Óvjuk meg a természetben kialakult egyensúlyt !

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Passzívház.
Advertisements

Széchényi Ferenc Gimnázium
Energiahatékonyak vagyunk? Szabó Valéria projektmenedzser.
Fordított ciklusú gépek
A téglaépületek energiahatékonysága Előadó: Kató Aladár MATÉSZ elnök TONDACH Magyarország Zrt. - vezérigazgató március 04.
ROBUR Gázbázisú abszorpciós Hőszivattyúk
Hogyan csökkenthetőek drasztikusan Önkormányzatának közüzemi kiadásai?
XI. MRTT vándorgyűlés Pálné Schreiner Judit Kaposvár, 2013.november A Szigetvári Gyógyfürdő ma és holnap.
Hatékonyságnövelő intézkedések megengedhető többletköltsége
Depóniagáz, mint üzemanyag
Termálvizes fürdő bővítése
Gyors megtérülés termál, vagy hulladékhő hasznosítással, utóbbi esetben a meglévő környezeti ártalmak csökkentésével!
Tesco a zöld Magyarországért Műszaki megoldások a fenntartható fejlődés szolgálatában Szentendre Dézsi Ferenc műszaki és fenntartási igazgató.
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.
Energiatakarékos otthon
Jób Viktor Rába Energiaszolgáltató Kft. ügyvezető
Készítette:Eötvös Viktória 11.a
Sörkollektor Napenergia házilagos hasznosítása. A napenergia Kimeríthetetlen energiaforrás mely életünk alapja Magyarországi napenergia eloszlás éves.
Dr. Balikó Sándor ENERGIAGAZDÁLKODÁS 9. Hőhasznosítás.
Török Ádám Környezettudatos Közlekedés Roadshow,
HMV-termelés, a fűtési melegvíz és a használati melegvíz elosztása
Energia témakör tanítása Balogh Zoltán PTE-TTK IÁTT A legelterjedtebb energiahordozók.
A Föld megújuló energiaforrásai
Napenergia-hasznosítás
Napkollektor Kránicz Péter.
A jövő és az energia Mi lesz velem negyven év múlva ? Mivel fogok közlekedni ? Fázni fogok otthon vagy melegem lesz ?
Készítette: Gáti-Kiss Dániel Témakör: Energiagazdálkodás
Környezet- és emberbarát megoldások az energiahiányra
Levegő-levegő hőszivattyú
Termikus napenergia hasznosítás
Szoláris rendszerek.
Termikus napenergia hasznosítás
Napenergia.
Az alternatív energia felhasználása
Passzívház Török Krisztián Kovács Kornél
Megújuló energia Készítette: Bíró Tamás
Energiatermelés? Energia-átalakítás! Nap – hő – elektromos – kémiai
Megújuló energiaforrások
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. Ősz János Geotermikus energia és földhő hasznosítás.
A Pinch-Point módszer alkalmazása a hőhasznosításban
| © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing.
Hulladékhő hasznosítása a Motorfejlesztő Központ vizsgálópadjainál.
HŐHASZNOSÍTÁS CO2 HŰTŐKÖZEGŰ HŰTŐBERENDEZÉSEKNÉL
Lorem ipsum. KEOP-OS ENERGETIKAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Horváth Péter július 11. Fórum - Hosszúhetény.
Abszorpciós és elektromos folyadékhűtők COP és hatásfok összehasonlítás Tóth István.
A MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
HÁLÓZATRA VISSZATÁPLÁLÓ NAPELEMES RENDSZEREK MAGYARORSZÁGON
Megújuló energetika  EU külső energiaforrásoktól való függése 50%-ra csökkent 1999-re  EU cél: 2020-ra 20%-ra növelni a megújuló részarányát a teljes.
Nap, mint megújuló energiaforrás a gyakorlatban
A jövő az energia hatékony lakásoké nyílászáró csere, külső hőszigetelés és megtakarítási lehetőségek :19.
„Megújuló energiaforrások a térségfejlesztés szolgálatában” Gulyás Gréta 12.a Bartha Szabolcs 10.a Hegedűs Márton 10.a Gyöngyösi József Attila Szakközépiskola,
Energetikai gazdaságtan
11 Ausfällungen Injektionsbrunnen Sótartalom mint kihívás mindenek előtt hidrogén-karbonátos kicsapódások.
Paksi atomerőmű. A paksi atomerőmű Magyarország egyetlen atomerőműve. Épült: Alapkiépítés: 1760 MWe.
Dr. Gutay Zoltán – ügyvezető Kovács Sándor épültgépész-mérnök
Mitől innovatív egy vállalkozás?
MODERN ÉPÜLETEK GÉPÉSZETE 10 PERCBEN
Városi külső energia bevitel csökkentésének lehetőségei Energetikus energetikusok 2015 Csató Bálint Kaszás Ádám Keszthelyi Gergely.
Napenergia hasznosítás. A Nap A föld energiájának % of a napból származik Az ár/apály 1/3-át a nap tömegvonzása okozza Távolság: 150 millió kilométer.
A Dunaújvárosi Főiskola megújuló energiaforrás beruházásának elemzése Duhony Anita /RGW4WH.
A NAPELEMEK HATÁSA A FOGYASZTÓI KARAKTERISZTIKÁRA Herbert Ferenc november 25.
A Dunaújvárosi Főiskola energetikai innovációs tervei Kiss Endre március 26. Megújuló energiaforrások alkalmazása az EU-ban konferencis.
Hulladékhő hasznosítása: Stirling motor működtetése alacsony hőmérsékleten TDK(Bemutató)
Az alternatív energia felhasználása Összeállította: Rudas Ádám (RUARABI:ELTE)
Gőz körfolyamatok.
Napelemes rendszerek és a napkollektor
Bodó Béla, mesteroktató, energetikus

XVII. Épületgépészeti, Gépészeti és Építőipari Szakmai Napok
Előadás másolata:

Óvjuk meg a természetben kialakult egyensúlyt !

Dr. Zsebik Albin –Csata Zsolt Budapest, 2012. február 23. Szenior Energetikusok Klubja Hűtés napenergiával Dr. Zsebik Albin –Csata Zsolt Budapest, 2012. február 23.

Az előadás felépítése A napenergia passzív és aktív hasznosítása A kompresszorral és a hővel hajtott hűtőgépek működését A napenergiával hajtott hűtő és fűtő rendszer felépítése és üzemviteli tapasztalatai

Napenergia passzív hasznosítása Direkt besugárzásos rendszer vázlata Trombe fal működése

Sík napkollektorok

Vákuumcsöves napkollektorok

Napenergia aktív hasznosítása Gravitációs vízmelegítő rendszer

Napenergia aktív hasznosítása Vízmelegítés visszakeringetéssel

Napelem típusok Forrás: Herbert

Napelemek – napkövető elhelyezés Forrás: Herbert

Napelemek Forrás: Herbert

Napenergia aktív hasznosítása Luz rendszerű naperőmű kollektormezőjének részlete és Stirling motoros, parabola-tányéros erőmű

Kompresszoros hűtőgép működése Forrás: http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/KompHuto.htm

Abszorpciós hűtőgép működése Forrás: http://www.chpcentermw.org/08-01141_tech.html

Napenergiával hajtott hűtőberendezések 1. Napkollektorokkal termelt hővel hajtott abszorpciós, vagy adszorpciós elven működők 2. Napelemekkel termelt villannyal hajtott hagyományos kompresszoros

A rendszer elemei Napkollektorok: Abszorpciós hűtő: Nedves Hűtőtorony: 384 pc Climasol T270 síkkollektor (1036 m2) Abszorpciós hűtő: Climasol XZR 70/250 Pn= 250 kW, tsol= 75°C, tw= 7°C, tcw= 32°C Nedves Hűtőtorony: Pn= 670 kW, ta= 35°C, RH= 45% Monitoring rendszer:

Napenergia hasznosítása hűtésre és fűtésre A berendezések elhelyezése: Termelési adatok: 2009.04.20.-2011.03.31 hideg e. - 1162 MWh fűtés - 113 MWh HMV - 277 MWh

Napenergia hasznosítása fűtésre, hűtésre és HMV melegítésre A kapcsolási vázlat:

Az abszorpciós hűtő teljesítménye 2009. augusztus 1- 31.

Abszorpciós hűtő névleges teljesítménye a bővítés előtt és után

Az abszorpciós és kompresszoros hűtők teljesítménye

Az abszorpciós hűtő teljesítménye

Abszorpciós hűtőbe be és kilépő hűtött víz hőmérsékletei

Kompresszoros hűtőbe be és kilépő hűtött víz hőmérsékletei

Hűtőtoronyba be és kilépő hűtővíz hőmérséklet

A hűtő névleges teljesítménye a hajtóközeg hőmérsékletének függvényében

A légfűtés termikus teljesítménye 2009. november 19.

A légfűtés termikus teljesítménye 2010. február 8.

Légfűtés teljesítménye

HMV termelés 2010. február 21.

HMV termelés

A légfűtés és HMV termelés 2010. február 21.

Összefoglalás 1. bizonyította egy alacsony hőmérsékleten (az eddig szokásos alkalmazásoktól eltérően 80-90°C helyett 60 - 70 °C-on) már stabilan és gazdaságosan üzemelő, viszonylag nagy névleges hűtési teljesítményű (250 kW) abszorpciós hűtőgép rendszerbe illeszthetőségét, a rendszer az igény szerint, nyáron hűtésre a fűtési időszakban a szellőztetéshez szükséges friss levegő melegítésre szolgál. Mindemellett a hűtéssel és fűtéssel párhuzamosan jelentős mértékben hozzájárul a használati víz melegítéséhez

Összefoglalás 2. kiváltja a kompresszoros hűtés villamos-energia, valamint a melegvíz és légmelegítés földgáz igényét, csökkenti a kiváltott villamos-energia előállítása és a földgáz eltüzelése során elkerülhetetlenül keletkező szennyező- és üvegház hatású gázok keletkezését, bizonyítja, hogy síkkollektorok alkalmazásával is megvalósítható a szolár hűtés, és fűtés, (az újonnan létesített épületek szellőző rendszerét célszerű úgy kialakítani, hogy ezt lehetővé tegye),

Összefoglalás 3. lehetőséget nyújt a továbbfejlesztéshez szükséges K+F és üzemviteli tapasztalatok szerzésére, az oktatásban történő alkalmazásában, Megállapítható ugyanakkor az is, hogy a napenergiás hűtéshez alkalmazott berendezések és a fosszilis energiahordozók jelenlegi ára mellett, a napenergiával hajtott hűtés támogatás nélkül, csak üzleti alapon nem fog terjedni.

XVIII. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága kiemelt elismerésben részesítette

Köszönjük a megtisztelő figyelmüket Részletesebb információ: Zsebik Albin - Csata Zsolt – Torma József – Váradi Szabolcs–Ioannis Moumoulidis: Fűtés és hűtés napenergiával. Energiagazdálkodás, 51. évf. 2010. év 2. szám Óvjuk meg a természetben kialakult egyensúlyt !