Az EuP/ErP irányelv hatása az épületgépész rendszerek tervezésére

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Super Hybrid Engine (SHE) NB PM Team Sept. 02, 2008.
Advertisements

Az Európai Unió támogatási alapjai, a as időszak újdonságai.
Európa 2020 stratégia – kihívások az EU előtt Bauer Edit március 4. Dunaszerdahely.
Passzívházak, energiatudatosság Szakmai Napok 2010.október YTONG őszi továbbképzések 2010 Kreditpontos építészoktatás 2010 ősz SZF.VÁR AKASZTÓ BUDAPEST.
Zéró CO2-Fenntartható Építészet ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER Dióssy László címzetes egyetemi docens szakállamtitkár Budapest november 5.
Nemszőtt textíliák felhasználási lehetőségei
Az új épületenergetikai szabályozás
XVII. DUNAGÁZ Szakmai Napok, Konferencia és Kiállítás
A téglaépületek energiahatékonysága Előadó: Kató Aladár MATÉSZ elnök TONDACH Magyarország Zrt. - vezérigazgató március 04.
HALÁSZ GYÖRGYNÉ PhD DE MFK Épületgépészeti Tanszék
ZALAEGERSZEG 2020 – INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYDOP-3.1.1/F A VÁROS GAZDASÁGÁNAK FŐ FEJLŐDÉSI KORLÁTAI ÉS LEHETŐSÉGEI A megújuló.
In-line szivattyúk cseréje – számpélda TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS PÉCS május 9-11.
Megújuló energiaforrások Napenergia hasznosítása
Fenntartható energiagazdálkodással az éghajlatváltozással szemben: retorika vagy realitás? Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan.
Jogszabályváltozások, amelyek mindenkit érintenek: Építési termékek
Az Észak-Alföldi régió energiastratégiája
Önkormányzati energia- és klímastratégia: célok, folyamat, megvalósítás Veszprém MJV Önkormányzata INTENSE projektben Józsa Tamás kabinetfőnök Good afternoon,
KLENEN, Werle Rita Topten Egy nemzetközi projekt az energiahatékony termékekért KLENEN Mátraháza március 8. – 9. Werle Rita Topten International.
BUSH konferencia október 26. Matuz Géza Vezérigazgató h. Termelési és Értékesítési Igazgató ÉMI Nonprofit Kft.
ENERGIATAKARÉKOSSÁG A MAGYAR ENERGIAPOLITIKÁBAN NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV Gergely Kálmán Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium.
1 Radikális változások küszöbén- a szivattyúk alkalmazását érintő EU irányelvek és rendeletek Erdei István Grundfos Hungária Kft.
Raklap és Tüzép csoport Raklap és Tüzép csoport.
TÉNYEK, TÉVHITEK A KOMPAKT FÉNYCSÖVEKRŐL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Nagy János MEE VTT Bittera Miklós OSRAM kft.
György Klinger Light source testing expert
Európai Energia Hatékonysági Javítás a Nyomda Iparban
ÚJ KIHÍVÁSOK, ALTERNATÍVÁK A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN „LEGYEN SZÍVÜGYÜNK A FÖLD!” Nukleáris energiatermelés a fenntarthatóság jegyében Bátor Gergő.
Régiók együttműködése a bioenergetikai tudástranszfer és az energiahatékonyság területén „REBE” Ausztria-Magyarország Határon átnyúló Együttműködési Program.
GÉPKIVÁLASZTÁS.
VIKI Konferencia, október 30. Budapest 1 AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS CSÖKKENTÉSE VÍZIKÖZMŰ ÜZEMELTETŐKNÉL Szücs István Előadó: Szücs István Dombóvár és.
Az Európai Unió „EuP/ErP” irányelvének innovációs hatása a szivattyú- és motortechnológiára We want to make a difference in the world and we want to have.
A faanyag energetikai hasznosításának hazai helyzete és racionális fejlesztési módjai Sopron, Szeptember 04. Dr. Jung László vezérigazgató-h.
PowerDown Climate and the built environment. Épületállomány Részesedés az UK GHG emissziójából: 44% lakóépületek 27% egyéb épületek 17%
Photovoltaikus kiserőművi rendszerek jelene és jövője Magyarországon
ISO : 2011 – energiairányítási rendszer (EIR)
Becsületesség energia bizalom bányászat szennyvíz elismerés épületgépészet profizmus víz ipar felelősség Szivattyúk.Szerelvények. Szervíz.
2. Energetika, (nemzet)gazdaság és társadalom – 2. rész.
1 Az EMC témaköre, EMC Irányelv Zavarok frekvencia tartomány szerinti elhelyezkedése Az EMC megvalósításának módszere.
A villamos jel analízis módszer alkalmazása forgó gépek energetikai és diagnosztikai vizsgálata céljából Gyökér Gyula okl. vill. mérnök.
KLENEN ’12 konferencia KLENEN ’12 konferencia Mátraháza, Március 8-9. Az európai energiahatékonyságot ösztönző megoldások Az EU energiahatékonysági.
Energiamanagement jelentősége Audi Hungaria Motor Kft. KLENEN Konferencia
Lorem ipsum. KEOP-OS ENERGETIKAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Horváth Péter július 11. Fórum - Hosszúhetény.
előadó: Varga Tamás MO csoportvezető
Megújuló energiaforrások – Lehetőségek és problémák
2011 május 4.Budapest Települési stratégiai energiatervezés a Coach BioEnergy projekt keretében Budapest, május 4.
Környezettudatos közlekedés 2030 – Nemzeti Energiastratégia 2030
HÁLÓZATRA VISSZATÁPLÁLÓ NAPELEMES RENDSZEREK MAGYARORSZÁGON
Nemzetközi és hazai előírások az e-jármű tervezésekor és jármű átalakításkor Németh Erika
„Megújuló energia-megújuló vidék” Az agrárgazálkodás lehetőségei a zöld energia előállításában Kovács Kálmán államtitkár Tájékoztató Fórum, Nagykanizsa.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Megújuló energetika  EU külső energiaforrásoktól való függése 50%-ra csökkent 1999-re  EU cél: 2020-ra 20%-ra növelni a megújuló részarányát a teljes.
A jövő az energia hatékony lakásoké nyílászáró csere, külső hőszigetelés és megtakarítási lehetőségek :19.
Energiahatékonysággal a vállalkozások költségcsökkentéséért Nagy Judit Külkapcsolati munkatárs Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
1 „ Beszéljünk végre világosan az energetikáról” Dr. Hegedűs Miklós Ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Energetika Október 2.
Gergely László Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
Atomenergia kilátások Kovács Pál OECD Nuclear Energy Agency OECD Nuclear Energy Agency.
TAB Város és a megújuló energiára alapozott oktatás Schmidt Jenő Tab Város Polgármestere 1.
Energiahatékony épületgépész rendszerek, rendszerelemek és alkalmazásuk Az EU energiahatékonysági rendeletének hatása a hazai gázkészülékek installációs.
Rosenberg Hungária Lég- és Klímatechnikai Kft.
MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE,
Mitől innovatív egy vállalkozás?
Budapest, június Az MSZ EN 15232:2012 épületautomatikai szabvány alkalmazása új épületek tervezése és meglévők felújítása kapcsán.
Constantin Jurca Épületenergetika gazdaságosan 1 ÉPÜLETENERGETIKA GAZDASÁGOSAN Constantin Jurca.
Városi külső energia bevitel csökkentésének lehetőségei Energetikus energetikusok 2015 Csató Bálint Kaszás Ádám Keszthelyi Gergely.
Épületautomatika helye a hatékony energia-felhasználásban.
GoodWill Energy Kft. Megújuló jelen a jövőért!
Megújuló energia alkalmazása
160 Mrd Ft energetika. Megjelent a KKV szektor megújuló épületenergetikai beruházásait támogató pályázati felhívás!
Energetikai gazdaságtan
ÉPÍTÉSI TŰZVÉDELEM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat
Az EED főbb elemei és hatásai a magyar energiaszektorra
Előadás másolata:

Az EuP/ErP irányelv hatása az épületgépész rendszerek tervezésére Erdei István Grundfos Hungária Kft.

EU energiastratégia – válasz a kihívásokra A fokozódó környezetszennyezés csökkentésének, a természeti erőforrások fenntartható alkalmazásának rövid távon leghatékonyabb módja az energiatakarékosság, és a hatékonyság növelése. ENERGIA 2020 program céljai -20% „energiafelhasználás” -20% ÜHG kibocsátás 20% megújuló energia részesedés

Teljes energiafelhasználás megoszlása Épületek Ipar Épületek Közlekedés

? Energiastratégia eszközei Energiafogyasztó berendezések Épületek EPBD irányelv EuP/ErP irányelv Épületenergetikai tanúsítás Energiahatékonysági követelmény 2020-ra új épületek „nZEB” kategória ?

HVAC termékeket érintő rendeletek Mi az EuP/ErP irányelv? Az ún. „EuP irányelvet” az Európa Parlament 2005. július 6-án hagyta jóvá. Ebben megfogalmazták az energiafogyasztó berendezésekre (Energy-using Products) vonatkozó „ecodesign”, azaz alacsony energiafogyasztást, és környezeti hatást célzó követelményeket (LCC analízis). 2009-ben módosították ErP irányelvre. HVAC termékeket érintő rendeletek

EuP és ErP, valamint a konkrét rendeletek * Energy related Products - passzív elemek, amelyek befolyásolják az energiafelhasz- nálást (pl. hőszigetelés) EuP ErP* 640/2009/EK rendelet villanymotorokra 641/2009/EK rendelet nedvestengelyű keringetőkre EuP Directive for motors 327/2011/EK rendelet ventilátorokra EuP Directive for circulators

EuP a villanymotorokra – 640/2009/EK rendelet EuP Directive for motors IE1…3 az új hatásfok osztályok Új IE szabvány (International Efficiency class) váltja le az összes nemzeti, és az európai EFF (CEMEP) kategóriákat. IE3 a legmagasabb, IE1 a legalacsonyabb kategória

EuP a villanymotorokra – 640/2009/EK rendelet EuP Directive for motors 2011. június 16-tól csak min. IE2 kategóriájú motorok, és azokkal szerelt berendezések hozhatók forgalomba. 2015. január 1-től 7,5 – 375 kW teljesítmény tartományban csak IE3, vagy frekvenciaváltóval ellátott IE2 motorok, ill. ezekkel szerelt berendezések forgalmazhatók. 2017. január 1-től az előző pontban meghatározott követelmény már a 0,75 – 375 kW tartományra lesz érvényes.

IE osztályok bővülése

Nedvestengelyű keringetőszivattyúk EuP 2013 Nedvestengelyű keringetőszivattyúk 641/2009/EK rendelet

Előzmények Keringetőszivattyúk az EU-ban - 2000: 120 millió beépített keringetőszivattyú az EU 25 országaiban. Évente 12 millió új, eladott szivattyú (EU25). A beépített keringetőszivattyúk éves villamos energia fogyasztása: 60 TWh/év (EU25) Megtakarítási potenciál: 44 TWh/év Egy családi ház összesített villamos energia fogyasztásából átlagosan 10-15% a keringetőszivattyúk részesedése.

Előzmények – régi osztályozási módszer Hőmérséklet éves változása: January 1. December 31. Oszt. Energy Efficiency Index (EEI) A EEI<0.40 B 0.40 ≤ EEI < 0.60 C 0.60 ≤ EEI < 0.80 D 0.80 ≤ EEI < 1.00 E 1.00 ≤ EEI < 1.20 F 1.20 ≤ EEI < 1.40 G 1.40 ≤ EEI 6 15 35 44 Üzemidő a fűtési szezon %-ában Terhelési profil Q H 100% 75% 50% 25% Q x H = max

Mit is jelent az EuP2013? 641/2009/EK Azok a szivattyúk, amelyek nem teljesítik az „EuP” követelményeket, nem lehet forgalomba hozni. Energiacímkézés megszűnik, helyette az EEI index szerinti osztályozás kerül bevezetésre (adattáblán). Az „Energy Efficiency Index” (EEI) követelmény EEI≤0.27 2013. január 1-től, és EEI≤0.23 2015. augusztus 1-től. Ezeket a követelményeket csak az elektronikusan szabályozott, állandó-mágneses motorral szerelt szivattyúk képesek teljesíteni !!!

EuP követelmények a CE minősítés részét képezik Mi a kényszerítő erő?! EuP követelmények a CE minősítés részét képezik A rendelet követelményeinek teljesítése a CE jelölés, és a Megfelelőségi Nyilatkozat kiadásának feltétele. Ennek hiányában a termék az EU területén nem hozható forgalomba!

Keringetők 2013 után – Akiktől búcsúzunk UPS100 UPS200

Keringetők 2013 után – Akik felkészültek MAGNA ALPHA2 Már teljesítik a 2015-ös követelményeket is!

Átmeneti rendelkezések, kivételek 2013. január 1-től még „felmentést” kapnak a napkollektoros rendszerek épített szolár- szivattyúk, valamint a készülékekbe (pl. falikazán) integrált, speciális kivitelű keringetőszivattyúk. 2015 után már ezekre is érvényes az előírás. HMV cirkulációs szivattyúkra egyelőre nem vonatkozik a rendelet.

Energia-megtakarítás / EEI „fejlődés”

Hatékonyság növelésének módszerei Szabályozhatóság Néveleges hatásfok növelése Csökkenő hozadék elve Egyre bonyolultabbá váló eszközök Adaptív technikák megjelenítése (öntanuló algoritmusok)

Szabályozási módok áttekintése Állandó görbe Állandó nyomáskülönbség Arányos nyomáskülönbség

Szabályozási módok áttekintése FLOWLimit funkció Állandó görbe + FLOWLimit

Szabályozási módok áttekintése FLOWLimit funkció Állandó Dp + FLOWLimit Arányos Dp + FLOWLimit

Szabályozási módok áttekintése Állandó hőmérséklet Belső érzékelővel Külső hőmérséklet-távadóval

Szabályozási módok áttekintése AUTOadapt

Újdonság FLOWADAPT Munkapont Üzemi tartomány [m] Megtakarítás a szabályozatlan szivattyúhoz képest FLOWLIMIT Megtakarítás arányos nyomás szabályozáshoz képest Kiegészítő megtakarítás FLOWLIMIT -tel 25 50 75 100 [m3/h] FLOWADAPT egyesíti az AUTOADAPT, valamint a térfogatáramot korlátozó FLOWLIMIT funkciót. A maximális térfogatáram beállításával növelhető az elérhető energia-megtakarítás. A MAGNA3 folyamatosan felügyeli az aktuális térfogatáramot. Kiváltható a térfogatáram korlátozó/ beszabályozó szelep beépítése.

FLOWADAPT /FLOWlimit– költségtakarékos megoldások INTELLIGENCE IN THE MAGNA3 FLOWADAPT /FLOWlimit– költségtakarékos megoldások Tervezett munkapont Új munkapont Munkapont, beavatkozás nélkül! Fojtószelep = ”energiaveszteség”: Ph = q ρ g h / (3.6 106 ahol Ph = hidr. telj. (kW) q = térfogatáram (m3/h) ρ = sűrűség (kg/m3) g = grav. állandó (9.81 m/s2) h = szállítómagasság(m) Ph= 22,5 X 1000 X 9,81 X 1,1 / 3,6 X 106= 0,0,067 kW = 0,14 kW 0,47 Éves energiaveszteség: 0,14 X 5000 = 700 kWh If we compare a standard pump with the new and innovative MAGNA3, and just as an example needs a flow of 22,5 m3/h X 4,1 mVc, then the additional power use for overcoming the resistance in the valve will be as much as 0,14 kW,-each hour. That leaves us with a consumption of 700 kWh/year. Another element is the potential energy savings captured by not exceeding the calculated maximum flow. In this case we could exceed the flow by 2,5 m3/h and if we make a small calculation with a medium temperature of (70 + 40)/2= 55 (55 x 1500)/860 = 95,9 kW equivalent to app 10 litres of oil.

Optimalizálás Minden munkapont és állapot naplózásra kerül. Diagnosztika Optimalizálás Minden munkapont és állapot naplózásra kerül. 3D diagramokban megjeleníthetők a historikus üzemi adatok. Az adatok alapján módosíthatók/optimalizálhatók a szivattyú beállítások.

Grundfos GO Teljesen új távirányító koncepció: Újdonság Grundfos GO Teljesen új távirányító koncepció: > szivattyú beállítás > szivattyú adatok > jelentések > adatgyűjtés > szivattyúcsoportok > adat klónozás On-line méretező, és kiváltó szoftver modul.

Szivattyú jelleggörbék - teljesítmények Fojtási görbe h P- hatásfok P2 - tengelyteljesítmény

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!