ABB Energetická efektivnost v budovách KNX

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Projektování budov s využitím inteligentních a vzájemněpropojených technických systémů budov (vytápění, větrání,chlazení, klimatizace, příprava teplé vody a osvětlení)významně přispívá k umírněnému využívání energie způsobem,který pokrývá právě a jen aktuálně vzniklé požadavky. Technologie KNX, která se stala celosvětovým standardem,umožňuje dosáhnout až dvouciferných procentuálních úspora také zvýšit pružnost při projektování a zavádění těchtosystémů. Zvyšuje tak úroveň ochrany investice a její dostupnost. Centrální role inteligentního řízení budovVedle dopravy a průmyslu je dalším největším spotřebitelemenergie provoz budov. Topení, chlazení a osvětlení obytnýcha nebytových budov spotřebuje v technologicky vyspělýchstátech přibližně 40 % veškeré energie, což je podíl, kterývyžaduje velkou pozornost. Na evropské úrovni byla v roce 2002 vydána směrniceEvropského parlamentu a Rady č. 2002/91/EC o energetickénáročnosti budov, jejímž hlavním požadavkem je sníženíspotřeby energie v budovách. Pro její implementaci bylavydána řada evropských norem, např. EN 15232 Energetickánáročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov.V České republice byla směrnice implementována Zákonemč. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a Vyhláškou 148/2007o energetické náročnosti budov.

Autor: ABB Elektro Praga

Strana 5 z 20

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
– Automatická detekce přítomnosti, automatické zap./automatické vyp./stmívání – Automatická detekce přítomnosti, automat./stmívání – Automatická detekce přítomnosti, automat./automatické vyp. – Automatická detekce přítomnosti, manuální zap.Následující schéma ukazuje rozdíly spotřebě energie pro tři typy budov rozdělených tříd energetické účinnosti jejich porovnání základními hodnotami třídy (například budovy třídy je v kancelářích možno dosáhnout 30% úspory tepelné energie oproti kancelářím budově třídy C). zap. Automatizace řízení budov třídy účinnosti podle 15232 Činitel účinnosti tepelnou energii pro kancelář škola 0,80 hotel 0,68 Činitel účinnosti pro elektrickou energii kancelář 0,87 škola 0,86 hotel 0,90 A D Systém automatizace řízení budovy (BACS) vysokou energetickou účinností vysoce výkonný systém technické správy budovy (TBM) 0,70 Pokročilý BACS TBM 0,80 0,88 0,85 0,93 0,93 0,95 Standardní BACS 1 1 1 1 1 1 BACS bez funkce energetické účinnosti 1,51 1,20 1,31 1,10 1,07 1,07 Seznam funkcí přiřazení tříd energetické účinnosti (výtah tabulky normy 15232:2007) Řízení topení/chlazení Ventilace/řízení klimatizace – Řízení proudění vzduchu místnostech závislosti požadavcích nebo přítomnosti osob – Nastavení teploty kompenzací teploty dodávaného vzduchu – Řízení vlhkosti vstupujícího a vystupujícího vzduchu místnosti Osvětlení – Automatické řízení denního světla – Automatická detekce přítomnosti osob, manuální zap./vyp. přídavný signál pro rychlé zhasnutí – Manuální spínač pro zapnutí/vypnutí – Motorické ovládání manuálním ovládáním žaluzií D – Manuální řízení denního světla – Manuální ovládání žaluzií – Manuální spínač pro zapnutí/vypnutí přídavný signál pro rychlé zhasnutí – Manuální spínač pro zapnutí/vypnutí 5 . – Automatická detekce přítomnosti, manuální zap./stmívání – Manuální řízení denního světla – Manuální spínač zap./stmívání Ochrana proti slunečnímu záření – Kombinované řízení osvětlení/ žaluzií/topení/větrání/klimatizace (HVAC) A – Individuální řízení jednotlivých místností komunikací mezi kontroléry nitřní měření teploty pro řízení teploty vodovodní distribuční síti – Úplné vzájemné blokování mezi řídicím systémem vytápění  chlazení B – Individuální řízení jednotlivých – Časově závislé řízení proudění vzdumístností komunikací mezi kontchu jednotlivých místnostech roléry – Nastavení teploty kompenzací teplo– Vnitřní měření teploty pro řízení tepty dodávaného vzduchu loty vodovodní distribuční síti Řízení vlhkosti vstupujícího vystupují– Částečné vzájemné blokování mezi cího vzduchu místnosti řídicím systémem vytápění chlazení (nezávisle systému HVAC= topení, větrání, klimatizace) – Individuální automatické řízení jed- – Časově závislé řízení proudění vzdunotlivých místností termostatickými chu jednotlivých místnostech ventily nebo elektronickým řídicím – Konstantní nastavení teploty vzduchu systémem – Omezení vlhkosti vstupujícího vzduchu – Kompenzované řízení teploty vodovodní distribuční síti podle venkovní teploty – Částečné vzájemné blokování mezi systémy řízení topení/chlazení (závislé systému HVAC) – Žádné automatické řízení – Žádné řízení teploty vody distribuční síti – Žádné vzájemné blokování mezi systémem řízení vytápění/chlazení – Žádné řízení proudění vzduchu v jednotlivých místnostech – Žádné řízení teploty vstupujícího vzduchu – Žádné řízení vlhkosti vzduchu C – Manuální řízení denního světla – Motorické ovládání automatickým řízením žaluzií – Automatická detekce přítomnosti osob, manuální zap./automatické vyp. zap./automatické vyp. – Automatická detekce přítomnosti, automatické zap