Matti Niemelä PROSESSILÄMMÖN TALTEENOTTO JA HYÖDYNTÄMINEN TU- LOILMAN LÄMMITYKSESSÄ
|
|
- Paavo Korhonen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Matti Niemelä PROSESSILÄMMÖN TALTEENOTTO JA HYÖDYNTÄMINEN TU- LOILMAN LÄMMITYKSESSÄ
2 PROSESSILÄMMÖN TALTEENOTTO JA HYÖDYNTÄMINEN TU- LOILMAN LÄMMITYKSESSÄ Matti Niemelä Opinnäytetyö Kevät 2013 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu
3 TIIVISTELMÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma, LVI- projektin hoito Tekijä(t):Matti Niemelä Opinnäytetyön nimi: Prosessilämmön talteenotto ja hyödyntäminen tuloilman lämmityksessä Työn ohjaaja: Veli-Matti Mäkelä Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: 4/2013 Sivumäärä: liitettä Työ käsittelee prosessissa syntyvän lämmön talteenottoa lämmönsiirtimillä. Lämpö siirretään nestevirralla kuudensadan metrin päähän kaivoksen kuilun tuloilman lämmityspattereille. Tässä tarkastellaan prosessin painehäviöitä, tehoja sekä automatiikan toimintaa. Tavoitteena on suunnitelmien mukaisen toiminnan varmistaminen sekä etsiä parannuksia automatiikan toimintaan. Putkiston painehäviöt on laskettu kirjallisuudesta löytyvillä laskentakaavoilla. Saatuja tuloksia on verrattu painemittareiden näyttämään lukemaan. Tehon mittauksessa käytettiin pintalämpötila-antureita ja dataloggeria. Saaduista tuloksista laskettiin tehoja sekä lämmönsiirtimien lämpötilahyötysuhde. Työtä tehdessä löydettiin prosessin kriittisimmät tekijät. Kriittisin tekijä on happitehtaalta saatavan nesteen lämpötila, etenkin kovemmilla pakkasilla. Tähän tekijään vaikuttamalla voidaan prosessin tehoa nostaa huomattavasti. Painehäviölaskelmien ja mitatun painehäviön ero oli suuri. Tästä voidaan päätellä, että painehäviölaskennan kertavastusluvuissa on varmuuskerrointa. Asiasanat: Lämmöntalteenotto, painehäviölaskenta, putkiston painehäviö, nestevirta, lämmönsiirrin 3
4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ SISÄLLYS 1 JOHDANTO 5 2 PROSESSILÄMMÖN TALTEENOTON TOIMINTA JA OHJAUS Sulku- ja ohituspeltien ohjaus Talteenoton pumppujen ohjaus Ensiöpumppu Toisiopumppu 10 3 KYTKENNÄT HAPPILAITOKSELLE 11 4 SULJETUN PUTKIVERKOSTON MITOITUS Mitoitukseen vaikuttavia asioita Kitkapainehäviö Kertavastukset 18 5 TEHON LASKENTA Mittaaminen Lämmönsiirtimen lämpötilahyötysuhde 25 6 YHTEENVETO 26 LÄHTEET LIITTEET
5 1 JOHDANTO Tämä työ käsittelee Kittilän kaivoksella sijaitsevaa Air Liquide Finland Oy:n happitehtaan prosessilämmön talteenottoa ja lämmön hyödyntämistä maanalaisen kaivoksen tuuletusnousun tuloilman lämmityksessä. Agnico-Eagle Finland Oy:n kaivosalueella sijaitseva happitehdas on osa kaivoksen rikastamon rikastusprosesseja. Kaivosyhtiö on työ- ja elinkeinoministeriön elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen mukaisessa ohjelmassa. Energiatehokkuussopimuksen tarkoituksena on hyödyntää ylimääräistä hukkaenergiaa kaivoksen toiminnassa. Talteenoton on rakentanut kohteeseen jälkikäteen kesällä 2012 YIT Kiinteistötekniikka Oy. Urakan putkimitoitukset ja painehäviölaskelmat olivat osa tätä opinnäytetyötä. Työssä tarkastellaan talteenoton toimivuutta tehon ja lämmönsiirtimen lämpöhyötysuhteen kautta sekä verrataan suunnitteluvaiheen laskelmia käyttöönoton jälkeiseen todelliseen tilanteeseen. Oleellisena osana ovat myös putkiston painehäviölaskelmat verrattuna toteutuneeseen tilanteeseen. Tarkoituksena on myös täsmentää automatiikan toimintaa ja löytää mahdollisia parannustoimenpiteitä. Hukkaenergian hyödyntämisellä pyritään taloudellisiin säästöihin. Työssä esitetyt mitoitusarvot sekä laskelmat ovat salaisia, joten ne on esitetty liitteissä, joita ei julkaista työn mukana. Liitteet ovat ainoastaan kaivosyhtiön ja urakoitsijan käyttöön. 5
6 2 PROSESSILÄMMÖN TALTEENOTON TOIMINTA JA OHJAUS Happitehtaan prosessissa syntyy suuri määrä lämpöä. Prosessilämpö on tähän saakka lauhdutettu ilmaan kuudella Fincoilin lauhduttimella. Kussakin lauhduttimessa on kuusi puhallinta. Puhaltimista on ollut käynnissä samanaikaisesti sellainen määrä, että tehtaalle palaavan nesteen lämpötila on saatu lauhdutettua haluttuun lämpötilaan. (Kuva 1.) KUVA 1. Happitehtaan prosessilämmön lauhduttimet Nyt rakennetussa lämmöntalteenottojärjestelmässä hukkalämpöä siirretään levylämmönsiirtimien kautta maanalaiseen kaivokseen puhallettavan ilman lämmittämiseen. Maan alle puhallettava ilma ei saa olla liian kylmää, ettei kaivoksen kuiluun ala muodostua jäätä. 6
7 Talteenottoa varten on rakennettu erillinen lämmönsiirrinrakennus sekä patterihuone. Näiden rakennusten etäisyys toisistaan on noin 550 metriä. Lämpö siirretään lämmönsiirtimiltä pattereille vesi-etyleeniglykoliliuoksella maanalaista, eristetystä muoviputkielementistä rakennettua putkistoa pitkin. Muoviputkielementin eristekerroksessa kulkee kolme vuodonilmaisulankaa. Mikäli elementissä sattuisi vuoto, tulee automatiikkaan vuotohälytys. Vuotokohta on paikannettavissa maan päältä tähän tarkoitukseen tehdyllä skannerilla. Patterihuoneessa on 12 patteria, joissa jokaisessa on omat sulkupellit, sekä kuusi pattereiden ohituspeltiä (kuva 2). Ohituspeltien koko on mitoitettu niin, että ilmavirran painehäviö on sama, tapahtuipa virtaus ohituspeltien tai pattereiden kautta. Normaalitilanteessa ohituspellit ovat kiinni ja pattereiden sulkupellit ovat auki. Kaikki kuiluun tarvitsema ilma imetään pattereiden läpi. KUVA 2. Patterihuone sisältä 7
8 2.1 Sulku- ja ohituspeltien ohjaus Mikäli patterilta palaavan veden lämpötila laskee alle asetusarvon, alkavat ohituspellit avautua asteittain. Tämä vähentää pattereiden läpi imettävän ilman määrää, jolloin myös kylmän ilman nestettä jäähdyttävä vaikutus vähenee. Mikäli ulkolämpötila on niin kylmää tai patterille tulevan veden lämpötila niin matala, ettei ohituspeltien aukaisu riitä pitämään paluunesteen lämpötilaa asetusarvossa, alkavat pattereiden sulkupellit sulkeutua yksi kerrallaan. Loppujen lopuksi tarvittaessa kaikki kuiluun imettävä ilma imetään ohituspeltien kautta. Patterit eivät enää luovuta lämpöä ilmaan ja neste ei näin ollen jäähdy pattereilla. 2.2 Talteenoton pumppujen ohjaus Prosessin lämpötiloja säädetään pumppujen kierroslukua säätämällä. Säätöihin vaikuttavat meno- ja paluunesteiden sekä ulkoilman lämpötilat Ensiöpumppu Ensiöpuolen pumppu on taajuusmuuttajaohjattu pumppu, joka pumppaa nestettä happitehtaalta lämmönsiirtimelle. Happitehtaan lauhdutuspiirillä on oma pumppu, joka muuttaa lauhdutin-nestevirtaa tehtaan prosessin mukaan. Osa nestevirrasta pumpataan lämmönsiirtimien kautta lämmöntalteenottoon ensiöpumpulla. Koska happitehtaan pumpun pyörimisnopeuden vaihtelu vaikuttaa paineeseen ja virtaamaan putkien haaroituskohdassa, ei talteenoton ensiöpuolen pumppu voi pyöriä vakionopeudella. Ensiöpuolen pumppua ohjaa paine-eromittaus lämmönsiirtimien yli. Kun paineero on vakio lämmönsiirtimelle menevän ja palaavan nesteen välillä, on virtaamakin vakio. (Kuva 3.) Paine-eroon ja virtaamaan vaikuttaa nesteen lämpötilan kautta viskositeetti. Tässä prosessissa lämpötilavaihtelut ovat niin pieniä, ettei viskositeetin muutoksen vaikutusta oteta huomioon. 8
9 KUVA 3. Kaavio ensiöpuolen paine-eromittauksesta 9
10 2.2.2 Toisiopumppu Toisiopuolen pumppu on taajuusmuuttajaohjattu pumppu, joka pumppaa toisiopiirin nestettä lämmönsiirtimiltä patterihuoneen pattereille. Pumpun kierrosnopeutta säädetään pattereilta palaavan nesteen lämpötilan mukaan. Paluunesteen lämpötilaa pyritään pitämään asetusarvossa. Mikäli paluuveden lämpötila on korkeampi kuin asetusarvo, pyörii pumppu asetetulla minimivirtaamalla, mikä on 80 % mitoitusvirtaamasta. Kun paluuvesi jäähtyy alle asetusarvon, alkaa toisiopuolen pumppu nostaa kierroksia ja pyrkien siten nostamaan paluuveden lämpötilan takaisin asetusarvoon. Lisäksi kun vain toinen kaivoksen tuloilmapuhaltimista käy tai ulkoilman lämpötila on korkeampi kuin 11 C, on toisiopuolen maksiminopeus 80 % mitoitusvirtaamasta. Jotta toisiopuolen pumppu käynnistyisi, tulee seuraavien ehtojen toteutua: - Kaivoksen tuloilmapuhaltimista ainakin toinen käy. - Ulkolämpötila on alle asetusarvon. - Happitehtaan lauhdutinpumppu käy. 10
11 3 KYTKENNÄT HAPPILAITOKSELLE Lämmöntalteenottoa varten on otettu putkihaarat happitehtaalta lauhduttimen meno- ja paluunesteputkista. Haarojen kautta pumpataan vakio nestevirta lämmönsiirtimille, jotka siirtävät lämmön kuiluun puhallettavan ilman lämmityspatteripiiriin. Happitehtaan lauhdutinnestevirtaama on niin suuri, ettei sitä kaikkea tarvitse kierrättää lämmönsiirtimien kautta. Tehoa pyritään saamaan mahdollisimman suurella meno- ja paluunesteen lämpötilaerolla. Mikäli neste ei jäähdy riittävästi lämmönsiirtimissä, se palautetaan happitehtaan lauhduttimen menoputkeen. Näin neste kiertää vielä lauhduttimen kautta, ennen kuin palautuu happitehtaan prosessille. Mikäli neste jäähtyy riittävästi lämmönsiirtimillä, voidaan se palauttaa suoraan prosessiin lauhduttimien ohi. (Kuva 4.) 11
12 KUVA 4. Talteenoton putkiliitännät happitehtaalla Moottoriventtiilit 3 ja 4 sulkeutuvat sekä avautuvat ristiin, eli vain jompikumpi venttiileistä on samanaikaisesti täysin auki. Venttiileiden asennolla määrätään, kiertääkö lämmönsiirtimeltä palaava neste lauhduttimien kautta vai ohittaako virtaama lauhduttimet ja palaa suoraan happitehtaan prosessiin. Kun neste on jäähtynyt lämmönsiirtimillä riittävästi, venttiili 3 sulkeutuu ja venttiili 4 avautuu, jolloin nestevirta ohittaa lauhduttimet. Mikäli neste lämmönsiirtimiltä palatessaan tarvitsee lisää jäähtymistä, kiertää neste lauhduttimien kautta. 12
13 4 SULJETUN PUTKIVERKOSTON MITOITUS Suljetulla putkiverkostolla tarkoitetaan sellaista kiertopiiriä, jossa menoputkea pitkin pumpattava aine palaa paluuputkea pitkin takaisin pumpulle. Verkoston tilavuus ja nesteen määrä verkostossa on vakio. Vain lämpölaajeneminen vaikuttaa tilavuuksiin hieman. Suljetussa verkostossa ei huomioida staattista nostokorkeutta, vaan pumpun mitoitukseen vaikuttavat vain verkoston virtausvastukset. 4.1 Mitoitukseen vaikuttavia asioita Putkimitoituksiin on alan kirjallisuudessa paljon mitoituskriteereitä. Ohjeet ja kriteerit vaihtelevat eri lähteissä. Mitoitusperusteet tuleekin valita kohteen ja käyttötarkoituksen mukaan. Mitoituksiin vaikuttavia seikkoja on monia, joista kaikki eivät ole merkittäviä jokaisessa kohteessa. Asuinrakentamisen ja teollisuuden mitoitusperusteet eroavat toisistaan huomattavasti. Pääasiallisesti mitoituksiin vaikuttavat äänitekniset asiat, säädettävyys, pumppauskustannukset, investoinnit sekä käyttöikä. Materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa ääniteknisiin asioihin, investointiin ja kestävyyteen sekä jonkin verran pumppauskustannuksiin, kun taas putkikoko vaikuttaa kaikkiin edellä mainittuihin tekijöihin. Liian pieni putki aiheuttaa kovan virtausnopeuden, joka taas aiheuttaa suuria pumppauskustannuksia, ääntä ja putkiston nopeaa kulumista etenkin mutka- ja haarakohdissa. Liian suuri putkikoko aiheuttaa suuria investointeja ja monesti huonoa säädettävyyttä. Putkikoon valinnassa tulee löytää mahdollisimman kokonaistaloudellinen ratkaisu. 13
14 4.2 Kitkapainehäviö Kitkavastukset syntyvät virtaavan aineen sisäisestä kitkasta eli viskositeetista sekä virtaavan aineen ja putken seinämän välisestä kitkasta. Suoran putken kitkavastus turbulenttisessa virtauksessa on suoraan verrannollinen dynaamiseen paineeseen sekä putkipituuteen. Laminaarisessa virtauksessa kitkapaine on suoraan verrannollinen virtausnopeuteen ja kääntäen verrannollinen putken sisähalkaisijaan. (1, s. 9.) Kitkapainehäviö saadaan laskettua kaavasta 1 (2). KAAVA 1 P k = Kitkapainehäviö, kpa = Kitkavastus kerroin L= putkipituus, m d s= Putken sisähalkaisuja, m ρ= Nesteen tiheys, kg/m 3 v= virtaus nopeus, m/s P d = Dynaaminen paine putkessa, Pa Kitkavastuskerroin riippuu aineominaisuuksista, virtauksen luonteesta sekä putken sisäpinnan karheudesta. Putken karheutta kuvataan suhteellisella karheudella k/d s, joka kuvaa putken sisäpinnan epätasaisuuksien keskimääräisen karheuden suhteessa putken sisähalkaisijaan. (2.) 14
15 Virtauksen luonnetta kuvataan Reynoldsin luvulla R e. (kaava 2). Mikäli Reynoldsin luku on alle 2320, on virtaus laminaarinen, ja jos yli, virtaus on turbulenttinen. Reynoldsin luku on virtausnopeuden ja putken sisähalkaisijan tulon suhde virtaavan aineen kinemaattiseen viskositeettiin. (2.) KAAVA 2 R e = Reynoldsin luku v= Virtausnopeus, m/s ϑ= Kinemaattinen viskositeetti, m 2 /s d s = Putken sisähalkaisija, m Tässä työssä esiintyvät virtaukset ovat kaikki turbulenttisia, joten keskitytään turbulenttisen virtauksen laskentakaavoihin. Turbulenttisen virtauksen kitkavastuskertoimelle on olemassa useita kokemusperäisiä laskentakaavoja. Putken hydraulinen sileys vaikuttaa siihen mitä kaavaa tulisi käyttää. Hydraulinen sileys s määritellään kaavalla 3. (2.) KAAVA 3 s= Putken hydraulinen sileys k= Absoluuttinen karheus, m 15
16 d= Putken sisähalkaisija, m Jokaiselle alueelle on olemassa yhtälöitä erilaisiin tilanteisiin. Usein näiden kaavojen käyttö vaatii kuitenkin iterontia. Yleensä voidaan laskemisen sijaan käyttää Moodyn käyrästöä (kuva 5). Moodyn yhtälö on esitetty kaavassa 4. (2.) KAAVA 4 = Kitkavastus kerroin k= Absoluuttinen karheus, m d= Putken sisähalkaisija, m 16
17 KUVA 5. Moodyn diagrammi (3) Kitkavastuskertoimen laskentaan on olemassa niin sanottu lvi-alalla yleisesti käytetty kaava, joka soveltuu tavanomaisiin taloteknisiin laskentatapauksiin (kaava 5) (2). 17
18 [ ( )] KAAVA 5 = Kitkavastuskerroin k= absoluuttinen karheus, m d= putken sisähalkaisija, m R e = Reynoldsin luku 4.3 Kertavastukset Putkien osat aiheuttavat pyörteilyä virtauksessa. Tämä kuluttaa energiaa. Kuluneen energian määrää kuvataan kertavastuksella ξ. Kertavastuskerroin on suuri niissä osissa ja varusteissa, joissa virtaussuunta ja nopeus muuttuvat runsaasti (4, s.139.) Jokainen epäjatkuvuuskohta aiheuttaa putkivirtauksessa kertavastuksen. Näitä ovat muun muassa mutkat, haarat, venttiilit, suodattimet, supistukset. Haaroille, mutkille ja supistuksille löytyy kertavastuskertoimia useista eri lähteistä. Venttiilien, suodattimien ja muiden laitteiden kertavastusluvut saadaan valmistajalta. Kun kertavastuskerroin tunnetaan, putkiosan aiheuttama painehäviö saadaan kaavasta 6. (2). KAAVA 6 = Kertavastuksen aiheuttama painehäviö, Pa ξ= Kertavastuskerroin 18
19 ρ= Virtaavan nesteen tiheys, kg/m 3 v= Virtausnopeus, m/s Putkiston painehäviölaskelmat ja venttiileiden esisäädöt esitetään liitteessä 1. 19
20 5 TEHON LASKENTA Pattereilla nesteestä ilmaan siirretyn tehon määrään vaikuttavat - virtaavan nesteen määrä - nesteen lämpötilamuutos pattereilla - virtaavan nesteen tiheys - nesteen ominaislämpökapasiteetti. Ominaislämpökapasiteetti kuvaa nesteen itseensä sitovaa energian määrää eli sitä kuinka paljon energiaa sidotaan tai luovutetaan, kun yksi kilo nestettä muuttaa lämpötilaansa yhden asteen celsiusta. Nesteen tiheyteen vaikuttaa sen lämpötila. Eri aineille löytyy taulukoita tiheyksistä eri lämpötiloissa. Tiheys katsotaan prosessin keskilämpötilan mukaan. Laskennassa on käytetty arvoja taulukosta 1. 20
21 TAULUKKO 1. Etyleeniklygolin aineominaisuuksia Kun tiedetään virtaama, ominaislämpökapasiteetti, nesteen tiheys sekä meno- ja paluunesteen lämpötilat, voidaan pattereilla nesteestä ilmaan siirretty teho laskea kaavalla 7. 21
22 KAAVA 7. ϕ= Teho, kw q v= Virtaama, m 3 /s ρ= Virtaavan nesteen tiheys, kg/m 3 C p = Ominaislämpö kapasiteetti, kj/kg c T m = Patterille menevän nesteen lämpötila, c T p = Patterilta palaavan nesteen lämpötila, c 5.1 Mittaaminen Työtä tehtäessä prosessin toimintaa on mitattu dataloggerilla vuorokauden ajan (kuva 6). Loggerilla talletettiin toisiopuolen meno- ja paluuveden lämpötilat sekä ulkolämpötila kahden sekunnin välein. Mittauksen alussa otettiin ylös myös lämmönsiirtimen ensiöpuolen tulo- ja paluunesteen lämpötilat lämmönsiirtokertoimen laskentaa varten. Prosessissa mitattavat lämpötilaerot ovat suhteellisen pieniä, joten mittauksen mittavirheen merkitys kasvaa. Käytettävissä olevilla mittalaitteilla ei voi saada täysin absoluuttista mittaustulosta. Menetelmävirheistä johtuvat mittavirheet pyrittiin minimoimaan käyttämällä uusia mitta-antureita, anturin ja ympäristön välisellä lämpöeristyksellä sekä putken ja anturin välisellä puhtaalla kontaktipinnalla. Lämmönsiirtimen lämmönsiirtohyötysuhdetta mitattaessa käytettiin samoja antureita sekä ensiö- että toisiopuolen mittauksessa. Anturipari kytkettiin siten että sama anturi oli molemmissa mittauksissa aina lämpimämmässä putkessa ja päinvastoin. Tällä varmistetaan, että mahdollinen anturista johtuva mittavirhe on 22
23 kummallakin puolen lämmönsiirrintä sama, eli virhe on systemaattinen eikä näiltä osin vaikuta laskelman lopputulokseen. Ulkolämpötila-anturi laitettiin ulos ilmanvaihdon korvausilmapellin välistä. Ulkolämpötilassa oli paljon nopeita muutoksia. Tämä johtuu siitä, että mittaus tapahtuu isolla tehdasalueella, jossa on paljon lämmönlähteitä ja tuuli liikuttaa ilmaa. Tietystä suunnasta tuullessa voi anturille tulla normaalia ulkolämpötilaa lämpimämpää ilmaa. Ulkolämpötilan mittavirheet eivät vaikuta laskettuihin tehoihin. Pattereilta palaavan nesteen pintalämpötila-anturi kiinnitettiin putken kylkeen ennen putken haaroittumista kahdelle eri lämmönsiirtimelle. Menoveden lämpötila-anturi kiinnitettiin lämmönsiirtimen menoputkien yhdistymiskohdan jälkeen. (Kuva 7.) KUVA 6. Siirrettävää mittakalustoa ja mittausta työmaaolosuhteissa 23
24 Dataloggeri kerää tietoa, joka tallennetaan kannettavalle tietokoneelle. Tämän tyyppinen mittalaiteyhdistelmä on hyvä siirrettävyyden ja monipuolisten käyttömahdollisuuksien vuoksi. Lyhytaikaisia mittauksia voidaan suorittaa myös olosuhteissa, joissa ei ole verkkovirtaa saatavana, koska tietokonetta ja dataloggeria voidaan käyttää myös akkuvirralla. KUVA 7.Ppintalämpötila-anturi kiinnitettynä putkeen Pintalämpötila-anturi on teipattu putkeen Armaflex-eristeteipillä. Eristävä teippi estää lämpötilan vääristymisen ympäristön lämpötilan vaikutuksesta. Mittaustilanteessa huoneilman lämpötila on noin 20 C, kun taas paluunesteen lämpötila on huomattavasti tätä alempi. Mitatut lämpötilat ja tehot esitetään liitteissä 2 ja 3. 24
25 5.2 Lämmönsiirtimen lämpötilahyötysuhde Lämmönsiirtimet mitoitetaan tilaajan antamien lähtötietojen mukaan. Näitä tietoja ja prosessilla saavutettavia tavoitteita käyttäen määritetään mitoituslämpötilat. Harvoin prosessi toimii kuitenkaan juuri mitoitetuilla lämpötiloilla, joten prosessin toimivuutta voidaan laskea erilaisilla laskentakaavoilla. Tässä prosessissa yksi merkittävimmistä asioista on lämmönsiirtimien siirtämä teho eli lämmönsiirto hyötysuhde (kaava 8). Se kuvastaa siirrettyä energiaa suhteessa siirrettävissä olevaan energiaan. KAAVA 8. ε= Lämpötilahyötysuhde T 1 = Vastaanottavan virtauksen lämpötila ennen lämmönsiirrintä, c T 2 = Vastaanottavan virtauksen lämpötila siirtimen jälkeen, c T 3 = Luovuttavan virtauksen lämpötila ennen lämmönsiirrintä, c Lämmönsiirtohyötysuhteen laskelmat on esitetty liitteessä 4. 25
26 6 YHTEENVETO Työssä tarkasteltiin teollisen lämmöntalteenottoprojektin mitoituksia sekä saatuja tuloksia. Tarkoituksena on todeta projektin laskentavaiheen ja todellisen käyttötilanteen mahdollisia eroavaisuuksia sekä yrittää löytää prosessiin parannusehdotuksia. Tämän kaltaisilla teollisuuden energian säästöön pyrkivillä parannustoimenpiteillä on jo suuri merkitys sekä taloudellisesta, että ympäristöä säästävästä näkökulmasta. Talteen otettavan energian määrä on suuri, vaikka luvut eivät ole aivan lähtötietojen tasolla. Happitehtaan automatiikkaa muuttamalla päästäisiin prosessissa mitoitustehoihin. Pudottamalla kovilla pakkasilla happitehtaan lauhdutinnestepumpun kierroksia, saataisiin lauhduttimien läpi virtaavan nesteen määrää pudotettua. Kokonaisvirtaaman pienentyessä ja lämmönsiirtimien läpi virtaavan nesteen määrän pysyessä vakiona suhteellisesti suurempi osa virtaamasta ja sen mukaan tehosta saataisiin siirrettyä lämmönsiirtimien kautta lämmityspattereille. Lauhdutettava teho pysyisi samana, mutta lämpötilaero kasvaisi. Työssä ei tutustuttu happitehtaan automatiikkaan, joten muutosmahdollisuudet vaatisivat lisätutkimusta. Isossa projektissa painehäviölaskun mahdolliset mitoituskriteereiden virheet ja varmuudet korostuvat. Tämän projektin putkistopainehäviöt ovat laskennallisesti suuremmat kuin todellisuudessa. Tästä voidaan päätellä, että etenkin mutkissa, haaroissa, supistuksissa sekä laitteissa on kertavastuskertoimissa jonkin verran varmuuskerrointa. Putkiston painehäviötä laskiessa ei siis ole tarvetta lisätä itse varmuutta laskentaan. Toisaalta valmistajan ilmoittama painehäviö lämmönsiirtimelle oli pienempi kuin käyttötilanteessa paine-eromittauksella saatu. Tämä ero ei silti ole sen suurempi mitä putkiston painehäviölaskuissa oli varmuutta, joten ero ei vaikuttanut valitun pumpun nostokorkeuden riittämiseen. Kaiken kaikkiaan prosessi toimii halutulla tavalla, vaikka kaikki prosessiarvot eivät ole aivan lähtötietojen mukaisia. Teolliset prosessit ovat muuttuvia, ja optimaalisen ohjauksen saavuttaminen kaikissa olosuhteissa on vaikeaa. Tämän 26
27 saavuttamiseksi vaaditaan prosessin pitempää käyttöä sekä toiminnan seurantaa eri olosuhteissa. 27
28 LÄHTEET 1. Nuora, Harri Suljettujen putkiverkostojen mitoitusperusteiden tarkastelu. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu, energiatekniikan koulutusohjelma. Opinnäytetyö. 2. Mäkelä, Veli-Matti T Virtaustekniikka 3op. Opintojakson oppimateriaali syksyllä Oulu: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö. 3. Supplementary Figure 1. Moody s diagram (Refs. [6]) is used for working out the pressure drop down straight pipes. Science Direct. Saatavissa: Hakupäivä Seppänen, Olli Rakennusten lämmitys. 2. päivitetty painos. Jyväskylä. Gummerus kirjapaino Oy. 444 s. 28
29
Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako
5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa
Esim: Mikä on tarvittava sylinterin halkaisija, jolla voidaan kannattaa 10 KN kuorma (F), kun käytettävissä on 100 bar paine (p).
3. Peruslait 3. PERUSLAIT Hydrauliikan peruslait voidaan jakaa hydrostaattiseen ja hydrodynaamiseen osaan. Hydrostatiikka käsittelee levossa olevia nesteitä ja hydrodynamiikka virtaavia nesteitä. Hydrauliikassa
Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset
Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty versio
Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6
Lattialämmitetyn rivitalon perusparannus 2015 Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6 Maakaasukattila Lattialämmitys. Putkipituus tuntematon. Ilmanvaihto koneellinen. Ei lämmön talteenottoa.
Lahti Energian ohje hybridikytkennästä kaukolämpölaitteiston rinnalle
Lahti Energian ohje hybridikytkennästä kaukolämpölaitteiston rinnalle Suunnittelu ja asennusohjeita Tämän ohjeen liitteenä on Lahti Energian kytkentäesimerkki rinnakkaislämmönlähteen kytkennästä kaukolämpölaitteistoon.
Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty 9.5.2014)
Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty ) Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty
Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.
Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin
7 Lämpimän käyttöveden kiertojohdon mitoitus
7 Lämpimän käyttöveden kiertojohdon mitoitus 43 Kiertojohdon mitoitus perustuu verkostossa tapahtuvaan lämmönluovutukseen (putkiston lämpöhäviö ja lämmönluovuttimet). Tämän perusteella määrätään verkoston
Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.
Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan
(c) Kuinka suuri suhteellinen virhe painehäviön laskennassa tehdään, jos virtaus oletetaan laminaariksi?
Tehtävä 1 Vettä (10 astetta) virtaa suorassa valurautaisessa (cast iron) putkessa, jonka sisähalkaisija on 100 mm ja pituus 70 m. Tilavuusvirta on 15 litraa minuutissa. (a) Osoita, että virtaus on turbulenttia.
Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon
Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon Jesse Viitanen Esko Lätti 11I100A 16.4.2013 2 SISÄLLYS 1TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY... 3 2TEORIA... 3 2.1Jäähdytysteho... 3 2.2Pinnoite... 4 2.3Jäähdytin... 5 3MITTAUSMENETELMÄT...
Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä
Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä on pumppuryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Pumppuryhmä säätää lattialämmityksessä kiertävän
Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS
Vallox 150 Effect SE MLV Vallox 150 Effect SE MLV Vallox Oy valmistaa Sertifikaatti Nro VTT C 3514 08 1 (2) ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) Vallox 150 Effect
ECONET PREMIUM FAQ VIANETSINTÄ: GT 21 GT 20 GT 00 GF 10 GT 10
ECONET PREMIUM FAQ VIANETSINTÄ: Aloita hakemalla esiin ilmanvaihtokoneen mitoitusajo. Siitä löytyvät tarvittavat lähtötiedot ja mitoitustiedot. 2 Ilman lämpötilat/kosteus Ulkoilman lämpötila C Lämpömittari,
2.2 Järjestelmän toiminta erisuurilla ilmavirroilla
2.2 Järjestelmän toiminta erisuurilla ilmavirroilla Käytännössä iv-kojeen ilmavirrat ovat harvoin täsmälleen yhtäsuuret. Jos poistoilmavirta on suurempi kuin tuloilmavrta, so. lämmin virta on kylmää virtaa
Lämmönvaihdinpaketti TMix E
Lämmönvaihdinpaketti TMix E EDUT Toimitetaan koottuna Voidaan kytkeä suoraan lattialämmitystai teollisuusjakotukkiin Mahdollistaa pakkasnesteen käytön sulanapidossa ja lattialämmityksessä talousrakennuksissa
Lamellilämmönvaihtimilla varustetun lämmöntalteenottolaitoksen mitoitus
Lamellilämmönvaihtimilla varustetun lämmöntalteenottolaitoksen mitoitus Yleistä... 2 Lämpötilahyötysuhde... 3 Ilman ja nesteen lämpötilat patterilla... 3 Poistopatterin ilman lämpötila... 4 Raitisilmapatterin
econet PremiUm UKK Vianetsintä: GT 21 GT 20 GT 00 GF 10 GT 10 Aloita tarkistamalla ilmanvaihtokoneen kaikki lähtötiedot.
AIR COMFORT AIR TREATMENT 10038 FI 2017.06.19 econet PremiUm Vianetsintä: Aloita tarkistamalla ilmanvaihtokoneen kaikki lähtötiedot. 2 Ilman lämpötilat/kosteus Ulkoilman lämpötila C Lämpömittari tai ilmastointikone/econet
PITKÄNPATTERIN KYTKENTÄ
LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset PITKÄNPATTERIN KYTKENTÄ v1.2 25.4.2017 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO 2 2 ESITEHTÄVÄT 2 3 TARVITTAVAT VÄLINEET 3 4 TYÖN SUORITUS 5 4.1 AB-kytkentä 6 4.2 AE-kytkentä
Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15
MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa
Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010
Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät
valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS
Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena
valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec
Koja Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-8424-12 1 (2) Fair 80 ec on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton
Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä
Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä Yleista Sorptioroottorin jäähdytyskoneiston jäähdytystehontarvetta alentava vaikutus on erittän merkittävää
VKL TEKNINEN OHJE KYTKENNÄT. Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät VALLOX-ilmanvaihtokoneisiin:
KL KYKNNÄ 1.09.100F 6.6.2008 ALLOX ALLOX igit S KL ALLOX 95 KL KNINN OHJ Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät ALLOX-ilmanvaihtokoneisiin: ALLOX IGI S KL / ALLOX 130 KL / ALLOX 75 KL / ALLOX
Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus
Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tausta Asuinrakennuksen suurin lämpöhäviö on ilmanvaihto Koneellisessa poistossa tattava riittävä korvausilman saanti Ulkoa tuleva
PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla
PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu
RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211
RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211 RAKENNUSAUTOMMATIOJÄRJESTELMÄ SÄÄTÖJEN MITTAUSSEURANTA-AJOJEN TOIMINTAOHJE 1 Säädön toiminnalle asetettavat vaatimukset
Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75
Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75 Sertifikaatti Nro VTT--843-21-06 Myönnetty 22.8.2006 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 75 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen
Aalto-yliopisto. Rengasjohtokytkentään ja massavirtasäättöön kytketyn talon lämmönvaihtimen mittaus laboratoriossa
Rengasjohtokytkentään ja massavirtasäättöön kytketyn talon lämmönvaihtimen mittaus laboratoriossa Jon Iturralde, Pyry Jantunen, Maunu Kuosa, Tapio Mäkilä, Markku Lampinen, Risto Lahdelma Aalto-yliopisto
Saat enemmän vähemmällä
TA-Compact-P Saat enemmän vähemmällä Sulku 2-tie säätöventtiili virtauksen maksimirajoitusventtiili 5 in 1 täydellinen mitattavuus TA-Compact-P Uusi päätelaitteisiin tarkoitettu paineen vakioiva 2-tie
Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8
Tapio Tarpio Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tausta Asuinrakennuksen suurin lämpöhäviö on ilmanvaihto Koneellisessa poistossa tattava riittävä korvausilman saanti
Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä
L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän
UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com
www.hogfors.com Unis lämmönjakokeskus on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. UNIS pientalojen lämmönjakokeskukset
Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox
280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena
Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta
Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...
Liite F: laskuesimerkkejä
Liite F: laskuesimerkkejä 1 Lämpövirta astiasta Astiasta ympäristöön siirtyvää lämpövirtaa ei voida arvioida vain astian seinämien lämmönjohtavuuksilla sillä ilma seinämä ja maali seinämä -rajapinnoilla
Mittaus- ja ohjaustoiminnot
552 Mittaus- ja ohjaustoiminnot Mittaus- ja ohjaustoiminnat tunteva lvi-suunnittelija laatii piirustukset. Vaikka nämä piirustukset kuuluvat LVI-piirustuksiin, poikkeavat ne kuitenkin sen verran LVI-piirustuksista,
KÄYTTÖOPAS. ItuGraf - ja ItuString -kattosäteilypaneelien mitoitus ItuCalc-mitoitusohjelmalla. > > Lisätietoja
KÄYTTÖOPAS ItuGraf - ja ItuString -kattosäteilypaneelien mitoitus ItuCalc-mitoitusohjelmalla. > > Lisätietoja www.itula.fi/fi/itucalc SISÄLLYSLUETTELO 1. MITOITUSOHJELMAN ESITTELY... 3 2. ITUGRAF-MITOITUSOHJELMA...
LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Mittauspäivä ja aika LASKE VIRTAAMA, JOS TIEDÄT TEHON JA LÄMPÖTILAERON
LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Täytä tiedot Mittauspäivä ja aika Lähdön lämpötila Paluun lämpötila 32,6 C 27,3 C Meno paluu erotus Virtaama (Litraa/sek) 0,32 l/s - Litraa
Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet
Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Käsitteelliset tehtävät Käsitteelliset tehtävät Ulkopuoliset virtaukset Miten Reynoldsin luku vaikuttaa rajakerrokseen?
Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014
Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa
Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.
Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu
Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili
Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Energiaa käytetään Taloteknisten palvelujen tuottamiseen Lämpöolosuhteet Sisäilmanlaatu Valaistusolosuhteet Äänilosuhteet
ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä
ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 Sisällysluettelo ALOITTAMISEEN TARVITTAVAT TIEDOT 3 A-HÄLYTYKSET 1. Jäätymisvaarahälytys,42 4 2. Huurtumishälytys, 41 5 3. Pumpun hälytys, P40 6 4. Painehälytys, GP40 7
Kaukolämpö on lähilämpöä
Uusiin ja vanhoihin omakotitaloihin Kauko 20/60 kaukolämmön alajakokeskus Kaukolämpö on lähilämpöä Kaukolämpö on lämmitystä helpoimmillaan Lämmitysjärjestelmän toiminta on täysin automaattista ja huoltovapaata.
valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC
Vallox 90 SE AC Vallox 90 SE AC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC Sertifikaatti Nro C326/05 1 (2) Vallox 90 SE AC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton
Taksan määräytymisen perusteet
Kunnanhallitus 25 24.02.2004 Kunnanhallitus 30 16.03.2004 ALUELÄMPÖLAITOKSEN TAKSA 16/03/031/2004 419/53/2002 KH 25 Kj:n ehdotus: Päätös: Kunnanhallitukselle jaetaan aluelämpölaitoksen taksan määräytymisperusteet
KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, pe :00-17:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet.
KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, pe 16.2.2018 13:00-17:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet. Pelkät kaavat ja ratkaisu eivät riitä täysiin pisteisiin. Arvioinnin
Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy
Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille: 1. Käyttövesiverkosto 2. Lämmitysjärjestelmä 3. Ilmanvaihto 4. Rakennusautomaatio
SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI
SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI Chiller Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä 3 2. Jäähdytystehot eri lämmönvaihdinpituuksille vesivirralla 0,1 l/s 4 3. Jäähdytystehot eri lämmönvaihdinpituuksille halutuilla
Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.
Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa
Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0
Enervent Pingvin eco ED Enervent Pingvin eco ED Enervent Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED Sertifikaatti Nro VTT C 4026 09 1 (2) Enervent Pingvin eco ED on tarkoitettu käytettäväksi
Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen
ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa
TA-COMPACT-P. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili (PIBCV)
Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili (PIBCV) IMI TA / Säätöventtiilit / Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus-
Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525.
Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. www.vironline.com 9520-sarja DZR messinkinen ON/OFF -linjasäätöventtiili Kuvaus Sinkkikadon kestävästä messingistä valmistettu ON/OFF säätöön soveltuva linjasäätöventtiili
CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI
kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin
4. Putkivirtaus 4. PUTKIVIRTAUS. 4.1 Virtauslajit ja Reynoldsin luku. 4.2 Putkivirtauksen häviöt
4. Putkivirtaus 4. PUTKIVIRTAUS Brnoullin yhtälön yhtydssä todttiin todllisssa virtauksssa syntyvän aina häviöitä, jotka muuttuvat lämmöksi. Putkivirtauksssa nämä häviät näkyvät painn laskuna virtaussuunnassa
Säätöventtiilit. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT
Säätöventtiilit EDUT Soveltuu lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmiin Säätö Mittaus Esiasetus Sulku Tyhjennys TIEDOT TUOTENUMERO/KOKO KVS 69123 DN15 LF 1/2 sk 0,48 69124 DN15 MF 1/2 sk 0,97 69125
Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin
Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen
Putki- ja energiaremontti Koulutustilaisuus 15.2.2012 Harjalämmönsiirtimet lämmöntalteenotossa Tomi Anttila
Lämmöntalteenoton asiantuntija Putki- ja energiaremontti Koulutustilaisuus 15.2.2012 Harjalämmönsiirtimet lämmöntalteenotossa Tomi Anttila Oy Hydrocell Ltd perustettiin vuonna 1993 Toimipaikka Järvenpäässä
Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi.
Lämpöoppi Termodynaaminen systeemi Tilanmuuttujat (suureet) Lämpötila T (K) Absoluuttinen asteikko eli Kelvinasteikko! Paine p (Pa, bar) Tilavuus V (l, m 3, ) Ainemäärä n (mol) Eristetty systeemi Ei ole
Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS
Ilox 89 Optima Ilox 89 Optima Iloxair Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima Sertifikaatti Nro VTT-C-5727-10 1 (2) Ilox 89 Optima on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen
Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC
Vallox TSK Multi 50 MC Vallox TSK Multi 50 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-11031-14 1 (2) Vallox TSK Multi 50 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon
TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA
TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 2: 70-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 2 on vuonna 1974 rakennettu yksikerroksinen, 139 m², omakotitalokiinteistö,
Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC. yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS.
Vallox 90 MC Vallox 90 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-7697-11 1 (2) Vallox 90 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton
TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa
TEKNINEN MÄÄRITTELY Sivu 1(5) KONE: A-20-HW Sähkö- ja säätölaitekeskus Ouman EH-105 ILMANVAIHTOKOJE, 1-OSAINEN Pyörivä lämmönvaihdin (ei-hygroskooppinen) Kätisyys: Oikea Sinkin värinen ulkokuori Eristeet
Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen 2009-03-28
Energy recovery ventilation for modern passive houses Timo Luukkainen 2009-03-28 Enervent solutions for passive houses 2009 Järjestelmät passiivitaloihin Passiivitalo on termospullo. Ilman koneellista
Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT
Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.
L04187.P002 LVI 0003 a 1(5)
L04187.P002 LVI 0003 a 1(5) LVI Laiteluettelo HARTOLAN YHTENÄISKOULU Asiakirja n:o LVI 0003 a B-SIIPI, ILMANVAIHTO Projekti n:o L04187.P002 Kuninkaantie Viim. muutos 20.4.2016 Laatija/tark. 19600 HARTOLA
Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57
3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä
Kristian Koski UUDEN KAMPUKSEN LVI-LABORATORION SUUNNITELMAT
Kristian Koski UUDEN KAMPUKSEN LVI-LABORATORION SUUNNITELMAT Rakennustekniikan koulutusohjelma 2017 UUDEN KAMPUKSEN LVI-LABORATORION SUUNNITELMAT Koski, Kristian Satakunnan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan
Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus
Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KATTILAN VESIHÖYRYPIIRIN SUUNNITTELU Höyrykattilan on tuotettava höyryä seuraavilla arvoilla.
sinkinkadonkestävä VV Sekoitusventtiili DN 15 mallin rakenne, toiminta, asennus, huolto ja varaosat kuten syöttösekoitusventtiili (sivut 152-154).
4210 Termostaattinen sekoitusventtiili (37 C 65 C) Venttiili on tarkoitettu lämpimän käyttöveden sekoitusventtiiliksi, joka rajoittaa verkostoon menevän veden lämpötilaa. (D1.: "henkilökohtaiseen puhtaanapitoon
(b) Määritä pumpun todellinen nostokorkeus, jos pumpun hyötysuhde on 65 %. 160 mm. 100 mm. 650 rpm. Kuva 1: Tehtävän asettelu.
Tehtävä 1 Kuvan keskipakopumppu pumppaa vettä (ρ = 998 kg/m 3 ) tilavuusvirralla 180 l/s. Pumpun pesän korkeus on mm. Oletetaan, että sisäänvirtauksessa absoluuttisella nopeudella ei ole tangentiaalista
LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13
LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää
Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen
Kuivauksen fysiikkaa Hannu Sarkkinen 28.11.2013 Kuivatusmenetelmiä Auringon säteily Mikroaaltouuni Ilmakuivatus Ilman kosteus Ilman suhteellinen kosteus RH = ρ v /ρ vs missä ρ v = vesihöyryn tiheys (g/m
TRIP. suunnitteluopas. Ilmanvaihdon moniportainen TRIP -järjestelmä
suunnitteluopas Ilmanvaihdon moniportainen -järjestelmä -tasosäädin tasosäätimellä ohjataan yhden tilan ilmanvaihtoa moniportaisesti tulo- ja poistoilmavirtapeltien avulla. Tarvittaessa on ilmavirtapellin
Tuulen nopeuden mittaaminen
KON C3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma / ryhmä K Tuulen nopeuden mittaaminen Matias Kidron 429542 Toni Kokkonen 429678 Sakke Juvonen 429270 Kansikuva: http://www.stevennoble.com/main.php?g2_view=core.downloaditem&g2_itemid=12317&g2_serialnumber=2
Lämmityksen perusteita 1
Lämmityksen perusteita 1 A K K L O E K JE = = K JJ= K I J = L = = J = J = EI A L = EEJ E I EL K = L = H = A JA A = K JJ= I K H = = A H J J = L EA 0 ) 7 0 ) 7 H = A J A E@ A F E F = J J A H EL A H I J =
Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa
8. NESTEEN VIRTAUS 8.1 Bernoullin laki Tässä laboratoriotyössä tutkitaan nesteen virtausta ja virtauksiin liittyviä energiahäviöitä. Yleisessä tapauksessa nesteiden virtauksen käsittely on matemaattisesti
kansi Enerventin perusilmeellä
Enervent Superior ja Premium Ilmanvaihtolaitteet ilmalämpöpumpulla kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- ja Premium -sarjat Ilmanvaihto lämmitys jäähdytys Ensto Enerventin
KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS
KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS ESITTELY JA ALUSTAVIA TULOKSIA 16ENN0271-W0001 Harri Muukkonen TAUSTAA Uusiutuvan energian hyödyntämiseen
Luento 10. Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit. BK60A0100 Hydraulitekniikka
Luento 10 Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit BK60A0100 Hydraulitekniikka 1 Yleistä Toimilaitteen liikenopeus määräytyy sen syrjäytystilavuuden ja sille tuotavan
YLEISTIETOA LÄMPÖPUMPUISTA
YLEISTIETOA LÄMPÖPUMPUISTA Eksergia.fi Olennainen tieto energiatehokkaasta rakentamisesta Päivitetty 12.1.2015 SISÄLTÖ Yleistä lämpöpumpuista Lämpöpumppujen toimintaperiaate Lämpökerroin ja vuosilämpökerroin
Lämpöpumput taloyhtiöissä
Lämpöpumput taloyhtiöissä Käsiteltävät aiheet: Lämpöpumppujen toimintaperiaate Maalämpöjärjestelmät Poistoilmalämpöpumput Vesi-ilmalämpöpumput Juho Rinta-Rahko Lämpöpumppujärjestelmien määrät Käyttöön
Poistoilmalämpöpumppu (PILP) kaukolämpötaloon: ohjeet suunnittelijalle
1 (3) 30.10.2017 Poistoilmalämpöpumppu (PILP) kaukolämpötaloon: ohjeet suunnittelijalle Kerrostalon suurin lämpöhukka on poistoilmassa, joka puhalletaan ulos ilman lämmön talteenottoa. Hukkalämmön hyödyntäminen
eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017
eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017 Pähkinänkuoressa eco Top eco TOP-SARJA 3 konekokoa ilmavirtaan 0,8 m³/s asti Soveltuu hyvin esim. toimistoihin,
KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619
KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö
T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3
76628A Termofysiikka Harjoitus no. 1, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Muunnokset Fahrenheit- (T F ), Celsius- (T C ) ja Kelvin-asteikkojen (T K ) välillä: T F = 2 + 9 5 T C T C = 5 9 (T F 2) T K = 27,15
Jopa 35% pienempi painehäviö ja 10% parempi lämmönsiirtokyky. Danfoss mikrolevylämmönsiirtimet patentoidulla Micro Plate -teknologialla
Kaukolämpö Danfoss mikrolevylämmönsiirtimet patentoidulla Micro Plate -teknologialla Kestäviä tuotteita kaukolämpöratkaisuihin toimittajalta, johon voi luottaa. Jopa 35% pienempi painehäviö ja 10% parempi
Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1
Kuvaus Virhehälytyksenestopumppu, jolla korvataan pienten vuotojen aiheuttama vedenhukka automaattisen sprinkleripumpun turhan käynnistymisen estämiseksi. Tekniset tiedot Tyyppi: Monivaiheinen keskipakopumppu
Tekniset tiedot LA 11PS
Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat
ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.
230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa
Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali
Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt)
Jopa 35% pienempi painehäviö ja 10% parempi lämmönsiirtokyky. Danfoss mikrolevylämmönsiirtimet patentoidulla Micro Plate -teknologialla
Kaukolämpö Danfoss mikrolevylämmönsiirtimet patentoidulla Micro Plate -teknologialla Kestäviä tuotteita kaukolämpöratkaisuihin toimittajalta, johon voi luottaa. Jopa 35% pienempi painehäviö ja 10% parempi
KN-KWL 96 SE-EC Kontrollierte Wohnraumlüftung
KN-KWL 96 SE-EC Kontrollierte Wohnraumlüftung KN 2014-07 Druck-, Satzfehler und techn. Änderungen vorbehalten - Subject to change Seite 1 2014-07 Druck-, Satzfehler und techn. Änderungen vorbehalten -
KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai :00-12:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet.
KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai 26.5.2017 8:00-12:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet. Pelkät kaavat ja ratkaisu eivät riitä täysiin pisteisiin.
Asennus ja huolto TX 650
Asennus ja huolto TX 650 Sivu 1 / 14 1.0.0 Sisältö 1.0.0 Sisältö... 2 2.0.0 Kaavio... 2 3.0.0 Järjestelmä... 3 3.1.0 Toimintaperiaatteet... 4 4.0.0 Tekniset tiedot... 5 5.0.0 Asennus... 6 5.1.0 Seinämalli...
STAD LVK. Linjasäätöventtiilit DN 15-50, LVK venttiilit
STAD LVK Linjasäätöventtiilit DN 15-50, LVK venttiilit IMI TA / Linjasäätöventtiilit / STAD LVK STAD LVK STAD linjasäätöventtiilien vaikuttava valikoima mahdollistaa nestepohjaisten järjestelmien virtaamien