Wykład 10. Bilansowanie dostawy i poboru wody i ciepła na potrzeby przygotowania cwu

Podobne dokumenty
Przypomnienie. Dostępne metody. Obliczanie zapotrzebowania ciepła na cele c.w.u. m zam = m max = ms co + ms cw max. m śr = ms co + ms cw śr

wodociągowe zasady projektowania

Układy przygotowania cwu

UKŁADY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. instalacje sanitarne p Wrocław 2016

Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej. Układ Chłudowa z pełną akumulacją

Wykład 8. Instalacje ciepłej wody użytkowej (cwu)

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Ciepła woda uŝytkowa.

Obliczanie zapotrzebowania na paliwo Mizielińska K., Olszak J. Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy

Ćwiczenia 1 Dobór kotłów i sezonowe zapotrzebowanie na paliwo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, Strzyżów tel Grudzień 2013r.

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Założenia: liczba osób: n=154 osoby jednostkowe zapotrzebowanie na cwu: q j =130 l/(os doba) temperatury wody zimnej/ciepłej: 10/60ºC

podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej

Kocioł kondensacyjny czy tradycyjny

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI)

INSTAL-SANIT ul. Nowe Ogrody 37B/18, Gdańsk NIP: fax ,

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

Wykład 11. Centralne przygotowanie cwu. Zabezpieczenie urządzeń przygotowania cwu. Instalacja cyrkulacyjna cwu

PROGRAM REDUKCJI EMISJI NA TERENIE GMINY MUSZYNA. 1. Cele zadania oraz podstawowe przyczyny podjęcia jego realizacji

dr inŝ. Jarosław Chudzicki dr inŝ. Paweł Kędzierski dr inŝ. Michał Strzeszewski Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Środowiska

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

Jakie są systemy ogrzewania z pompą ciepła?

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u.

1.1. Czynniki grzejne stosowane w systemach ciepłowniczych Klasyfikacja sieci cieplnych... 19

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

EGZ. NR

1. Metoda uproszczona obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

PRZYCHODNIA W GRĘBOCICACH GRĘBOCICE ul. Zielona 3działki nr 175/7, 175/4, 705 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI CZĘŚĆ SANITARNA

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

WFS Moduły Numer zamów

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Ciepłownictwo / Aleksander Szkarowski, Leszek Łatowski. wyd. 2 zm. 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści. Przedmowa 11

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Elektryczne kotły c.o.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

t obl. = t z (1) V u = V x 1 x v (2)

P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - "AGATKA"

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15

Schematy instalacji solarnych. Schemat 1

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego

KONCEPCJA UCIEPŁOWNIENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. MADALIŃSKIEGO W GDAŃSKU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

Przykładowe schematy instalacji solarnych

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u.

PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE

PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Ogrzewanie nowoczesnych domów jednorodzinnych

Rurowy, zdecentralizowany zasobnik ciepłej wody do zabudowy w ścianie - Nowość w Polsce - ECO MODUL 10.1

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

Spis treści OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE

CIEPŁOWNICTWO WĘZŁY CIEPŁOWNICZE MIESZKANIOWE

KOTŁY GAZOWE , ,00 24 gaz

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Dobór liczby kolektorów

SCHEMATY HYDRAULICZNE, DOBÓR URZĄDZEŃ DLA INSTALACJI ODBIORU I ŹRÓDŁA CIEPLA POMP CIEPŁA

Podstawy energetyki cieplnej - ĆWICZENIA Wykład wprowadzający

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: info@wp-opt.

Źródła energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Analiza techniczno-ekonomiczna korzystania z ciepła systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

Kocioł 1- czy 2-funkcyjny?

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Transkrypt:

Wykład 10 Bilansowanie dostawy i poboru wody i ciepła na potrzeby przygotowania cwu

Tok obliczeń wg PN-92/B-01706 Wyznaczyć przepływy obliczeniowe w instalacji cwu wg omówionych wcześniej zależności - G D, G h,śr, G h,max, Obliczeniową moc cieplną wymiennika Φ w kw wyznaczyć ze wzoru: Φ = c ρ w q ( t t )[ kw cwu wz ] gdzie za q podstawia się obliczeniowy przepływ cwu, odpowiednio do sposobu przygotowania wody i akumulacyjności urządzeń do podgrzewania wody

Zapotrzebowanie na moc Oblicza sie odpowiednio do typu projektowanego układu przygotowania c.w.u.: maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na moc cieplną średnie godzinowe zapotrzebowanie na moc cieplną

Zapotrzebowanie na moc Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na moc Q cwu h. max = cw ρ Gh,max ( tcwu twz )[ kw ] Średnie godzinowe zapotrzebowanie na moc cwu Q hśr = w ρ h, śr ( cwu wz )[, c G t t kw ]

Zapotrzebowanie na moc Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe charakteryzuje moc urza dzen do przygotowania c.w.u. w układach bez akumulacji ciepła. Układy z pełna akumulacja dobiera sie ze wzgle du na sŕednie zapotrzebowanie mocy. W układach z akumulacja cze s ciowa oblicza sie zredukowana moc cieplna potrzebna do przygotowania c.w.u.

Podział układów przygotowania cwu Ze względu na dobór mocy urządzenia: Bez zasobników (układy przepływowe) Z zasobnikami cwu Z podgrzewaczami pojemnościowymi cwu Wybór odpowiedniego rozwiązania uwzględnia: Łagodzenie szczytów poboru cwu Możliwość stosowania priorytetu cwu Obszar wysokiej sprawności urządzeń

Układy z zasobnikami cwu Zadanie zbiornika: Gromadzenie ciepłej wody w okresach niższego zapotrzebowania Oddawanie ciepłej wody ze zbiornika w okresach zwiększonego zapotrzebowania, tzn. wtedy, gdy zapotrzebowanie jest większe od średniego dobowego

Układy z zasobnikami cwu Istotne parametry w obliczaniu układów z zasobnikami Współczynnik akumulacji Współczynnik nierównomierności rozbioru wody Współczynnik redukcji

Współczynnik akumulacji φ φ = 0 oznacza brak akumulacji w układzie φ = 1 oznacza pełną akumulację w układzie

Współczynnik nierównomierności rozbioru wody K h Omawiany wcześniej Charakteryzuje wielkość zmian w rozbiorze cwu w danym obiekcie Dla budynków mieszkalnych zależy od liczby mieszkańców znane są zależności

Współczynnik redukcji określa wpływ zasobników na prace układu przygotowania c.w.u. Pozwala określic zmniejszenie maksymalnej mocy potrzebnej do przygotowania c.w.u. ze względu na akumulacje ciepła w układzie.

Współczynnik redukcji ψ = ( K h 1 1) ϕ + 1 Zależy od: Wielkości współczynnika akumulacji φ Nierównomierności rozbioru K h

Zredukowana moc układu przygotowania cwu

Układy z pełną akumulacją Układ przygotowania ciepłej wody użytkowej, w którym zastosowano pełna akumulacje, jest to układ pozwalający zachowac stała dostawe ciepła niezależnie od wielkości aktualnego poboru ciepłej wody użytkowej. Współczynnik akumulacji φ = 1 Zaleta: wyrównanie poboru ciepła przez układ Wada: duża objętość zasobników

Obliczanie układu z pełną akumulacją Ze względu na stałą dostawę ciepła, konieczne jest dokładne obliczenie systemu, aby bez względu na wielkość poboru zachowana została temperatura wody. W tym celu należy przygotować całkowy wykres zużycia c.w.u.

Wykres 1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Schodkowy wykres rozbioru ciepłej wody użytkowej 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 Godzina %Qdt

Wykres 2 Całkowy wykres dostawy i rozbioru ciepła 110 100 90 80 70 %Qdt 60 50 40 C max 30 20 10 Wykres rozbioru ciepła Wykres dostawy ciepła Styczna do wykresu rozbioru ciepła Cmax 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 czas [h]

Objętość użytkową zasobnika (podgrzewacza pojemnościowego) ustala się wg zależności: w której: V U C = ρ Q t [ max dt m 3 c w C max największa różnica rzędnych miedzy wykresem rozbioru, a styczną do wykresu rozbioru (prostą pomocniczą), [%] Q dt dobowe teoretyczne zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody, [kj] ρ= 1000 kg/m 3 gęstość wody c w =4,19 kj/kg K- ciepło właściwe wody t obliczeniowa różnica temperatury w zasobniku [K], ]

Q dt oblicza się wg wzoru: Q dt = G ( t t ) ρ c [ kj / doba] d cwu wz w gdzie: G d = n q j [m 3 /doba] n- liczba mieszkańców q j =110-130 dm 3 /(osoba doba) wg PN-92/B-01706 dla budynków mieszkalnych t cwu = 60 C obliczeniowa temperatura ciepłej wody t wz = 10 C (5 C) obliczeniowa temperatura zimnej wody

t należy przyjmować następująco: dla zasobników o stałej temperaturze magazynowanej wody: t = (t cwu t wz ) dla zasobników o zmiennej temperaturze magazynowanej wody (podgrzewacze pojemnościowe bojlery): t = (t x t wz )= 30 40 K

Układy z niepełną akumulacją Dużo częściej stosowane niż układy z pełną akumulacją, w znacznym stopniu wyrównują wahania rozbioru cwu Współczynnik akumulacji 0<φ <1 Zaleta: mniejsza objętość zasobników niż w układach z pełną akumulacją

Układy z niepełną akumulacją Pojemność zasobnika o danej akumulacji φ opracowana na podstawie badań przez Mańkowskiego: V z = 90 ϕ obl n lg K h [ dm 3 ] Φ obl założony współczynnik akumulacji, przyjmowany z przedziału 0,15 0,35 n- liczba mieszkańców

Podział instalacji c.w.u. INSTALACJE RÓŻNICUJE TYP ODBIORCY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (mieszkania, hotele, przemysł,...) DECENTRALNE przygotowanie cwu CENTRALNE przygotowanie cwu Przygotowanie cwu w układach z zasobnikami wody ciepłej Przygotowanie cwu w układach bez zasobników Układy bezpośrednie Układy pośrednie Różne nośniki energii cieplnej

Podział instalacji c.w.u. Układy bezpośrednie Układy pośrednie Paliwo płynne (olej opałowy) Paliwo gazowe Paliwo stałe Energia elektryczna Energia słoneczna Ciepło odpadowe Energia słoneczna Pompy ciepła

Układy bezpośrednie W układach bezpośrednich paliwo stałe, płynne, gazowe lub prąd elektryczny oddaje swoją energię cieplną z przestrzeni spalania przez ścianę zbiornika bezpośrednio ogrzewanej wodzie. DAWNIEJ TYPOWE ROZWIĄZANIE to piece kąpielowe (na paliwo stałe lub olejowe), OBECNIE SZEROKO STOSOWANE są podgrzewacze elektryczne lub gazowe (zazwyczaj w układach z indywidualnym przygotowaniem cwu).

Układy pośrednie Ciepło paliwa, jak np. gaz lub olej opałowy, prąd elektryczny lub promieniowanie słoneczne itp. podgrzewa najpierw nośnik ciepła (czynnik grzejny), jak np. gorąca woda, lub czynnik zawarty w kolektorze słonecznym (glikol). Zgromadzone w tym nośniku ciepło jest oddawane w wymienniku ciepła wodzie ogrzewanej.

Bezpośrednie i pośrednie ogrzewanie wody woda ciepła woda ciepła woda ciepła woda ciepła woda zimna woda zimna woda grzejna co zasilanie co powrót

Decentralne instalacje c.w.u. Ogólny schemat instalacji ŹRÓDŁO CIEPŁA PRZEWODY WODY CIEPŁEJ PUNKT CZERPALNY PRZEWODY WODY ZIMNEJ

MIEJSCOWE I LOKALNE UKŁADY PRZYGOTOWANIA CWU

PODGRZEWACZE ELEKTRYCZNE

Elektryczne podgrzewacze wody podgrzewacze przepływowe

Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody jednopunktowe moc 3 12 kw, od 6 KW sieć trójfazowa wielopunktowe moc 12-27 kw, sieć trójfazowa

Elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody Są to izolowane cieplnie zbiorniki wyposażone w elektryczne elementy grzejne: podgrzewacze otwarte (bezciśnieniowe) podgrzewacze zamknięte (ciśnieniowe)

Podgrzewacze pojemnościowe otwarte mogą obsługiwać jedno miejsce poboru wody montowane mogą być nad lub pod punktem czerpalnym produkowane są w różnych wielkościach ze zbiornikami o objętości 5 i 10 l dla umywalek, lub o większych pojemnościach 80 100 l dla wanien/ natrysków współpracują ze specjalną armaturą Mały podgrzewacz zasobnikowy umieszczony pod umywalką

Podgrzewacze pojemnościowe zamknięte (ciśnieniowe)

Podgrzewacze pojemnościowe zamknięte (ciśnieniowe) Urządzenia, które pracują pod ciśnieniem wody w wodociągu; Zazwyczaj zasilają więcej punktów czerpalnych w lokalach mieszkalnych, kuchniach zakładów gastronomicznych, pralniach, natryskach zakładów przemysłowych, zakładach usługowych (fryzjer, piekarnia itp.); Podgrzewacze o pojemności do 300 i więcej litrów;

Podgrzewacze pojemnościowe zamknięte (ciśnieniowe) Zapewniają stałą temperaturę wody zwykle 60 C; Muszą być zabezpieczone zgodnie z obowiązującą normą PN-76/B-02440; Zbiorniki wykonane są ze stali stopowej lub emaliowanej, mogą być też miedziane; Jako elementy grzejne stosowane są grzejniki prętowe; Sprawność podgrzewaczy wynosi około 98%

PODGRZEWACZE GAZOWE

Ze względu na wygodę użytkownika oraz wysoką sprawność gazowe podgrzewacze wody stosuje się w gospodarstwach domowych, lokalach usługowych czy przemyśle. Jako paliwo służy gaz ziemny lub gaz płynny Produkowane jako: przepływowe lub zasobnikowe Wyróżnia się podgrzewacze: Z otwartą komorą spalania (pobierają powietrze do spalania z pomieszczenia) muszą być podłączone do komina, a pomieszczenie w którym są montowane musi posiadać odpowiedną wentylację Z zamkniętą komorą spalania (pobierają powietrze do spalania z zewnątrz budynku) spaliny z nich mogą być odprowadzane przez ścianę zewnętrzną

Przepływowe podgrzewacze gazowe

Podgrzewają ciepłą wodę w sposób ciągły, służą do podgrzewania dużych ilości wody Najczęściej spotykane w handlu moce podgrzewaczy to 17,4 kw, 19,2 kw, 22,7kW i 24,4 kw. Możliwa do osiągnięcia temp cwu zależy od ilości pobieranej wody. Przepływowy podgrzewacz gazowy przeznaczony dla jednego punktu czerpalnego nosi nazwę termy gazowej.

Przepływowe podgrzewacze pojemnościowe

Urządzenia z bezpośrednim podgrzewaniem wody wyposażone we własny palnik gazowy. Wyposażone są w zasobnik, z którego można zasilać kilka punktów czerpalnych. Mają one pojemność od kilkudziesięciu do kilkuset litrów. Wyposażone są w regulator, który utrzymuje temp zgromadzonej wody na zadanym poziomie, może ona wynosić od 40 do 75 stopni. Podgrzewacze mogą być wyposażone w zbiorniki otwarte lub ciśnieniowe. Mogą pracować w układzie z cyrkulacją. Ich sprawność jest wyższa niż przepływowych.

MOC PODGRZEWACZA PRZEPŁYWOWEGO W UKŁADZIE INDYWIDUALNYM

Moc podgrzewacza W przypadku podgrzewaczy przepływowych ich moc powinna zapewnić możliwość natychmiastowego podgrzewu wody do wymaganej temperatury przy odpowiednim dla danego punktu czerpalnego przepływie wody Dla podgrzewaczy jednopunktowych moc określić należy z zależności: Φ = c ρ w q n dobrana cwu ( t t )[ kw ] wz

Moc podgrzewacza Dla podgrzewaczy wielopunktowych należy do powyższego wzoru podstawić q n dla punktu czerpalnego o największym wypływie jeśli są w jednym pomieszczeniu lub przeliczyć q przy możliwym jednoczesnym korzystaniu z kilku punktów czerpalnych, jeżeli urządzenie obsługuje punkty czerpalne w różnych pomieszczeniach (np kuchnia i łazienka)

Temperatura cwu Przy indywidualnych podgrzewaczach temperaturę cwu ustala się w zależności od przeznaczenia wody: Mycie naczyń: 35 C - 54 C średnio 48 C Kąpiel: Dorośli: 31 C - 46 C średnio 41 C Dzieci: 32 C - 41 C średnio 37 C

Temperatura wody zimnej t wz t wz temperatura wody zimnej zleży od typu ujęcia wody Ujęcia wody: Podziemne 7-12 C Powierzchniowe 3-23 C Zmiana temperatury wody w czasie transportu: Podziemne ogrzanie o 1-2 C w ciągu całego roku Powierzchniowe ogrzanie zimą, ochłodzenie latem o 1-2 C

Temperatura wody zimnej t wz t wz obliczeniowa temperatura wody zimnej wg PN-92/B-01706 t wz = 5 C jeżeli źródłem zasilania wodociągu w wodę są ujęcia wód powierzchniowych t wz = 10 C jeżeli źródłem zasilania wodociągu w wodę są ujęcia wód podziemnych

LOKALNE UKŁADY PRZYGOTOWANIA CWU

W systemie lokalnym źródło ciepłej wody użytkowej (kocioł jedno- lub dwufunkcyjny względnie podgrzewacz elektryczny) przygotowuje ją dla kilku punktów czerpalnych, tworzących tzw. węzeł sanitarny, który np. w budownictwie wielorodzinnym obejmuje jedno mieszkanie. W takim rozwiązaniu, ze względu na małą rozciągłość instalacji, nie wykonuje się zazwyczaj obiegu (cyrkulacji) ciepłej wody użytkowej. Pomimo niższego komfortu użytkowania lokalnych instalacji ciepłej wody użytkowej, mają one nadal wielu zwolenników.

Zwiększające się zainteresowanie systemami lokalnymi ciepłej wody użytkowej można tłumaczyć: stale rosnącym poziomem sanitarnotechnicznego wyposażenia mieszkań (zwłaszcza w budynkach nie mających możliwości zasilania w energię cieplną ze źródła zdalczynnego), dość prostym i niekonfliktowym sposobem rozliczania należności za zużywaną energię cieplną.

Lokalne przygotowanie cwu