PROTOKOL Z MERANÍ A PREVÁDZKY ELEKTRICKÝCH VYKUROVACÍCH ZARIADENÍ A=SÁLAVÝ PANEL, B=KONVEKTOR

Σχετικά έγγραφα
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Model redistribúcie krvi

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

8 VLASTNOSTI VZDUCHU CIEĽ LABORATÓRNEHO CVIČENIA ÚLOHY LABORATÓRNEHO CVIČENIA TEORETICKÝ ÚVOD LABORATÓRNE CVIČENIA Z VLASTNOSTÍ LÁTOK

1. písomná práca z matematiky Skupina A

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: // SLUŽBY s. r. o.

Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

TESTER FOTOVOLTAICKÝCH A ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ. Sprievodca výberom testerov fotovoltaických a elektrických inštalácií

AerobTec Altis Micro

Meranie na jednofázovom transformátore

MPV PO 16/2013 Stanovenie kovov v rastlinnom materiáli ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

MERANIE MERNEJ TEPELNEJ KAPACITY S VYUŽITÍM PROSTRIEDKOV MATLABU

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P

Snímače teploty v puzdrách

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Miniatúrne a motorové stýkače, stýkače kondenzátora, pomocné stýkače a nadprúdové relé

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

SonoMeter 31 Merače energií

ÚLOHA Č.8 ODCHÝLKY TVARU A POLOHY MERANIE PRIAMOSTI A KOLMOSTI

Matematika 2. časť: Analytická geometria

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

SonoMeter 31 Ultrazvukový merač energií pre použitie vo vykurovaní a chladení

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča

STEAMTRONIC D Kalorimetrické počítadlo pre okruh vodnej pary a kondenzátu, s meraním prietoku cez vírové prietokomery alebo škrtiace orgány

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým vyhodnotením.

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Kanálové snímače teploty

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

Technická univerzita v Košiciach. ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM

Obvod a obsah štvoruholníka

Priestorový snímač. V zariadeniach na vetranie a klimatizáciu na snímanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti teploty miestnosti

Ročník: šiesty. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV

SNÍMAČE TEPLOTY A PREVODNÍKY TEPLOTY. P r v á č a s ť Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Modul pružnosti betónu

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Ekvačná a kvantifikačná logika

Priestorový snímač kvality vzduchu

AUTOMATICKÉ HLADINOMERY. Prvá časť. Všeobecné ustanovenia, vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly

RADIÁTORY IMMERPAN. Oceľové ploché radiátory

Meno: Teória Tabuľka Výpočet Zaokrúhľovanie Záver Graf Meranie

YTONG U-profil. YTONG U-profil

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

Elektrický prúd v kovoch

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

MERANIE NA TRANSFORMÁTORE Elektrické stroje / Externé štúdium

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.

Káblový snímač teploty

RenoventExcelent300/400/450(Plus)

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2

9 MERANIE TEPELNEJ VODIVOSTI MATERIÁLU

MPO-01A prístroj na meranie priechodových odporov Návod na obsluhu

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

Modulárne stykače pre inštaláciu do domových spínacích skríň

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Výška, šírka, hrúbka a pravouhlosť krídla skúška postupom podľa: EN 951: 1998 Dverové krídla. Metóda merania výšky, šírky, hrúbky a pravouhlosti

Výpočet potreby tepla na vykurovanie NOVÝ STAV VSTUPNÉ ÚDAJE. Č. r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE. 1 Názov budovy: 2

Tepelná vodivosť izolácie a koeficient prechodu tepla vo výmenníku

7. Meranie teploty. Teoretický úvod

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B

(1 ml) (2 ml) 3400 (5 ml) 3100 (10 ml) 400 (25 ml) 300 (50 ml)

1 Prevod miestneho stredného slnečného času LMT 1 na iný miestny stredný slnečný čas LMT 2

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

SONOMETER TM 1100 Ultrazvukový kompaktný merač energie

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

NARIADENIE KOMISIE (EÚ)

Pevné ložiská. Voľné ložiská

Transcript:

Akcia: PROTOKOL Z MERANÍ A PREVÁDZKY ELEKTRICKÝCH VYKUROVACÍCH ZARIADENÍ A=SÁLAVÝ PANEL, B=KONVEKTOR Objednávateľ: Dodávateľ: QUANTUM ELECTRIC, 03039, м.київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 6, офіс 309 UKRAINA Stavebná fakulta TU v Košiciach, Vysokoškolská č.4, 040 01 Košice SLOVAKIA Dátum merania: A vzorka 04.05.2015 05.05.2015 B vzorka 03.06.2015 04.06.2015 Miesto merania: Správa obsahuje: Laboratóriá Stavebnej fakulty TU v Košiciach, Vysokoškolská č.4, Komora Indoor stand. spolu 10 strán Členenie práce : 1 časť ÚVOD str. 1 2 časť POPIS ZARIADENÍ str. 2 3 časť POPIS MERANIA str. 4 4 časť VYHODNOTENIE MERANIA str. 7 5 časť GRAFICKÉ VÝSTUPY Z MERANÍ str. 8 6 časť ZOZNAM GRAFICKÝCH A TEXTOVÝCH ČASTÍ str. 12 ÚVOD Na základe požiadavky objednávateľa bolo vykonané meranie prevádzkových parametrov elektrických vykurovacích telies A=elektrický sálavý panel vyrobený objednávateľom, B=elektrický konvektor zakúpený v predajnej sieti za účelom porovnania so vzorkou A. Meranie sa uskutočnilo za účasti objednávateľa v priestoroch klimatizovanej komory na Stavebnej fakulte TU v Košiciach. A Dodané zariadenia objednávateľom: a1 A = meraná vzorka elektrický sálavý panel (vyrobený objednávateľom) 1 kus B = porovnávacia vzorka elektrický konvektor (zakúpený v predajnej sieti) 1 kus a2 elektromer na meranie parametrov elektrickej energie a spotrebovanej elektrickej energie. (PM300) 1 kus B Použité zariadenia dodávateľa: b1 komora Indoor stand = miesto merania 1 kus b2 meracia centrála s meracími snímačmi(almemo 5690-2M) 1 kus a. teplomery vzduchu (termočlánky T190-0) 5 kus b. teploty povrchu konvektora (T190-0) 10 kus c. teplota + vlhkosť vzduchu (FHA646R) 1 kus b3 počítač s riadiacim programom 1 kus b4 ventilátor 1 kus MERANIE PREVÁDZKY ELEKTRICKÉHO VYKUROVACIEHO KONVEKTORA 1

POPIS ZARIADENÍ a1 A = ELEKTRICKÝ SÁLAVÝ PANEL (VYROBENÝ OBJEDNÁVATEĽOM) A) elektrický sálavý panel je tvorený dvomi keramickými platňami. Medzi platňami sa nachádza odporový drôt ktorý sa pôsobením elektrickej energie nahrieva a odovzdáva teplo do keramických platní vedením (kondukciou). Nahriate keramické platne odovzdávajú teplo do priestoru prúdením (konvekciou) a žiarením (radiáciou). B) Rozmer keramického sálavého panela je 600 x 600 x 30 mm. C) Elektrický príkon po zapnutí sálavého panela = 350 W, 230 V, 1.5 A D) Povrchová teplota sa počas merania zvyšuje = výsledky merania Obr.č.1A elektrický sálavý panel = meraná vzorka 600x600x30 mm. B = ELEKTRICKÝ KONVEKTOR (ZAKÚPENÝ V BEŽNEJ PREDAJNEJ SIETI) A) elektrický konvektor je tvorený odporovým drôtom a plechovým krytom. Odporový drôt je navinutý na keramickom nosnom jadre. Drôt sa pôsobením elektrickej energie nahrieva a odovzdáva teplo do priestoru prúdením (konvekciou). B) Rozmery konvektora sú je 102 x 295 x 250 mm. C) Elektrický príkon po zapnutí konvektora = 379 W, 230 V, 1.57 A D) Povrchová teplota sa počas merania zvyšuje = výsledky merania Obr.č.1B elektrický konvektor = porovnávacia vzorka 102x295x250 mm. MERANIE PREVÁDZKY ELEKTRICKÉHO VYKUROVACIEHO KONVEKTORA 2

a2 ELEKTROMER Elektromer má za úlohu zaznamenávať hodnoty elektrickej energie počas merania A) napätie v elektrickej sieti (V) B) odoberaný prúd (A) C) odoberaný elektrický výkon (W) D) odobratá elektrická energia za jednotku času (kwh) E) čas merania (min) Obr.č.2 elektromer PM300 s možnosťou odpočtu a zmeny meracích veličín b1 KOMORA Indoor stand Zariadenie (skúšobná komora) tvorené dvomi samostatnými komorami ktoré sú vzájomne spojené jednou spoločnou stenou. Každá časť je samostatne programovateľná a je schopná zabezpečiť v skúmanom priestore požadovanú teplotu a vlhkosť vzduchu. Rozsah teplôt je -30 až +120 C. Rozsah riadenej vlhkosti od 5% až po 85%. Okolie komory ktorá sa nachádza v interiéry laboratórnych priestorov bolo v čase merania 18 C. Vnútorné rozmery priestoru komory kde prebiehali merania sú: 2,0 x 3,5 x 2,2 m. Objem priestoru merania je rovný 15,5 m3. Obr.č.3 pohľad na komoru Indoor stand s meracou centrálou MERANIE PREVÁDZKY ELEKTRICKÉHO VYKUROVACIEHO KONVEKTORA 3

b2 MERACIA CENTRÁLA Meracia centrála (ALMEMO 5690-2M) je zariadenie na zber dát z pripojených snímačov. Typ pripojených snímačov určuje aj počet pripojovacích miest. V našom prípade boli pripojené snímače teplôt (termočlánky T190-0) v počte 15 kusov a snímač vlhkosti a teploty vzduchu (FHA646R). Obr.č.4 meracia centrála detail a pohľad na pripojenú centrálu v systéme merania s riadiacim počítačom so zápisom dát. Obr.č.5 termočlánok a snímač relatívnej vlhkosti a teploty POPIS MERANIA Meranie prebiehalo v nasledujúcich bodoch: 1 Osadenie vzorky do priestoru komory na podlahu vo vertikálnej polohe, osadenie ventilátora na premiešanie vzduchu v komore. a. osadenie snímačov teploty vzduchu 5 kusov b. osadenie snímača relatívnej vlhkosti vzduchu a teploty vzduchu c. osadenie snímačov povrchovej teploty meranej vzorky 10 kusov 2 Stabilizácia komory Indoor stand na a. teplotu vzduchu tv=20 C, b. relatívnu vlhkosť vzduchu ϕ=60%. c. Čas stabilizácie je rovný cca 2 hodiny. d. Meraná vzorka (konvektor) je zapnutá po cca 1,0 hodiny od začiatku stabilizácie komory. Keď priemerná teplota povrchu vzorky A dosiahla 55 C, spustilo sa samotné meranie. 3 Meranie - ohrev a. Vypnutie komory Indoor stand (ďalšie zmeny teploty a vlhkosti v komore sú spôsobené len činnosťou meranej vzorky a tepelných strát cez steny komory) b. Spustenie zápisu meraných veličín (teploty, vlhkosť) v intervale 1 minúta = 17 veličín c. Spustenie merania elektrickej energie d. Meranie prebieha po dobu 3 hodín = 180 minút. e. Počas merania sa ventilátorom homogenizoval vzduch v komore premiešaním. Zapnutie ventilátora bolo v minúte 70 a v minúte 140. Dĺžka činnosti ventilátora po zapnutí 30 sek. MERANIE PREVÁDZKY ELEKTRICKÉHO VYKUROVACIEHO KONVEKTORA 4

4 Chladnutie a. Vypnutie meranej vzorky (konvektora) po uplynutí času merania 180 min. Nastáva chladnutie konvektora po dobu až sa teplota konvektora a teplota vzduchu v komore vyrovnajú. Chladnutie prebiehalo po dobu 90 min. Obr.č.6 schéma merania pôdorysný nákres Obr.č.7 poloha snímačov teploty na skúšobnej vzorke, A spredu, B zozadu Popis značiek na obrázkoch č.6 a č.7 T1 T5 T6 T10 T11 T15 V1 M PC E V = snímače teploty vzduchu v komore = snímače teploty povrchu panela na prednej strane = snímače teploty panela na zadnej strane = snímač teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti v komore = meracia centrála = počítač na zber dát a vyhodnotenie = elektromer = ventilátor Obr.č.8,9 obrázok z priebehu merania MERANIE PREVÁDZKY ELEKTRICKÉHO VYKUROVACIEHO KONVEKTORA 5

Obr.č.10 osadenie teplomerov predná strana Obr.č.11 osadenie teplomerov zadná strana MERANIE PREVÁDZKY ELEKTRICKÉHO VYKUROVACIEHO KONVEKTORA 6

VYHODNOTENIE MERANIA 1 NÁRAST TEPLOTY NA POVRCHU KONVEKTORA Teplota povrchu sálavého panelu/konvektora je hodnota ktorá má vplyv na jeho výkon. Na povrch sálavého panelu A boli pripevnené snímače na čelnej strane 5 kusov (čísla snímačov T6 až T10) podľa obrázka č.7a, a obr.č.10. Na zadnej strane konvektora 5 kusov snímačov (čísla snímačov T11 až T15) podľa obrázka č.7b, a obr.č.11. Priebeh teplôt (hodnoty boli spriemerované) sú uvedené na obr.č.12 a v tabuľke č.1a. Štartovacia priemerná teplota konvektora po predchádzajúcej stabilizácii bola 52,8 C. Maximálna priemerná teplota povrchov po 180 minútach dosiahla hodnotu 69,1 C. Na povrch konvektora B boli pripevnené 3 kusy snímačov teploty. V tabuľke č.1b sú uvedené namerané hodnoty. 2 PRIEBEH TEPLOTY V KOMORE Sledovanou veličinou bola teplota vzduchu v priestore komory meraná snímačmi. Výška umiestnenia snímačov 1,2 m nad podlahou. Poloha snímačov je zobrazená na obrázku č.6. Počas merania je teplota vzduchu nehomogénna vzhľadom na pohyb vyvolaný prúdením nad konvektorom. Počas merania sa preto spúšťal ventilátor ktorý zabezpečil premiešanie vzduchu. Spínanie ventilátora bolo v čase 70 min a 140 minút od počiatku merania po dobu 30 sekúnd. Výsledný priebeh teploty vzduchu je zobrazený na obr.č.12 a popísaný v tabuľke č.1a. a č.1b. Kvôli prehľadnosti sa do grafu vyniesla priemerná teplota z 5 meraných snímačov. Počiatočná priemerná teplota vzduchu bola 20,38 C, koncová teplota vzduchu 28,6 C. 3 PRIEBEH VLHKOSTI VZDUCHU V KOMORE Ohrevom sa znížila relatívna vlhkosť vzduchu. Absolútna vlhkosť ostala konštantná. Vzduch v komore bol len cirkulovaný a ohrievaný. Nenastal žiadny prísun, alebo úbytok vlhkosti. Hodnota vlhkosti je potrebná pre výpočet entalpie vzduchu (energie ktorú vzduch pohltil počas ohrevu). Počiatočný stav vlhkosti bol ϕ=61,5 % po skončení ohrevu relatívna vlhkosť poklesla na ϕ=49,7 %. Priebeh vlhkosti je na obr.č.12 a v tabuľke č.1.a a č.1b. 4 SPOTREBOVANÁ ELEKTRICKÁ ENERGIA Pre energetickú bilanciu je potrebné poznať dodané množstvo elektrickej energie. Meranie sa realizovalo elektromerom obr.č.2, kde boli merané veličiny Napätie (V), Prúd (A), Výkon (W), dodaná energia (Wh). Namerané údaje sú popísané v tabuľke č.1.a. a č.1b. Pre popis priebehu merania sú zaznamenávané úseky s intervalom 60 minút kde je rozhodujúca dodaná elektrická energia. 5 POROVNANIE S KONVEKTOROM KLASICKEJ KONŠTRUKCIE A ROVNAKÝM ELEKTRICKÝM PRÍKONOM Meranie je experimentálne ktoré má dokázať účinok elektrického konvektora pri vykurovaní (premene elektrickej energie na teplo). Meraná vzorka A s príkonom 330 W spotrebovala energiu 990 Wh a teplotu v komore zvýšila na hodnotu = 28,56 C. Meraná vzorka B s príkonom 379 W spotrebovala energiu 1090 Wh a teplotu v komore zvýšila na hodnotu = 27,2 C. Porovnaním nameraných hodnôt je možné deklarovať že dosiahnuté výsledky sú v prípade vzorky A = sálavý elektrický panel priaznivejšie ako v prípade vzorky B = elektrický konvektor. MERANIE PREVÁDZKY ELEKTRICKÉHO VYKUROVACIEHO KONVEKTORA 7

GRAFICKÉ VÝSTUPY Z MERANÍ 80 PRIEBEH NAMERANÝCH TEPLOT (panel, vzduch) 70 TEPLOTA C ), VLHKOSŤ (%) 60 50 40 30 20 10 0 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 ČAS merania ( min ) PANEL A priemer ( C) VZDUCH A priemer ( C) VLHKOSŤ A vzduch (%) KONVEKTOR B priemer ( C) VZDUCH B priemer ( C) VLHKOST B priemer ( C) Obr.č.12 priebeh nameraných hodnôt teploty a relatívnej vlhkosti (teploty sú priemerné) Tab.č.1A výsledky meraní A = SALAVY PANEL A = SALAVY PANEL STABILIZACIA MERANIE CHLADNUTIE MERANÉ VELIČINY START STOP START STOP START STOP ČAS min -60 0 0 60 120 180 180 240 270 PANEL ( C ) 20 52,8 52,8 65,4 68,3 69,1 69,1 31,8 28,3 TEPLOTA VZDUCH ( C ) 20 20,38 20,38 24,34 26,7 28,56 28,56 27,36 26,8 VLHKOSŤ VZDUCH % 61,5 61,5 61,5 54,5 50,8 49,7 49,7 56,1 57,3 NAPÄTIE V 221 224 224 225 226 227 0 0 0 PRÚD A 1,45 1,45 1,45 1,46 1,46 1,48 0 0 0 ELEKTRINA VÝKON W 325 324 324 327 330 333 0 0 0 ENERGIA Wh 0 298 0 332 322 335 0 0 0 ENERGIA 0-60 min Wh 332 ENERGIA 0-120 minwh 654 ENERGIA 0-180 minwh 990 MERANIE PREVÁDZKY ELEKTRICKÉHO VYKUROVACIEHO KONVEKTORA 8

Tab.č.1B výsledky meraní B = KONVEKTOR B = KONVEKTOR STABILIZACIA MERANIE CHLADNUTIE MERANÉ VELIČINY START STOP START STOP START STOP ČAS min -60 0 0 60 120 180 180 240 270 PANEL ( C ) 20,4 45,1 45,1 56,7 58,4 59,1 59,1 24,6 24,4 TEPLOTA VZDUCH ( C ) 20,2 20,6 20,6 23,6 25,6 27,2 27,2 25,3 24,9 VLHKOSŤ VZDUCH % 62,9 61,9 61,9 61,0 60,5 59,9 59,9 66,4 68,7 NAPÄTIE V 225 224 225 224 224 224 0 0 0 PRÚD A 1,57 1,56 1,57 1,55 1,56 1,57 0 0 0 ELEKTRINA VÝKON W 379 375 379 363 363 379 0 0 0 ENERGIA Wh 0 372 0 363 365 362 0 0 0 ENERGIA 0-60 min Wh 363 ENERGIA 0-120 min Wh 728 ENERGIA 0-180 min Wh 1090 Obr.č.13 termovízny snímok priebehu teplôt na povrchu panela po 60 minútach prevádzky a teplote okolia 20 C. Vpravo je zobrazená teplotná stupnica v rozsahu 45 až 75 C. Δ = 1.58 C > + 25% ΔW = 100W < + 10% + 35% MERANIE PREVÁDZKY ELEKTRICKÉHO VYKUROVACIEHO KONVEKTORA 9

Obr.č.14 termovízny snímok priebehu teplôt na povrchu panela po 60 minútach prevádzky a teplote okolia 20 C. Teplotný profil panela po uhlopriečke zľava zhora smerom doprava dole. Minimálna teplota na okraji panela = 46,5 C, maximálna teplota = 73,4 C, priemerná teplota po zvolenej uhlopriečke = 67,0 C. Obr.č.15 termovízny snímok priebehu teplôt na povrchu panela po 60 minútach prevádzky a teplote okolia 20 C. Teplotný profil panela po zvislej osi zhora smerom dole. Minimálna teplota na okraji panela = 52,3 C, maximálna teplota = 74,2 C, priemerná teplota po zvolenej osi = 68,2 C. MERANIE PREVÁDZKY ELEKTRICKÉHO VYKUROVACIEHO KONVEKTORA 10

Obr.č.16 termovízny snímok priebehu teplôt na povrchu panela po 60 minútach prevádzky a teplote okolia 20 C. Teplotný profil panela po uhlopriečke zľava zdola smerom doprava hore. Minimálna teplota na okraji panela = 49,8 C, maximálna teplota = 73,7 C, priemerná teplota po zvolenej uhlopriečke = 67,4 C. Č. Teplota [ C] Emisivita Z1 60,3 0,93 Z2 65,8 0,93 Z3 59,0 0,93 Z4 73,2 0,93 Z5 73,1 0,93 Z6 64,6 0,93 Z7 70,5 0,93 Z8 61,9 0,93 Z9 69,2 0,93 Z10 69,0 0,93 Z11 60,1 0,93 Z12 62,8 0,93 Z13 58,7 0,93 PRIEMER 65,2 Obr.č.17 termovízny snímok rozloženia teplôt v charakteristických bodoch na povrchu panela po 60 minútach prevádzky a teplote okolia 20 C. MERANIE PREVÁDZKY ELEKTRICKÉHO VYKUROVACIEHO KONVEKTORA 11

ZOZNAM GRAFICKÝCH A TEXTOVÝCH ČASTÍ Počet obrázkov : 18 Počet tabuliek : 2 Počet strán textu : 12 V Košiciach 25.06.2015 Ing. František Vranay, PhD. Stavebná fakulta TECHNICKÁ UNIVERZITA v Košiciach SLOVAKIA MERANIE PREVÁDZKY ELEKTRICKÉHO VYKUROVACIEHO KONVEKTORA 12