Energetika II. házi dolgozat: Szolár rendszerek alkalmazási lehetőségei használati melegvíz előállításra, fűtésrásegítésre. Kozma-Petke Kinga T9OJQ8

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Energetika II. házi dolgozat: Szolár rendszerek alkalmazási lehetőségei használati melegvíz előállításra, fűtésrásegítésre. Kozma-Petke Kinga T9OJQ8"

Átírás

1 Energetika II. házi dolgozat: Szolár rendszerek alkalmazási lehetőségei használati melegvíz előállításra, fűtésrásegítésre Kozma-Petke Kinga T9OJQ

2 Napenergia felhasználás jelentősége Az emberiség energiaigényét jelenleg főként fosszilis energiahordozók felhasználásával elégítjük ki. Ezzel kapcsolatban azonban egyre több probléma merül fel. Elsősorban a korlátozott rendelkezésre állása, az egyre szűkülő készletek, és az ebből adódó áremelkedés, valamint politikai konfliktusok. Alkalmazásukkal kapcsolatos másik fő probléma a környezetvédelem. Az égés során légkörbe jutó káros anyagok (pl. CO 2, SO 2, vagy a tökéletlen égés során keletkező CO) természetre gyakorolt hatásait egyre jobban megismerjük, és csökkenteni próbáljuk. Ezen anyagok kibocsátásával kapcsolatos szabályzások egyre szigorúbbak, mind országra, mind létesítményekre vonatkozóan. Ezen problémák felismerése miatt az emberek fokozatosan térnek vissza a megújuló energiaforrások felhasználására. A 1970-es évek vége, 1780-as évek közepéig több ezer új rendszer lett bejegyezve, melyek az alternatív energiaforrások felhasználását segítik elő. [6] Manapság az egyik legjelentősebb alternatíva, a gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból is előnyös napenergia felhasználás. Mivel egy ország energia szükségletének mintegy 50-55%-át az épületek energiaellátása (hőenergia és villamosenergia) jelenti (forrás: [3]), ezért dolgozatom témájaként, a háztartásokban megvalósuló napenergia felhasználás egyik lehetőségét választottam. A napenergia közvetlen felhasználását két fő csoportra oszthatjuk: passzív, illetve aktív felhasználásra. Passzív felhasználás: a napenergia előnyeit az épületek tájolása, illetve szerkezeti kialakítása során vesszük fegyelembe, külön erre alkalmazott berendezés nélkül. Aktív felhasználás: a napenergia hatékonyabb kihasználása érdekében, berendezéseket építünk be. Ez lényegében két féle lehet, a fotovoltaikus elven működő, villamos energiát előállító napelem, illetve a napenergiát hővé alakító napkollektor. Ez utóbbi esetben, a termelt hőenergiát használhatjuk medencefűtésre, használati melegvíz (HMV) előállítására, illetve kisebb hatásfokkal fűtésrásegítésre. Dolgozatomban részletesebben a napkollektorokkal foglalkozom. Napkollektorok A napkollektorok alkalmazásának fő előnye az egyszerűség. Már régen is köztudott volt, hogy a fekete tárgyak a napon gyorsabban felmelegednek. Ebből származott a napkollektor első, műszakilag kezdetleges megvalósítása. Ezek lényegében feketére festett víztartályok voltak, melyeket a szabadban, vagy ablaküveg mögött helyeztek el. Ezeknek a tartályoknak azonban az egész napra szükségük volt, hogy felmelegítsék a vizet, majd szigetelés hiányában, amint lement a Nap visszahűltek. Az igény növekedése miatt azonban már a XIX. században megindult a termék műszaki fejlesztése. A napkollektorok működésének alapja lényegében a hőterjedésnek egyik alapformája, a sugárzás. A napból érkező elektromágneses sugárzás energiája alakul hővé. A napkollektor feladata, hogy ezt az energiát minél hatékonyabban hasznosítsa. Ennek háttere, hogy minden test a ráeső sugárzás egy részét elnyeli, átengedi vagy visszaveri, a kialakításának és anyagának megfelelő arányban. Ez alapján a napkollektorok kialakítása során két fő szempont van. Az egyik, hogy a hőelnyelő lemezt úgy kell kialakítani, hogy a ráeső energia minél nagyobb hányadát nyelje el, és minél kisebb részarányát verje vissza, vagy engedje át. Az így keletkezett hőt a munkaközeg veszi fel és ezt tudjuk hasznosítani. A folyamat során azonban a hőelnyelő lemez hőmérséklete is megnő, így a környezet felé a kisugárzása is növekszik. A kialakítás során tehát a második szempont, hogy ezt a kisugárzást minél jobban lecsökkentsük. A napkollektorokat munkaközegük alapján két csoportba sorolhatjuk: levegő munkaközegű: ezeket csak fűtésre tudjuk használni. Előnye, hogy egyszerű szerkezetek, akár házilag is elkészíthetők, hátránya azonban, hogy az így előállított hő nem tárolható. 2

3 folyadék munkaközegű: a folyadék munkaközeg lehet víz, vagy valamilyen fagyálló közeg. Az első esetben maga a felmelegíteni kívánt víz kering a kollektor csöveiben, így ugyan a kialakítandó rendszer leegyszerűsödik, hisz nincs külön hőcserélőre szükség, elég egykörös rendszer kialakítása, de jelentős hátránya, hogy csak a fagymentes időszakokban alkalmazható. További nehézséget és hatásfok romlást okoz a vízkövesedés, lerakódás és a víz forrására is vigyázni kell. Fagyálló közeg esetén kétkörös rendszer kialakítása szükséges. Ekkor szükség van egy zárt primer körre, amiben a fagyálló folyadék kering, valamint egy hőcserélőre, ahol a kollektorban felmelegedett fagyálló folyadék felfűti a tárolóban lévő vizet. Melegvíz előállítás szempontjából, csak a folyadék munkaközegű kollektorok jöhetnek szóba, így innentől dolgozatomban csak erről írnék. Manapság 2 típusa terjedt el a folyadék munkaközegű kollektoroknak: vákuumcsöves napkollektorok illetve síkkollektorok. Síkkollektor: A síkkollektor felépítése az alábbi ábrán látható: 1. ábra [5]: Síkkollektor veszteségei Lényegében egy üvegfedésű, szigetelt doboz, melyben egy jó hőelnyelésű, hőelnyelő (abszorber) lemez található. Ennek aljához egy csővezeték van csatlakoztatva, melyben a munkaközeget keringetjük. A beérkező sugárzást az alacsony vastartalmú egyrétegű üvegfedés kis veszteségek mellett átengedi a hőelnyelő lemezre. Az hőelnyelő lemezt a minél kisebb visszaverés érdekében, több rétegű bevonattal látják el. Ez a bevonat általában három rétegű, szemcsenagyság szerint, különböző fémek poraiból készítik és vákuum alatt viszik fel a felületre. Az így termelt hőt a munkaközeg segítségével vezetjük el. A kollektor alján hőszigetelés található, hogy a hőnek minél nagyobb hányadát tudjuk hasznosítani. A síkkollektorok által maximálisan elérhető hatásfok ~80%, ám tiszta időben az átlagos hatásfok az ábrán látható veszteségek mellett ~60%. A síkkollektorok komoly oly hátránya, a dőlési szögre való érzékenység, az üveg visszaverése miatt. Vákuumcsöves napkollektor: Az előző ábrán látható, hogy a legnagyobb veszteséget a konvektív hőveszteség okozza (~13%). Ennek oka, hogy a kollektorházban lévő levegő mozgása visszahűti az abszorber lemez felületét. Ennek kiküszöbölése miatt jött létre a vákuumcsöves kollektor. A vákuumcsöves kollektor másik nagy előnye a síkkollektorokkal szemben, a hengeres alakja. Ebből adódóan a napsugárzás hosszabb ideig közvetlenül éri az abszorber lemezt, mivel a korai és késői órákban is ugyanakkora felületet ér a sugárzás. Ennek hátránya azonban a csövek nagy helyigénye hisz, hogy ezt a tulajdonságot jól ki tudjuk használni a 3

4 csövek között jelentős távolságot kell tartani. A vákuumcsöves kollektoroknak különféle megvalósítási formái léteznek. Szerkezeti kialakításuk alapján lehet: duplafalú: lényegében 2 alul zárt, koncentrikusan egymásba helyezett üvegcsőből áll, melyek a felső peremen össze vannak hegesztve. A két cső fala között hozzuk létre a vákuumot, ezzel tökéletes hőszigetelést biztosítva. Az abszorbeáló anyag a belső cső külső felületére van felfújva, ahonnan a belső cső falán át jut a hő a levegő közvetítésével a cső belsejében található hőcsőre vagy átfolyásos rendszerre. szimplafalú: ekkor a szimplafalú üvegcsőben hozzuk létre a vákuumot, belsejében található a henger vagy sík alakú abszorber lemez. hőtükrös: szintén szimpla falú, ám az üvegcső hátsó részén tükörbevonatot alakítanak ki, ami a rá eső sugárzást az abszorberrel bevont hőcsőre, U-csőre vagy koaxiális csőre vetíti. Működési elvük szerint két csoportra bonthatók: hőcsöves (heatpipe): ebben az esetben az abszorber lemez által megtermelt hőt, egy réz cső veszi át. Ebben a rézcsőben egy alacsony forráspontú folyadék található, mely az átadott hő hatására elpárolog. Az így keletkezett gőz a cső végén található kondenzátor fejbe jut, ahol lecsapódik, ezzel hőt adva át a kondenzátort körülvevő munkaközegnek. A csőben található folyadék a kondenzálódás után visszacsorog a cső aljába és a folyamat elölről kezdődik. átfolyós rendszerű: ebben az esetben a hűtőközeg közvetlenül az abszorbens felülettől veszi át a hőt. Létezik U csöves és koaxiális kivitelben is. Napkollektoros rendszerek: A napkollektoros rendszerek legfontosabb eleme a napkollektor, ám a megtermelt hő mennyisége közel sem csak annak minőségétől függ. Megkülönböztetünk belső és külső hőcserélős napkollektor rendszert, azonban dolgozatomban nem térnék ki a külső hőcserélős rendszerekre. A belső hőcserélős napkollektor rendszer fő elemei [4]: napkollektor(ok): ezt az előzőekben bővebben kifejtettem melegvíz tároló tartály: Feladata a napkollektorban megtermelt hő tárolása. A tartályban a kollektorból érkező cső spirál alakban halad végig. A benne áramló munkaközeg, a tartályon való végighaladás során hőjét átadja a tartályban lévő víznek. A tartály aljában az íly módon felmelegített víz a sűrűségkülönbség hatására a felső részbe emelkedik, ezzel biztosítja az egyenletes felmelegedést. Lényegében 3 féle tároló tartályt különböztethetünk meg: 1 hőcserélős: tartály aljában csak egy hőcserélő van, így nem kapcsolható rá más fűtési rendszer 2 hőcserélős: a tartály tetejében van még egy hőcserélő, melyre ráköthető egy utófűtő, ha a kollektorok által előállított hő nem lenne elég kombi tartály: ez tulajdonképpen két különálló tartályból áll, melyek hőátadásos kapcsolatban állnak egymással. Jelentősége akkor van, ha a HMV előállítást és a fűtésrásegítést egy tartályból szeretnénk megoldani. Ez is lehet egy ill. két hőcserélős. tágulási tartály: mint minden fűtési rendszerben itt is fegyelembe kell venni a víz tágulását. szolár vezérlés : a szolár vezérlés feladata a teljes rendszer szabályozása: a szelepek állítása, a hőmérsékletérzékelők által kijelzett adatok feldolgozása, a szivattyúk fordulatszámának változtatása keringető szivattyú: mind a primer mind a szekunder körben a folyadék megfelelő áramlása érdekében szükség van szivattyúk beépítésére 4

5 hőmérsékletérzékelők: a rendszer felügyelete érdekében több ponton is hőmérséklet érzékelők vannak beépítve, melyeket a szolár vezérlés felügyel keverő szelepek egyéb kisebb kiegészítők A napkollektoros rendszer hőtani leírása: Az előzőekben felvázolt rendszerben lejátszódó folyamatokat kicsit részletesebben, az alábbiakban foglaltam össze. Dolgozatom ezen részének alapjául az irodalomjegyzékben [1]-es számmal jelölt dokumentum szolgált, valamint felhasználtam eddigi tanulmányaimat. 2. ábra [1] kapcsolás részei: primer kör, tároló tartály, szekunder kör, HMV előállító rendszer, fűtési rendszer primer kör: a primer kör lényegében a napkollektorból, egy szivattyúból és az ezeket összekötő csövekből áll. A kollektor által megtermelt, és a munkaközegnek átadott hasznos hőáramot az alábbi képlettel számolhatjuk, az ábrán látható jelölésekkel: (forrás: [1]): ahol: - primer körben lévő munkaközeg tömegárama [kg/s] - izobár fajhő [kj/kgk] T fe ill. T fi -pedig a kollektorból kilépő, illetve az oda belépő munkaközeg hőmérséklete A szivattyút, ahogy az előzőekben is említettem a szolár vezérlő szabályozza, a kör különböző pontjain elhelyezett hőmérsékletérzékelők segítségével. A szivattyú be ill. kikapcsolásának pillanatát, a tartályban lévő T s illetve a kollektorból kilépő T fe hőmérsékletek alapján határozhatjuk meg. Ha a kollektorból kilépő munkaközeg hőmérséklete és a tartályban lévő hőmérséklet különbsége nagyobb, mint a beállított hőmérsékletkülönbség, (azaz ) akkor a szivattyú elindul, egyéb esetben nem éri meg keringetni a folyadékot. tároló tartály: a tároló tartály alján spirál alakú zárt csövekben kering a primer kör munkaközege. Ez a kollektorok segítségével felmelegített közeg adja le hőjét a tartályban lévő víznek, miközben ő lehűl. Erre a jelenségre alkalmazhatjuk a hőcserélőkre vonatkozó hőáram számítási képletet: (forrás:[2]) 5

6 ahol: - ( - hőkapacitásáram - A - hőátvivő felület [ - U - hőtviteli tényező - - pedig a logaritmikus közepes hőmérséklet-különbség, amit az alábbi képlet szerint definiálhatunk: Esetünkben a képletet egy-egy csőkanyarulatra érdemes felírni. Ez alapján a hőátvivő felületet egy csőkanyarra az alábbi képlettel számolhatjuk (forrás [1]): ahol: - L - a spirál hossza - d a spirál belső átmérője - d w - a csőfal vastagsága - n - csőkanyarulatok száma A tartályban lejátszódó hőközlést hőátvitelnek tekinthetjük. A hőátvitel lényegében 3 részből tevődik össze: 1. a melegebb közeg (a munkaközeg) a csőspirál falának hőátadással adja át a hőt 2. a csőspirál falában hővezetés történik 3. a csőspirál faláról a hidegebb közeg felé hőátadással terjed a hő Ezek alapján definiálhatunk egy ún. hőátviteli tényezőt, amit jelen esetben az alábbi képlettel írhatunk fel egy csőkanyarulatra (forrás [1]) Az első tag, a munkaközeg és a fal közötti hőátadásra vonatkozik. Az, a hőátadási tényező. A hőátadást kényszerített áramlású hőátadásnak tekintjük, így az α értékét a Prandtl, a Nusselt, illetve a Reynolds számok segítségével határozhatjuk meg. A második tag, a csőfalban történő hővezetéses terjedésre vonatkozik, melyet hengerrel közelítünk. A harmadik tag pedig, a csőfal és a víz közötti hőátadást jellemzi, amit természetes áramlású hőátadásnak tekinthetünk, a víz sűrűségkülönbségéből adódó mozgása miatt. Ennek következtében az α 2 hőátadási tényezőt a Nusselt, a Grasshoff, illetve a Prandtl számok segítségével határozhatjuk meg. A hőátviteli tényező meghatározásánál azonban nem vettük még figyelembe, hogy nem egy egyenes csőről van szó, hanem egy hengerről, így ezt korrigálni kell még (forrás [1]): Ezek alapján számolhatjuk a tartályban lévő víz hőmérsékletét, a napkollektorok által elért hőmérséklet növekedés ismeretében. Hasznosítás során azonban még a szekunder köri veszteségekkel is számolni kell. 6

7 szekunder kör: a szekunder kör kialakítása már az igényeinktől, és a lehetőségeinktől függ. Az ábrán látható szekunder körhöz HMV rendszer, és fűtésrásegítés is kapcsolva van. Ez azonban nagyon ritkán éri meg, ugyanis például speciális fűtési rendszert igényel a házban (pl. padló fűtést) ezért utólagos beépítése igen költséges lehet. Drágább, speciális tároló tartályt kell venni, valamint a nagyobb hőigény miatt a kollektorok megválasztása sem mindegy. Ha a rendszerbe csak HMV kör van beépítve, akkor is valószínűleg szükség van egy utófűtésre, hogy az extrém helyzetekben, valamint télen is biztosítva legyen az ellátás. Mindezekből kifolyólag dolgozatom során nem térnék ki a szekunder kör jellemzésére. Összefoglalás: Dolgozatom célja, a napenergia hasznosítás egyik lehetőségének bemutatása volt. A fent leírtak alapján nekem az tűnik ki, hogy igenis érdemes foglalkozni a napenergiával. A hasznosításának számos lehetősége létezik háztartási szinten, melyeket próbáltam felvázolni. A fontos az, hogy mindig a számunkra legmegfelelőbbet válasszuk ki. Az általam részletesebben bemutatott rendszer pedig kifejezetten egyszerű, és alkalmas az év 70%-ban [1] a HMV előállítására. A fűtési rendszer rákapcsolása azonban már meggondolandó, hisz sokkal nagyobb hőigény, nagy beruházás, valamint pont azokban a hónapokban van nagy igény rá mikor a rendszer teljesítménye a legkisebb. Azaz véleményem szerint érdemes ezeket a rendszereket alkalmazni, csak előtte alaposan végig kell gondolni a lehetőségeket. Irodalomjegyzék: [1]: Energy and buildings 38 (2006) Viorel Badescu, Mihail Dan Staicovici: Renewable energy for passive house heating, mdel of te active solar system [2]: Bihari Péter: Hőközlés: Gyakorlati feladatok gyűjteménye és segédlet [3]: Véghely Tamás: Lakossági villamos energia előállítás megújuló energiákkal: A háztartási kiserőmű ( [4]: Nevelős Gábor, Dr. Szánthó Zoltán: Használati melegvíz készítése napenergiával Magyar Épületgépészet 2011/4, Épületgépészet Kiadó Kft. [5]: kép forrása: A napkollektoros hőtermelés lehetőségei Magyarországon ( [6]: Applied Thermal Engineering 25 (2005) Cuma Cetiner, Fethi Halici, Hamit Cacur, Imdat Taymaz: Generating hot water by solar energy and application of neural network Department of Mechanical Engineering, Sakarya University, Esentepe Campus, Adapazari, Turkey 7

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz Készült: 2009.03.02. "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor CPC tükörrel Az "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor jelenti a kollektorok fejlődésének

Részletesebben

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak Szakdolgozat témakörei 1. Nap, napsugárzás, napenergia Nap felépítése napsugárzás,

Részletesebben

Napenergia hasznosítás

Napenergia hasznosítás Fókusztéma - üzemeltetőknek Napenergia hasznosítás Szoláris potenciál (éves szoláris hozam) Fa Lignit Földgáz Tüzelőolaj A tájolás és a meredekség hatása az energiahozamra Tájolás (fok) Nyugat Kelet Délnyugat

Részletesebben

Lemezeshőcserélő mérés

Lemezeshőcserélő mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Lemezeshőcserélő mérés Hallgatói mérési segédlet Budapest, 2014 1. A hőcserélők típusai

Részletesebben

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET napkollektor felépítése Premium VTN napkollektor felépítése: A Premium VTN vákuumcsöves napkollektor felépítését tekintve a legmodernebb kategóriát

Részletesebben

Használati melegvízellátás, napkollektoros használati melegvíz előállítás. Szikra Csaba, 2017 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Használati melegvízellátás, napkollektoros használati melegvíz előállítás. Szikra Csaba, 2017 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. Használati melegvízellátás, napkollektoros használati melegvíz előállítás Szikra Csaba, 2017 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. Használati melegvíz ellátás (HMV) Az igény időbeli változása q m (

Részletesebben

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET Giga Selective síkkollektor ERVEZÉSI SEGÉDLE ervezési segédlet síkkollektor felépítése Giga Selective síkkollektor felépítése: A Giga Selective síkkollektor abszorbere (a napkollektor sík hőelnyelő felülete),

Részletesebben

SOL-W-150 / SOL-W-300 NAPKOLLEKTOROS HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZER SOL-PA-20 / SOL-PA-30 NAPKOLLEKTOR TERMÉKISMERTETŐ. www.megerizoldneklenni.

SOL-W-150 / SOL-W-300 NAPKOLLEKTOROS HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZER SOL-PA-20 / SOL-PA-30 NAPKOLLEKTOR TERMÉKISMERTETŐ. www.megerizoldneklenni. NAPKOLLEKTOROS HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZER SOL-PA-20 / SOL-PA-30 NAPKOLLEKTOR TERMÉKISMERTETŐ SOL-PA-20 / SOL-PA-30 1. oldal Hogyan működik? Vezérelt keringető szivattyú Az optimális működéshez fontos,

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

Árlista. Nap-Kanizsa Kft. www.nap-kanizsa.hu

Árlista. Nap-Kanizsa Kft. www.nap-kanizsa.hu Árlista Nap-Kanizsa Kft. Telefon:06-20/462-5822 E-mail:info@nap-kanizsa.hu www.nap-kanizsa.hu Érvényes: 2011.11.01-től Megnevezés Nettó ár Bruttó ár Síkkollektor CFSR-200SP CFSR-ST-NL215 Síkkollektor 1,87

Részletesebben

Korszerű szolártechnika. Szolártechnika Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Korszerű szolártechnika. Szolártechnika Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva! Korszerű szolártechnika Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva! 1. sz. fólia Napkollektorok típusai 2. sz. fólia Járatos kollektor típusok Síkkollektorok Vákuumcsöves kollektorok 3. sz. fólia

Részletesebben

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Aktív termikus napenergiahasznosítás. Előadó: Balajti Zsolt

Aktív termikus napenergiahasznosítás. Előadó: Balajti Zsolt Aktív termikus napenergiahasznosítás Előadó: Balajti Zsolt Napenergiáról általában A napenergia a kimeríthetetlen és tiszta energiaforrás. A napsugárzás a Nap által kibocsátott hő-, fény- és egyéb sugárzások

Részletesebben

HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ ELLÁTÁS ÉS FŰTÉSRÁSEGÍTÉS BIZTOSÍTÁSA

HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ ELLÁTÁS ÉS FŰTÉSRÁSEGÍTÉS BIZTOSÍTÁSA HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ ELLÁTÁS ÉS FŰTÉSRÁSEGÍTÉS BIZTOSÍTÁSA Napjaink megemelkedett energiaigénye, a fosszilis energiahordozók magas ára, a fokozott környezetszennyezés súlyos terheket rónak ránk. A megújuló

Részletesebben

VIESMANN. VITOSOL 200-TM Heatpipe-elven működő vákuumcsöves kollektor a napenergia hasznosítására. Műszaki adatlap. VITOSOL 200-TM Típus: SPEA

VIESMANN. VITOSOL 200-TM Heatpipe-elven működő vákuumcsöves kollektor a napenergia hasznosítására. Műszaki adatlap. VITOSOL 200-TM Típus: SPEA VIESMANN VITOSOL 200-TM Heatpipe-elven működő vákuumcsöves kollektor a napenergia hasznosítására Műszaki adatlap A rendelési számokat és árakat lásd az árjegyzékben VITOSOL 200-TM Típus: SPEA Vákuumcsöves

Részletesebben

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép Figyelem! Az előadás tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, azt a szerző kizárólag a konferencia résztvevői számára, saját felhasználásra bocsátotta rendelkezésre, harmadik személyek számára nem átruházható,

Részletesebben

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr.

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr. Napelemek és napkollektorok hozamának számítása Szakmai továbbképzés 2019. február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr. Horváth Miklós Napenergia potenciál Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#pvp

Részletesebben

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató SOKAN MÉG ÖSSZEKEVERIK 2 ŐKET Magazin címlap, 2012 Magazin ajánló, 2012 NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK 3 Napkollektoros

Részletesebben

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK AJÁNDÉK EXTRÁK: - Triac szabályzó kimenet: fordulatszám szabályzottá tehető a szivattyú a szolárkörben, az optimális működés feltétele - Tacco-setter: a szivattyús blokkban pontosan

Részletesebben

ATTACK SOLARTHERM, VAKUUMTHERM NAPENERGIA TECHNIKA

ATTACK SOLARTHERM, VAKUUMTHERM NAPENERGIA TECHNIKA ATTACK SOLARTHERM, VAKUUMTHERM NAPENERGIA TECHNIKA W W W. A T T A C K. H U A NAPKOLLEKTOROK Síkkollektorok lapos abszorberrel, amit erősen izolált keretbe foglalt, speciálisan szilárdított üveggel védenek.

Részletesebben

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép Termikus hasznosítás - Napkollektor Globális helyzetkép 62 GW th (89 millió m 2 ) 435 GW th (622 millió m 2 ) Forrás: EA Solar Heating & Cooling Programme Solar Heat Worldwide, 2016 51 TWh 357 TWh A folyadék

Részletesebben

Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben

Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben 1. Mit jelent a drain back kifejezés? A drain back angol kifejezés, jelentése: visszaeresztés. Esetünkben ez a szolárköri folyadék visszaeresztését jelenti

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

Elengedhetetlen elem a rendszer működéséhez a NAPSÜTÉS. Magyarországon ÁTLAGOSAN napsütéses órával számolhatunk évente.

Elengedhetetlen elem a rendszer működéséhez a NAPSÜTÉS. Magyarországon ÁTLAGOSAN napsütéses órával számolhatunk évente. NAPENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Napelem Napkollektor NAPELEM Működési elv: A napelem a Nap sugárzási energiáját közvetlenül villamos energiává alakítja át. Az energia átalakítását félvezető anyag

Részletesebben

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú Ariston Hybrid 30 Kondenzációs- Hőszivattyú A hőszivattyú és a kondenzációs gázkészülék technológia egyesítése olyan módon, hogy a rendszer saját maga dönthessen arról, hogy számára melyik működés üzemmód

Részletesebben

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc Napkollektorok telepítése Előadó: Kardos Ferenc Napkollektor felhasználási területek Használati melegvíz-előállítás Fűtés-kiegészítés Medence fűtés Technológiai melegvíz-előállítása Napenergiahozam éves

Részletesebben

Éjjel-nappal, télen-nyáron

Éjjel-nappal, télen-nyáron 3. GENERÁCIÓS TERMODINAMIKUS SZOLÁR KÖZPONTI FŰTÉS RENDSZEREK 1.2 Greentechnic ENERGIE Termodinamikus szolár központi fűtés rendszer A termodinamikus szolár rendszerek hasznosítják: A közvetlen és a szórt

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

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

MediSOLAR napelem és napkollektor rendszer

MediSOLAR napelem és napkollektor rendszer MediSOLAR napelem és napkollektor rendszer Érvényes: 2014. február 1-től. A gyártó a műszaki változás jogát fenntartja. A nyomdai hibákból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Miért használjunk NAPENERGIÁT?

Részletesebben

HŐTERMELÉS: Fototermikus napenergia-hasznosítás

HŐTERMELÉS: Fototermikus napenergia-hasznosítás HŐTERMELÉS: Fototermikus napenergia-hasznosítás PASSZÍV direkt vagy indirekt AKTÍV HŐTERMELÉS Fototermikus hőenergia Naptűzhely Napkollektoros HMV-előállítás, fűtés levegős vagy folyadékos; egykörös vagy

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

zománcozott 595 2800-1 276 000 rozsdamentes - acél ECO 300 ism 6 fő 2 300 l rozsdamentes - acél alkalmazható rossz hőszigetelésű épület esetén

zománcozott 595 2800-1 276 000 rozsdamentes - acél ECO 300 ism 6 fő 2 300 l rozsdamentes - acél alkalmazható rossz hőszigetelésű épület esetén termodinamikus szolár használati meleg víz rendszer típus ajánlott felhasználók szolár panelek szám ECO COMP 200 esm tároló (db) 3 fő 1 200 l zománcozott felvett teljesítmény min. (W) leadott teljesítmény

Részletesebben

Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok

Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok Hőcserélők elméleti háttere T 2 In = 20 C m 2 = 120 kg/s Cp 2 = 4,2 kj/(kg C) T 2 Out = X Q hőmennyiség T 1 In = 80 C m 1 = 100kg/s T 1 Out = 40 C Cp 1 = 4,0 kj/(kg C)

Részletesebben

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése DL drainback napkollektor rendszer vezérlése Tartalom Rendszer jellemzői Rendszer elemei Vezérlés kezelőfelülete Működési elv/ Állapotok Menüfunkciók Hibaelhárítás Technikai paraméterek DL drainback rendszer

Részletesebben

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint. MESZ, Energetikai alapismeretek Feladatok Árvai Zita KGFNUK részére A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

Részletesebben

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése Használati-elegvíz készítő nakollektoros rendszer éretezése Kiindulási adatok: A éretezendő létesítény jellege: Családi ház Melegvíz felhasználók száa: n 6 fő Szeélyenkénti elegvíz fogyasztás: 1 50 liter/fő.na

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! Energiaracionlizálás Cégünk kezdettől fogva jelentős összegeket fordított kutatásra, új termékek és technológiák fejlesztésre. Legfontosabb kutatás-fejlesztési témánk:

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

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek AlfaSol Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek Termékismertető AG 382/3101 (2013-03-15) 1. Alkalmazás: Családi házak, sorházak, közösségi házak, panziók tipikus használati melegvíz (HMV) készítő rendszere.

Részletesebben

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben Az alábbiakban tervezői segédlet jelleggel - a megvalósítás során számításba jövő típusrendszereket ismertetünk az egyszerűbb kialakítástól a bonyolultabbak felé haladva. 1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

Részletesebben

solar_katalogus_08-11.qxp 2008.11.06. 9:30 Page 1 Napkollektoros rendszerek

solar_katalogus_08-11.qxp 2008.11.06. 9:30 Page 1 Napkollektoros rendszerek solar_katalogus_08-11.qxp 2008.11.06. 9:30 Page 1 Napkollektoros rendszerek solar_katalogus_08-11.qxp 2008.11.06. 9:30 Page 2 Kazántechnikától a napkollektoros rendszerekig Az Immergas S.p.A, melyet 1964-ben

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

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN!

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A napkollektor TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A meleg víz előállítása az egyik legállandóbb háztartási kiadás. Ez a költség az egyetlen amelyet ellentétben a fűtéssel és a légkondicionálással-

Részletesebben

NAPKOLLEKTOR VAGY NAPELEM?

NAPKOLLEKTOR VAGY NAPELEM? NAPKOLLEKTOR VAGY NAPELEM? írta: Darabos Balázs okl. építészmérnök forrás: www.bio-solar-haz.hu Mire való, s valójában megéri-e? Válaszút elõtt állunk. A megújuló energiaforrások bevezetése halaszthatatlan.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Napkollektorok Levegő-víz hőszivattyú HMV és többfunkciós tartályok Kiegészítők 3-5 6 7-10 11-12

Tartalomjegyzék. Napkollektorok Levegő-víz hőszivattyú HMV és többfunkciós tartályok Kiegészítők 3-5 6 7-10 11-12 Szolár Berendezések Katalógusa 2009 1 Tartalomjegyzék Napkollektorok Levegő-víz hőszivattyú HMV és többfunkciós tartályok Kiegészítők 3-5 6 7-10 11-12 2 Kombinált szolár és hőszivattyús rendszerek 1 -

Részletesebben

DV285 lemezes hőcserélők, E típus

DV285 lemezes hőcserélők, E típus REGULUS spol. s r.o. tel.: +420 241 764 506 Do Koutů 1897/3 +420 241 762 726 143 00 Praha 4 fax: +420 241 763 976 CZECH REPUBLIC www.regulus.eu e-mail: sales@regulus.cz DV285 lemezes hőcserélők, E típus

Részletesebben

Gravikol. Gravitációs napkollektor rendszer olcsó és ügyes megoldás a napenergia hasznosítására!

Gravikol. Gravitációs napkollektor rendszer olcsó és ügyes megoldás a napenergia hasznosítására! Gravikol www.napcsap.hu www.nemsemmi.hu Gravitációs napkollektor rendszer olcsó és ügyes megoldás a napenergia hasznosítására! Horváth Gábor Környezetmérnöki Kft. 9444, Fertőszentmiklós, Lukinich Mihály

Részletesebben

Csövek száma. Megjegyzés. max. 3 főre lapos és ferdetető konzollal max. 4 főre lapos és ferdetető konzollal. Megjegyzés

Csövek száma. Megjegyzés. max. 3 főre lapos és ferdetető konzollal max. 4 főre lapos és ferdetető konzollal. Megjegyzés Érvényes: 2011.10.10től visszavonásig! A megadott árak nettó árak melyek a 25%os áfát nem tartalmazzák! OZONE vákuumcsöves hőcsöves napkollektor Felület Csövek száma OZONE SOLAR SCP5820 vákuumcsöves napkollektor

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek

Napkollektoros rendszerek Napkollektoros rendszerek Napenergia hasznosítása A napsugárzás, bolygónk nap körül történõ keringési pályájának köszönhetõen, az egyes évszakokban eltérõ szögben éri el a föld felszínét. Ennek a következménye,

Részletesebben

Mit sütünk ki mára?! (Napenergia és a Fizika) Dr. Seres István SZIE, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék

Mit sütünk ki mára?! (Napenergia és a Fizika) Dr. Seres István SZIE, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék Mit sütünk ki mára?! (Napenergia és a Fizika) Dr. Seres István SZIE, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék Környezetvédelem: Széndioxid kibocsátás Dr. Seres István, 2 Környezetvédelem: Megújuló energiaforrások

Részletesebben

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató E-mail: Farkas.Istvan@gek.szie.

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató E-mail: Farkas.Istvan@gek.szie. SZENT ISTVÁN EGYETEM A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI MTA Budapest, 2011. november 9. GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETIPARI RENDSZEREK INTÉZET Fizika és Folyamatirányítási Tanszék 2103 Gödöllő

Részletesebben

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP Varga Pál elnök, MÉGNAP Globális helyzetkép Forrás: EA Solar Heating & Cooling Programme Solar Heat Worldwide, 2016 A többi megújuló-energia hasznosítási módhoz hasonlítva, az éves hőenergia termelés tekintetében

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila Hogyan működik? A falazat anyaga perforált síklemez, felületén elnyeli a napsugárzást. A lemezeken lévő perforációkon keresztül a beáramló levegő felmelegszik.

Részletesebben

>> a sorozat. >> hatékony, ésszerű és robosztus kialakítás. Page 2

>> a sorozat. >> hatékony, ésszerű és robosztus kialakítás. Page 2 Page 1 >> hatékony, ésszerű és robosztus kialakítás A Bluehelix jó hatásfokú, alacsony káros anyag kibocsátású,mikroprocesszor vezérlésű, előkeveréses égőjű kondenzációs gázkazán család, fűtés és meleg

Részletesebben

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök Energia Műhely 3. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője Magyar Épületgépészek Napenergia Szövetsége Varga Pál elnök Az Európai napkollektoros piac benne

Részletesebben

Meleg víz a Nap energiájával Az Apricus elhozza Önnek. www.apricus-hungary.hu

Meleg víz a Nap energiájával Az Apricus elhozza Önnek. www.apricus-hungary.hu Meleg víz a Nap energiájával Az Apricus elhozza Önnek www.apricus-hungary.hu A szolár meleg víz alapjai A napsugarak befogása A napenergia mértéke a Föld felszínén egy derűs nyári napon elérheti az 1000W/m2-t.

Részletesebben

Mit sütünk ki mára?! (Napenergia és a Fizika) Dr. Seres István SZIE, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék

Mit sütünk ki mára?! (Napenergia és a Fizika) Dr. Seres István SZIE, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék Mit sütünk ki mára?! (Napenergia és a Fizika) Dr. Seres István SZIE, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék Környezetvédelem: Széndioxid kibocsátás https://hu.wikipedia.org/wiki/glob%c3%a1lis_felmeleged%c3%

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek rati. kezelése. Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft.

Napkollektoros rendszerek rati. kezelése. Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft. Napkollektoros rendszerek üresjárati rati túlmelegedésének kezelése Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft. A napkollektoros rendszerek egyik legnagyobb üzemeltetési problémája a pangási állapot ideje alatt

Részletesebben

Beszerelési javaslat

Beszerelési javaslat Beszerelési javaslat Aqua Premium, Aqua Deluxe típusú napkollektorhoz ST-17-150, ST-15-125 Szalay Kft., Békésszentandrás, Szent László u. 54. Tel.: 06/30-210-11-11, www.grunpower.hu Bevezető Kiadványunkban

Részletesebben

Referencia munka. Forester & Partners Alternatív energia Kft. www.alternativ-energia.eu 06-70-605-4934

Referencia munka. Forester & Partners Alternatív energia Kft. www.alternativ-energia.eu 06-70-605-4934 Referencia munka A Kft.-t mint a Paradigma GmbH. Sytem Partner-ét interneten keresztül írásban megkeresték a gyár solar termékeire vonatozóan. Az érdeklődő elmondta, hogy hallott a gyár termékeiről, azok

Részletesebben

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA Érvényes: 2009. november 23-tól visszavonásig! Gyártó: BAXI S.P.A. 36061 Bassano Del Grappa - Italy Via Trozetti 20. Telefon: +39 0424 517111 Fax: +39 0424 38089 E-mail: marketing@baxi.it

Részletesebben

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek AlfaSol Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek Termékismertető AG 368/80 (203-03-5) . Alkalmazás: Sorházas lakások, családi házak, nyaralók stb. használati melegvíz készítésére, szolár termoszifon vagy

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

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

K ö r n y e z e t b a r á t e n e r g i á k 2. oldal

K ö r n y e z e t b a r á t e n e r g i á k 2. oldal KÖRNYEZETBARÁT ENERGIÁK Monoki Ákos, Barna Tamás 2. oldal KALÁKÁS KOLL EKT OROK Csináld magad! Műhelyhálózat: Egyesületünk tagja egy napkollektor építő-műhelyhálózatnak, mely hálózat olyan civil szervezetekből

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr.

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr. MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Napsugárzás Mérlege Összesen: =100% napsugárzás =30% reflexió a világűrbe =2% ózon

Részletesebben

BRAMAC SOLAR: MINDENT EGY KÉZBÕL

BRAMAC SOLAR: MINDENT EGY KÉZBÕL BRAMAC SOLAR: MINDENT EGY KÉZBÕL 02 Útmutató az Ön Naptetõjéhez Energia saját tetõrõl. 05 Minden nappal jól jár: Melegvíz és fûtés Naptetõvel. 06 Melegvíz a konyhában, fürdõben és a medencében. 07 Bramac

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

A napsütés síkkollektorral és a vákuumcsöves kollektorral történő eltérő hőhasznosításának elemzése

A napsütés síkkollektorral és a vákuumcsöves kollektorral történő eltérő hőhasznosításának elemzése A napsütés síkkollektorral és a vákuumcsöves kollektorral történő eltérő hőhasznosításának elemzése Készítette: Bősz Miklós Informatikus fizika szak PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Fizika

Részletesebben

Energiaforrások és megújuló energia technológiák M4_ ENERGY DEMAND REDUCTION STRATEGIES: POTENTIAL IN NEW BUILDINGS AND REFURBISHMENT

Energiaforrások és megújuló energia technológiák M4_ ENERGY DEMAND REDUCTION STRATEGIES: POTENTIAL IN NEW BUILDINGS AND REFURBISHMENT M5 Energiaforrások és megújuló energia technológiák 1 Tartalom 1. // Bevezetés 1.1. Energiatanusítványok (EPBD) nulla energiaigényű épületek (nzeb) 1.2. MER helyi adottságai? 2. // Biomassza 2.1. Források

Részletesebben

Energiakulcs A gondolatoktól a megszületésig. Előadó: Kardos Ferenc

Energiakulcs A gondolatoktól a megszületésig. Előadó: Kardos Ferenc Energiakulcs A gondolatoktól a megszületésig Előadó: Kardos Ferenc Épületgépészeti feladatok alacsony energiaigényű épületekben Fűtés Szellőztetés Használati melegvíz-előállítás Komforthűtés Előtemperálás

Részletesebben

V & Zs 98 Ker. és Szolg. Bt. vzs98.hu 0620 9 169 119

V & Zs 98 Ker. és Szolg. Bt. vzs98.hu 0620 9 169 119 HEAT PIPE VÁKUMCSÖVES NAPKOLLEKTOR - 1800 átmérő csőhossz keret/db 58 mm 1800 mm 10 35 864 58 mm 1800 mm 15 53 797 58 mm 1800 mm 20 71 729 58 mm 1800 mm 24 86 075 58 mm 1800 mm 30 107 540 70 mm 1700 mm

Részletesebben

Szabadentalpia nyomásfüggése

Szabadentalpia nyomásfüggése Égéselmélet Szabadentalpia nyomásfüggése G( p, T ) G( p Θ, T ) = p p Θ Vdp = p p Θ nrt p dp = nrt ln p p Θ Mi az a tűzoltó autó? A tűz helye a világban Égés, tűz Égés: kémiai jelenség a levegő oxigénjével

Részletesebben

A napenergia aktív hőhasznosítása - hazai és nemzetközi helyzetkép

A napenergia aktív hőhasznosítása - hazai és nemzetközi helyzetkép 2017. 05. 09. A napenergia aktív hőhasznosítása - hazai és nemzetközi helyzetkép Varga Pál, elnök Magyar Épületgépészek Napenergia Egyesülete Globális helyzetkép 62 GW th (89 millió m 2 ) 435 GW th (622

Részletesebben

A NAPENERGIA FELHASZNÁLÁS ÚJ MOTORJA: A ZÖLDHŐ

A NAPENERGIA FELHASZNÁLÁS ÚJ MOTORJA: A ZÖLDHŐ A NAPENERGIA FELHASZNÁLÁS ÚJ MOTORJA: A ZÖLDHŐ HORÁNSZKY BEÁTA egyetemi tanársegéd ME GÁZMÉRNÖKI TANSZÉK OTKA Workshop, 2006. készült a OTKA T-046224 kutatási projekt keretében AZ EURÓPAI UNIÓ CÉLKITŰZÉSE...a

Részletesebben

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ?

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ? Mi a hõcsõ? olyan berendezés, amellyel hõ közvetíthetõ egyik helyrõl a másikra részben folyadékkal telt, légmentesen lezárt csõ ugyanolyan hõmérséklet-különbség mellett 000-szer nagyobb hõmennyiség átadására

Részletesebben

DRAIN-BACK NAPKOLLEKTOROS RENDSZER VEZÉRLÉSE MIKROKONTROLLER ALKALMAZÁSÁVAL

DRAIN-BACK NAPKOLLEKTOROS RENDSZER VEZÉRLÉSE MIKROKONTROLLER ALKALMAZÁSÁVAL Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék Reith Zsuzsanna DRAIN-BACK NAPKOLLEKTOROS RENDSZER VEZÉRLÉSE MIKROKONTROLLER

Részletesebben

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai Napenergia-hasznosítás

Részletesebben

1. feladat Összesen 25 pont

1. feladat Összesen 25 pont 1. feladat Összesen 25 pont Centrifugál szivattyúval folyadékot szállítunk az 1 jelű, légköri nyomású tartályból a 2 jelű, ugyancsak légköri nyomású tartályba. A folyadék sűrűsége 1000 kg/m 3. A nehézségi

Részletesebben

HŐKÖZLÉS ZÁRTHELYI BMEGEENAMHT. Név: Azonosító: Helyszám: K -- Munkaidő: 90 perc I. 30 II. 40 III. 35 IV. 15 ÖSSZ.: Javította:

HŐKÖZLÉS ZÁRTHELYI BMEGEENAMHT. Név: Azonosító: Helyszám: K -- Munkaidő: 90 perc I. 30 II. 40 III. 35 IV. 15 ÖSSZ.: Javította: HŐKÖZLÉS ZÁRTHELYI dja meg az Ön képzési kódját! Név: zonosító: Helyszám: K -- BMEGEENMHT Munkaidő: 90 perc dolgozat megírásához szöveges adat tárolására nem alkalmas számológépen, a Segédleten, valamint

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek méretezése. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági

Napkollektoros rendszerek méretezése. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági . Számítógépes programok alkalmazása Orosz Imre ügyvezető Digisolar Kft. Fülöp István tervező Naplopó Kft. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági jellemzők optimumát.

Részletesebben

1. feladat Összesen 17 pont

1. feladat Összesen 17 pont 1. feladat Összesen 17 pont Két tartály közötti folyadékszállítást végzünk. Az ábrán egy centrifugál szivattyú- és egy csővezetéki (terhelési) jelleggörbe látható. A jelleggörbe alapján válaszoljon az

Részletesebben

A 7/2006 (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008-as kormányrendeletek problémái, korszerűsítési lehetőségei

A 7/2006 (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008-as kormányrendeletek problémái, korszerűsítési lehetőségei A 7/2006 (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008-as kormányrendeletek problémái, korszerűsítési lehetőségei Tartalom Fogalmi pontosítások Egyszerűsítések, ellentmondások tisztázása Eddig nem kezelt kérdésekre

Részletesebben

VERA HE TERMÉSZETESEN RUGALMAS

VERA HE TERMÉSZETESEN RUGALMAS VERA HE TERMÉSZETESEN RUGALMAS cod. 3952121 [VII] - www.sime.it EGY KAZÁN AZ ÖSSZES TÍPUSÚ BERENDEZÉSHEZ A Vera HE az előkeveréses kondenzációs falikazánok új termékcsaládja, mely különböző megoldásokat

Részletesebben

BRAMAC SOLAR: MINDENT EGY KÉZBÕL

BRAMAC SOLAR: MINDENT EGY KÉZBÕL BRAMAC SOLAR: MINDENT EGY KÉZBÕL 02 Útmutató az Ön Naptetõjéhez Energia saját tetõrõl. 05 Minden nappal jól jár: Melegvíz és fûtésrásegítés Naptetõvel. 06 Melegvíz a konyhában, fürdõben és a medencében.

Részletesebben

Melegvíz nagyban: Faluház

Melegvíz nagyban: Faluház Használati melegvíz elıállítás napkollektoros rásegítéssel társasházak részére Urbancsok Attila Mőszaki igazgató A kiindulás: Távfőtéses panel épület Sorház pontház Sőrőn lakott környék lakótelep közepe

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

ENERGIA A TETÔRÔL. Szolártechnika. Minôség tetôfokon. Szolárrendszerek és photovoltikus áramtermelô rendszerek

ENERGIA A TETÔRÔL. Szolártechnika. Minôség tetôfokon. Szolárrendszerek és photovoltikus áramtermelô rendszerek ENERGIA A TETÔRÔL Szolártechnika Minôség tetôfokon Szolárrendszerek és photovoltikus áramtermelô rendszerek 2006 SOLARTHERMIE A TETÔTÔL A PINCÉIG MINDEN KOMPONENS RENDELKEZÉSRE ÁLL A Roto/Thermie-vel komplett

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Elengedhetetlen elem a rendszer működéséhez a NAPSÜTÉS. Magyarországon ÁTLAGOSAN napsütéses órával számolhatunk évente.

Elengedhetetlen elem a rendszer működéséhez a NAPSÜTÉS. Magyarországon ÁTLAGOSAN napsütéses órával számolhatunk évente. NAPENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Napelem Napkollektor NAPELEM Működési elv: A napelem a Nap sugárzási energiáját közvetlenül villamos energiává alakítja át. Az energia átalakítását félvezető anyag

Részletesebben

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió 1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió A hőkamera által észlelt hosszú hullámú sugárzás - amit a hőkamera a látómezejében érzékel - a felület emissziójának, reflexiójának és transzmissziójának függvénye.

Részletesebben

Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez

Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez Amit látunk... És ami mögötte van... incs olyan folyamat, amely a befektetett energiát teljes

Részletesebben

MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje

MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje A magyarországi napkollektoros piac jelene és lehetséges jövője 2020-ig, az európai tendenciák és a hazai támogatáspolitika tükrében Varga Pál elnök

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

Hasznosítsa a Nap sugarait: Gazdaságos fűtés és melegvíz előállítás

Hasznosítsa a Nap sugarait: Gazdaságos fűtés és melegvíz előállítás [ Leveg õ ] [ Víz ] Logasol napkollektorok [ Föld ] [ Buderus ] Hasznosítsa a Nap sugarait: Gazdaságos fűtés és melegvíz előállítás SKR SKN 4.0 SKS 4.0 Fűtésben otthon vagyunk Elegáns és hatékony Logasol

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

Helios Europe. Helios Europe. Termékkatalógus Energetikai Pályázatokhoz

Helios Europe. Helios Europe. Termékkatalógus Energetikai Pályázatokhoz Helios Europe Kft. 9174 Dunaszeg Orsuágút 32 Tel: 0096/200-270 fax: 0036 96/200-270 E-mail: Web: Helios Europe Minden a Nap Alatt Helios Europe Termékkatalógus Energetikai Pályázatokhoz Tartalom jegyzék

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