Vykurovanie s Princípom Začiatku a Konca: Inovatívne Riešenia pre Energetickú Efektívnosť

Zabudnuté bane ožívajú a mestá hľadajú cesty k energetickej sebestačnosti. Úspešných projektov zameraných na zužitkovanie tepla z existujúcich zdrojov je na Slovensku ako šafranu. Najnovšie sa do zoznamu chce zapísať Gelnica. A to naozaj veľkým písmom. Vykurovanie je základnou potrebou, ktorá však v modernom svete čelí novým výzvam. Energetická kríza a snaha o zníženie závislosti na fosílnych palivách vedú k hľadaniu inovatívnych a udržateľných riešení. Tento článok sa zameriava na princípy vykurovania, od tradičných metód až po moderné technológie, s dôrazom na projekty, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje a zvyšujú energetickú efektívnosť.

Princípy Vykurovania

Vykurovanie je proces dodávania tepla do priestoru s cieľom udržať v ňom požadovanú teplotu. Existuje mnoho spôsobov, ako tento cieľ dosiahnuť, ale všetky sa riadia základnými fyzikálnymi princípmi.

Tradičné Metódy Vykurovania

Medzi tradičné metódy vykurovania patrí spaľovanie fosílnych palív, ako je uhlie, ropa alebo plyn. Tieto metódy sú stále široko používané, ale majú negatívny dopad na životné prostredie kvôli emisiám skleníkových plynov.

  • Spaľovanie uhlia: Jedna z najstarších metód, ktorá je však spojená s vysokou produkciou emisií a znečistením ovzdušia.
  • Spaľovanie ropy: Efektívnejšie ako uhlie, ale stále produkuje skleníkové plyny a vyžaduje dovoz paliva.
  • Spaľovanie plynu: Čistejšie ako uhlie a ropa, ale závislosť na dodávkach plynu môže byť problematická.

Moderné Technológie Vykurovania

Moderné technológie vykurovania sa zameriavajú na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti. Medzi najpopulárnejšie patria:

  • Tepelné čerpadlá: Zariadenia, ktoré odoberajú teplo z okolitého prostredia (vzduch, voda, zem) a prenášajú ho do vykurovaného priestoru. Sú veľmi efektívne a môžu výrazne znížiť spotrebu energie.
  • Solárne vykurovanie: Využívanie slnečnej energie na ohrev vody alebo vzduchu. Solárne kolektory môžu byť použité na ohrev vody pre vykurovanie alebo na priamy ohrev vzduchu v teplovzdušných systémoch.
  • Biomasa: Spaľovanie dreva, drevnej štiepky alebo iných organických materiálov. Biomasa je obnoviteľný zdroj energie, ale je dôležité zabezpečiť udržateľné hospodárenie s lesmi a minimalizovať emisie.
  • Geotermálne vykurovanie: Využívanie tepla zemského vnútra na vykurovanie. Geotermálne vrty môžu byť použité na získavanie horúcej vody alebo pary, ktorá sa využíva na vykurovanie alebo výrobu elektriny.
  • Elektrické podlahové kúrenie: Patrí medzi lokálne vykurovacie systémy. K premene elektrickej energie na teplo dochádza a jeho prenos a odovzdanie do priestoru sa uskutočňuje v jednej kompaktnej jednotke priamo vo vykurovanej miestnosti. Účinnosť premeny je takmer 100%, bez zbytočných strát pri transporte energie na miesto spotreby. Vykurovanie je ekologické, v lokalite nedochádza k žiadnemu znečisteniu životného prostredia.

Príklad z praxe: Gelnica a Využitie Banskej Vody

V rámci modernizácie svojho tepelného hospodárstva sa východoslovenské mesto rozhodlo zbaviť závislosti na plyne. Domácnosti a verejné budovy chce vykurovať vodou, ktorá je pozostatkom tamojších opustených baní. Táto voda má pritom teplotu len okolo 9 až 12 °C. Z celoslovenského hľadiska by pritom išlo o unikátne riešenie. Primárnym cieľom je nahradenie plynu obnoviteľným zdrojom. V tomto prípade pôjde o kombináciu drevoštiepky a obrovskej zásoby vody z bane Krížová s teplotu len okolo 9 až 12 stupňov Celzia, ktorá sa nachádza v podzemí.

Prečítajte si tiež: Možnosti vykurovania olejom

Hoci z bežného pohľadu ide o studenú vodu, aj túto energiu je možné efektívne zužitkovať nielen na kúrenie, ale aj ohrev vody použiteľnej napríklad na sprchovanie. A nie je to žiadny fyzikálny nezmysel. Za všetkým sú zariadenia, o ktorých v ostatných rokoch počúvame pomerne často - tepelné čerpadlá. Napriek tomu, že nepôjde o vrt, pri ktorom sa využíva voda z podložia s vysokou teplotou, možno podľa predstaviteľov mesta stále hovoriť o využívaní termálnej energie. Len s tým rozdielom, že pomocou tepelných čerpadiel zužitkujú podzemnú vodu s relatívne nízkym teplotným potenciálom, pre ktorú nemajú iné využitie.

Nápad vdýchnuť banským dielam nový život sa zrodil priamo v meste. „Počas energetickej krízy sme začali rozmýšľať, ako ušetriť na energiách. V tom čase prišiel bývalý poslanec Mestského zastupiteľstva Igor Cziel s nápadom na využitie banských diel, ktoré tu máme, ako zdroja tepla,“ približuje pre Živé.sk hovorca mesta Milo Janáč. Mesto následne zrealizovalo prieskum, ktorý ukázal životaschopnosť projektu. Bolo tak vypísané verejné obstarávanie, v ktorom sa zadefinovali podmienky pre nový systém tepelného hospodárstva. Dnes sú vo finálnej fáze, verejné obstarávanie bolo ukončené a projekt odobrilo aj gelnické mestské zastupiteľstvo.

Ako to funguje?

Vo všeobecnosti funguje vykurovací systém s jedným či viacerými tepelnými čerpadlami nasledovne: v uzavretom okruhu koluje médium (nazývané chladivo), ktoré odoberá teplo z exteriéru - typicky ide o vzduch, vodu alebo zem (pomocou kolektorov alebo vrtov). Konkrétne gelnické riešenie je založené na cyklickom prečerpávaní vody so stabilnou teplotou z banského diela. Tá poputuje do centrálneho zdroja s tepelnými čerpadlami, ktorý sa pravdepodobne bude nachádzať v aktuálne nepoužívanej kotolni nemocnice.

Na vstupe sa médium v tepelnom čerpadle banskou vodou zohreje na nízku teplotu okolo 10 °C. Pomocou kompresora sa stlačí, čím sa jeho teplotný potenciál výrazne zvýši. Teplo sa následne v kondenzátore odovzdá vode slúžiacej na vykurovanie či sprchovanie, čiže sa zohreje na 55 až 75 °C. Ochladenie chladiva v plynnom skupenstve pri vysokom tlaku spôsobí jeho následné skvapalnenie. Po prechode cez expanzný ventil, ktorý udržiava tlakový rozdiel medzi vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou systému, látka opätovne vo výparníku zmení skupenstvo na plynné, čím sa cyklus uzavrie a celý proces sa následne opakuje.

Tepelné čerpadlo teda v skutočnosti teplo nevyrába, len ho presúva medzi rôznymi prostrediami. A využíva na to fyzikálne zákony fázovej premeny skupenstva média z plynného na kvapalné zmenou tlaku a teploty. Zároveň to nie je ani perpetuum mobile - na svoj chod potrebuje elektrickú energiu, ktorá poháňa kompresor, prípadne ďalšie súčasti. Za vhodných podmienok však dokáže tepelné čerpadlo pri privedení 1 kW elektrickej energie premiestniť („vyrobiť“) niekoľko kW tepla. Tento pomer zodpovedá takzvanému vykurovaciemu faktoru (Coefficient of Performance, skrátene COP).

Prečítajte si tiež: Moderné vykurovacie riešenia pre kúpeľne

Prínosy a Plány do Budúcnosti

Hlavným prínosom má byť odstrihnutie mesta od cenovo najviac labilného média - plynu. Jediným vonkajším zdrojom bude elektrická energia a počas prechodného obdobia kotolňa na štiepku, ktorá bude neskôr slúžiť ako záložný zdroj. „Gelnica intenzívne pracuje na budúcej energetickej sebestačnosti. Štiepka bude spracovaná z lesov v regióne. Čo sa týka cien pre spotrebiteľov, budeme vedieť zabezpečiť ich stabilitu,“ dopĺňa primátor mesta Dušan Tomaško.

Energetický potenciál banských diel je pritom odhadovaný na 14 MW, čo výrazne prekračuje potreby súčasného systému. Táto energia sa pritom nemôže vyčerpať. Keďže ide o uzavretý okruh, banská voda bude po jej schladení (po odovzdaní tepla médiu) vrátená späť do sústavy banských diel. Tu sa vplyvom zemského tepla opätovne ohreje, čiže sa môže opätovne použiť. Vďaka nepretržitému kolovaniu sa zároveň negatívne nezasiahne do súčasných hydrologických pomerov v podzemných dielach.

Navrhované riešenie má spočiatku teplom zásobovať všetky existujúce odberné miesta súčasného systému tepelného hospodárstva, čiže nielen bytové domy, ale aj základnú školu a ostatné nebytové priestory v rámci sídliska. Následne bude možné pripojiť aj ďalšie lokality a samostatné objekty, ktoré sa aktuálne spoliehajú na individuálne zdroje, často fosílne palivá. Napríklad sú to bytové domy, ktoré sa z pôvodného systému odpojili alebo neboli vôbec pripojené. Plánovaná budúca podoba kotolne v nemocnici. Elektrická energia potrebná na chod čerpadiel bude získavaná aj zo solárnych panelov.

Ráta sa však aj s rozšírením do starého mesta s napojením verejných budov, ako sú Mestský úrad, Okresný úrad, Polícia, pošta, Dom zdravia, Základná umelecká škola či Banícke múzeum. Na nový systém dokonca bude možné napojiť aj rodinné domy, ktorých obyvatelia o to budú mať záujem. Vždy pritom ide o komplexnú dodávku tepla na kúrenie i teplej vody na sprchovanie.

Harmonogram Prechodu

Hlavným koncesionárom, ktorý prevezme existujúci systém tepelného hospodárstva mesta, je spoločnosť esi a.s. z Bratislavy. Tá už má s podobným projektom skúsenosti v Žarnovici, avšak v menšom meradle. Proces prechodu na nový systém bude zložený z viacerých krokov.

Prečítajte si tiež: Vykurovanie plynom a zásobníkový ohrev

Prvým bude spustenie drevoštiepkovej kotolne, čo by sa malo stihnúť do roka od podpisu zmluvy. Nová kotolňa by teda mala byť pripravená na začiatok vykurovacej sezóny 2026/2027. Pôvodný plynový zdroj ostane v pohotovostnom režime ako záložný. „Týmto krokom splníme legislatívnu požiadavku, že systém bude mať do konca roka 2025 schválený koncept transformácie na účinný zdroj - v tomto prípade drevoštiepku. Stihnutie tohto míľnika je kľúčové,“ hovorí jeden z autorov konceptu Igor Cziel.

Systém banského vodovodu ku kotolni a výstavba technologickej budovy s tepelnými čerpadlami sa predpokladá do konca roka 2029. „Dovtedy by sa teda malo dospieť do stavu, že bude možné spustiť tepelné čerpadlá do prevádzky a začnú dopĺňať drevoštiepkovú kotolňu,“ približuje Cziel. Úplný prechod na banskú vodu sa očakáva najneskôr do roku 2035. Tento míľnik je však nastavený s pomerne veľkou rezervou. Ak sa nevyskytnú komplikácie, reálne má k prechodu dôjsť skôr.

Vykurovanie a Nízkoenergetické Domy

Nízkoenergetické domy sú šetrné k životnému prostrediu, ich prevádzka vyžaduje minimum dodanej energie a do veľkej miery sú sebestačné. V súčasnej dobe sa jedná o moderný trend, ktorý rešpektuje stále sa zvyšujúce požiadavky na ochranu životného prostredia a udržiteľný životný štýl.

Princípy Stavby Nízkoenergetického Domu

Pri stavbe takého typu domu je treba myslieť na mnoho aspektov od vyhľadania vhodného pozemku a kvalitného architektonického návrhu až po výber vhodných izolačných materiálov, ktoré eliminujú tepelné mosty, zabraňujú kondenzácii vody a úniku tepla a spĺňajú všetky normy. U nízkoenergetických domov je potrebné myslieť na požadovaný výsledok už od prvotnej myšlienky. Existujú parcely, ktoré kvôli svojim parametrom nie sú pre stavbu nízkoenergetických domov vhodné.

Aby dom spĺňal všetky požiadavky na takmer nulovú spotrebu energie, je treba dodržať niekoľko zásadných krokov. V prvom rade ide o to, aby v chladných mesiacoch dom strácal čo najmenej energie a aby sa v letnom období neprehrieval. Čím menej dodanej energie dom potrebuje, tým je jeho prevádzka lacnejšia.

Dôležité Rozhodnutia pri Stavbe

Pri stavbe domu stojí staviteľ, či už je to stavebná firma alebo si staviate dom sami, pred niekoľkými dôležitými rozhodnutiami. Tie sú ovplyvnené možnosťami stavebných parciel aj finančnou stránkou. Dom musí zároveň spĺňať všetky technické parametre, požiadavky Európskej únie a ďalšie stavebné normy.

Umiestnenie nízkoenergetického domu je veľmi dôležité a nie každý pozemok spĺňa potrebné parametre. V dnešnej dobe sa dajú nízkoenergetické domy postaviť v podstate kdekoľvek, ale niektoré lokality zo svojej podstaty komplikujú architektonický návrh, realizáciu a aj následnú prevádzku. Napríklad zatienené údolie alebo svah orientovaný na sever nie sú pre umiestnenie nízkoenergetického domu optimálne.

Orientácia a Izolácia

Ideálna orientácia nízkoenergetického domu je s veľkými oknami na juh, vďaka ktorým je možné v zime získať čo najviac pasívneho tepla. Zároveň je nutné tieto okná zatieniť žalúziami alebo iným typom zatienenia, ktorý naopak nenechá slnečné lúče do domu prenikať v lete a bráni tak jeho prehrievaniu. Na severnej stene domu by malo byť čo najmenej okien, pretože práve nimi uniká najviac tepla. Tieto tepelné straty sa dajú zmierniť vhodne zvoleným podkladovým profilom.

Moderné stavebné materiály spĺňajú všetky požiadavky podľa stavebných noriem. Záleží len na vás, či sa rozhodnete pre drevostavbu alebo dom z tehál či pórobetónu, a veľký výber je tiež v možnostiach izolácie. Na trhu nájdete materiály, vďaka ktorým je samotná stavba jednoduchšia a ktoré zvyšujú jej funkčnosť i životnosť. Práve napojenia výplní na konštrukciu domu a spárové spoje sú jedným z najvýznamnejších aspektov, ako zvýšiť efektívnosť nízkoenergetického domu. Na jeho stavbu sú potrebné materiály s konštantnými hodnotami prestupu tepla, ktoré zabránia nielen jeho úniku, ale zabránia aj vzniku tepelných mostov alebo kondenzácii vlhkosti.

Výplne a Solárne Zisky

Na stavebných výplniach, ako sú okná, dvere, vráta alebo portálové systémy sa pri stavbe určite nevyplatí šetriť, pretože práve tieto prvky sú pri prestupe tepla kľúčové. Dnes už nezáleží na tom, či si vyberiete drevo, hliník alebo plast. Dôležitú úlohu hraje hlavne podkladový profil a napojenie na stavebnú konštrukciu. Správna izolácia medzi okenným rámom a otvorom, tesnosť a náväznosť sú u nízkoenergetických budov kľúčové.

Okrem prestupu tepla je ďalším faktorom tiež zohľadnenie solárnych ziskov. Ten sa udáva ako súčiniteľ prestupu tepla „U“ spolu s percentuálnym súčiniteľom prepusteného žiarenia „g“. Zatiaľ čo hodnota „U“ by mala byť čo najnižšia, hodnota „g“ by mala byť čo najvyššia. Existujú však aj výnimky z tohto pravidla.

Inteligentné Systémy a Lokalita

Nízkoenergetické domy majú nižšiu stratu tepelnej energie, čo znamená aj menšiu potrebu jej výroby. Bežné vykurovanie je ale navrhnuté pre domy s vyššou tepelnou stratou, a preto je potrebné dobre vybrať zdroj tepla. Ak má dom solárne panely, je možné vykurovať elektrinou. U nízkoenergetických domov sa tiež vyplatí myslieť na inteligentné systémy (IoT - internet of things), ktoré sami dokážu zautomatizovať mnoho procesov.

V každom prípade pri stavbe nízkoenergetického domu je treba najprv premýšľať nad vhodnou lokalitou a správne zvoleným materiálom na stavbu. Kľúčovú úlohu v tomto ohľade hraje únik tepla, ktorému sa dá zabrániť vhodne zvolenými materiálmi na napojenie stavebnej výplne a konštrukcie.

Kedy Začať s Vykurovaním?

Určený čas dodávky tepla na vykurovanie - vykurovacie obdobie - sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Túto problematiku upravuje Zákon o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. a vykonávacia Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z.

Vykurovať sa začína, ak vo vykurovacom období (1. 9. - 31. 5.) klesne priemerná denná teplota vonkajšieho vzduchu pod 13 °C dva dni po sebe nasledujúce a podľa predpovede počasia nemožno očakávať jej zvýšenie nad túto hodnotu ani v nasledujúcom dni. Vonkajšia priemerná denná teplota sa vypočíta z vonkajších teplôt meraných v tieni o 7.00 hod., o 14.00 hod. a o 21.00 hod., pričom treba vylúčiť vplyv sálania okolitých stien bytových domov (t.j. Priemer získame, keď sa súčet všetkých štyroch hodnôt - teplota nameraná o 21.00 h sa započítava dvakrát -, vydelí štyrmi.

Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch po sebe nasledujúcich dní nad 13◦ C a podľa predpovede sa v nasledujúcom dni neočakáva pokles pod túto hodnotu.

Údržba Vykurovacieho Systému

Pravidelná údržba, a tým aj primeraná starostlivosť, pomáha zachovať nielen funkčnú a prevádzkovú spoľahlivosť vášho vykurovacieho systému, ale aj jeho hodnotu. Horák, kotol a riadiaca jednotka by sa mali kontrolovať raz ročne. Pravidelná kontrola a údržba predĺži životnosť vášho vykurovacieho systému a zabezpečí jeho bezpečnú a efektívnu prevádzku. To bude znamenať, že použitá energia sa bude využívať čo najefektívnejšie a najčistejšie. To pomáha chrániť životné prostredie a šetriť náklady na vykurovanie.

Vykurovací systém beží na plné zaťaženie tri až päť mesiacov v roku. Údržba vykurovacieho systému by sa preto mala vykonávať pravidelne. Takto si môžete byť istí, že bude dlho správne fungovať. V praxi sa pri väčšine typov vykurovacích systémov ustálil cyklus dvanástich mesiacov. Odporúča sa preto každoročná kontrola.

Hydraulické vyváženie by sa malo vykonať, ak je distribúcia tepla v dome veľmi nerovnomerná. Bez toho zostanú niektoré radiátory úplne studené, zatiaľ čo iné budú príliš teplé. Hydraulické vyváženie sa odporúča aj vždy, keď sa vymenili jednotlivé vykurovacie komponenty alebo sa vykonali modernizačné opatrenia. Pri modernizácii sa mení energetická náročnosť domu. Hydraulické vyváženie by sa malo vykonať len raz. Opätovne ho treba vykonať len vtedy, ak sa v samotnom vykurovacom systéme niečo zmenilo, napríklad výmena jednotlivých komponentov. Opakované vyvažovanie sa odporúča aj pri modernizačných projektoch. Dôvodom je, že energeticky efektívna modernizácia vždy vedie k zmene potreby energie.

Vykurovanie Klimatizáciou

Kúrenie klimatizáciou je u nás menej rozšírený spôsob vykurovania a len málokto ju vníma ako úsporný vykurovací systém. Domácnosti dávajú prednosť skôr plynovému alebo elektrickému vykurovaniu. Ak si však zhrnieme plusy a mínusy zistíme, že klimatizácia je ideálnym riešením do moderných domácností za primeranú cenu. Výhodou je celoročné využitie, kedy v lete chladí a v zime hreje. Stáva sa tak univerzálnym nástrojom, ktorý dokáže úsporným spôsobom priniesť rýchlu návratnosť investície.

Ako Funguje Klimatizácia?

Klimatizácia funguje na princípe tepelného čerpadla, konkrétne typu vzduch-vzduch. Ak chceme klimatizáciou vykurovať, v klimatizačnej jednotke sa zmení spôsob dodávania tepla tzn. chladivo prechádza obrátene. Vonkajšia jednotka dostáva teplo z okolitého vzduchu, následne sa ochladzuje a kondenzuje sa v nej vlhkosť. Na druhej strane vnútorná jednotka vyhrieva a ohrieva vzduch v interiéri. Tento princíp tak radí vykurovanie klimatizáciou medzi jeden z najúčinnejších a tiež najekonomickejších spôsobov kúrenia vôbec. Vďaka opačnému chodu je možné klimatizáciu využívať počas celého roka.

Ak si porovnáme klimatizáciu a elektrické vykurovanie, zistíme, že klimatizácia poskytuje 3x viac vykurovacieho výkonu pri rovnakej spotrebe energie oproti klasickému elektrickému kúreniu. Z toho nám vyplýva, že aj počiatočné vyššie vstupné náklady sa vrátia dostatočne rýchlo.

Výhody Vykurovania Klimatizáciou

  • Teplo hneď po spustení systému: Klimatizácia ohrieva vzduch ihneď po spustení. Teplý prúd vzduchu vyhreje priestory oveľa rýchlejšie ako iné zdroje vykurovania.
  • Čistenie vzduchu a prevencia proti plesniam: Správnou údržbou a správnym používaním klimatizácia dokáže vyčistiť vzduch v miestnosti. Je vybavená filtrami, a tie zachytávajú baktérie a prachové častice zo vzduchu. Vypúšťa suchší vzduch a nasáva ten vlhký, a tak je ideálny do priestorov so zvýšenou vlhkosťou vzduchu.
  • Menšie výdaje za prevádzku: Vykurovanie klimatizáciou sa vyznačuje menšími výdajmi za prevádzku ako kúrenie inými bežnými zdrojmi vykurovania.
  • Úspora elektrickej energie: Ak sa rozhodnete kúriť klimatizáciou s vonkajšou jednotkou, požiadajte o zmenu sadzby na D56d, ušetríte viac ako 40 % nákladov za elektrickú energiu. Sadzba D56d je nižšia, za 1 kWh v priemere ušetrite až o 44% za celý deň na všetky elektrické spotrebiče.
  • Časovač a diaľkové ovládanie: Určité typy a modely klimatizácie sú vybavené časovačom a diaľkovým ovládaním, čím si zaistíte komfort a jednoduché ovládanie.

Nevýhody Vykurovania Klimatizáciou

  • Pomerne častá a náročná údržba: Pravidelné čistenie klimatizácie je nevyhnutné na zachovanie kvality vzduchu a dodržanie efektivity a úspory kúrenia.
  • Hlučnosť klimatizácie: Hlučnosť závisí od modelu.
  • Nerovnomerné rozvrstvenie a prúdenie vzduchu: V miestnosti môže byť pre niekoho nekomfortné.

Klimatizácia ako Hlavný Zdroj Vykurovania

V zahraničí je kúrenie klimatizáciou úplne bežné a využíva sa ako hlavný zdroj tepla. V našich končinách sa však dostáva čoraz viac do popredia. Ak sa rozhodnete pre kúrenie klimatizáciou, dôležitým technickým parametrom je najnižšia vonkajšia prevádzková teplota. Väčšina klimatizácií dokáže spoľahlivo vykúriť interiér až do vonkajšej teploty -15 °C, no najefektívnejšiu prevádzku zaistí pri teplotách 0 až -5 °C. Výrobcovia napredujú a prichádzajú s klimatizáciami vhodnými aj pre nižšie vonkajšie teploty. V súčasnosti je možné si zakúpiť klimatizáciu s garantovaným vykurovacím výkonom až do -25 °C vonkajšej teploty.

Znížený Tlak Vykurovacej Vody

Sú miestnosti vo vašom dome vykurované slabo alebo nerovnomerne? Na vine môže byť nízky tlak vykurovacej vody v systéme. Na začiatku je vykurovací zdroj - najčastejšie kotol či tepelné čerpadlo -, ktorý zohrieva vykurovaciu vodu. Voda prúdi cez vykurovacie potrubie k jednotlivým vykurovacím telesám. Môžu to byť radiátory, podlahové, stenové či stropné vykurovanie. Vykurovacia voda sa pri odovzdávaní tepla ochladzuje a tečie ako vratná voda späť do kotla/tepelného čerpadla.

Aby vykurovali všetky vykurovacie telesá dostatočne a rovnomerne, musí sa teplo k nim prenášať z vykurovacieho zdroja dostatočne rýchlo. Navyše kotol či tepelné čerpadlo sú obvykle umiestnené v suteréne alebo na prízemí. A tento potrebný tlak aj rýchlosť prúdenia zabezpečí obehové čerpadlo. To môže byť vstavané v kotle/tepelnom čerpadle alebo samostatné.

Primeraný tlak vody potrebujete na to, aby čerpadlo dopravilo vykurovaciu vodu dostatočne rýchlo a v dostatočnom objeme aj k najvzdialenejším vykurovacím telesám. Pokles tlaku vody v plynovom kotle či v radiátoroch môže spôsobiť strata vody cez netesnosti či chybné komponenty ako membránová expanzná nádoba alebo poistný ventil. Následkom je znížený vykurovací výkon a niekedy aj neobvyklé zvuky.

Podlahové Kúrenie

Nová otvorená architektúra obytných priestorov si vyžiadala také stavebné materiály, ktoré by čistotou tvarov umožnili optické zväčšovanie interiérového priestoru. Dominantným znakom tejto architektúry sú veľké zasklené plochy a čisté línie bez rušivých tvarov. O dizajne vykurovacích telies je možno dlho polemizovať, faktom však zostáva, že toto technické zariadenie je v akomkoľvek obytnom priestore nevyhnutné.

Ekonomizácia neobišla ani vykurovanie a tak sa do moderných rodinných domov navrhujú veľkoplošné nízkoteplotné podlahové sálavé vykurovacie systémy, ktoré sa považujú za jeden z najprogresívnejších spôsobov zabezpečenia tepelnej pohody obytného priestoru. Pri podlahovom vykurovaní sa do konštrukcie podlahy zabudujú vykurovacie rúry, v ktorých prúdi teplonosná látka. z podlahy zohriatej na teplotu cca 26 - 28 °C sála teplo do okolitého prostredia. Za ideálne sa považuje vykurovanie s takým vertikálnym rozložením teplôt po celej ploche miestnosti, keď v oblasti hlavy stojaceho človeka je teplota vzduchu cca o 2 - 3 °C nižšia ako pri nohách. Uvedenému ideálu rozloženia teplôt sa najväčšmi približuje sálavý spôsob vykurovania.

Sálavé Vykurovanie

Pri sálavom spôsobe vykurovania odovzdáva vykurovacia plocha tepelný tok sálaním (bez prostredníctva vzduchu interiéru). Tepelným tokom, ktorý vysiela povrch zahriatych tuhých telies (sálavých vykurovacích plôch). sú vlastne elektromagnetické vlny s dĺžkou vlny 0.78 až 400 μm (t.j. v rozsahu infračervenej časti spektra elektromagnetických vín) šíriace sa rýchlosťou 300 000 km.s·1. Pri sálavom vykurovaní je vykurovacou plochou obvykle niektorá zo stien ohraničujúcich vykurovaný priestor (strop, stena alebo podlaha). vnútorné povrchové teploty stavebných konštrukcií, ktoré vytvárajú interiér, sú vyššie ako teplota vzduchu v takto vykurovanom interiéri. Povrchová teplota vykurovacej plochy musí byt nízka (40 až 50 °C pri stropnom, 55 až 60 °C pri stenovom a 25 až 30 °C pri podlahovom vykurovaní), čomu musí byt prispôsobená aj teplota teplonosnej látky. To má aj priamy vplyv na spotrebu primárnej energie.

Tepelná Pohoda

Otázka zabezpečenia tepelnej pohody je pre človeka prioritná z hradiska fyziologického i hygienického, rovnako aj z hradiska spokojnosti a zdravotného stavu užívateľov vykurovaných interiérov. Stav tepelnej pohody možno vyjadriť prostredníctvom šiestich faktorov, pričom štyri z nich charakterizujú stav prostredia (teplotu vnútorného vzduchu, rýchlosť prúdenia vnútorného vzduchu, relatívnu vlhkosť vnútorného vzduchu a účinnú teplotu okolitých plôch) a dva stav človeka (tepelný odpor oblečenia a činnosti človeka). Uvedené faktory zdravého a kvalitného obytného prostredia vyžadujú, aby sa teplota vzduchu pohybovala v rozmedzí 18 až 22 °C. V miestnosti nevzniká neprípustné prúdenie vzduchu (nad 0,15 m.s·1) spôsobené nerovnomerným ohrievaním vzduchu a relatívna vlhkosť má byt v intervale 30 až 60 %, tieto podmienky bývajú pri podlahovom vykurovaní splnené.

#

tags: #vykurovanie #pociatocny #a #koncovy #bod