Sažetak | U ovom radu je optimiran sustav grijanja i hlađenja za zgradu sportske namjene (veslački klub)
u Zagrebu, površine 838 m². Glavni cilj bio je provesti energetsku analizu za tri rješenja i
predložiti optimalno tehničko rješenje sustava grijanja i hlađenja. Na temelju proračuna u
skladu s normom HRN EN 12831 dobiveni su projektirani toplinski gubitci koji iznose 105,5
kW, dok je rashladno opterećenje provedeno u skladu sa smjernicama VDI 2078 te iznosi 80,3
kW. Proračun je proveden uz pomoć programa LINEAR Building 24
Nakon analize tri opcije sustava grijanja i hlađenja (kotao na biomasu i rashladnik vode, dizalica
topline voda/voda, dizalica topline zrak/voda), dizalica topline zrak/voda pokazala se kao
najbolje rješenje u pogledu potrošnje energije i troškova. Sustav koristi dvije dizalice topline
BOSCH CS3000 AWP59 P, koje su smještene na krovu zgrade i rade u kaskadi. Ukupni učin
grijanja doseže 110,8 kW uz pomoć električnih grijača, dok rashladni učin iznosi 79,2 kW po
dizalici čime se omogućava rad dizalice topline pri manjim opterećenjima što rezultira boljom
efikasnošću i manjom potrošnjom energije.
Sustav predaje topline kombinira podno grijanje i ventilokonvektore, pri čemu
ventilokonvektori igraju glavnu ulogu zbog nedostatnog kapaciteta podnog grijanja. Dizalice
topline koriste R32 kao radnu tvar, što smanjuje negativan utjecaj na okoliš zahvaljujući nižem
potencijalu globalnog zagrijavanja i boljoj energetskoj učinkovitosti. Sustav je opremljen
spremnikom za akumulaciju topline od 1500 l proizvođača Centrometal tip CAS 1503, te
brojnim regulacijskim i balansirajućim ventilima, osiguravajući učinkovit rad i optimalnu
raspodjelu energije. |
Sažetak (engleski) | In this thesis, a heating and cooling system was developed for a sports facility in Zagreb, with
an area of 838 m². The main goal was to conduct an energy analysis for three solutions and
propose an optimal technical solution for the heating and cooling system. Based on calculations
in accordance with the HRN EN 12831 standard, the designed heat losses amounted to 105.5
kW, while the cooling load, calculated according to the VDI 2078 guidelines, amounted to 80.3
kW.
After analyzing three heating and cooling system options (biomass boiler, water-to-water heat
pump, air-to-water heat pump), the air-to-water heat pump proved to be the best solution in
terms of energy consumption and cost. The system utilizes two BOSCH CS3000 AWP59 P
heat pumps, which are installed on the building's roof and operate in cascade. The total heating
capacity reaches 110.8 kW with the help of electric heaters, while the cooling capacity is 79.2
kW per heat pump, allowing for efficient operation at lower loads, resulting in better efficiency
and reduced energy consumption.
The heat transfer system combines underfloor heating and fan coil units, with fan coils playing
the primary role due to the insufficient capacity of underfloor heating. The heat pumps use R32
as the refrigerant, which reduces the environmental impact due to its lower global warming
potential and improved energy efficiency. The system is equipped with a 1500-liter thermal
storage tank, Centrometal model CAS 1503, and numerous control and balancing valves,
ensuring efficient operation and optimal energy distribution.
Attached to this paper are the floor plans with heating and cooling schematics for each floor,
the equipment layout on the roof, and the functional connection diagram. |