05-Pruty namáhané kroucením
- BO02 - Prvky kovových konstrukcí - BO02-Prvky kovových konstrukcí M06-Únosnost štíhlých stěn
- BO02 - Prvky kovových konstrukcí - BO02-Prvky kovových konstrukcí M07-Navrhování ocelových konstrukcí na mezní stav únavy
- BL01 - Prvky betonových konstrukcí - BL01-Prvky betonových konstrukcí K01-Kart předmětu BL01
- BL01 - Prvky betonových konstrukcí - BL01-Prvky betonových konstrukcí M01-Prvky betonových konstrukcí
- BL01 - Prvky betonových konstrukcí - BL01-Prvky betonových konstrukcí M02-Dimenzování betonových prvků
- BL01 - Prvky betonových konstrukcí - BL01-Prvky betonových konstrukcí M03-Navrhování betonových prvků
- BL01 - Prvky betonových konstrukcí - BL01-Prvky betonových konstrukcí M05-Navrhování jednoduchých prvků
- BL01 - Prvky betonových konstrukcí - Prvky betonových konstrukcí
- Bl001 - Prvky betonových konstrukcí - Betonové prvky - vypracované otázky
- Bl001 - Prvky betonových konstrukcí - Betonové prvky - vypracované otázky
- BOA002 - Prvky kovových konstrukcí - Prvky kovových konstrukcí
- BOA002 - Prvky kovových konstrukcí - Prvky kovových konstrukcí
- BOA002 - Prvky kovových konstrukcí - Prvky kovových konstrukcí
- BLA001 - Prvky betonových konstrukcí - Prvky betonových konstrukcí
- BW04 - Technologie staveb II - Prezentace PP - zařízení staveniště
- CV12 - Projekt - Projektové řízení staveb II - Náklady zařízení staveniště
- BT56 - Obnovitelné a alternativní zdroje energie - Dimenzování solárních systémů 2011nová
- BT56 - Obnovitelné a alternativní zdroje energie - Dimenzování solárních systémů
Copyright 2025 unium.cz


