SUGÁRZÓ FŰTÉSEK ÉS HŰTÉSEK HŐSZIVATTYÚS RENDSZERBEN (ÉLETTÉR EMBER EURÓ ENERGIA ÉPÍTMÉNY)*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SUGÁRZÓ FŰTÉSEK ÉS HŰTÉSEK HŐSZIVATTYÚS RENDSZERBEN (ÉLETTÉR EMBER EURÓ ENERGIA ÉPÍTMÉNY)*"

Átírás

1 SUGÁRZÓ FŰTÉSEK ÉS HŰTÉSEK HŐSZIVATTYÚS RENDSZERBEN (ÉLETTÉR EMBER EURÓ ENERGIA ÉPÍTMÉNY)* Komlós Ferenc okl. épületgépész-mérnök Levelezési cím: 2330 Dunaharaszti, Klapka György u. 41/1. Mobil telefon: (30) Összefoglalás Magyarországon a felhasznált energia kb. 3,7 %-a származik megújuló energiaforrásból. Ez az érték jelentősen kisebb, mint ami az adottságainkból következne. Jogos energiapolitikai követelmény a hasznosítás eszközeinek széleskörű szakmai ismertetése. Ilyen eszköz a hőszivattyúk nagy családja, amelyeknek mai generációja a természet energiájának jelentősen jobb hasznosításával segítheti a környezetkímélést. A korszerű hőszivattyús rendszer elvileg szinte minden meglévő melegvíz üzemű központi fűtéshez csatlakoztatható. A sugárzásos hőleadású, melegvíz üzemű központi fűtésnél, a hűtés (ha szükséges) átkapcsolható hőszivattyúval megvalósítható. Ekkor a nagy méretű hőátadó, ill. hőfelvevő felület, az emberre kedvező hőmérsékletű sugárzó hatása következményeként, azonos hőérzethez (PMV) a belső tér és a külső tér közötti léghőmérséklet-különbség, fűtéskor és hűtéskor egyaránt, néhány fokkal kisebb lehet. Ez további energia-megtakarítást eredményez, különösen a kis hőkapacítással rendelkező kapilláris-csőregiszteres kialakítás esetén. Az emberi fejlődés természetátalakítással jár, a természet a rajta képzett ún. sebeket, amíg az ember harmóniában élt vele, regenerálni tudta. Viszont az ipari forradalom óta bekövetkezett természeti erőforrások pazarlása, a fokozódó környezetszennyezés globális katasztrófa bekövetkezéséhez vezet. Az emberiség nem hajlandó a technika áldásairól, ill. a kényelemről (a komfortról) lemondani, ugyanis nagy részéről nem is mondhat le, de a káros mellékhatásokat le kell fokozatosan csökkenteni, és ha lehet, kiváltással megszüntetni. Ha meg akarunk maradni egészségesen élő közösségi lényeknek, akkor ökológiailag érzékeny gondolkodásra van szükség [26]. Változtatni szükséges a környezetett kizsákmányoló magatartásunkon. Szakmánkban jelenleg az értékrend átalakul: azaz csökken a rövid távú, és növekszik a hosszú távú érdek érvényesítésének szerepe, de napjainkban, sajnos, még csak a rövid távú érdekek érvényesülnek. Bizonyára jelen konferencia hozzájárul a legnehezebb feladat megoldásához: gondolkodásunk megváltoztatásához, ezáltal az energiatudatos, környezetbarát viselkedéshez, a fenntartható építés útjára való átállásra. Charles J. Kibert professzor az évi CIB-konferencián következőképpen fogalmazott: A fenntartható építés: egészséges épített környezet létrehozása és felelősségteljes működtetése, ökológiai alapelvekre támaszkodva és az energiaforrások hatékony felhasználására törekedve. [10]. Mottóként idézem Martin Heidegger ( ) német filozófus lényegre törő bölcseletét: Az ember nem a létezők ura, hanem a lét pásztora. Az építész az épület tájolásával, tömegalakításával, hőszigetelésével, légtömörségével, hőtároló képességével, üvegezésével, árnyékolásával, a különféle funkciójú helyiségek épületen belüli elhelyezésével jelentősen befolyásolni tudja az épület energiaigényét [14]. Minél tudatosabb és szakszerűbb a tervezés, annál kevésbé van szükség nem megújuló energiaforrások 1

2 igénybevételére. Az építész, a statikus, az energetikus és az épületgépész alkotó együttműködésével olyan építmény hozható létre, amelynél a megújuló-energia fűtésre és hűtésre (a felsoroltakon kívül, többek között szellőztetésre, szárításra és nedvesítésre is) felhasználható. Az épületek jelentős befolyást gyakorolnak a hosszú távú energiafogyasztásra. Lakások és az ún. tercier ágazat fogyasztása, amelynek meghatározó részét az épületek jelentik, az EU végső energiafelhasználásának jelenleg a 40 %-a, és hazánkban is hasonló az arány [28]. A fentiekre is figyelemmel, a legnagyobb energiamegtakarítást, az energiatermelés és az energiafelhasználás ésszerűsítésével, az építmények hőveszteségének csökkentésével, valamint a fűtőberendezések optimális, európai értékrend alapján történő kiválasztásával és üzemeltetésével érhetjük el. Világosan kell látnunk, hogy jövőnket hosszú távon csak a fosszilis energiaforrások (szén, kőolaj, földgáz) teljes körű kiváltásával leszünk képesek megőrizni. Az energiahatékonyságot javító megújuló energiaforrásokat hasznosító eszközök közül a hőszivattyúra országunkban is fokozott figyelem hárul [5]. A hőszivattyúk elméleti tárgyalásának alapját a Carnot-féle termodinamikai körfolyamat (a körfolyamat az óramutató járásával ellentétes irányú) képezi, amely négy megfordítható (reverzibilis) állapotváltozásból áll (1. ábra.) [3]. 1. ábra. A teljesítménytényező Carnot-féle körfolyamatban (2 izotermikus és 2 izentrópikus állapotváltozás) Forrás: MSZ EN 255, pr EN 14511:2004 Ha a körfolyamat ideális, akkor adott hőmérséklethatárok között (pl.: Tc és To) a Carnotféle körfolyamat rendelkezik a legnagyobb hatásfokkal (η), ill. teljesítménytényezővel ( az 1. ábrán a teljesítménytényező jelőlése CARNOTCOP). Azonos hőteljesítmény eléréséhez ez a körfolyamat használja fel a legkevesebb energiát. E körfolyamat hatásfoka, ill. teljesítménytényezője csupán az ún. két hőtartály abszolút hőmérsékletétől (Tc és To) függ. A gyakorlatban elérhető teljesítménytényező értékére függ: az elpárolgási hőmérséklettől, amelyet a hőforrás hőmérséklete határoz meg, a véges hőmérséklet-különbségek nagyságától az elpárologtatónál és a kondenzátornál, az alkalmazott gép hatásfokától, a segédberendezések energiaszükségletétől stb. Természetesen az elpárolgás feltétele, hogy a hőforrás hőmérséklete a munkaközeg forráspontjánál magasabb legyen. A valóságos teljesítménytényező az ideálisnak általában kb %-a [29]. A kisebb értékek kisebb berendezésekre és nagyobb hőmérsékletkülönbségekre, a nagyobb értékek pedig a nagyobb berendezésekre és kisebb hőmérsékletkülönbségekre vonatkoznak. A hőszivattyú olyan gépi berendezés, ill. készülék, amely alacsony hőmérsékletű hőt von ki általában a levegőből, földből vagy vízből, és azt nagyobb hőmérsékleten bevezeti az épületbe. Mondhatnánk: környezetből a hőt - külső energia befektetése árán - szivattyúzza jól 2

3 használható hőmérsékletre. Sok helyen - szinte mindenütt - van alkalmas környezeti hőforrás, amelyet csak hőszivattyúval lehet energetikailag kedvezően hasznosítani [23]. A 2. ábra a többféle hőforrást csoportosítva mutatja. 2. ábra. Hőszivattyúk lehetséges hőforrásainak csoportosítása A hőszivattyú, mivel a hűtőgépből származtatható, megfelelő kivítelezésben a kivitelétől függően alkalmazható hűtésre is. Az ún. többcélú hőszivattyúval egyidejűleg lehet fűteni és hűteni is, ezért használata energiatakarékossági okok miatt rendkívül fontos [37]. Energetikai szempontból kedvező, hogy a hőszivattyúk alkalmazhatók épületek fűtésére, hűtésére, de akár szellőzésére és használati melegvíz előállítására is. Napjaink leghatékonyabb műszaki eszköze annak, hogy energiát takarítsunk meg, és a szén-dioxid-kibocsátást csökkentsünk [8]. A hőszivattyúk a megújuló és a hulladékenergiák hasznosításával elősegítik a fosszilis tüzelőanyagok gazdaságosabb felhasználását, így jelentősen mérsékelik az építmények energiaellátásának üzemeltetési költségeit. A természetes (megújuló) energiaforrások hosszú távon állnak rendelkezésre. 3. ábra. Kompresszoros hőszivattyús rendszer elvi vázlata A 3. ábrán látható, hogy hőszivattyús rendszeren a bevezetett energiát, a kompresszor energiaellátását és a hőforráshoz kapcsolódó berendezéseket (elpárologtató oldalhoz), valamint a hasznos energiához ill. a hőhasznosításhoz kapcsolódó berendezéseket (kondenzátor oldalhoz) együttesen értjük. 3

4 A hőszivattyúkat új épületeknél célszerű általában monovalens üzemmódú berendezésre tervezni. Ilyenkor a külső falak-, a padló-, a mennyezet jó hőszigetelése, a hőszigetelt üvegezés és a kishőmérsékletű fűtési rendszer alkalmazhatósága jelenti a kedvező építési adottságokat [19,20]. Az ún. alacsony energiafelhasználású épületeknél előfordul, hogy a fűtési hőszükségletet, a szellőző berendezésbe épített ún. levegő-levegő hőszivattyú is tudja biztosítani, amely az épületből távozó levegő hulladékhőjét használja fel a friss levegő felmelegítésére [17]. A jövő technikájával kapcsolatban azt is fontos hangsúlyozni, hogy a hőszivattyú működése, a bevezetett energia (lásd az 1. táblázatot) is származhat megújuló energiaforrásból, vagy hulladékhőből. Utóbbira példa az abszorpciós sűrítésű hőszivattyú, ahol a bevezetett energia sarjúgőz. 1. táblázat. Kompresszoros hőszivattyú motorhajtásának energiaforrásai A környezetvédelem növekvő szerepe, az energiaárak állandósult emelkedése, a hőerőművi berendezések átlagos hatásfokának emelkedése, a motorgyártás és a hűtéstechnika (a kompresszorok) fejlődése, az épületek fokozott hőszigetelése következtében a technika mai szintjét képviselő hőszivattyúk az épületgépészetben új fejlődési korszak előtt állnak. Rövid távon már a kazán mellett is be lehet tervezni a hőszivattyúkat. Elsősorban a környezeti levegő mint hőforrás hasznosításra, bivalens (vagy multivalens) berendezésként, alternatív üzemmódban működtetve. A kishőmérsékletű fűtésekhez pedig monovalens hőszivattyús berendezésként már megkezdődött az alkalmazásuk országunkban. Energiagazdálkodási szempontból hangsúlyozom, hogy a hazai gyakorlatban leginkább elterjedt villamos hőszivattyúk alkalmazásakor a bivalens (vagy multivalens) berendezést és az alternatív üzemmódú működtetést előnyös választani, mert ekkor nincs szükség az erőművek teljesítményének növelésére. Ez esetben a fűtési energiaigény jelentősen nagyobb részét a hőszivattyú fedezi, és csak a téli hidegebb időben van szükség kazánra. A villamos hajtású hőszivattyúkkal szemben már csak ritkán, de elhangzó érv, hogy országos szempontból nem támogatható, mert a magyar villamosenergia-termelésnek rossz a hatásfoka. A következő oldalon lévő 2. táblázat ill. diagram (1951-től ill tól) rögzíti a hőerőművi berendezések időszakonként változó átlagos hatásfokát. A bemutatottak alapján megállapítható, hogy a hatásfok az utóbbi évtizedben javult, de a jövőben, a vonatkozó szakirodalom alapján, ismét hatásfoknövelés várható [33,38]. Fontos jelezni még azt, hogy az energiaválság óta bekövetkezett technikai fejlődés jelentősen emelte a beépített hőszivattyúk évi átlagos teljesítménytényezőjét [34]. Szakirodalmi példa alapján említem, hogy a magyarországi lakások 10 %-ára vonatkoztatva egy fűtési idényben a megtakarítás értéke olajenergiában számolva t/év lenne [12]. A jelenlegi kb. 75 %-os energiaimportunk a leírt mennyiséggel csökkenhetne [18]. 4

5 2. táblázat. Hőerőművi berendezések átlagos hatásfoka és a kiadott villamos energia fajlagos hőfogyasztása (a táblázat mellett diagramban is feltüntetve) Forrás: [38] A fűtésre vonatkozó németországi tapasztalatokat rögzíti a következő ábra. Az 4.ábra diagramjából egyértelműen kiolvasható a különféle hőszivattyúk használatának energetikai előnyei mellett a régi kazán cseréjének szükségszerűsége! Jelzem, hogy a kishőmérsékletű fűtésekhez jól illeszkedik a földgáztüzelésű kondenzációs kazán [11]. De például az ábrát tanulmányozva kiolvasható a hőszivattyú jellemzője: az üzemeltetéséhez bevezetett villamos energiát - a megújuló energia felhasználásával - megtöbbszörözi. 4. ábra. Különböző hőtermelések primerenergetikai hatásfoka Forrás: [34] 5

6 A különféle hőszivattyúk közé sorolható a széles körben ismert villamos kompresszoros hőszivattyú mellett a Magyarországon jelenleg még elterjesztésre váró földgázmotoros hőszivattyú és a szintén gázenergiával működő, abszorpciós sűrítésű hőszivattyú [36]. A 5. ábra egy lakóépület fűtését biztosító gázmotoros levegő-víz hőszivattyús rendszer kapcsolási rajzát illusztrálja. Itt a hőszivattyú kompresszorát nem a szokványos villamos motor, hanem földgázzal üzemeltetett belső égésű motor (1) hajtja. A motor és a kipufogógáz hőtartamát hőcserélő (6) hasznosítja. Így a gázmotoros hőszivattyúnál a kondenzátorhő mellett fűtésre felhasználják a kipufogógáz és a motor hőjét [24]. 5. ábra. Gázmotoros levegő-víz hőszivattyús rendszer Forrás: [2] A hőszivattyú működési elvét az 5. ábra felhasználásával szemléltetem. Az elvi kapcsolási rajz jobb oldalán jól látható a hőszivattyú négy fő része (4, 2, 5, 12): - a környezeti levegőt hőforrásként hasznosító elpárologtató (4), - az elpárologtatott munkaközeget a kompresszor (2) nagyobb nyomásra sűríti, a nyomás növekedésével a kondenzációs hőmérséklet is emelkedik, - a munkaközeg nagy nyomású gőze a kondenzátorba (5) jut, itt a munkaközeg átadja hőjét a nála alacsonyabb hőmérsékletű hőfelvevő közegnek, miközben lecsapódik, - a munkaközeg az expanziós szelepen (12) keresztül a kondenzátorból az elpárologtatóba kerül. Az expanziós szelepben a munkaközeg nyomása a kondenzátor-nyomásról az elpárologtató nyomására csökken. Eközben a munkaközeg folyadék halmazállapotú kis része elgőzölög, az ehhez szükséges párolgási hőt a folyadék halmazállapotú résztől vonja el, ezáltal a munkaközeg jelentősen lehűl. A munkaközeg elpárologtatóba áramlásával a körfolyamat pedig ismétlődik. A hőszivattyú fő részeit csővezetékek kötik össze, amelyben a munkaközeg zárt rendszerben áramlik. A munkaközeg újabban már csak ózonbarát ún. alternatív hűtőközeg lehet. 6

7 Földhő (talajhő) hasznosítására, illetve talajkollektorok csővezeték-rendszereire mutat jellemző kialakítási részleteket a 6. és 7. ábra. [30]. A mi éghajlati viszonyainknál a vízszintes elrendezésű talajkollektor a talajfelszíntől kb. 1,0 m mélyre kerüljön (ilyen esetben a csővezeték elrendezése egysoros). Ekkor a napsugárzás hatása kedvezően érvényesül, ha a talaj felszínén sincs árnyékos terület. A Tichelmann-féle csővezeték-rendszer lényege, hogy a vezeték elrendezése nyomáskiegyenlítésre is szolgál, az azonos vezetékhosszúság azonos nyomáskülönbséget eredményez. A függőleges elrendezésű talajkollektor (földszonda) a talajfelszíntől általában max. 100 m legyen, teljesítményigénytől függő a darabszám, ami akár több száz is lehet. Kedvező lehet adott esetekben a sokkal rövidebb szonda is (fúrások költsége). 6. ábra. Épületen kivüli hőfelvevő kör vízszintes elrendezésű talajkollektorának ún. Tichelmann-féle csővezetékrendszere Forrás: SIEMENS cég 7. ábra. Hőszivattyúval fűtött többszintes épületek hőfelvevő köreinek, ún. függőleges elrendezésű talajkollektorainak (földszondáinak) különböző csővezetékrendszerei Forrás: ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE (EPRI) 7

8 A földgáz energiájával működő hőszivattyúk hazai megjelenésekor nyilván többször kérdés lesz: kazán vagy hőszivattyú? A hőszivattyú alkalmazása szakmai szempontból nagy kihívást jelent. Adott esetben általában egyedi igényt kell kielégíteni, adott helyszínhez, a rendelkezésre álló energiaforráshoz, az építmény és az építtető speciális igényeihez igazodó, optimális megoldást kell találni. Ha alkalmazás mellett döntünk, akkor azt gazdaságossági számításnak kell megelőznie. Ennek tartalmaznia kell a megvalósítható variációkkal kapcsolatban a beruházási-, energia- és üzemeltetési költségek összehasonlítását [14]. A hőszivattyú kishőmérsékletű rendszerekhez kapcsolható gazdaságosan, ezért célszerű a rendszert ún. épületszerkezet temperálás, padlófűtés, fal- és mennyezetfűtés (ill. hűtés), esetleg nagy felületű radiátoros fűtés keretében megvalósítani [9,32]. Ezeknek a javaslatoknak az alkalmazása esetén magas teljesítménytényezőt és megfelelő gazdaságosságot érhetünk el. 8. ábra. Kompresszoros hőszivattyús rendszer napkollektorral társítva. Az ábra jobb oldali felső részében napjainkban egy korszerű hőszivattyús rendszer átlagosnak mondható (teljesítménytényező: ε 4) hőszivattyújának energiafolyam-ábrája van feltüntetve ( 1 egységet fizet, de 4 egységet kap a fogyasztó ) Forrás: EVN Energie - Versorgung Niederösterreich Aktiengesellschaft p. 5 (Energiefluβschema) A 8. ábrán felismerhető, hogy a megújuló energiák közül a vízenergiát, mint kisebb hőmérsékletű hőenergiát (hőforrást) a Dunával ábrázoltam. Ennek az is az oka, hogy dr. Heller László ( ) professzor, akadémikus 1948-ban védte meg doktori disszertációját Zürichben, amelynek témája a hőszivattyúk alkalmazásának technikai-gazdasági feltételei volt [1]. Elképzelései között szerepelt Európa második legnagyobb folyójával a parlamentünk fűtése. A hőszivattyúk világméretű terjedésével napjainkban igazolódnak gondolatai. Példa erre az új berlini Bundestag épületének fűtése és hűtése. Itt a hőszivattyús berendezést úgy alakították ki, hogy megfelelő átkapcsolással télen fűtő-, nyáron pedig hűtőberendezésként üzemeljen [27]. 8

9 Miután a hőszivattyú valamely megújuló energiaforrás, vagy hulladékhő felhasználását teszi lehetővé, környezetvédelmi és energiagazdálkodási szempontból általában pozitív a hatása. Ugyanakkor fontos kiemelten hangsúlyozni a gazdasági alkalmazási indokoltságot. A konkrét megtérülési mutató (évek száma) a beruházás megtérülési idejének szokásos számításával megkapható, célszerű EU átlagárakkal is ma már kiszámolni. Jelezem, hogy élettartamuk hasonló a hűtőgépekhez (25 35 év). A hőszivattyús rendszerek alkalmazhatóságát jelentős mértékben meghatározzák a felhasználás helyi körülményei, amit a teljesítménytényező (ε) adott esetre kiszámított értéke jellemez [13]. Statisztikailag kimutatható, hogy az ún. átlagember napjának %-át épületben tölti [6,16]. Ismeretes, hogy az épületek fizikai élettartama száz év körüli [7,15]. A hosszú élettartam miatt is a hőszigetelési követelményeket úgy kell szigorítani, hogy a fűtési rendszert kishőmérsékletű fűtőberendezéssel meg lehessen valósítani. A hőszigetelés jelentős javítása a fűtés, a hűtés és a légszennyezés-csökkentés szempontjából is előnyős. A szubjektív hőérzet (közérzet) akkor optimális, ha az emberben az anyagcsere során végbemenő kémiai égésből felszabaduló hő és az emberi test által leadott, továbbá a munkavégzésre fordított hő egyensúlyban van. Tapasztalat, hogy az emberi test hőcseréje legnagyobb mértékben sugárzással befolyásolható [4,25]. Az is megfigyelhető, hogy a hőmérséklet térbeli egyenlőtlensége kisebb, ha a fűtőtest nagyobb részben sugárzással adja le teljesítményét. Energiatakarékossági és hőkomfort okokból is kedvező a kishőmérsékletű (te = max. 55 ºC) sugárzó fűtések széleskörű elterjedése [31,35]. A hőszivattyús rendszerek létesítését is növelné a kishőmérsékletből adódó gazdaságilag megtérülőbb alkalmazás. A technika mai szintjén álló ún. láthatatlan fűtési megoldásoknál (9. ábra. Kis méretű lakás korszerű fűtését mutatja vázlatosan) a hűtési üzemben általában a hőleadó felület hőfelvevő is lehet, a fűtőközeg helyett ilyenkor hűtőközeg áramlik (fűtővíz helyett hűtővíz).az áramlás iránya a határoló felületek csatornáiban és a hősugárzás iránya hűtéskor természetesen megfordul. 9. ábra. Kisméretű lakás fűtése: csőkígyós padló- és falfűtés (csőkígyós vagy csőregiszteres) Forrás:.VARIOTHERM cég A központi fűtések rendszerint víz hőhordozóval működnek, és szokás szerint, a hőleadók főleg radiátorok. A hagyományos hőlépcsőjű, ablak alá szerelt radiátorok hőátadása főleg 9

10 konvekcióval történik, amit a 3. táblázat is közöl az egyéb fűtési megoldásokkal együtt (tájékoztató adatként). A 10. ábra szemléletesen tükrözi az ilyen esetekben létrejövő hatást, ami 0,15 0,20 m/s-nál nagyobb, a hőérzetre kedvezőtlen légmozgást is eredményez. Ún. porcsíkok, porzászlók is megjelenhetnek, ha a külső homlokzat (fal, ablak) hőszigetelése nem kellő mértékű. 3. táblázat. Különböző fűtési megoldások konvekciós és sugárzásos hőleadásának aránya (Tájékoztató adatok) Forrás: [4] A padlófűtések, a falfűtések és a mennyezetfűtések sugárzó fűtések, amelyek alkalmazásakor a helyiségben a fűtésből, illetve a hűtésből (épületszerkezet temperálásnál) származó légmozgás minimális, az ember számára kedvező a hőmérséklet-eloszlás. 10. ábra. Hagyományos hőlépcsőjű (pl. 90/70 ºC-os) radiátoros fűtéseknél (és természetesen a gázkonvektoros fűtéseknél) kialakul az allergiás megbetegedést okozó ún. porhenger. Forrás: WIKINGER cég, HARREITHER cég A korszerű, nagy felületű radiátoros fűtés ideális hőleadója: egysoros kivitelű, konvektorlemez nélküli lapradiátor, amelynek sugárzási hőátadása jelentős, így javul a radiátor hőérzetre való hatása (ez az érv is indokolhat fokozott mértékű hőszigetelést az épületnél). Az egészséges (poráramlás nélküli) sugárzó fűtéseknél a fűtőközegek és a fűtőfelületek hőmérséklete a kiviteltől függően a ºC közötti tartományban van ( ábrák) nevezetesen: nagy felületű radiátoros fűtés (pl. egy igen kedvező hőlépcső: 40/30 ºC), padlófűtés, ún. épületszerkezet temperálás (fűtés, hűtés) [21], amelyek a legalacsonyabb fűtési előremenő hőmérsékletet igénylik, falfűtés (falhűtés), mennyezetfűtés (mennyezethűtés). Az energiafelhasználás kapilláriscsöves csőregiszteres kialakítású hőátadó felületnél kedvezőbb. A kapilláriscső mérete (külső átmérő/belső átmérő) és a sűrű csőosztás (10 30 mm) hatásaként kialakuló hőmérsékletgörbe amplitúdója kicsi, amelyet a következő oldalon található, 11. és 12. ábrákon számok nélküli méretvonallal jelöltem. Ezért kisebb fűtővíz előremenő hőmérsékletet (te = ºC) igényel fűtéskor, hűtéskor, pedig nagyobbat a 10

11 szokványos méretű csőátmérőkhöz és csőosztásokhoz viszonyítva (előnyős tulajdonságai miatt használják még vízszintes helyzetű talajkollektornak). A 13. ábrán a fentiek szerinti konstrukció kivitelezés alatti állapotának fotója látható. Meg kell említem, hogy a kapilláriscsöves regiszter konstrukció kiváltja a vakolat erősítésére szolgáló üvegszálas hálót (a 14. ábrán szaggatott vonallal jelölt, vakolatba helyezett rabichálót). 11. ábra. Szokványos csőátmérőnél és csőosztásnál kialakult hőmérsékletgörbe (pontvonallal jelölve) fűtéskor Forrás: WIKINGER cég 12. ábra. Korszerű kapilláriscsöves csőregiszternél kialakult hőmérsékletgörbe (pontvonallal jelölve) fűtéskor Forrás: [39] (BioClina) 13. ábra. Kapilláriscsöves csőregiszter megoldású falfűtés (falhűtés) szerelése Forrás: HEIZFRITZ cég 11

12 14. ábra. Nedves kivitelű mennyezet- és/vagy falfűtés, illetve mennyezet- vagy falhűtés beépítése Fentiekben vázolt sugárzó fűtési (hűtési) módnak az elméleti kérdéseinek kidolgozásához, elterjesztéséhez a száz éve született, épületgépészeti tanszékünk alapítója, dr. dr. h.c. Macskásy Árpád professzor ( ) munkájával nemzetközileg is kiemelkedően hozzájárult. Például - többek között - az 1970-es évektől a mai napig megelégedéssel üzemelnek külső falpanel fűtései [22]. Végül ismételten hangsúlyozom, hogy a megújuló energiaforrásokkal a fosszilis energiaforrások felhasználását kell csökkenteni, mert ezzel válik lehetővé az éghajlatvédelem, ezen belül az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának csökkentése. Továbbá, hogy a megújuló energiaforrások: - a biomassza (elégetése során ugyanúgy keletkeznek füstgázok, mint a fosszilis tüzelőanyagok eltüzelésekor, de a keletkező CO2 a vegetációs körforgás során újra, mint élő szerves anyag jelenik meg, így nem növeli a légtér üvegház-hatását), - a geotermikus energia (földhő), - a napenergia, - a szélenergia, - a vízenergia, valamint ide sorolható - a hulladékból (a szeméthasznosításból) származó energia alkalmazása, az épületgépészet széles területén egyre nagyobb jelentőséget fog kapni. Országunk adottságai és szellemi tőkéje kedvez a hőszivattyús technológiának, a hőszivattyús rendszereknek, amelyek igazi alternatívát jelentenek a tisztább környezetért. Hazánkban a földgázprogramhoz hasonló idő alatt elterjedhet, és hozzájárulhat a környezetvédelmi iparunk fejlődéséhez. Erre a tisztelt jelenlévők és olvasóim természetesen figyelemre méltó ráhatással vannak. A hőszivattyú energiatakarékos és környezetbarát gép, beépítése megteremti az építés és környezet harmóniáját, és alkalmazásával emberbarát fűtési és hűtési rendszerek valósíthatók meg. IRODALOM [1] Heller László: Die Bedeutung der Warmequmpe bei thermischer Elektrizitadserzeugung Universitaetsdruckerei, Budapest, 1948 [2] von L. van Heyden: Gas Kompressionsvarmepumpen mit stationaren Motoren und Emtwicklung von Gaswarmepumpen auf der Basis von Pkw-Serienmotoren GAS WARME PUMPEN PRAXIS Warme Pumpen Technologie Band IV. VULKAN-VERLANG, Essen, September 1979 [3] Láng Lajos Jakab Zoltán: Hűtéstechnika Műszaki Könyvkiadó Budapest,

13 [4] Macskásy Árpád - Bánhidi László: Sugárzó fűtések Akadémiai Kiadó, Budapest 1985 [5] Barótfi István: Energiafelhasználói Kézikönyv Környezet-technika Szolgáltató Kft. Budapest, 1993 [6] Bánhidi László: Ember-Épület-Energia Akadémia Kiadó, 1994 [7] Zöld András (szerkesztő): Épületfizika Műegyetemi Kiadó, 1995 [8] IEA/OECD Heat Pump Programme (HPP-1977). Annval Report 1997 [9] Vajda József: Gondolatok a zárt terek méretezési elveiről, a központi fűtési és/vagy klímaberendezések megválasztásáról Magyar Épületgépészet XLVI. évfolyam, 1997/4. szám [10] Hungarian Scientific Society for Builáing (ÉTE) International Council Builáing Researchand Documentation: CIB 82 Future Studies in Consruction. SUSTAINABCE DEVELOPMENT AND THE FUTURE OF CONSTRUCTION Conference Proceedings Budapest Technical Universit, 9 Octóber 1997 [11] Theo B. Jannemann: A gázkondenzációs technika kézikönyve Dialóg Campus Kiadó, 1998 [12] Nagy Lajos: Hőszivattyú és hőszivattyús rendszerek Építési Piac 1998/11. szám [13] Ágostháziné Eördögh Éva - Novák Ágnes - Komlós Ferenc - Ferenczi László: Lakás és egészség Z-Press Kiadó Kft., 1999 [14] Imre László: A szoláris termikus rendszerek gazdaságosságának értékelése Magyar Energetika, VII. évfolyam, 1999/3. Szám [15] Zöld András: Épületgépészet I. kötet: Alapismeretek. Épületgépészet Kiadó Kft. Budapest, 2000 [16] Bánhidi László - Kajtár László: Komfortelmélet Műegyetemi Kiadó, 2000 [17] Othmar Humm: Alacsony energiájú épületek Dialóg Campus Kiadó, 2000 [18] Vajda György: Energetika és a fenntartható fejlődés Magyar Energetika, VIII. évfolyam, 2000/2. szám [19] Karl Gertis: Új homlokzatkialakítások épületfizikai szempontból megfelelőek? 1. rész Magyar Épületgépészet XLIX. évfolyam, 2000/7. szám [20] Karl Gertis: Új homlokzatkialakítások épületfizikai szempontból megfelelőek? 2. rész Magyar Épületgépészet XLIX. évfolyam, 2000/10. Szám [21] Révai Mária (REHAU Kft.): Padlófűtés, de másként Magyar Épületgépészet XLIX. évfolyam, 2000/10. szám [22] Csoknyai István: A sugárzó fűtés különleges esetei, avagy gondolatok egy REHAU szakmai nap kapcsán Magyar Épületgépészet XLIX. évfolyam, 2000/12. szám [23] Homonnay Györgyné: Épületgépészet II. kötet: Fűtéstechnika. Épületgépészet Kiadó Kft. Budapest, 2001 [24] Hunyár Mátyás - Schmidt István - Veszprémi Károly - Vince Gyuláné: Megújuló és környezetbarát energetika villamos gépei és szabályozásuk Műegyetemi Kiadó, 2001 [25] Garbai László - Bánhidi László: Hőátvitel az épületgépészeti és ipari berendezésekben Műegyetemi Kiadó, 2001 [26] Zsolnai László: Ökológia, gazdaság, etika 13

14 Helikon Kiadó, 2001 [27] Göőz Lajos: Hőbányászati lehetőségek Északkelet-Magyarországon I. Svájci, ausztriai és németországi kísérleti tapasztalatokra történő kitekintéssel Természettudományi közlemények 1. Nyíregyháza, 2001 [28] Vajda György: Energiaellátás és a társadalom érdekei Ezredforduló (Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián) 2001/4. szám [29] Beke György (szerkesztette): Hűtőipari kézikönyv 1. Alapismeretek Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2002 [30] Homola Viktor: Figyeljünk a főldhőre Magyar Energetika, X. évfolyam, 2002/1. szám [31] Bánhidi László: Néhány gondolat a távfűtések megítéléséről Magyar Energetika, X. évfolyam, 2002/1. Szám [32] Vajda József: Napenergia hasznosítás helyiséghűtés céljára Magyar Épületgépészet XLIX. évfolyam, 2002/1. Szám [33] Komlós Ferenc: Hőszivattyú komplex hasznosításának gondolatmenete: Ember-Építmény- Energia-Élettér Magyar Épületgépészet LI. évfolyam, 2002/2. Szám [34] Joós Lajos: Energia-megtakarítás a háztartások földgázfelhasználásában Magyar Épületgépészet XLI. évfolyam, 2002/4. Szám [35] Bánhidi László: Új elemek, energia-megtakarítási lehetőségek az EU méretezési normákban Magyar Épületgépészet LI. évfolyam, 2002/6. szám [36] Komlós Ferenc: Gondolatok a hőszivattyúk hasznosításáról Magyar Energetika X. évfolyam, 2002/4. szám [37] Bánhidi László (szerkesztő): Épületgépészet a gyakorlatban Kézikönyv épületgépészeti tervezéshez, kivitelezéshez VERLAG DASHÖFFER Szakkiadó Kft. és társa Bt., Budapest, 2003 (bővítése) [38] Statisztikai adatok Magyar Villamos Művek közleményei XL. évfolyam, 2003/2. szám [39] Komlós Ferenc - Miklóssy Endre: A természet energiáját hasznosító hőszivattyús rendszer Magyar Energetika XI.évfolyam, 2003/5. szám és másodközlésben: Építésügyi Szemle XLVI. évfolyam, 2004/1. szám * Fenti dolgozat a 16. Fűtés- és Légtechnikai Konferencián, amelyet dr. dr. hc. Macskásy Árpád professzor úr születésének 100. évfordulója alkalmából rendeztek (BME Díszterem, március 4-5.), a szerző előadása. Megjelent az említett Konferencia CD-én, majd az ÉPÍTÉSÜGYI SZEMLÉBEN (Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal folyóirata) XLVI. évfolyam, 2004/2. szám, pp

A kép forrása: OCHSNER cég

A kép forrása: OCHSNER cég GONDOLATOK A BIOMASSZA ÉS A HŐSZIVATTY SZIVATTYÚS S RENDSZER KAPCSOLATÁRÓL Előadó: Komlós Ferenc épületgépészeti vezető tervező A kép forrása: OCHSNER cég Mottó: Ha azt kérdezik, hogy nem késtünk-e el,

Részletesebben

FŰTÉSTECHNIKA A KÖRNYEZETBARÁT HŐSZIVATTYÚVAL

FŰTÉSTECHNIKA A KÖRNYEZETBARÁT HŐSZIVATTYÚVAL Komlós Ferenc vezető-főtanácsos Belügyminisztérium Településüzemeltetési Iroda FŰTÉSTECHNIKA A KÖRNYEZETBARÁT HŐSZIVATTYÚVAL (ÉPÜLET ENERGIA EURÓPA EMBERIBB ÉLET) T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETÉS

Részletesebben

Működési elv. Hőszivattyú eladási statisztika (Ausztria) Németországi hőszivattyú értékesítés. Hőszivattyú eladási statisztika (Svédország)

Működési elv. Hőszivattyú eladási statisztika (Ausztria) Németországi hőszivattyú értékesítés. Hőszivattyú eladási statisztika (Svédország) Működési elv Hőszivattyúk az épületgépészetben Dr. Csoknyai Tamás Egyetemi docens, Talamon Attila Egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék 2010. november 11.

Részletesebben

Fűtés-hűtés hőszivattyús rendszerekkel

Fűtés-hűtés hőszivattyús rendszerekkel Ráckevei Duna Baráti Kör Megújuló energiaforrások lehetőségei című rendezvény, Savoyai Kastély, 2007. június 13. 19:00 Előadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök, épületgépész Fűtés-hűtés hőszivattyús rendszerekkel

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek

Hőszivattyús rendszerek Hőszivattyús rendszerek A hőszivattyúk Hőforrások lehetőségei Alapvetően háromféle környezeti közeg: Levegő Talaj (talajkollektor, talajszonda) Talajvíz (fúrt kút) Egyéb lehetőségek, speciális adottságok

Részletesebben

2009/2010. Mérnöktanár

2009/2010. Mérnöktanár Irányítástechnika Hőszivattyúk 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Bevezetés Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki, hogy maga fedezze fel a dolgokat. (Galilei) 2 Hőszivattyúról

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely 2010. november 4.

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely 2010. november 4. Hőszivattyús rendszerek HKVSZ, Keszthely 2010. november 4. Tartalom Telepítési lehetőségek, cél a legjobb rendszer kiválasztása Gazdaságosság üzemeltetési költségek, tarifák, beruházás, piacképesség Környezetvédelem,

Részletesebben

Előadó: Varga Péter Varga Péter

Előadó: Varga Péter Varga Péter Abszorpciós folyadékhűtők Abszorpciós folyadékhűtők alkalmazási lehetőségei alkalmazási lehetőségei a termálvizeink világában a termálvizeink világában Előadó: Varga Péter Varga Péter ABSZORPCIÓS FOLYADÉKHŰTŐ

Részletesebben

Hőszivattyú hőszivattyú kérdései

Hőszivattyú hőszivattyú kérdései Hőszivattyú hőszivattyú kérdései Mi is az a hőszivattyú? A hőszivattyú egy olyan eszköz, amely hőenergiát mozgat egyik helyről a másikra, a közvetítő közeg így lehűl, vagy felmelegszik. A hőenergiát elvonjuk

Részletesebben

Energiahatékony gépészeti rendszerek

Energiahatékony gépészeti rendszerek Energiahatékony gépészeti rendszerek Benkő László okl. gépészmérnök épületgépész tervező épületenergetikai szakértő Az előadás mottója: A legjobb energiamegtakarítás az, amikor nem használunk fel energiát.

Részletesebben

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások 2010 április 06 A STIEBEL ELTRON történelmének áttekintése» Alapító Dr.Theodor Stiebel mérnök-feltaláló

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek alkalmazása

Hőszivattyús rendszerek alkalmazása XV. Országos Energiatakarékossági és Megújuló Energetikai Konferencia és Ausztriai Energiatakarékossági Szakvásár Sopron Wels 2010. március 4 5. Előadás címe: Hőszivattyús rendszerek alkalmazása Előadó:

Részletesebben

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd. 2008 ATW Dimensioning

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd. 2008 ATW Dimensioning 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell Levegő-víz hőszivattyú Kiválasztás, funkciók 1 2 Szükséges adatok - Milyen teljesítmény szükséges? Fűtés, melegvíz - Milyen teljesítmény áll rendelkezésemre? - Szükséges

Részletesebben

Földgáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú. Gas HP 35A

Földgáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú. Gas HP 35A Földgáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú Gas HP 35A Maximális energiamegtakarítás és csökkentett CO2-kibocsátás Remeha földgáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú A Remeha termékpalettájában már évek óta az

Részletesebben

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház Hőszivattyúk - kompresszor technológiák 2017. Január 25. Lurdy Ház Tartalom Hőszivattyú felhasználások Fűtős kompresszor típusok Elérhető kompresszor típusok áttekintése kompresszor hatásfoka Minél kisebb

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM. (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM. (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN gyakorlati teremtésvédelmi konferencia Debrecen, Megújuló Energiapark: 2016. június 3 4. Előadás: Kertészeti

Részletesebben

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER FEJLETT INVERTERES TECHNOLÓGIA. Aerogor ECO Inverter Az új DC Inverter szabályzású Gorenje hőszivattyúk magas hatásfokkal, környezetbarát módon és költséghatékonyan biztosítják

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége XVIII. Újszegedi Bioépítészeti Napok című kiállítás és konferencia Bálint Sándor Művelődési Ház, Szeged, Temesvári krt. 42. 2015. október 6 16. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Művelődési

Részletesebben

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ 913 2040 www.thermoversus.com info@thermoversus.com. 1026 Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ 913 2040 www.thermoversus.com info@thermoversus.com. 1026 Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S Különleges kialakítású hegesztett bordáscsövet és az abból készített hőcserélőket, hőhasznosító berendezéseket kínál a Az acél-, vagy rozsdamentes acél anyagú hőleadó cső bordázata hegesztett kötésekkel

Részletesebben

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Elromlott a gázkazánom és gyorsan ki kell cserélnem Az ügyfelek elvárásai szeretnék hőszivattyút használni, de azt hallottam, hogy nem lenne hatékony

Részletesebben

A levegő-víz hőszivattyúk használata energetikai szempontból - a Fujitsu Waterstage hőszivattyúk főbb jellemzői

A levegő-víz hőszivattyúk használata energetikai szempontból - a Fujitsu Waterstage hőszivattyúk főbb jellemzői A levegő-víz hőszivattyúk használata energetikai szempontból - a Fujitsu Waterstage hőszivattyúk főbb jellemzői Napjainkban a fellendülő építőipar eredményeként több irodaház, üzletház, családi ház épül,

Részletesebben

Fűtő / HMV hőszivattyúk

Fűtő / HMV hőszivattyúk Fűtő / HMV hőszivattyúk A Vaporline (HW;HDW) hőszivattyúkkal optimális belső klímát hozhatunk létre magas hőmérsékletű radiátoros és légtechnikai rendszerek, valamint alacsony hőmérsékletű fűtési redszerek-fal,

Részletesebben

Az alacsony hőmérsékletű fűtési hálózatok előnyei, 4. Generációs távhőhálózatok. Távfűtés lehetséges jövője, néhány innovatív megoldás

Az alacsony hőmérsékletű fűtési hálózatok előnyei, 4. Generációs távhőhálózatok. Távfűtés lehetséges jövője, néhány innovatív megoldás Az alacsony hőmérsékletű fűtési hálózatok előnyei, 4. Generációs távhőhálózatok Előadó: Egyházi Zoltán okl.gm. (Dr. Oddgeir Gudmundsson) 2017.10.08 Távfűtés lehetséges jövője, néhány innovatív megoldás

Részletesebben

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE 2011.04.26.

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE 2011.04.26. Ökoház - Aktív ház Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE 2011.04.26. Ökoház Laikus épület, természetes és újrahasznosított anyagokból Szakember épület, ami a legkisebb káros hatást gyakorolja környezetére 2

Részletesebben

NAGYÍTÓ ALATT A FÛTÉS FELÚJÍTÁS. A j övõ komfortos technikája

NAGYÍTÓ ALATT A FÛTÉS FELÚJÍTÁS. A j övõ komfortos technikája NAGYÍTÓ ALATT A FÛTÉS FELÚJÍTÁS A j övõ komfortos technikája Az energia ára, Ft / MJ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Vilamos direkt fûtés Villamos vezérelt fûtés Az energia ára különbözõ hõhordozókkal, különbözõ

Részletesebben

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó TARTALOM: Az e 4 koncepció Passzívház egy rétegű monolit tégla falazattal Energia hatékony téglaház modell = a jövő háza? Az egész több, mint a részek

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAMOK Épületfizika Komfortelmélet

TANTÁRGYI PROGRAMOK Épületfizika Komfortelmélet TANTÁRGYI PROGRAMOK 5.1. Tantárgyak megnevezése: Épületfizika Számonkérés módjai: otthoni feladatok, kollokvium A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal egyrészt az épületek szerkezeteinek azon fizikai

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1 EvoFlat lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia EvoFlat Lakáshőközpont 1 Tartalom: Alkalmazás, EvoFlat készülékek Szabályozási elvek HMV termelés Az EvoFlat lakáshőközpontok fő egységei Kiegészítő

Részletesebben

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Fűtési energiamegtakarítás Alacsony hőmérsékletű kazán Füstgáz Égéshő Fűtőérték Hőcserélő Fűtési előremenő Fűtési visszatérő Füstgázzal távozó hasznosíthatlan látens hő Füstgázveszteségek Gáz Levegő Készenléti

Részletesebben

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 6209-11 FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Tartalomjegyzéke Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés - és gázhálózat-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész

Részletesebben

Komlós Ferenc. Mottó: Lehetetlen egy probléma megoldása azokkal a módszerekkel, amelyek magát a problémát hozták létre. Albert Einstein. komlosf@pr.

Komlós Ferenc. Mottó: Lehetetlen egy probléma megoldása azokkal a módszerekkel, amelyek magát a problémát hozták létre. Albert Einstein. komlosf@pr. HKVSZ Szervizkonferencia Keszthely, 2007. november 7-9. Hotel Helikon 5. Szekció VRV komfortklíma rendszerek, hő szivattyúk Komlós Ferenc komlosf@pr.hu A FÖLDHŐ S HŐ SZIVATTYÚK ALKALMAZÁSI TAPASZTALATAI

Részletesebben

KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán

KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán BME Épületenergetika és Épületgépészeti Tanszék I. Általános bevezetés A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy. Létrejöttének okai:

Részletesebben

ENERGIA- MEGTAKARÍTÁS

ENERGIA- MEGTAKARÍTÁS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁS RÉZZEL PADLÓFŰTÉS ÉS HŰTÉS RÉZCSÖVEK HASZNÁLATÁVAL SOROZAT/ 3 Sorozat előszó A réz tartós és fenntartható fémként, hosszú élettartammal és teljesmértékű újrahasznosíthatósággal, döntő

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010 Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 1 Energiatakarékossági lehetőségeink a háztartási mérések tükrében Kecskeméti Református Gimnázium Szerző: Fejszés Andrea tanuló Vezető: Sikó Dezső tanár ~

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Előadás (2009. szeptember 30., 16:30--16:50): HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREK. Heller László születésének centenáriumára. Könyvismertetés.

Előadás (2009. szeptember 30., 16:30--16:50): HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREK. Heller László születésének centenáriumára. Könyvismertetés. ENERGOexpo 2009 VII. Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia 2009. 09. 29 10. 01. Kölcsey Konferencia Központ Debrecen, Hunyadi u. 1-3. Szervező: V-Trade Kiállítások Kft., ETE, MEE, MTESZ Előadás

Részletesebben

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő

Részletesebben

HŐSZIVATTYÚK ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA*

HŐSZIVATTYÚK ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA* HŐSZIVATTYÚK ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA* Komlós Ferenc okl. épületgépész-mérnök, vezető-főtanácsos Munkahely: Belügyminisztérium Településüzemeltetési Iroda Lakcím: 2330

Részletesebben

HŐSZIVATTYÚK ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA*

HŐSZIVATTYÚK ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA* HŐSZIVATTYÚK ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA* Komlós Ferenc okl. épületgépész-mérnök, vezető-főtanácsos Munkahely: Belügyminisztérium Településüzemeltetési Iroda Lakcím: 2330

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

HATÁSFOKOK. Elhanyagoljuk a sugárzási veszteséget és a tökéletlen égést és a további lehetséges veszteségeket.

HATÁSFOKOK. Elhanyagoljuk a sugárzási veszteséget és a tökéletlen égést és a további lehetséges veszteségeket. HATÁSFOKOK Tüzeléstechnikai hatásfok: Az égő üzeme közben, névleges teljesítményen értelmezett hatásfok; a veszteséget az égéstermékkel távozó energia jelenti: tü égéstermék bevezetett Elhanyagoljuk a

Részletesebben

Takács Tibor épületgépész

Takács Tibor épületgépész Takács Tibor épületgépész Tartalom Nemzeti Épületenergetikai Stratégiai célok Épületenergetikát befolyásoló tényezők Lehetséges épületgépészeti megoldások Épületenergetikai összehasonlító példa Összegzés

Részletesebben

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat TÖRÖK IMRE 1 Az előadás témája Az irodaház gépészeti rendszerének és működtetésének bemutatása. A rendszeren elhelyezett a mérési pontok és paraméterek ismertetése. Az egyes vizsgált részrendszerek energetikai

Részletesebben

Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú

Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú A Zöldparázs Kft megtervezi, és kivitelezi az Ön hőszivattyús rendszerét! A Fujitsu Waterstage márkanév alatt három különböző sorozatot gyárt: Komfort sorozat (Fujitsu

Részletesebben

Épületek hatékony energiaellátása

Épületek hatékony energiaellátása Épületek hatékony energiaellátása Dr. Büki Gergely Magyar Energetikusok Kerekasztala 2009. február 10. 1. Energiatükör - tanulságok EU 27 Magyarország 1995 2006 1995 2006 Végenergia-felhasználás, F PJ

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL 24. TÁVHŐ VÁNDORGYŰLÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A FENNTARTHATÓSÁGÉRT HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL Forrai György (EN-BLOCK Kft.) 2011.09.23. 1 Bevezetés

Részletesebben

ENERGIA- MEGTAKARÍTÁS HŐVISSZANYERÉS A FÜRDŐVÍZBŐL RÉZCSÖVEK SEGÍTSÉGÉVEL RÉZZEL SOROZAT/ 1

ENERGIA- MEGTAKARÍTÁS HŐVISSZANYERÉS A FÜRDŐVÍZBŐL RÉZCSÖVEK SEGÍTSÉGÉVEL RÉZZEL SOROZAT/ 1 ENERGIA- RÉZZEL MEGTAKARÍTÁS HŐVISSZANYERÉS A FÜRDŐVÍZBŐL RÉZCSÖVEK SEGÍTSÉGÉVEL SOROZAT/ 1 Sorozat előszó A réz tartós és fenntartható fémként, hosszú élettartammal és teljesmértékű újrahasznosíthatósággal,

Részletesebben

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 2 Dr. Magyar Zoltán

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 2 Dr. Magyar Zoltán ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 2 Dr. Magyar Zoltán BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 1 2 100 Felhasználói elégedettség Komfort és levegőminőség E M B E R Felhasználói well-being Felhasználói

Részletesebben

Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú

Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú Viczai JánosJ egyetemi adjunktus BME Építész Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Egy kis törtt rténelem Működési elve már m r régóta r ismert,

Részletesebben

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum. Passzív házak Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Passzív ház Olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet

Részletesebben

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk Tóth István gépészmérnök, közgazdász Levegı-víz hıszivattyúk Levegő-víz hőszivattyúk Nem hőszivattyús üzemű folyadékhűtő, hanem fűtésre optimalizált gép, hűtés funkcióval vagy anélkül. Többféle változat:

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

Energia hatékonyság, energiahatékony épületgépészeti rendszerek

Energia hatékonyság, energiahatékony épületgépészeti rendszerek Energia hatékonyság, energiahatékony épületgépészeti rendszerek MCsSz Műanyagcső Konferencia 2018. január 25. Szarka-Páger Lajos Fingerhut Roland Pipelife Megújuló energiaforrások - I a) Szélerőművek b)

Részletesebben

Hagyományos és modern energiaforrások

Hagyományos és modern energiaforrások Hagyományos és modern energiaforrások Életünket rendkívül kényelmessé teszi, hogy a környezetünkben kiépített, elektromos vezetékekből álló hálózatok segítségével nagyon könnyen és szinte mindenhol hozzáférhetünk

Részletesebben

NILAN JVP HŐSZIVATTYÚ. (földhő/víz) M E G Ú J U L Ó H Ő E L L Á T Á S K Ö R N Y E Z E T T E R H E L É S N É L K Ü L

NILAN JVP HŐSZIVATTYÚ. (földhő/víz) M E G Ú J U L Ó H Ő E L L Á T Á S K Ö R N Y E Z E T T E R H E L É S N É L K Ü L M E G Ú J U L Ó H Ő E L L Á T Á S K Ö R N Y E Z E T T E R H E L É S N É L K Ü L Magas nagyobb energiaigényű lakásokhoz is NILAN JVP HŐSZIVATTYÚ (földhő/víz) NILAN JVP hőszivattyú Takarítson meg pénzt a

Részletesebben

Martfű általános bemutatása

Martfű általános bemutatása 2014 Martfű általános bemutatása Martfű földrajzi elhelyezkedése Megújuló lehetőségek: Kedvezőek a helyi adottságok a napenergia és a szélenergia hasznosítására. Martfűn két termálkút működik: - Gyógyfürdő

Részletesebben

Érvek, számítások a hőszivattyús rendszer mellett 1

Érvek, számítások a hőszivattyús rendszer mellett 1 Komlós Ferenc Fodor Zoltán Érvek, számítások a hőszivattyús rendszer mellett 1 A hőszivattyúk alkalmazhatók építmények fűtésére, hűtésére, de akár szellőzésére és használati meleg víz (hmv) előállítására

Részletesebben

Akadémia. Összetett fűtési rendszerek III. Hőleadói oldal. 1. sz. fólia

Akadémia. Összetett fűtési rendszerek III. Hőleadói oldal. 1. sz. fólia Akadémia 2008 Összetett fűtési rendszerek III. Hőleadói oldal 1. sz. fólia Ahogy az előzőekben láttuk, az összetett fűtési rendszer különféle előremenő hőmérsékleteket előállítani képes hőtermelőket tartalmaz:

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés Éves energetikai szakreferensi jelentés Készítette: Terbete Consulting Kft. Bevezetés Magyarország - az Európai Uniós energiapolitikai törekvések mentén - komoly lépéseket tett az elmúlt évek során az

Részletesebben

BETON KOMFORTOS ÉS MEGFIZETHETŐ OTTHONOK. Dr. Gável Viktória kutatómérnök, CEMKUT Kft. Beton Fesztivál 2017, Budapest

BETON KOMFORTOS ÉS MEGFIZETHETŐ OTTHONOK. Dr. Gável Viktória kutatómérnök, CEMKUT Kft. Beton Fesztivál 2017, Budapest BETON KOMFORTOS ÉS MEGFIZETHETŐ OTTHONOK Dr. Gável Viktória kutatómérnök, CEMKUT Kft. Beton Fesztivál 2017, Budapest TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ [http://zement.at/services/publikationen/energiespeicher-beton] NÉHÁNY

Részletesebben

Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete. Előadó: Kardos Ferenc

Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete. Előadó: Kardos Ferenc Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete Előadó: Kardos Ferenc Épületgépészeti feladatok alacsony energiaigényű épületekben Fűtés Szellőztetés Használati melegvíz-előállítás Komforthűtés

Részletesebben

kiaknázási lehetőségei This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

kiaknázási lehetőségei This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. További megújuló energiák kiaknázási lehetőségei A hőszivattyú működési elve Kompresszió Elpárologtatás Kondenzáció Expanzió A hőszivattyúzás alapjai Hatékony és környezetbarát működés feltétele: Az összes

Részletesebben

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal ZÖLD ENERGIA 4. BKIK Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető Budapest 2011.10.26. HIDRO-GEODRILLING Geotermikus Energiát

Részletesebben

Az épületenergetikai követelmények

Az épületenergetikai követelmények Az épületenergetikai követelmények Dr. Szalay Zsuzsa. Baumann Mihály, Dr. Csoknyai Tamás 2015.09.27. Hová tart az épületenergetikai szabályozás? Közel nulla követelmények 2016.02.15. 34. / Közel nulla

Részletesebben

A biomassza rövid története:

A biomassza rövid története: A biomassza A biomassza rövid története: A biomassza volt az emberiség leginkább használt energiaforrása egészen az ipari forradalomig. Még ma sem egyértelmű, hogy a növekvő jólét miatt indult be drámaian

Részletesebben

LUK SAVARIA KFT. Energetikai szakreferensi éves összefoglaló. Budapest, május

LUK SAVARIA KFT. Energetikai szakreferensi éves összefoglaló. Budapest, május LUK SAVARIA KFT. Energetikai szakreferensi éves összefoglaló 017 Budapest, 018. május ESZ-HU-017LUK BEVEZETÉS A 1/015. (V. 6.) Korm. Rendelet (az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról) 7/A.

Részletesebben

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT!

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT! ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT! 24. Távhő Vándorgyűlés Épület-felújítások üzemviteli tapasztalatai dr. Zsebik Albin zsebik@energia.bme.hu BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék NYÍREGYHÁZA,

Részletesebben

Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése

Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető 2012. május 22. : 1141 Bp., Zsigárd u. 21. : (36-1) 221-1458;

Részletesebben

Estia 5-ös sorozat EGY RENDSZER MINDEN ALKALMAZÁSHOZ. Főbb jellemzők. További adatok. Energiatakarékos

Estia 5-ös sorozat EGY RENDSZER MINDEN ALKALMAZÁSHOZ. Főbb jellemzők. További adatok. Energiatakarékos EGY RENDSZER MINDEN ALKALMAZÁSHOZ Estia 5-ös sorozat Főbb jellemzők Hűtés, fűtés és használati melegvíz termelés Kompresszor szabályozási tartománya 10 és 100% között van Nincs szükség kiegészítő segédfűtésre

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés Éves energetikai szakreferensi jelentés Veolia Energia Magyarország Zrt. Készítette: Terbete Consulting Kft. Torma József energetikai szakreferens Bevezetés Magyarország - az Európai Uniós energiapolitikai

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

Válassza a PZP hőszivattyút, a célravezető megoldást az energia megtakarításához!

Válassza a PZP hőszivattyút, a célravezető megoldást az energia megtakarításához! HŐSZIVATTYÚK A természetben levő hőt használjuk fűtésre és melegvíz előállítására. Olcsóbban szeretne fűteni? Válassza a PZP hőszivattyút, a célravezető megoldást az energia megtakarításához! Környezetbarát

Részletesebben

VP Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban. A projekt megvalósítási területe Magyarország.

VP Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban. A projekt megvalósítási területe Magyarország. VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban 1 Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2. napjától 2021. január 4. napjáig van

Részletesebben

Élő Energia 2009/2012 Megújuló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok életében című rendezvénysorozat 27. konferenciája

Élő Energia 2009/2012 Megújuló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok életében című rendezvénysorozat 27. konferenciája Élő Energia 2009/2012 Megújuló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok életében című rendezvénysorozat 27. konferenciája 2012. szeptember 27. 11.00 15.00 óra Erdei Ferenc Közösségi Színtér 6914 Pitvaros,

Részletesebben

Készítette: Csernóczki Zsuzsa Témavezető: Zsemle Ferenc Konzulensek: Tóth László, Dr. Lenkey László

Készítette: Csernóczki Zsuzsa Témavezető: Zsemle Ferenc Konzulensek: Tóth László, Dr. Lenkey László Készítette: Csernóczki Zsuzsa Témavezető: Zsemle Ferenc Konzulensek: Tóth László, Dr. Lenkey László Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezet-földtudomány szakirány 2009.06.15. A téma

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014. ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Kakasy László 2014. AZ ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS Az épületenergetikai szabályozás szintjei: I.szint: összesített energetikai jellemző E p kwh/m 2 év (épület+gépészet+villamos. jellemző)

Részletesebben

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Rendelet írja elő a tanúsítást 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Új épületeknél már kötelező

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév. 2004/2005. tanév

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév. 2004/2005. tanév TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév 2004/2005. tanév 1. TANTÁRGY CÍME: ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN A TANTÁRGY KÓDJA: NEGT A113 KREDIT 4. 2+0 ELŐADÁS

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

Részletesebben

39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet Hatályos: 2021.01.02-39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról Az épített környezet

Részletesebben

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV az alacsony energiaigényű lakóépületekre vonatkozó követelményrendszer Megjelent: Budapest, 2014 Szerző:

Részletesebben

A természetes. ombináció. DAikin Altherma

A természetes. ombináció. DAikin Altherma A természetes ombináció DAikin Altherma HIBRID HŐSZIVATTYÚ 2 Egyedülálló ehetőség családi házak, lakások fűtésére! Lakástulajdonosok részéről egyre nő az igény, hogy a meglevő fűtési rendszereket, elsősorban

Részletesebben

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek műszaki követelményeiről

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek műszaki követelményeiről 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének A rendeletben előírt műszaki követelményeket azon megújuló energiaforrásból energiát termelő rendszerek

Részletesebben

Napkollektoros pályázat 2012. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Napkollektoros pályázat 2012. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Napkollektoros pályázat 2012 Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató 10 ÉVE MEGÚJULUNK 2 2002 óta azért dolgozunk, hogy Magyarországon is minél több ember számára legyen elérhető

Részletesebben

Szekszárd távfűtése Paksról

Szekszárd távfűtése Paksról Szekszárd távfűtése Paksról Jakab Albert csoportvezetőnek (Paksi Atomerőmű) a Magyar Nukleáris Társaság szimpóziumán 2016. december 8-9-én tartott előadása alapján összeállította: Sigmond György Magyar

Részletesebben

Megoldás házaink fűtésére és hűtésére egy rendszerrel

Megoldás házaink fűtésére és hűtésére egy rendszerrel Megoldás házaink fűtésére és hűtésére egy rendszerrel A Daikin hőszivattyús, hűtő és meleg vizes egységgel ellátott Altherma típusú komplett fűtő és hűtő rendszere rugalmas és költségtakarékos alternatívát

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

KOMFORTELMÉLET dr. Magyar Zoltán

KOMFORTELMÉLET dr. Magyar Zoltán KOMFORTELMÉLET dr. Magyar Zoltán BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék magyar@egt.bme.hu I. Általános bevezetés A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy. Létrejöttének

Részletesebben

Energetikai audit, adatbekérő

Energetikai audit, adatbekérő ÉSK Tervezőiroda Kft. - 1079 Budapest, Peterdy u. 39. IV.em. - tel.: +36-1-788-86-65 - fax: +36-1-788-86-65 cégjegyzéksz.:13-09-126977 - adószám:14673733-2-13 - számlázási cím:2000 Szentendre, Mandula

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8.

Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8. Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8. Fodor Zoltán Komlós Ferenc Hidrotermikus hı hıszivattyúzási lehetıségei a Duna

Részletesebben