Wykład 9. Instalacje ciepłej wody użytkowej (cwu) - wprowadzenie

Podobne dokumenty
Wykład 8. Instalacje ciepłej wody użytkowej (cwu)

Układy przygotowania cwu

wodociągowe zasady projektowania

URZĄDZENIA UV DO DEZYNFEKCJI WODY PITNEJ

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich:

EGZ. NR

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

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Szczecin, Ryszard Kolmer

profesjonalne, kompleksowe opomiarowanie i rozliczanie mediów dostarczanych do Twojego lokalu

WFS Moduły Numer zamów

URZĄDZENIA UV DO DEZYNFEKCJI WODY BASENOWEJ

Rafał Tytus Bray. Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska września 2017 Ustka

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

UKŁADY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. instalacje sanitarne p Wrocław 2016

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

9. LAMPY UV 9.1. LAMPY MULTIFALOWE TYPU AP-POOL LAMPY NISKOCIŚNIENIOWE typu AM LAMPY NISKOCIŚNIENIOWE typu UVL01xxSP

URZĄDZENIA UV DO DEZYNFEKCJI WODY PITNEJ

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

22 marca - Światowy Dzień Wody

Spis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY.

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

Filtry do wody. background:#f2f2f2;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> typ

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

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

Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi

Katalog Produktów PREPARATY CHEMICZNE

Legionella w instalacjach budynków

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

Gdańsk, 28 czerwiec 2017 r. WSSE w Gdańsku.

Obniżanie temperatury ciepłej wody użytkowej: 49 C czy 60 C?

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

KaMo-System Decentralne moduły mieszkaniowe dla domów wielorodzinnych

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14

OCENA AGRESYWNOŚCI I KOROZJI WOBEC BETONU I STALI PRÓBKI WODY Z OTWORU NR M1 NA DRODZE DW 913

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

HARMONOGRAM BADAŃ W RAMACH KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI WODY PŁYWALNI CENTRUM PARK CHOJNICE SP. Z O.O R.

Uzdatnianie wody technologicznej w chłodniach kominowych bez chemikaliów - Technologia PATHEMA- Krzysztof Potaczek

Związek Międzygminny "Nida 2000" Stary Korczyn, Nowy Korczyn Data:

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

Uzdatnianie wody bez chemikaliówrazem

OPIS TECHNICZNY Instalacje wewnętrzne c.w.u. i cyrkulacji, w obiekcie Szpitala Klinicznego nr1 (segment F) w Szczecinie.

ZANIECZYSZCZENIA POCHODZĄCE Z INSTALACJI SIECI WEWNĘTRZNEJ

10 minut. Skuteczne zwalczanie bakterii Legionella w szpitalach, hotelach i budownictwie mieszkaniowym. tyle wystarczy.

UZDATNIANIE Z UWZGLĘDNIENIEM PRODUKTÓW UBOCZNYCH DEZYNFEKCJI

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe Elementy wodociągu Schematy wodociągów...

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Wskaźniki bakteriologiczne

Eliminacja zjawisk korozyjnych z instalacji chłodniczych

Sposób ciągłego przepływowego uzdatniania wody basenowej i system do ciągłego przepływowego uzdatniania wody basenowej według tego sposobu

BILANS CIEPLNY CZYNNIKI ENERGETYCZNE

BIOCHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU

Zdrowa i bezpieczna dla użytkowników woda, wolna od bakterii i biofilmu - Technologia Bifipro- Jakub Siudyła

MAGNETYZER. LECHAR Art Przeznaczenie i zastosowanie

URZĄDZENIA UV DO DEZYNFEKCJI WODY BASENOWEJ

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Łukowica za rok 2015.

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

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

Ciepła woda i ogrzewanie (zbiorniki Kombi)

STACJE DO PRZYGOTOWANIA C.W.U. FWPS FWPC FWP FWPS. Wytwarzanie dużych ilości c.w.u. bez Legionelli Małe zużycie energii elektrycznej

VIESMANN VITOCELL 100-V Pionowy podgrzewacz pojemnościowy Pojemność 390 litrów

SERIA PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZANIA OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH

Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej. Układ Chłudowa z pełną akumulacją

Projekt budowlany z elementami wykonawczymi

Spis treści. Wstęp. Twardość wody

Filtry do wody. background:#f2f2f2;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> typ

Spis treści. Woda pitna i użytkowa. Woda grzewcza. Woda chłodnicza w zamkniętych i otwartych systemach. Woda do zasilania kotła

CIEPŁOWNICTWO WĘZŁY CIEPŁOWNICZE MIESZKANIOWE

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Ciepła woda uŝytkowa.

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

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2015.

Hodowla ryb - zastąpienie lamp UV urządzeniami z technologią Hydropath

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Instalacja cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej

Lampa AM AM 1 AM 2 AM 3 AM 4 AM 5 średnica przyłącza DN przepływ nominalny przy transmisji m 3 /h 18,

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2016 rok.

Instrukcja płukania i dezynfekcji

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Książka eksploatacji - jakość wody. dla kotłów z wymiennikiem aluminiowym SUPRAPUR. KBR 65-3 do 98-3 KBR do (2010/02) PL

Materiał i średnica rur do instalacji wodnej

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

BADANIA WODY Z INSTALACJI SIECI WEWNĘTRZNEJ (ISW) W RAMACH BADAŃ WŁAŚCICIELSKICH

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015.

PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ

COMO ARIA POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. COMO ARIA. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Laskowa za rok 2015.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM projekt planowany do realizacji w ramach Działania 4.1: Odnawialne źródła energii Regionalnego

W JAKI SPOSÓB BĘDZIE PROWADZONA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ? KTO BĘDZIE WYKONYWAŁ INSTALACJĘ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU?

OGRZEWANIE BUDYNKÓW GRUNTOWĄ POMPĄ CIEPŁA MARKI DIMPLEX

VIESMANN VITOCELL 100-V Pionowy podgrzewacz pojemnościowy 390 litrów pojemności

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Seria WEDECO A KOMPAKTOWY I EFEKTYWNY SYSTEM DEZYNFEKCJI UV DO WODY PITNEJ ORAZ WODY PRZEMYSŁOWEJ

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

Transkrypt:

Wykład 9 Instalacje ciepłej wody użytkowej (cwu) - wprowadzenie

Definicja Ciepła woda użytkowa (CWU): Woda w instalacji wodociągowej spełniająca wymagania stawiane wodzie pitnej, podgrzana do temperatury maksymalnie 90 C, przygotowana w urządzeniach służących do tego celu.

Wymagania w stosunku do instalacji cwu Ciepła woda użytkowa powinna być dostarczana w sposób równomierny w każdej chwili, w wymaganej ilości oraz o określonej temperaturze; Temperatura ciepłej wody wypływającej z punktu czerpalnego powinna być regulowana; Instalacje ciepłej wody użytkowej powinny być niezawodne w działaniu;

Wymagania cd. Ciepła woda użytkowa pod względem cech fizykochemicznych i sanitarnych powinna odpowiadać wymogom stawianym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Obsługa instalacji cwu powinna być łatwa; Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne instalacji ciepłej wody powinny być możliwie niskie.

Wpływ temperatury cwu na korozję oraz wytrącanie się osadów i kamienia

Instalacje c.w.u. zasilane są wodą wodociągową, od której wymaga się spełnienia norm sanitarnych. Uzdatnianie głównie prowadzone jest pod tym kątem, często jednak składniki zawarte w wodzie, chociaż są obojętne lub nawet korzystne z punktu widzenia zdrowotnego mogą nadawać wodzie silne własności korozyjne.

Pierwszym czynnikiem, od którego zależna jest szybkość procesu korozji jest stosunek zawartych w wodzie składników ochronnych (jak kwaśne węglany, wodorotlenki, jony wapniowe) i korozyjnych (jak chlor, chlorki, azotany oraz tlen i dwutlenek węgla).

Drugim czynnikiem jest temperatura wody, która wpływa na zmianę składu i struktury powstających produktów korozji cynku, a tym samym na ich własności ochronne. Podczas, gdy w wodzie zimnej produkty korozji tworzą szczelnie i dobrze przywierającą do podłoża warstwę ochronną, to w temp. 40-80 C stają się ziarniste i luźno związane z metalem. Maksimum korozji cynku zachodzi przy temperaturze 65 C - dla przykładu szybkość korozji w tym środowisku jest 10 razy wyższa niż w temperaturze 55 C!

Temperatura a korozja Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych ( ) temperatura cwu powinna wynosić od 55 60 C, z możliwością okresowego przegrzewu do min. 70 C (rozwój bakterii Legionella). Ze względu na ochronę rurociągów przed korozją i ich trwałość temperatura cwu powinna powinna zawierać się w granicach 45-50 C.

Temperatura a korozja Temperatura wody [ C] Proces korozji Materiał instalacji 45-50 powolny miedź, stal ocynkowana 60-65 intensywny miedź, stal ocynkowana 70 i więcej szybkie skorodowanie przewodów zwiększenie intensywności możliwe do przewidzenia stal ocynkowana miedź

Wytrącanie się osadów i kamienia z ciepłej wody Na szybkość powstawania osadów węglanowych ma wpływ wiele czynników. Do najważniejszych zaliczyć należy: Temperatura wody. Początkowe stężenie wodorowęglanów w wodzie. Czas i sposób podgrzewania.

Wysoka twardość wody oraz wysoka temperatura przyspieszają szybkość rozkładu wodorowęglanu wapnia, co może być powodem przyśpieszonego procesu wytrącania się osadów wapniowych. Wzrost temperatury z 45 C do 60 C powoduje czterokrotne zwiększenie szybkości rozkładu Ca(HCO3)2 - głównego składnika kamienia kotłowego.

Dla użytkowników instalacji c.w.u. zasilanych w wodę o wysokiej twardości jest to sygnał o bezwzględnym obowiązku utrzymywania odpowiednich temperatur, w przeciwnym razie mogą ulec całkowitemu zarośnięciu nawet po okresie kilkuletniej eksploatacji.

Wytrącanie się osadów i kamienia z ciepłej wody Twardość węglanowa wody [ n] 7,0 10,0 15,0 16,0 17,0 Czas do rozpoczęcia powstawania kamienia [godz] 30 C 40 C 50 C 60 C 80 C 120 120 120 120 120 48 24 24 24 24 24 5 1 1 1 Natychmiast Natychmiast Natychmiast Natychmiast Natychmiast

Wpływ temperatury na rozwój flory bakteryjnej w wodzie i przewodach

Legionella- bakteria pałeczkowata, która występuje: w instalacjach wód ciepłych, w głowicach do natrysków higienicznych, w zbiornikach wody ciepłej, w basenach termalnych kąpielowych, w basenach kąpielowych rekreacyjnych w instalacjach chłodniczych, w instalacjach wód termalnych w uzdrowiskach W wodach gruntowych. Szczególne nagromadzenie tej bakterii występuje w wodnych strefach stagnacyjnych instalacji lub zbiorników. Nie występują w słonych wodach morskich.

Pierwsze zachorowanie wywołane tą bakterią stwierdzono w lipcu 1976r. w Filadelfii. Miał tam miejsce zjazd weteranów Legii Amerykańskiej, podczas którego wystąpiła nierozpoznawalna choroba o charakterze epidemiologicznym objawami podobnymi do grypy. Na skutek tej choroby 182 osoby były hospitalizowane, a kilkadziesiąt osób zmarło z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Wypadek ten nazwano chorobą legionistów, a odkrytą bakterię od miejsca jej wystąpienia nazwano Legionella pneumophila i jest ona odpowiedzialna za 1 5% wszystkich przypadków zapalenia płuc u dorosłych

Intensywność rozmnażania lub obumierania bakterii Legionella pneumophila w zależności od temperatury Rozwój bakterii Obumieranie/ pasteryzacja Przykładowy przebieg rozwoju/ obumierania bakterii zależny od temperatury

Materiał instalacji a bakterie Legionella

Sposoby dezynfekcji instalacji cwu Dezynfekcja chemiczna: chlorem jonami miedzi i srebra jodem ozonem Dezynfekcja za pomocą promieni ultrafioletowych UV Dezynfekcja termiczna

Dezynfekcja chemiczna polega dodaniu do wody odpowiedniej dawki chemicznego środka dezynfekującego. Powinien on dotrzeć do wszystkich punktów instalacji. Realizowane jest to przez krótkotrwałe otwarcie każdego punktu czerpalnego instalacji. Czas kontaktu powinien wynosić od 1 2 godzin. Metody chemiczne ze względu na konieczność monitorowania stężenia dodawanego środka chemicznego do wody oraz niekorzystnego wpływu stosowanych środków na właściwości wody i podwyższenie jej agresywności skłaniają do stosowania fizycznych metod dezynfekcji instalacji cwu.

Dezynfekcja promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku i zapachu. Nie grozi również przedawkowaniem środka dezynfekcyjnego. Działanie to polega na absorpcji promieni UV przez struktury genetyczne DNA bakterii, uniemożliwiając jego ponowne odtworzenie. Dzięki tej reakcji mikroorganizmy albo zostają zabite, albo też tracą możliwość rozmnażania się.

Proces dezynfekcji przebiega w sposób ciągły. Woda dopływa do urządzenia króćcem dopływowym i po napromieniowaniu odpływa króćcem odpływowym. Kompaktowe urządzenie do dezynfekcji wody promieniami UV, o dużym stopniu skuteczności, składa się z komory napromieniowania oraz zamontowanego wewnątrz niej promiennika, który omywa woda poddawana dezynfekcji. Konstrukcja lampy zapewnia odpowiednią grubość warstwy cieczy poddawanej dezynfekcji.

Dezynfekcja termiczna powinna obejmować cały układ instalacji wraz ze wszystkimi punktami poboru wody. Przy stosowaniu temperatury powyżej 70 C komórki bakterii Legionella są niszczone w czasie 5 minut. W podgrzewaczach cieplej wody należy także podnosić temperaturę powyżej 70 C. Każdy punkt poboru wody w instalacji powinien być dezynfekowany przy pełnym otwartym wylocie przez przynajmniej trzy minuty przy temperaturze powyżej 70 C. Do uzyskania dezynfekcji termicznej instalacji należy mierzyć czas i temperaturę u podstawy każdego pionu cyrkulacyjnego. W każdym punkcie poboru należy sprawdzić temperaturę wypływającej wody.

Dezynfekcji termicznej instalacji cyrkulacyjnej musi być poddany cały system. Podczas podgrzewu pompa cyrkulacyjna ma być włączona, a zawory czerpalne zamknięte aż do uzyskania temperatury 70 C w punkcie zasilania podgrzewacza wodą. Następnie należy otwierać kolejne punkty czerpalne w celu przeprowadzenia ich dezynfekcji.

W praktyce bardzo rzadko dotrzymywane są prawidłowe parametry przeprowadzenia metody termicznej. Przyczyn może być wiele: brak wystarczającej temperatury do podgrzewu wody (wysokiego parametru) na przykład poza sezonem grzewczym oszczędzanie środków finansowych (przegrzew systemu wiąże się z podwyższeniem kosztów podgrzewania wody) niedostosowanie instalacji lub technologii obiegu c.w.u. do przeprowadzenia przegrzewu (stare skorodowane lub zarośnięte instalacje, z niestabilizowanego plastiku, automatyka, ) nie wszystkie punkty czerpania są dostępne (np. w budynkach mieszkalnych) zagrożenie poparzeniem dla odbiorców wody

DYNAMIKA POBORU CWU

Charakterystyka poboru cwu W poborze c.w.u. występuje zmienność dobowa i tygodniowa. Strumień pobieranej wody jest wartością losową. W różnych dniach o tych samych godzinach, przy identycznych pozostałych warunkach mało prawdopodobne jest zaobserwowanie dokładnie tego samego strumienia.

Wykres słupkowy zużycia wody w budynku mieszkalnym Godzinowe zużycie wody [m 3 ] 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 średni godzinowy przepływ cwu maksymalny godzinowy przepływ cwu 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 Godziny

Charakter zmienności Wartości strumienia są zarówno większe lub mniejsze od wartości przyjętych do obliczeń. Wielkość układu przygotowania c.w.u. jest silnie zależna od wartości poboru stąd konieczna jest znajomość charakteru zmienności i ewentualnego wpływu innych czynników.

Charakter zmienności Rozkład wartości poboru ciepłej wody w czasie doby zależy od czynników: związane z charakterystyką obiektu związane ze społecznością zasiedlającą budynek

Zmienność poboru Czynniki związane z obiektem: liczba mieszkań i ich wyposażenie w urządzenia pobierające ciepłą wodę sposób rozliczania za ciepłą wodę (ilościowo czy ryczałtowo) temperatura ciepłej wody ciśnienie w sieci wodociągowej właściwości instalacji rozprowadzającej ciepłą wodę, w tym szczególnie rozwiązanie instalacji ze względu na cyrkulację c.w.u.

Zmienność poboru Czynniki związane ze społecznością zasiedlającą budynek: liczba mieszkańców w poszczególnych mieszkaniach przyzwyczajenia i czynności mieszkańców związane z porą dnia i rodzajem dnia strukturę demograficzną mieszkańców strukturę społeczną mieszkańców i związany z nią czas pracy

Zmienność poboru Czynniki związane ze społecznością zasiedlającą budynek: stopę życiową mieszkańców i ich nawyki higieniczne zachowanie mieszkańców związane z porą dnia, roku i warunkami meteorologicznymi atrakcyjność programów telewizyjnych

Zmienność poboru Czynniki najbardziej istotne - całkowite zużycia: liczba mieszkańców rodzaj dnia wyposażenie mieszkań w urządzenia pobierające ciepłą wodę sposób rozliczania zużycia wody

Zmienność poboru Czynniki najbardziej istotne - zmienność w czasie dnia: rodzaj dnia przyzwyczajenia i czynności

Typowy dobowy rozbiór c.w.u. w budynku mieszkalnym zarejestrowany na przepływomierzu Zużycie c.w.u. Zmiany od średniego dobowego zużycia wody o 200-400% maksymalne szczytowe maksymalne godzinowe średnie

Rozbiór ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym w czasie wieczornego, szczytowego zużycia ciepła

Charakter rozbioru ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych określają następujące cechy: zapotrzebowanie na wodę w przekroju dobowym ulega gwałtownym zmianom, co powoduje bardzo duże wahania natężenia przepływu wody w instalacji (od 0 do ok. 500% średniego godzinowego natężenia przepływu), maksymalne zapotrzebowanie na c.w.u. w dniach roboczych występuje w porze wieczornej pomiędzy 20 i 23; w dniach wolnych od pracy najczęściej rano pomiędzy 7 a 11h

Charakter rozbioru ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych określają następujące cechy: szczytowe rozbiory wody tworzące w poszczególnych godzinach doby lokalne maksimum trwają zazwyczaj krótko, od kilku s do kilku min w okresie nocnym zazwyczaj pomiędzy 23h30 a 05h00 w zasadzie nie występuje zapotrzebowanie na c.w.u. charakter rozbioru c. w. u. w danym obiekcie jest na ogół podobny w odpowiadających sobie dniach tygodnia, zapotrzebowanie na c.w.u. trwa przeciętnie w ciągu doby przez okres 18 godz. od 5h30 do 23h30

wzrostśredniego dobowego zużycia c.w.u. powoduje zmniejszenie nierównomierności jej rozbioru

Rozbiór c.w.u. w budynkach innych niż mieszkalne - Budynek hotelowy

Szpital

Umywalnia zakładu przemysłowego

Umywalnia z natryskami przy szkolnej sali gimnastycznej

Zapotrzebowanie na wodę G d - dobowe G hśr -średnie godzinowe G h max - maksymalne godzinowe q s - maksymalne chwilowe

Rozbiór cwu Dobowy przepływ cwu: GD = GD, j U [ m / d] Średni godzinowy przepływ cwu: G h G D,j dobowe jednostkowe zapotrzebowanie na wodę dla jednego użytkownika instalacji U liczba użytkowników instalacji τ czas użytkowania instalacji w ciągu doby 3 GD 3, śr = [ m / h] τ

Przeciętne zużycieśrednie c.w.u. na mieszkańca i dobę Zużycie [l/(d os)] Według 110 130 PN-92/B-01706 60 80 praktyka inżynierska 35 48 Rozp. Min. Infra. 2008 W sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... http://www.markpascua.com/wp-content/qooker-instant-boiling-water-tap- 9.jpg

Rozbiór cwu Maksymalny godzinowy przepływ cwu G h, max = Gh, śr Kh [ m / h] K h współczynnik godzinowej nierównomierności poboru wody Sekundowy przepływ cwu -przepływ chwilowy, na który wymiaruje się instalację wg zależności podanych w PN- 92/B-01706 3