A hőszivattyúk gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai, a fejlesztések várható irányai Csanaky Lilla Innowatt Épületgépészeti Tervező és Szerelő Kft. 2010.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus energiaforrások kombinálásával Szekszárd.
Advertisements

Mivel fűtünk majd, ha elfogy a gáz?
Matrix-modul (konténer) biogáz üzemek
Lendkerekes energiatárolás szupravezetős csapággyal
Energiaköltségek optimalizálása
A megújuló energiaforrások
ROBUR Gázbázisú abszorpciós Hőszivattyúk
XI. MRTT vándorgyűlés Pálné Schreiner Judit Kaposvár, 2013.november A Szigetvári Gyógyfürdő ma és holnap.
Hatékonyságnövelő intézkedések megengedhető többletköltsége
Termálvizes fürdő bővítése
Levegő-víz hőszivattyú
Hőszivattyús rendszerek
Tesco a zöld Magyarországért Műszaki megoldások a fenntartható fejlődés szolgálatában Szentendre Dézsi Ferenc műszaki és fenntartási igazgató.
A DVANCED E FFICIENT E NERGY S YSTEMS K ft. H-1124 Budapest, Fürj u. 31. Kálmán László Alternatív energetikai koncepciók készítése.
Jób Viktor Rába Energiaszolgáltató Kft. ügyvezető
Hoval nap május 19.- Budapest
Készítette:Eötvös Viktória 11.a
Dr. Balikó Sándor ENERGIAGAZDÁLKODÁS 9. Hőhasznosítás.
Hőszivattyús rendszerek
Hőközpont szétválasztás elemzése, pályázati tapasztalatok KEOP
Megújuló energiaforrások.
Geotermikus energia A geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó energia. A Föld belsejében lefelé haladva kilométerenként átlag 30 °C-kal emelkedik.
A Föld megújuló energiaforrásai
A Föld gömbhéjas szerkezete
Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc. El ő adó: Fodor Zoltán gépészmérnök,épületgépész mérnök (fejleszt ő mérnök) A MÉGSZ geotermikus h ő.
Készítette: Éles Balázs
Geotermális energia.
Készítette: Bajkó Balázs Hullár Péter
Környezet- és emberbarát megoldások az energiahiányra
Levegő-levegő hőszivattyú
Gőz körfolyamatok.
Az alternatív energia felhasználása
Passzívházak épületgépészeti rendszerei
Megújuló energia Készítette: Bíró Tamás
Alternatív energiaforrások
Biogáz berendezések fontossága az energiaellátásban
„KORSZERŰ GEOTERMÁLIS ENERGIAHASZNOSÍTÁS ÉS/VAGY VERSENYKÉPESSÉG?” Új lehetőségek a geotermális energia felhasználásában, hőszivattyúk a gyakorlatban.
Geotermális energia.
Atomerőmű Tervezet Herkulesfalva október 1. Gamma Atomerőmű-építő Zrt.
Jut is, marad is? Készítette: Vígh Hedvig
Geotermikus erőművek létesítésének lehetőségei Magyarországon
Abszorpciós és elektromos folyadékhűtők COP és hatásfok összehasonlítás Tóth István.
GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS "NORDIC®” HŐSZIVATTYÚKKAL
Megújuló energiaforrások – Lehetőségek és problémák
Szakmai környezetvédelem megújuló energiák 3. KIP MSc 2009.
A MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
A jövő az energia hatékony lakásoké nyílászáró csere, külső hőszigetelés és megtakarítási lehetőségek :19.
Energiaforrások.
Gőz körfolyamatok.
Hőszivattyú.
Az alternatív energia felhasználása
Dr. Gutay Zoltán – ügyvezető Kovács Sándor épültgépész-mérnök
Egészségügyi intézményekben végzett energia hatékonysági beruházások
Város energetikai ellátásának elemzése
Fejlesztési javaslat SOLVERS Budapest,
2030 – A mi városunk A 3 Fázis Lengyel Vivien Pocsai Zsófia
A Dunaújvárosi Főiskola megújuló energiaforrás beruházásának elemzése Duhony Anita /RGW4WH.
„H” hőszivattyús tarifa előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály.
Energetikai célú pályázatok rövid áttekintése Gajzágó Gergő programmenedzser május 19.
GEOTERMIKUS ENERGIA KINYERÉS JOGI HÁTTERE, HATÓSÁGI FELTÉTELEI Készítette : Hojdákné Kovács Eleonóra Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi.
Miskolc város energetikai fejlesztései Geotermikus alapú hőtermelés Kókai Péter projektmenedzser.
Az alternatív energia felhasználása Összeállította: Rudas Ádám (RUARABI:ELTE)
Megvalósult napkollektoros rendszerek a gyakorlatban Gázközösség szakmai nap, Szekszárd, Varga Pál alelnök, cégvezető.
Hőszivattyúzás helyzete 2016
Gőz körfolyamatok.
Készítetek: Toboz Angelika, Árvai Krisztina Toboz István, Toboz Dániel
Lakóépületek hőszivattyús rendszerei
GEOTERMIKUS ENERGIA.
XVII. Épületgépészeti, Gépészeti és Építőipari Szakmai Napok
Lenti Róbert Villamosmérnök BSC
Előadás másolata:

A hőszivattyúk gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai, a fejlesztések várható irányai Csanaky Lilla Innowatt Épületgépészeti Tervező és Szerelő Kft Október 12.

Az előadás vázlata Geotermikus energia Hőszivattyú Működési elv „Jósági-fok” Különböző technológiák Hőszivattyús rendszerek előnyei Tervezés Engedélyeztetés Speciális alkalmazások

Geotermikus energia Föld belsejének hőtartaléka Forrása: földkéregben koncentrálódó radioaktív izotópok bomlása Már az ókorban is hasznosították a termálvizet Napjainkban számos területen alkalmazzák

Magyarország természeti adottságai Geotermikus gradiens átlaga: 5 ºC/100 m Földi hőáram sűrűsége: mW/m 2 Magyarázata: litoszféra vastagsága Gazdag geotermikus készletekkel rendelkezünk

Forrás: Horváth et al. 2005: A Pannon-medence geodinamikai atlasza

Hőszivattyú Környezeti hőforrást hasznosít Külső energiát igényel Alkalmazási lehetőségek:  Fűtés  Hűtés  HMV

Hőszivattyú története Szerkezetének elve már másfél évszázada ismert Első épületfűtési alkalmazás: 1938, Zürich Szélesebb körű elterjedés az 1980-as években Manapság világszerte dinamikusan terjednek

Működési elv „Fordított hűtőgép” Hőmennyiséget szállít alacsonyabb hőmérsékletről magasabb hőmérsékletre Többsége kompressziós elven működik (elektromos vagy gázmotor segítségével), de létezik abszorpciós elven működő is

Hőszivattyú felépítése

„Jósági fok” Teljesítmény tényező (Coefficient of Performance) Megtermelt energia/befektetett energia Értéke a jelenleg használatos technológiáknál 3-7

Különböző technológiák Zárt/nyitott rendszer Hőforrás alapján:  Föld-víz  Víz-víz  Levegő-víz

Talajszondás hőszivattyú m mély, kb. 15 cm átmérőjű furat Szimpla/dupla szondahurok Tömedékelés A felszínt csak kis területen szükséges megbontani Magas COP-érték Fúrás költséges Forrás:

Talajkollektoros hőszivattyú 1,5-2 méterrel a föld alá több száz méter hosszú csővezeték Minimálisan olcsóbb Nagy helyigény – elsősorban új építésű házak Forrás:

Masszív abszorberes rendszer Aránylag új technológia Föld alatt/föld felett Beton jól vezeti a hőt Hőtároló tömeg Pl.: épületek alapozása Forrás:

Talajvizes hőszivattyú Ideális hőforrás Legmagasabb elméleti hatásfok Hosszú előkészítés Magas karbantartási költség Forrás:

Levegős hőszivattyú Külső levegő vagy hulladékhő Akár utólagosan is telepíthetők Alacsonyabb beruházási költség Alacsonyabb hatásfok Forrás:

Geotermikus hőszivattyús rendszerek előnyei Időjárástól független Alacsonyabb energiaköltségek Passzív hűtés lehetősége Kis helyigény Ø Környezetszennyező anyag kibocsátás Növeli otthonunk értékét Kényelmes üzemeltetés Alacsony karbantartási költségek Forrás:

Tervezés Pontos hőtechnikai tervezés Szempontok: –Energiaigény –Területhasználati lehetőségek –Helyi adottságok (földtan, talaj, talajvíz) –Jogi vonatkozások –Gazdaságossági számítások

A hőszivattyús rendszerek engedélyeztetési eljárásai Föld-víz  Talajszonda: létesítési+használatbavételi engedély, területileg illetékes bányakapitányság, egységes eljárási díj  Talajkollektor: ált. nem engedélyköteles Víz-víz vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély, magas költségek Levegő-víz Nem engedélyköteles

Az engedélyeztetés tapasztalatai A műszaki tartalom ált. OK, esetleg fagyálló folyadékot illetően kikötések Szakhatóságok miatt előfordulhat csúszás a határidőkben (főleg örökségvédelmi hivatal)

Zürich - városháza Hőforrás: Limmat folyó 1938: Heller László tervei alapján 100 kW névleges teljesítmény 2001-ben cserélték le Forrás:

Tunnelthermie Stabilitás + energiatermelés Masszív abszorber technológia Nagy felületű alagút-falak Állandó hőmérséklet (átlag kb. 11°C) Vasúti beruházásoknál többletbevétel Lakosság pozitív hozzáállása

Tunnelthermie - Tesztprojekt Lainzer Tunnel ›› Iskola hőközpontja 2004.februárban adták át Cél: Technológia optimalizálása 59 energiacölöp, 130 kW teljesítmény 200 MWh/év hőenergia Megtakarítások: €/év, m 3 földgáz, 30t/év CO 2

Tunnelthermie - Tesztprojekt Forrás: Energiecomfort

Hammarbyverket - Stockholm Hőforrás: szennyvíz 225 MW hőszivattyú Öko-városrész: fő Rendszer-szemlélet: biogáz, fűtés, hűtés, áram Forrás:

Stendhal Sport Club Oggiono (Lago di Annone) Hőcserélős rendszer, hőszivattyú Hőforrás: a tó 14 °C-os vize (COP=5,5) Energiaigény 34%-át fedezi Évi € megtakarítás Forrás:

Köszönöm a figyelmet!