Álló kondenzációs kazán kW teljesítménnyel

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Energia, Munka, Teljesítmény Hatásfok
Advertisements

Öntözőrendszerek tervezése: laterálisok László Ormos
A hőterjedés differenciál egyenlete
Gázkazánok, Fűtőmodulok, Modulációs Előkeveréses égővel
UltraGas® M, AM condens Kondenzációs technika a XXI. század elején
ROBUR Gázbázisú abszorpciós Hőszivattyúk
NOx keletkezés és kibocsátás
Kazán rekonstrukció
Radó Krisztián1, Varga Kálmán1, Schunk János2
EuroScale Mobiltechnika Kft
Gyors megtérülés termál, vagy hulladékhő hasznosítással, utóbbi esetben a meglévő környezeti ártalmak csökkentésével!
12.1. ábra. Egykomponenesű anyag fázisegyensúlyi diagramja.
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
kW-tól 640 kW-ig HI-DELTA ACE SOROZAT BELTÉRI GÁZKAZÁN USZODAVÍZ MELEGÍTŐ IPARI VÍZMELEGÍTŐKÜLTÉRI GÁZKAZÁNEGY GÁZKÉSZÜLÉKNÉGY FELADAT.
Jób Viktor Rába Energiaszolgáltató Kft. ügyvezető
Hoval nap május 19.- Budapest
Quantum tárolók.
Volumetrikus szivattyúk
A hőterjedés alapesetei
Készítette: Komádi István
3. Részterhelés gőz- és gázerőműben
3. Gőzkazánok szabályozása
Vízgőz, Gőzgép.
Hőerőművek körfolyamatainak hatásfokjavítása
Hőátvitel.
A hőátadás.
Rögvest kezdünk MÁMI_05.
Belső hőforrások, hőtermelés-hőellátás
HATÁSFOK - TERHELÉS.
A fitoplankton monitorozása a Keszthelyi- medencében és dinamikájának modellezése Istvanovics Vera és Honti Márk Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi.
PÉLDÁK AKTUÁLIS GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOKRA A TÁVHŐ JÖVŐJE, VERSENYKÉPESSÉGE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN LAKATOS TIBOR KORONCZAI GYÖNGYI Pécs, május.
Alfa Laval – hőcserélők és kompakt hőközpontok
Biogáz berendezések fontossága az energiaellátásban
ENERGIAGAZDÁLKODÁS 6. Energia és költségmegtakarítás tárolással dr. Balikü Sándor:
Hőigények meghatározása (feladatok) Hőközpontok kialakítása
Az UO 2 hővezetési együtthatója a hőmérséklet függvényében.
Ariston fűtőmodulok Két és háromkörös vezérlőmodulok.
| © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing.
Új “Energiatakarékos” szivattyú: több mint 20% energia megtakarítás
JUNKERS megoldások kondenzációs készülékekkel
A villamos jel analízis módszer alkalmazása forgó gépek energetikai és diagnosztikai vizsgálata céljából Gyökér Gyula okl. vill. mérnök.
ADSZORPCIÓ.
Abszorpciós és elektromos folyadékhűtők COP és hatásfok összehasonlítás Tóth István.
- változatlan forma, bővebb műszaki tartalom -
SZÁMÍTÁSI FELADAT Határozzuk meg, hogy egy biomassza alapú tüzelőanyag eltüzelésekor a kén-dioxid emisszió tekintetében túllépjük-e a határértéket. Az.
Energetikai gazdaságtan
GENUS PREMIUM HP IPARI KONDENZÁCIÓS HŐKÖZPONT RENDSZEREK egyedi vagy kaszkád rendszerben értékesítés kezdete: Január 1.
Az elvben figyelembe veendő kapcsolási rendek számáról képet kaphatunk, ha felmérjük az adott N és M áramok és egy-egy fűtő- és hűtőközeg.
Flyback konverter Under the Hood.
Energetikai gazdaságtan
Hőelvezetés.
3.3. Tüzelésszabályozás Feladata: gazdaságos energiaátalakítás biztosítása Optimális tüzelés = Maximális hatásfok a.) Veszteség analízis (indirekt módszer)
Tüzeléstechnika A keletkezett füstgáz
Az egyetemi felmérés eredményei /Ergebnisse der Studierendenbefragung Virág Álmos tudományos munkatárs.
Ariston fűtőmodulok Két és háromkörös vezérlőmodulok.
Munka, energia teljesítmény.
Egészségügyi intézményekben végzett energia hatékonysági beruházások
70 cm-es fix yagik, Fotókon az első cső és a további lehetséges elhelyezési pontok, közben leírás a konkrét telepítéshez. További – és nagyobb –
Vegyi Hőszivattyú Áramtermelő Vegyi Kazán Dr.Mészáros Ágoston
A Dunaújvárosi Főiskola megújuló energiaforrás beruházásának elemzése Duhony Anita /RGW4WH.
Energetikai tanácsadás Tervezés Energetikai tanúsítás Komplex kivitelezés Megvalósítási tanulmány Projekt finanszírozás Több mint 400 db kivitelezés több.
KOMMUNÁLIS HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA ÉS A BIOFÜTŐMŰ Zöldek Klaszter Nemzetközi Konferencia Tatabánya, szeptember 13. Takács Károly, polgármester, energetikai.
A változó tömegáramú keringetés gazdasági előnyei Távhővezeték hővesztesége Kritikus hőszigetelési vastagság Feladatok A hőközponti HMV termelés kialakítása.

Komplex természettudomány-fizika
HATÁSFOK - TERHELÉS.
2. Túlterhelés gőz- és gázerőműben
LEADER EREDMÉNYEK.
„FÉG-SPIREC” HŐCSERÉLŐ ISMERETEK SZERELŐKNEK
Előadás másolata:

Álló kondenzációs kazán 15 - 2000 kW teljesítménnyel UltraGas® (15-1700D) 12.04.2017 UltraGas® (15-2000D) Álló kondenzációs kazán 15 - 2000 kW teljesítménnyel 1

aluFer® az UltraGas®-ban Vízoldalon alumínium helyett csak rozsdamentes acél. Robusztus kazánkonstrukció (nagyobb víztérfogat), mellyel érzéketlen az iszaposodásal és a vízkőképződéssel szemben. Egyszerű hidraulikus bekötés, mivel nincs szükség minimum cirkulációs mennyiség biztosítására. A VDI2035:2005 figyelembe vételével. © Hoval / Apr-17 UltraGas® (15-1700D) 2

Hőcserélő © Hoval / Apr-17 UltraGas® (15-1700D) 3

aluFer® hőcserélő Minél nagyobb mértékben sikerül lekondenzálni a füstgázban lévő vízgőzt, annál magasabb a kazán hatásfoka. Az aluFer® hőcserélő lehetővé teszi a maximális kondenzációt és 109% körüli éves kazánhatásfokot biztosít az UltraGas® AM kondenz használata soránem. Az aluFer® cső külső burkolata rozsdamentes acélból, a belső lamellák pedig alumínium profilból készülnek. Az aluFer®-csövek függőleges beépítése öntisztító hatáshoz vezet. Hatásfokcsökkentő bevonatképződés nem keletkezik. © Hoval / Apr-17 UltraGas® (15-1700D) 4

aluFer® hőcserélő A füstgáz különösen nagy hatékony-sággal hűthető le. Ezt a hőátadó hatékonyságot 3 tényező adja: az alumínium nagyfokú hőátadó képessége, amely a nemesacélénak 10-szerese, az alumínium belső csövek 5-szörö-sére növelt felülete lamellás rendszerrel, intenzívebb hőátadás a komplex áramlási struktúra által. © Hoval / Apr-17 UltraGas® (15-1700D) 5

Hatásfok alakulása 80/60 °C 100 % Hatásfok alakulása 80/60 °C-os csatlakozásnál → Alacsonyhőmérsékletű visszatérő használata η = 96% 100%-os terhelésnél 80 °C Vízhőmérséklet 100 % 60 °C Füstgázhőmérséklet aluFer® hőmérsékletalakulás © Hoval / Apr-17 UltraGas® (15-1700D) 6

Hatásfok alakulása 40/30 °C 100 % Hatásfok alakulása 40/30 °C-os csatlakozásnál → Alacsonyhőmérsékletű visszatérő használata η = 105% 100%-os terhelésnél 40 °C Vízhőmérséklet 100 % 30 °C Füstgázhőmérséklet aluFer® hőmérsékletalakulás © Hoval / Apr-17 UltraGas® (15-1700D) 7

Hatásfok alakulása 80/60/30 °C 100 % Hatásfok alakulása 80/60 °C-os csatlakozásnál→ Magashőm. visszatérő 60 °C (90-95%) és alacsonyhőm. visszatérő 30 °C (5-10%) η = 99-104% 100%-os terhelésnél Keverőhőmérséklet 58 °C → η = 96 % 80 °C 90-95 % Vízhőmérséklet 60 °C 5-10 % 30 °C Füstgázhőmérséklet aluFer® hőmérsékletalakulás © Hoval / Apr-17 UltraGas® (15-1700D) 8

Hatásfok változás a modulálció függvényében Elkülönített visszatérő 2x 50 % 1x 100 % Közös visszatérő KÉK Hatásfok-emelkedés szétválasztott visszatérőnél, magashőmérsékletű visszatérő 60 °C (RLHT=90-95 %) és alacsonyhőmérsékletű visszatérő 30 °C (RLNT=5-10 %) PIROS Hatásfok-emelkedés 2 kazánból álló, 50%-os terheléű kaszkád kazánnál, 1 db, 100%-os terhelésű kazán helyett © Hoval / Apr-17 UltraGas® (15-1700D) 9

Önálló kazán Hidraulikai rajz BCRT050 © Hoval / Apr-17 UltraGas® (15-1700D) 10

Ikerkazán Hidraulikai rajz BCCT010 magas/alacsonyhőmérséklet is lehetséges © Hoval / Apr-17 UltraGas® (15-1700D) 11

Kaszkádok Hidraulikai rajz KBC010 © Hoval / Apr-17 UltraGas® (15-1700D) 12

Csarnokklíma rendszer bekötése Decentralizált Hoval csarnokklíma rendszer kondenzáló UltraGas® + RoofVent® © Hoval / Apr-17 UltraGas® (15-1700D) 13

Köszönjük figyelmüket! Hoval fűtéstechnika Köszönjük figyelmüket!