CONSIDERAŢII CONCEPTUALE PRIVIND STABILITATEA TERMICĂ A ÎNCĂPERILOR DE TIP BIROU ÎNCĂLZITE PRIN SISTEME DE PARDOSEA

Documente similare
CONDUCEREA AUTOMATĂ A INSTALAŢIILOR SOLARE CU SUSŢINERE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI PREPARAREA APEI CALDE MENAJERE Popescu Daniel, conf. univ. dr. ing., Unive

2013_Mladin_EuroConstructii.ppt

Microsoft Word - FISE TEHNICE Liceul Oravita.doc

FIŞĂ DE PREZENTARE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL Odorheiu Secuiesc Programul Operațional Regional Axa prioritară 3 Sprijinir

6_LVS3_CaseStudies_RO

Catalog VRV pdf

Centrală termică murală cu condensare ideală pentru înlocuire în instalaţii cu temperatură înaltă Luna3 Avant+

TGA Clima Proiect Sanitare, Incalzire, Ventilare, Aer conditionat Centrale de tratare a aerului Agregate de racire a apei Ventiloconvectoare Umidifica

PowerPoint Presentation

INFRA / INFRA MONO Tubul radiant cu ardere! Incalzitoarele radiante Mark INFRA /INFRA MONO cu tub negru cu unda lunga de radiaţii infraroşii. Incalzir

Design mereu actual pentru locuinţe, cu sisteme din aluminiu pentru uşi glisante şi pliante Tehnologie Verde pentru Planeta Albastră. Energie curată,

Untitled-1

Boiler cu 2 serpentine SGW (S) B Tower Biwal, un încălzitor vertical care asigură o utilizare maximă a apei calde de consum prin conectarea lui la un

PROIECT HOTĂRÂREA NR. din 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnicoeconomici ai investiției Construcție buncăr

03-18-FinalA4.cdr

AHU Cel mai avansat produs de climatizare: alimentat direct şi indirect Mark a dezvoltat o gamă de unităţi de tratare a aerului cu mai multe opţiuni p

Folienüberschrift BOS Standard, 27pt

Produkt-Datenblatt

VIESMANN VITODENS 222-W Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITODENS 222-W Tip B2LA Cazan compact în condensaţie, pe combust

02 VOLCANO 02 VOLCANO VOLCANO VR-D Destratificatorul Automatizare Parametrii Model - Potentiometru VR EC (0-10 V) Potentiometru cu termostat VR EC (0-

Echipamente incalz rad si pard calda

Microsoft Word - Tsakiris Cristian - MECANICA FLUIDELOR

Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 222 Set schimbător de căldură pentru sistemul de acumulare a.c.m VITOTRANS

PowerPoint Presentation

Untitled-1

CERERE,

PowerPoint Presentation

D A pachet 4

Gamele grundfos se & sl POMPE PENTRU APE UZATE SUBMERSIBILE ŞI INSTALATE USCAT 0,9-30 kw 2, 4, 6 poli Fără compromisuri vehicularea în condiții de sig

CATALOGUL EUROPA PRIMĂVARA 2016 SISTEME TERMICE CU,AER SOLAR : COLECTOARE ȘI ACCESORII ÎMPROSPĂTEAZĂ AERUL + ECONOMISEȘTE energie CASELE, ȘCOLILE, FAB

Izolarea termică Sisteme compozite de izolare termică exterioară (ETICS)

Catalog Prezentare Vonova Compact.pdf

Microsoft Word - 1_ILUMINATUL ELECTRIC_Marimi & unitati fotometrice_corectat_ulterior.doc

centrale noi 2015 copia copy copy

Microsoft PowerPoint - MS_Targu Mures_iunie_2019

Colector Solar Nepresurizat MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Untitled

FĂRĂ *) Prof. univ. dr. ing. UTCB PELEȚI DIN LEMN: SISTEME DE ÎNCĂLZIRE EFICIENTE ȘI ECOLOGICE Ioan BĂRDESCU *) 1. Argument Utilizarea combustibililor

R O M Â N I A

Soluţia eficientă pentru încălzire, prepararea apei calde menajere şi răcire Altherma 3 H F

Microsoft Word - HMM - Instructiuni de instalare.doc

Microsoft Word - C05_Traductoare de deplasare de tip transformator

Microsoft Word - GLL Informatii produs 2017

R O M Â N I A JUDEŢUL NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOM

Catalog VRV pdf

Optimised Heating 4 Misiunea noastră: învingerea iernilor reci Gama de unităţi split avansate Daikin pentru climate mai reci

Răcitoare de lichid pentru montaj la exterior Ventilatoare axiale, compresor scroll (cu spirală) kw* CGA/VGA/CXA/VXA CGA/VGA/ CXA/VXA Interfaţă

Fişă tehnică ECL Comfort V c.a. şi 24 V c.a. Descriere şi aplicare În aplicaţiile de încălzire, ECL Comfort 110 poate fi integrat cu soluţia D

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași Facutatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Referat MEMS Microsenzori de accele

Slide 1

Slide 1

RO Linia Rezidentiala DUPLEX EASY

Microsoft Word Inst Electrice I

S E C Ţ I U N E A 0X - X

Îmbinarea perfectă între eficienţă energetică şi cel mai înalt nivel de confort

ThemeGallery PowerTemplate

ecotec pure ecotec pure Pur şi simplu Vaillant Bucuria de a face alegerea corectă

Instalații de climatizare Lucrarea nr. 8 Lucrarea nr. 8. STUDIUL UNEI CENTRALE DE CLIMATIZARE CONSTRUCȚIE. FUNCȚIONARE. REGLAREA PARAMETRILOR CLIMATIC

FISA TEHNICA AplaEFoam EPS 70 Polistiren Expandat ignifugat Nr:198 Editia:1 Revizia:1 Data: PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE: Plăci termoizolante d

Catalog Solentis Refacere sept rev

MEMORIU DE PREZENTARE MEDIU DENUMIRE PROIECT : HALĂ PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE OBIECTE MATERIALE PLASTICE CU REGIMUL DE ÎNĂLŢIME PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE BE

consum redus de energie şi confort plăcut

BILKA_produse_prelucrat.cdr

Microsoft Word - FORMULARE alegere discipline OPTIONALE _2_.doc

Centrale termice murale cu condensare, pe gaz Logamax plus GB012 Logamax plus GB072 Logamax plus GB162 Pentru un plus de eficienţă energetică Căldura

Prezentare Bonavita Rezidential (cu tag).pdf

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Departamentul pentru Eficienţă Energetică Direcţia generală eficiență energetică surse rege

Nr. 644/ , Ediția Nr. 2, 1/5 Corp de iluminat protejat la praf și umezeală CALYPSO-02 LED CALYPSO-02 D LED 4000K PCOP, CALYPSO-02 D335

Beton Macroporos Polimeric Ing. Marin Stănculescu Tel: web:

VIESMANN VITOCELL 100-E/140-E/160-E Acumulator de agent termic Capacitate de la 200 până la 950 litri Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lis

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338/55 COMISIE DECIZIA COMISIEI din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientărilor detaliate pentr

R O M Â N I A JUDEŢUL NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOM

OBJ_DOKU fm

PROIECT

Multilux 4 Set Design-Edition Cu două racorduri de conectare, tip colţ şi drept, pentru racorduri de radiator R1/2 şi G3/4, pentru sisteme monotubular

Microsoft Word - 5 ARTICOL Belinschi

CENTRALA TERMICĂ MURALĂ ÎN CONDENSARE Preţuri şi informaţii tehnice

Lucrarile de constructie a sediului central al Platformei de Cercetare in Biologie si Ecologie Sistemica (PCBE)

Презентация PowerPoint

RAPORT DE AUDIT ENERGETIC REABILITAREA TERMICA A UNOR CLĂDIRI DIN CADRUL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU - DISPENSAR Str. Morilor nr. 57, Sibiu,

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

Microsoft Word _Reabilitarea si modernizarea sistemelor de conducte din instalatii

ROMANIA N.29 prezzi.p65

Pompe de căldură aer-apă Un sistem de încălzire pregătit pentru viitor

Case Pasive Varga Szabolcs

Cuprins

untitled

elegant la exterior, inteligent în interior

Title layout

VIESMANN VITOCELL 340-M/360-M Acumulator tampon de agent termic cu preparare de apă caldă menajeră Capacitate 750 şi 950 litri Fişa tehnică Nr. de com

Microsoft Word - Memoriu tehnic ARHITECTURA.doc

MEMORIU GENERAL

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE IOSUD ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE INGINEREȘTI DOMENIUL FUNDAMENTAL ŞTIINŢE INGINER

C.U.I. : TEL/FAX : R.C. : J29 / 234 / COD IBAN : RO76 OTPV RO01 CAMPINA, PRAHOVA

Microsoft Word - L_printare

Lucrarea 13. Controlul unor procese complexe printr-o platforma de tip Arduino (continuarea lucrarii 12) 1. Obiectivul lucrarii Lucrarea isi propune s

Profesor universitar doctor inginer Costache DRUŢU Memoriu de activitate A absolvit Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic Iaşi, secţia Tehn

LABORATOR CERCETARE DEZVOLTARE: Laborator multidisciplinar de calitatea energiei electrice și de automate programabile

Transcriere:

CONSIDERAŢII CONCEPTUALE PRIVIND STABILITATEA TERMICĂ A ÎNCĂPERILOR DE TIP BIROU ÎNCĂLZITE PRIN SISTEME DE PARDOSEA Constantin ŢULEANU, Livia LEANCA, Sergiu ŢULEANU, Tatiana COLOMIEŢ, Andrian LEANCA CONCEPTUAL CONSIDERATIONS ON THERMAL STABILITY OF OFFICE ACCOMMODATION TYPE OF FLOOR HEATING SYSTEMS The paper addressed some aspects of the thermal behavior of dynamic type office premises heated by radiant elements of tire installation systems integrated low exergy Keywords: exergy, radiating elements, thermally floor, potentially reducing, dynamic adaptive Cuvinte cheie: exergie, elemente radiante, pardosea termoactivă, potenţial de reducere, dinamic-adaptiv 1. Introducere Asigurarea confortului termic din clădiri prin implementarea concepţiilor de sisteme radiante de încălzire, concepute prin integrarea în elementele de anvelopă a sistemelor de instalaţii de joasă exergie, este o abordare supusă tot mai frecvent studiului în diverse laboratoare de specialitate din lume. În acest context putem remarca că conjunctura energetică din ultimul deceniu a contribuit semnificativ la renaşterea sistemelor de încălzire prin panouri radiante, sisteme ce pot fi perfect adaptate la diverse surse regenerabile de energie (geotermale, solare 21

etc). În prezent tot mai activ, de pe poziţii ştiinţifice, se studiază aspectele legate de influenţa elementelor termo-active asupra calităţii mediului interior. Unele studii efectuate în acest scop justifică oportunitatea asigurării confortului termic optim, deziderat care poate fi realizat printr-o distribuţie termică uniformă pe verticală a încăperilor, prin utilizarea sistemelor de încălzire de joasă temperatură prin pardoseli, la care peste 50 % din căldura totală este cedată prin radiaţie. În prezenta lucrare, pe baza rezultatelor cercetărilor experimentale efectuate pentru o încăpere funcţională de tip birou, delimitată de o pardosea cu schimbătoare de căldură integrate şi agent termic apă, se prezintă evoluţiile temperaturilor de la suprafeţele elementelor de anvelopă (opace şi vitrate), fluxurilor de căldură prin acestea, precum şi scenariul variaţiei temperaturii aerului interior şi exterior pe perioada de experimentare. 2. Prezentarea încăperii experimentate Ca mediu de experimentare a fost aleasă o încăpere funcţională de tip birou situată la ultimul nivel al uniu bloc de studii de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Peretele exterior al încăperii este Fig. 1 Vederea de ansamblu a încăperii experimentate 22

realizat din panouri de beton cu argilă expandată, având grosimea stratului de bază δ = 0,257 m, tencuit la interior cu un strat de mortar mixt (nisip-var-ciment) δ = 0,01 m şi fără protecţie termică exterioară. Cele trei ferestre a încăperii experimentate sunt din PVC cu geam termopan şi vitraj dublu. Înrgădirile încăperii (vitrate şi opace) sunt orientate la est. Incinta încăperii are dimensiunile geometrice 3,258 x 8,444 x 2,779 m. Tavanul încăperii, deoarece aceasta este situată la ultimul nivel al clădirii, este reprezentat de terasa existentă a acoperişului structurată din panouri din beton armat cu goluri de aer δ = 0,22 m, strat de mortar mixt (ciment nisip) δ = 0,2 m, strat din granule de argilă expandată δ = 0,05 m şi carton bitumat. Pe suprafaţa interioară a terasei este montat un tavan suspendat. În partea inferioară încăperea este delimitată de o pardosea radiantă constituită din trei circuite spirală realizate din tuburi de polietilenă reticulară, montate pe plăci de polistiren cu nuturi şi racordate la un distribuitor colector pe care se pot face reglaje de temperatură şi debit. Alimentarea cu energie termică a conturilor pardoselei radiante se realizează de la o microcentrală electrică autonomă având puterea de 6,0 kw. a. b. Fig. 2 Elemente componente a pardoselii radiante a). Vederea montajului tuburilor circuitului trei; b). Distribuitor colector Având în vedere că încăperea experimentată reprezintă un centru de exelenţă conceput pentru cercetarea HVAC, precum şi a regimurilor hidro-aero-termice din astfel de incinte, încăperea este dotată şi cu un sistem de încălzire cu corpuri statice, un sistem de 23

climatizare cu pompă de căldură aer-aer şi un sistem de ventilare mecanică prin aspiraţie. Monitorizarea şi managementul energetic al complexului nominalizat de instalaţii HVAC din încăperea experimentată se realizează printr-un sistem integrat modern de automatizare concept GFR. Sistemele de automatizare a clădirilor de la GFR sunt caracterizate printr-o gamă largă de produse şi de soluţii pentru integrare DIGICONTROL şi DIGIVISION, care asigură o operare eficientă din punct de vedere energetic a clădirii. Conceptele unice de la GFR utilizează software-ul inovator WEBVISION şi starea de funcţionare a componentelor, pentru a crea clădiri şi camere eficiente şi confortabile care sunt adaptate la nevoile utilizatorilor individuali. În figura 3 este prezentat panoul de automatizări concept GFR cu elementele componente şi interfaţa de operare a complexului de sisteme prin WEBVISION. Fig. 3 Vederea panoului de automatizări a complexului de instalaţii din dotarea încăperii experimentate 24

Acest sistem permite modelarea în dinamică şi în timp real a diferitor combinaţii de termoactivare a conturilor pardoselei radiante. Se cere de remarcat că, realizarea pardoselei a fost concetută astfel pentru a se putea cerceta simultan şi influienţa masivităţii pardoselei asupra transferului de căldură din structura pardoselei şi zonele spaţiale adiacente zonelor cu diferite masivităţi. Zona inferioară situată sub încăperea experimentată, reprezintă o încăperte de tip birou în care sistemul de încălzire este funcţional dar care după necesitate poate fi deconectat de la sistemul centralizat de termoficare, ceea ce ne permite să modelăm diferite soluţii şi variante de funcţionare a pardoselei radiante (pe subsol încălzit sau neîncălzit). Pentru măsurarea câmpurilor de temperaturi din pardoseaua radiantă, în procesul de realizare a acesteia, în structura pardoselei au fost implementaţi 37 senzori de temperatură tip NTC, iar pentru monitorizarea temperaturilor spaţiale din incintă au fost instalaţi la diferite cote pe înălţime (0, 1,5 şi 3,0 m) 39 senzori de temperatură tip PTC. Ansamblul de senzori sunt conectaţi la un panou de comutare şi achiziţie cu înregistratoare electronice tip TLV-10. Evoluţiile temperaturilor aerului exterior şi a celui din interiorul încăperii experimentate, au fost procesate în timp real din sistemul de operare activă WEBVISION al conceptului GFR de automatizări, cu care este dotată încăperea experimentată. Temperaturile de la suprafaţa elementelor de anvelopă (opace şi vitrate) şi a fluxurilor de căldură prin acestea au fost măsurate cu ajutorul pirometrului cu unde infraroşii de tip OMEGA OS-620. Consumurile de energie (termică şi electrică) au fost monitorizate din 24 în 24 ore prin citirea indicaţiilor celor două contoare, electric şi termic, integrate în structura sistemului de instalaţii a încăperii experimentate. 3. Rezultate experimentale Din start se cere de remarcat că, ciclul de experimentări au fost efectuate pe perioada unei luni de zile a sezonului de iarnă, în condiţiile de activare a două din cele trei conture existente a pardoselei radiante şi a încălzirii zonei (încăperii) inferioare adiacente încăperii experimentate. Este necesar de precizat deasemenea şi că, experimentările au fost efectuate în condiţii de funcţionare intermitentă a sistemului de încălzire prin pardosea şi de exploatare a încăperii experimentate la 25

condiţii climatice nestaţionare reale (cu aporturi de căldură periodică de la radiaţia solară). Graficele evoluţiilor şi scenariilor privind variaţiile temperaturilor şi fluxurilor de căldură prin elementele de anvelopă (opace şi vitrate) ale încăperii experimentate au fost construite şi optimizate cu aplicarea programului profesional ORI-GIN v. 6.0. Temperatura, în 0C 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 0 100 200 300 400 500 600 Timpul, în h T a.i. T PE T F Fig. 4 Scenariile variaţiei temperaturilor din încăperea experimentată şi suprafeţelor peretelui exterior şi ferestrelor După cum se vede din graficele prezentate (figura 4 și figura 5), comportamentul termic în dinamică a încăperii experimentate se caracterizează printr-o serie de armonici cu caracter sinusoidal având ampltudini cu defazaje diferite, condiţionate prioritar de variaţiile spectaculoase în timp a aporturilor şi pierderilor de căldură prin elementele de închidere a încăperii experimentate. 26

-10-15 Fluxul de cãldurã, q în W/m 2-20 -25-30 -35-40 -45-50 q PE q F -55 0 100 200 300 400 500 600 Timpul, în h Fig. 5 Scenariul variației densităţii fluxului de căldură prin ferestrele şi peretele exterior al încăperii experimentate 4. Concluzii În lucrare sunt abordate unele aspecte ce ţin de comportamentul termic în dinamică a încăperilor de tip birou încălzite prin elemente radiante de anvelopă cu sisteme de instalaţii integrate de joasă exergie 1. Rezultatele obţinute în cadrul ciclului de experimentări deschid noi perspective în ceea ce priveşte estimarea gradului de stabilitate termică a elementelor de anvelopă (opace şi vitrate) care delimitează încăperea experimentată pe de o parte şi a încăperii în ansamblu. 1 EXERGÍE s. f. (fiz.) parte a energiei care poate fi transformată în orice formă de energie. (< fr. exergie) 27

BIBLIOGRAFIE [1] Богословский, В. Н., Строительная теплофизика. Москва. 1970. [2] Verdeş, Mariana, Ciocan, V., Profire, M., Bălan, M., Studiu privind transferul de căldură, în regim variabil, prin elementele opace de închidere ale clădirii. A 48-a Conferinţă Naţională de Instalaţii. INSTALAŢII PENTRU ÎNCEPUTUL MILENIULUI TREI. Volumul II. Sinaia,-2013. Conf. univ. Dr. Ing. Constantin ŢULEANU Şef Departament, Preşedintele Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din Republica Moldova-AIIRM, tel. +37369156422, email: ctuleanu@mail.ru. Lector superior, mr. Ing. Sergiu ŢULEANU - tel:+37369210258 Lector asistent Tatiana COLOMIEŢ tel: +37379660321 Lector universitar, doctorand Livia LEANCA - tel: +37369075797 Lector asistent, ing. Andrian LEANCA - tel: +37379544615 Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei 28