Vegyi Hőszivattyú Áramtermelő Vegyi Kazán Dr.Mészáros Ágoston

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Mivel fűtünk majd, ha elfogy a gáz?
Advertisements

ROBUR Gázbázisú abszorpciós Hőszivattyúk
Hogyan csökkenthetőek drasztikusan Önkormányzatának közüzemi kiadásai?
Levegő-víz hőszivattyú
Gyors megtérülés termál, vagy hulladékhő hasznosítással, utóbbi esetben a meglévő környezeti ártalmak csökkentésével!
Energia a középpontban
A DVANCED E FFICIENT E NERGY S YSTEMS K ft. H-1124 Budapest, Fürj u. 31. Kálmán László Alternatív energetikai koncepciók készítése.
Szénszál erősítésű hőre lágyuló műanyagok alkalmazási lehetőségei
Megújuló energiaforrások otthon Út egy környezettudatosabb otthon felé Misli Bence I. Béla Gimnázium, Szekszárd.
Jób Viktor Rába Energiaszolgáltató Kft. ügyvezető
Hoval nap május 19.- Budapest
Készítette:Eötvös Viktória 11.a
Raklap és Tüzép csoport Raklap és Tüzép csoport.
Dr. Balikó Sándor ENERGIAGAZDÁLKODÁS 9. Hőhasznosítás.
HMV-termelés, a fűtési melegvíz és a használati melegvíz elosztása
Energia témakör tanítása Balogh Zoltán PTE-TTK IÁTT A legelterjedtebb energiahordozók.
Megújuló energiák Készítette: Szűcs Norbert
Készítette: Éles Balázs
Geotermális energia.
Készítette: Móring Zsófia Vavra Szilvia
Az energiaellátás és az atomenergia Kiss Ádám február 26. Az atomoktól a csillagokig:
4. Előadás Vállalatgazdálkodási alapok
Levegő-levegő hőszivattyú
Gőz körfolyamatok.
Napenergia.
Az alternatív energia felhasználása
Passzívházak épületgépészeti rendszerei
= Főmenü. = napenergia menü = szélenergia menü.
Landmarks.
Megújuló energiaforrások
Jelkép-ország Jakab Sándor Kálmán
Biogáz berendezések fontossága az energiaellátásban
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. Ősz János Geotermikus energia és földhő hasznosítás.
Geotermális energia.
A Pinch-Point módszer alkalmazása a hőhasznosításban
GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2009 Globális Korrupciós Barométer Közvéleménykutatás az emberek korrupcióval kapcsolatos tapasztalatairól június 3.
Napenergia.
Új “Energiatakarékos” szivattyú: több mint 20% energia megtakarítás
JUNKERS megoldások kondenzációs készülékekkel
Geotermikus erőművek létesítésének lehetőségei Magyarországon
Megújuló energiaforrások – Lehetőségek és problémák
Bioenergiák: biodiesel, alga olaj
SZÁMÍTÁSI FELADAT Határozzuk meg, hogy egy biomassza alapú tüzelőanyag eltüzelésekor a kén-dioxid emisszió tekintetében túllépjük-e a határértéket. Az.
A jövő az energia hatékony lakásoké nyílászáró csere, külső hőszigetelés és megtakarítási lehetőségek :19.
Az az atomerőművek energiatermelése, biztonsága és környezeti hatásai
Energetikai gazdaságtan
Hőszivattyú.
Az alternatív energia felhasználása
Az alternatív energia felhasználása
Az alternatív energia felhasználása
A megújuló energiaforrások szerepe az emberiség energiaellátásában
Dr. Gutay Zoltán – ügyvezető Kovács Sándor épültgépész-mérnök
MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE,
Szélenergia.
© INTECHNICA Megújuló energiák Készült az: támogatásával Jelen prezentáció tartalmáért a teljes felelősség a szerzőket terheli. A tartalom nem feltétlenül.
A Dunaújvárosi Főiskola megújuló energiaforrás beruházásának elemzése Duhony Anita /RGW4WH.
13 Rácalmás 12 * Egerszólát 25 * Püspökhatvan 25 * Összes nagyobb valószínűséggel várható 712 Telephely.
Megújuló energiaforrások Dr. Mizsei János, Timárné Horváth Veronika Köszönet Matteo Reggente bemutató anyagáért.
VeloREX adventure 3 whells, km, 2 people. Magamról: Pulay Sándor 1971-ben születtem Komárnóban /Révkomárom/ 1989-ben végeztem vas és fémszerkezeti.
Az alternatív energia felhasználása Összeállította: Rudas Ádám (RUARABI:ELTE)
Megvalósult napkollektoros rendszerek a gyakorlatban Gázközösség szakmai nap, Szekszárd, Varga Pál alelnök, cégvezető.
Napelemes rendszerek és a napkollektor
Készítetek: Toboz Angelika, Árvai Krisztina Toboz István, Toboz Dániel

XVII. Épületgépészeti, Gépészeti és Építőipari Szakmai Napok
Fenntarthatósági témahét
Az ellenállás Ohm törvénye
A piac és a piacgazdaság
Az energiafelhasználás csökkentése a termelésben
A REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓK
Előadás másolata:

Vegyi Hőszivattyú Áramtermelő Vegyi Kazán Dr.Mészáros Ágoston

1. Vákumbepárló egység (VBE), mely nyáron hűt, mialatt energiát gyűjt (napkollektorból, kútból-, tóból stb.) Mindenféle alacsony értékű hőenergiát képes vegyi formában elraktározni. A fűtőanyagot betöményíti, sőt akár liofilizálja, több ezerszeresére növelve annak koncentrációját. Ezzel és a szabályozhatósággal éri el a magas teljesítmény- erősítési tényezőt, mely akár 6000 is lehet (pl. 100 óra nyári begyűjtés után, egy percig vasat olvaszt vagy 200 órán keresztül fűti házunkat!) 2. Vegyi kazán (VK), ami a kémiai energiát ismét hővé ( nagyrészt ionok mozgási energiájává) alakítja, így különösen alkalmas közvetlenül elektromos áram termelésére. A VBE és VK egyetlen tartályban is integrálható! Az energiát olyan sebességgel, akkor és ott szabadítja fel, amikor és ahol arra szükség van. Képes a nyári hő-túlkínálatot elraktározni !

Hagyományos Kombi-ciklus 3 hőcserélő és egy kazán, 3 féle hőszállító közeggel (túl bonyolult, túl drága és többnyire fosszilis fűtőanyagot használ)

Még a 2-tartályos VHP is (1 hőcserélős tároló opciójával), fele akkora önköltséggel gyártható, mint a hagyományos hőszivattyúk! Kondenzátor és tároló Vákum- bepárló egység

Egytartályos, szolár- VHP Nem méretarányos

A prototípus egy részlete A vastag csöveken a hűtővíz áramlik be a vízköpenybe, lent, a kék csöveken a vivőgáz bevezetése történik

Direkt konverteres vegyi kazán: DIKVEK

A DIKVEK ugyanolyan tiszta áramforrás de 100-szor olcsóbb egy azonos teljesítményű üzemanyagcellánál

Kellékek

Az egyik fűtőanyag-komponens szerkezeti modellje

Az egyik termék a fűtési üzemmódban

Az egyik lehetséges katalizátor

Nem aktivált kerámia szivacs (katalizátor nélkül)

Aktivált kerámia szivacs elektromos fűtőspirállal és retenciós hengerrel d ≤ 11 cm

Geotermális energia használat 1990 (MW) 1995 (MW)2000 (MW)2003 (MW) Argentína0,7 -- Ausztrália00,2 Kina Costa Rica El Salvador Etiópia---7 Franciaország (Guadeloupe)44415 Guatemala Magyarország 0000 Izland Indonézia Olaszország Japán Kenya Mexico Új-Zeland Nicaragua Papua –Uj-Ginea---6 Fülöp Szigetek Portugália (Azori-szigetek)3516 Oroszország (Kamcsatka) Taiföld0,3 Törökország20 USA Együtt 5831 (MW) 6833 (MW)7974 (MW)8402 (MW)

CO 2 Emisszió A VHP-bevezetése utáni trend inkubációs periódus

Beruházási költség diagramm (1 kW elektromos teljesímény eléréséhez) dk-V HP dkVK: 80$ 23 1

Világnépesség áram nélkül. Csak 12,5 % csökkenés a jövő 28 évben VHP nélkül! 100 % csökkenés VHP-vel!

A szolár-VHP elemei

Javasolt logók

További logók

Levél helye Magyarországon 6 km-re Hegyeshalom határátkelőhelytől és 3 km-re Mosonmagyaróvártól Lat 47 ° 53’ 33.33” Lon 17° 12’ 23.33”

A prototípus

A bemérést végző műszerek

A beömlési oldal közelképe Lent jobbról: elektród, 2 vivőgáz-beömlő csonk (kék), vákummanométer. Lent hátul: keringető szivattyú. Fent hátul: hűtővíz beömlő csonkok, vízmennyiség-mérő