falhűtés tengervízklímakonvektoros hűtés medencevíz fűtés.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
2010. július 8. Sopron Hidrológiai Társaság
Advertisements

Passzívház.
A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus energiaforrások kombinálásával Szekszárd.
Széchényi Ferenc Gimnázium
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
PENÉSZESEDÉS KOMPLEX VIZSGÁLATA
Fordított ciklusú gépek
Nagyhatásfokú szellőztető készülékek működési elve, és a zónaszabályozás Tóth István.
A téglaépületek energiahatékonysága Előadó: Kató Aladár MATÉSZ elnök TONDACH Magyarország Zrt. - vezérigazgató március 04.
ROBUR Gázbázisú abszorpciós Hőszivattyúk
Állatházak légállapotának szabályozása (Laborállat technológia I.)
Termálvizes fürdő bővítése
SZELLŐZŐ ÉS KLÍMABERENDEZÉSEK I. ALAPFOGALMAK
Szellőzés- és Klímatechnika
Energy Information Service Package for Businesses (ESP)
Energia megtakarítás hűtőgép kondenzációs paramétereinek optimálásával Matematikai modell fejlesztése dr. Balikó Sándor Czinege Zoltán.
A DVANCED E FFICIENT E NERGY S YSTEMS K ft. H-1124 Budapest, Fürj u. 31. Kálmán László Alternatív energetikai koncepciók készítése.
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
kW-tól 640 kW-ig HI-DELTA ACE SOROZAT BELTÉRI GÁZKAZÁN USZODAVÍZ MELEGÍTŐ IPARI VÍZMELEGÍTŐKÜLTÉRI GÁZKAZÁNEGY GÁZKÉSZÜLÉKNÉGY FELADAT.
Jób Viktor Rába Energiaszolgáltató Kft. ügyvezető
Hővisszanyerős szellőztetés
Sugárzó fűtés alkalmazása, előnyei
Készítette:Eötvös Viktória 11.a
KÉMÉNY.
Dr. Balikó Sándor ENERGIAGAZDÁLKODÁS 9. Hőhasznosítás.
Hőszivattyús rendszerek
© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc. El ő adó: Fodor Zoltán gépészmérnök,épületgépész mérnök (fejleszt ő mérnök) A MÉGSZ geotermikus h ő.
Épületszerkezet-temperálás
Készítette: Éles Balázs
Geotermális energia.
VER Villamos Berendezések
HŰTŐTORNYOK Szólláth Péter.
Gőz körfolyamatok.
A nedves levegő és állapotváltozásai
Belső hőforrások, hőtermelés-hőellátás
SZÁRÍTÁS Szárításon azt a műveletet értjük, mely során valamilyen nedves szilárd anyag nedvességtartalmát csökkentjük, vagy eltávolítjuk elpárologtatás.
Levegőellátás - a levegő tulajdonságai, a sűrített levegő előállítása,
Fontosabb jelölések tisztázása G 1 : a nedves anyag (szárítandó anyag) tömege [kg/h] G 2 : a szárított anyag (szárítóból kilépő) tömege [kg/h] G v : az.
A forrás. A forráspont Var. Bod varu.
JUNKERS megoldások kondenzációs készülékekkel
HŐHASZNOSÍTÁS CO2 HŰTŐKÖZEGŰ HŰTŐBERENDEZÉSEKNÉL
Zajmérés, zajcsökkentés
A FÖLDHŐS HŐSZIVATTYÚK ALKALMAZÁSI TAPASZTALATAI
GÉPÉSZETI RENDSZEREK avagy HOGYAN LEGYÜNK PROFI GÉPÉSZEK 1 ÓRA ALATT.
A MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
Óvjuk meg a természetben kialakult egyensúlyt !
A jövő az energia hatékony lakásoké nyílászáró csere, külső hőszigetelés és megtakarítási lehetőségek :19.
Műszaki hőtan I. Valós közegek Többkomponensű rendszerek
A Föld vízkészlete.
Gőz körfolyamatok.
Hőszivattyú.
h-x (i-x) diagram gyakorlatok
Tüzeléstechnika A keletkezett füstgáz
Szemestermények szárítása
Fizikai alapmennyiségek mérése
Building Technologies / HVP1 Radiátoros fűtési rendszerek beszabályozása s ACVATIX TM MCV szelepekkel SIEMENS hagyományos radiátorszelepek SIEMENS MCV.
KÖZINTÉZMÉNYEK ENERGETIKAI HELYZETE BUDAPESTEN Virág Zoltán okl. gépészmérnök okl. energetikai szakmérnök DUOPLAN Kft. Energetikai szakmai nap Szeptember.
A Dunaújvárosi Főiskola megújuló energiaforrás beruházásának elemzése Duhony Anita /RGW4WH.
EGÉSZSÉGTUDATOS HIGIÉNIA, HIGIÉNIATUDATOS ENERGIATUDATOSSÁG.
Mennyezet fűtés-hűtés terv A tájékoztatót a FÜTSZIG BAU dokumentumai, valamint a témában megjelent anyagok felhasználásával összeállította: Kiss Lajos.
Levegőellátás - a levegő tulajdonságai, a sűrített levegő előállítása,
GoodWill Energy Kft. Megújuló jelen a jövőért!
Gőz körfolyamatok.
Készítetek: Toboz Angelika, Árvai Krisztina Toboz István, Toboz Dániel
Bodó Béla, mesteroktató, energetikus
„Vegyünk egy nagy levegőt”
XVII. Épületgépészeti, Gépészeti és Építőipari Szakmai Napok
HŐ- ÉS ÁRAMLÁSTECHNIKA I.
Lenti Róbert Villamosmérnök BSC
Előadás másolata:

falhűtés tengervízklímakonvektoros hűtés medencevíz fűtés

falfűtés tengervízklímakonvektoros fűtés medencevíz fűtés

1: búvárszivattyú, a parttól több száz méterre - kezelhetőség? - javítás? - üzembiztonság? 2: ülepítő medence - nagy alapterület -> - a tengerparton magasak a telek m 2 árak, drága! 3: gépészeti helyiség 4: felhasználási hely

1: durva szűrőfej, elsődleges szűrés - kezelhető a rendszer üzeme közben - javítási igénye nincs 2: finom szűrő, másodlagos szűrés - elhelyezéséből adódóan könnyen kezelhető, javítható 3: tengervíz szivattyú 4: távvezetéki szivattyú 5: felhasználási hely D h  a víz mindig „le szeretne szaladni”

bejövő és elmenő tengervíz vezeték, NA300/KPE 1: durva szűrőfej, elsődleges szűrés 2: vákuumszivattyú - segít a negatív nyomást ellentartani - eltávolítja a nyomásesés miatt kiváló gázokat 3: tengervíz szivattyú 4: távvezetéki szivattyú

elmenő tengervíz bejövő tengervíz távvezeték előremenő távvezeték visszatérő hőszivattyú (fűtő üzemmód) hőcserélőpuffer osztó gyűjtő fűtési rendszerek; előremenő és visszatérő szekunder előremenő szekunder visszatérő nyár (hűtési idény), az épületek ellátására elegendő a távvezetéki víz hidegenergia-tartalma

elmenő tengervíz bejövő tengervíz távvezeték előremenő távvezeték visszatérő hőszivattyú (hűtő üzemmód) hőcserélőpuffer osztó gyűjtő hűtési rendszerek; előremenő és visszatérő szekunder előremenő szekunder visszatérő nyár (hűtési idény), az épületek ellátásához kiegészítő kompresszoros hűtés szükséges

elmenő tengervíz bejövő tengervíz távvezeték előremenő távvezeték visszatérő hőszivattyú (fűtő üzemmód) hőcserélőpuffer osztó gyűjtő fűtési rendszerek; előremenő és visszatérő szekunder előremenő szekunder visszatérő tél (fűtési idény)

nyár (hűtési idény), hagyományos klímakonvektoros hűtés (a szakmailag bevett gyakorlat) - a hűtővíz hőmérséklete: 7/12°C - kellemetlen huzathatás - kiszárított levegő - mivel a tengervíz, és így közvetve a távvezetéki hálózat vize is ~16÷18°C, ezért hőszivattyúkkal kell előállítani a kívánt hőmérsékletű hűtővizet

nyár (hűtési idény), falhűtés; száraz idő, a szobákban csak a falhűtés üzemel - a hűtővíz hőmérséklete: 19/22°C - huzatmentes hűtés - normál páratartalmú levegő - mivel a tengervíz, és így közvetve a távvezetéki hálózat vize is ~16÷18°C, ezért kompresszoros berendezések nélkül is biztosítható a hűtővíz

u felületi < u harmatponti nyár (hűtési idény), falhűtés; nedves idő, a szobákban csak a falhűtés üzemel - az egyébként is magas (de ellenőrizhető) páratartalmú levegő relatív nedvességtartalma ugrásszerűen növekszik, létrejön a felületi kondenzáció

f 0 nyár (hűtési idény), falhűtés; nedves idő, a szobákban a falhűtés túlnyomásos szellőztetéssel együtt üzemel(megvalósult állapot) - az alacsony relatív nedvességtartalmú befújt levegő keveredik a magasabb páratartalmú belső levegővel, a nedvességét fölveszi, a kevert levegő a túlnyomás miatt a külső térbe távozik

tél (fűtési idény), falfűtés - a fűtővíz hőmérséklete: 35/30°C - huzatmentes fűtés - egyenletes hőeloszlás, magas komfortérzet

távfelügyeleti rendszer Debrecen Herceg Novi

a Jadranka épület, előterében a kávézó terasz a Primorka épületkilátás a kávézó teraszról a Bungaló épületrész a fák közt előtűnik a medence