KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Hasonló dokumentumok
Többlakásos társasházak korszerű hőellátása lakáshőközpontokkal.

Hidraulikai kapcsolások Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Egy geotermikus településfűtési rendszer szabályozása. Magyar Épületgépészek Szövetsége Megújuló Szakmai Nap november 15.

Szilárdtüzelésű kazánok puffertárolóinak méretezése

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

HŐKÖZPONTOK MŰSZAKI MEGOLDÁSAI. Fónay Péter FŐTÁV-KOMFORT Kft.

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

Vágóhídi tisztított szennyvíz hőhasznosítása. Fodor Zoltán Magyar Épületgépészek Szövetsége Geotermikus Hőszivattyú tagozat elnök

Uponor előreszerelt megoldások

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

ECL Comfort C 67 Két fűtési kör + HMV

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

VITOCAL 200-S Levegős hőszivattyú rendszerek, hatékonyságra hangolva

HMV előállítás teljesítmény szükséglete tárolós és átfolyós melegvíz előállítás mellett

Hőközpontok helye a távhőrendszerben. Némethi Balázs FŐTÁV Zrt.

Az épületek fűtéskorszerűsítésének és szigetelésének hatása a távfűtés üzemvitelére Kaposváron 10 év tapasztalata

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Épületgépészeti műszaki leírás

Ipari kondenzációs gázkészülék

Fűtő / HMV hőszivattyúk

Primer oldali mérési és monitoring rendszerek, energetikai távfelügyelet és ellenőrzés

Magyarország elso zero energia háza CSALÁDI HÁZ ESETTANULMÁNY KÉSZÍTETTE: GAIASOLAR KFT 2004 Február 23

Távhőszolgáltatási Konferencia Távhő fejlesztések műszaki megoldások, rendszerek, eszközök a Szabályozó és Kompenzátor Kft.

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

Hőszivattyús rendszerek

Danfoss Termix lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia

Energiakulcs A gondolatoktól a megszületésig. Előadó: Kardos Ferenc

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

2.4 A VNR 100 M és VNR 200 B puffer tárolók bemutatása

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Keverőköri szabályozó készlet

Jávorszky Ödön Kórház

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

A használati melegvízellátó rendszerek korszerűsítésének egyes hazai tapasztalatai (nem csak a távhőszolgáltatás területéről)

Buderus: A kombináció szabadsága

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

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

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

Mechatronikai Mérnök BSc nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás EA Alapvető fűtési körök és osztók

A szolgáltatás határai, Hibabejelentés. Készítette: dr. Sagát-Galla Bernadett

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

Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú

Fókuszban a Bosch hőszivattyúk

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

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Fürdőlétesítmények energia optimalizálása

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

A hőszivattyú műszaki adatai

Tzerra árlista Érvényes: től

A PATAKHŐ ENERGIASZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI TERVE A ÉVBEN

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S

Multifunkciós készülékek alkalmazásának hatása az SPF érték valamint a beruházás költség alakulására. (1.rész)

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

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

A tételhez segédeszköz nem használható.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Szakképesítés: Épületgépész technikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Épületgépész technikus komplex szóbeli vizsga

Lemezeshőcserélő mérés

VILLANYBOJLEREK (VB) SZOLÁR TÁROLÓK (SOL) PUFFER TÁROLÓK (PE-PH) H Ô SZIVATTYÚS TÁROLÓK (HP)

Daikin Altherma alacsony vízhőmérsékletű rendszerek. Nagy Roland

Aktív termikus napenergiahasznosítás. Előadó: Balajti Zsolt

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység D ASC HU (2007/06) OSW

Levegős hőszivattyúk alkalmazása. Tóth István

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében október 11. Hotel Sofitel Budapest

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

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

Szekszárd távfűtése Paksról

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

ECL Comfort C 14 Csarnokfűtés légfűtő készülékekkel

Magyarország kereskedelmi áruházai

TORONYÉPÜLETEK FŰTŐRENDSZEREINEK ELEMZÉSE

VERA HE TERMÉSZETESEN RUGALMAS

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető

a 49/2005( XII. 22) sz. Önkormányzati rendelethez Elszámolási mérők részbeni hiánya, illetve meghibásodása esetén figyelembe vehető havi mennyiségek

Referenciamunka. A kollektor elhelyezkedése a tetőn /1.sz. kép/ Forester & Partners Alternatív energia Kft.

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Geotermikus hőszivattyú túlfűtő funkcióval Geopro SH. Élvezze a Föld melegét Geopro-val

Referencia munka. Forester & Partners Alternatív energia Kft

cosmo szerelvény JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

Kompakt, falra szerelhető HMV előállító készülékek

Alkalmazási példatár Lakóház fűtési rendszerének zóna szabályozása szobatermosztátok és pozíciókapcsolóval ellátott zónaszelepek segítségével

DU146 AUTOMATIKUS KERÜLŐ, ILL. NYOMÁSKÜLÖNBSÉG HATÁROLÓ SZELEP NYOMÁSKÜLÖNBSÉG KIJELZŐVEL

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

GREE VERSATI II ECONOMY PLUS

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

Hőközponti szabályozás, távfelügyelet. Kiss Imre Szabályozó és Kompenzátor Kft.

Gépészeti tervfejezet. Óvoda bővítés

Nyomáskiegyenlített térfogatáram-szabályzók/korlátozók (Danfoss AB- QM) még nagyobb méretben, még több alkalmazáshoz

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA

Multifunkciós készülékek alkalmazásának hatása az SPF érték, valamint a beruházási költség alakulására III.

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

A dunaújvárosi távhő hőközpontjainak távfelügyelete

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Átírás:

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Szállásépület hőszivattyús hőellátása APARTMANSZÁLLÓ Agárd Gyógy-, és Termálfürdő 2484 Agárd, Gárdonyi Géza utca, hrsz.: 3021/54

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki leírás Kiviteli tervek GFH-01 Kapcsolási rajz - GFH-02 Helyszínrajz Csővezetéki nyomvonalterv M1:1000 GFH-03 Elfolyó medencevíz szivattyú-akna rajz M1:50 GFH-04 Apartmanszálló biztonsági távhővezeték nyomvonalterv- Fürdő épület-emelet alaprajz M1:100 GFH-05 Apartmanszálló biztonsági távhővezeték nyomvonalterv- Fürdő épület-tetőtér alaprajz M1:100 GFH-06 Hőszivattyús fűtésrendszer - Apartmanszálló - Földszint alaprajz M1:100 GFH-07 Hőszivattyús fűtésrendszer - Apartmanszálló 1. emelet alaprajz M1:100 GFH-08 Hőszivattyús fűtésrendszer - Apartmanszálló 2. emeleti hőközpont alaprajz M1:100 GFH-09 Hőszivattyús fűtésrendszer - Apartmanszálló 3. emeleti hőközpont alaprajz M1:100 Mellékletek Hőszivattyú méretezési adatlapok Elfolyó medencevíz szivattyú méretezési adatlap Hőcserélő méretezési adatlapok Felelős tervező: Korompay Sándor G-T-01-12673 Tervező: Bréda Zsombor Dátum: Budapest, 2017. 07. 21.

Műszaki leírás 1. Előzmények Az apartmanszálló elkészült engedélyezési terveiben a megbízó adatszolgáltatása alapján a TEVIM Mérnökiroda gázkazános hőellátást tervezett, de biztosította a lehetőséget arra a várható esetre, hogy később a helyi távhőszolgáltatás bővülése lehetőséget teremt arra való csatlakozásra. A két darab, egyenként 100 kw-os kazán fedezte a fűtés, szellőzés és a használati melegvíz készítés hőigényét. A rendszer méretezésénél 60 C előre-menő hőmérséklettel számoltak. A hűtési igények kielégítését egy később készítendő hidegvizes kútból nyert vízmennyiségre alapozták, egy hőcserélőn keresztül, 17/21 C hőlépcsővel. Az épület ellátását szolgáló központi gépészeti berendezéseket az épület fej részében, két szinten rendelkezésükre bocsájtott géptermekben helyezték el. A felső, 9,72 m-es szintre került a szellőzőgépház, és a hűtési osztó/gyűjtő. A 6,89 m-en elhelyezkedő gépház a teljes hőellátás berendezéseit tartalmazza, a fűtési osztó/gyűjtővel, kazánokkal, hőcserélőkkel, puffertartályokkal és segédberendezésekkel. Az engedélyezési tervek elkészülte után az Agárdi Gyógy-, és Termálfürdő Zrt.-től megbízást kaptunk arra vonatkozóan, vizsgáljuk meg a lehetőségét a fűtési, szellőzési hőellátás, illetve azzal együtt a hűtési hőigény kielégítését is a fürdőből elfolyó 35-37 C medencevízre alapozva. Vizsgálnunk kellett a biztonsági hőellátás lehetőségét is. Később kiegészült a megbízás a fürdő által tervezett szauna épületcsoport hőellátásának biztosítására is, padlófűtéssel, melegvíz ellátással. Tekintettel arra, hogy a két létesítmény eltérő időben valósulhat meg, ezt a hőigényt külön, a szaunaépületbe tervezett hőszivattyúval oldottuk meg.

2. A hőszivattyús fűtésrendszer leírása: Telepítendő hőszivattyúk, és azok kiszolgálása. A szükséges hő, és hűtési igények kielégítésére 2 db Carrier 61WG 090 hőszivattyú beépítését javasoljuk, az elfolyó aknából búvárszivattyúval kiemelt 35 C elfolyó vízet szigetelt távhővezetékkel az épülethez vezetve, ott a gépházban hőcserélővel leválasztva, a hőt a hőszivattyúk hideg oldalára juttatva. A nyári, hűtési igények biztosításához szárazhűtőt terveztünk, melyet a szálló közelében levő facsoport területén helyeztünk el a GFH- 02 Helyszínrajzon jelölt módon. A szárazhűtő berendezés bekötő vezetékeit földben fektetett KPE csövekkel juttatjuk el az épületbe. A szárazhűtő hőcserélő közvetítésével kapcsolódik a hőszivattyúk meleg oldalához. A szárazhűtő zárt körében 30% etilénglikol közeget cirkuláltatunk, a fagyveszély miatt. Biztonsági hőellátás a fürdőépület kazánberendezéséről. Megvizsgáltuk a fürdőépület meglévő/üzemelő kazánberendezését, és az elmúlt két év helyi hőfelhasználását. A kapott adatokból (típusok, számítás, tapasztalati adatok) kiderült, hogy a beépített kazánteljesítmény legalább 300-400 kw-al nagyobb, mint a fürdő teljes fűtési igénye. Ezek alapján biztosan kijelenthető, hogy az apartmanszálló biztonsági hőigényét bőven fedezi az ott rendelkezésre álló kazánkapacitás. A kazánházból acélcsővezetékkel, a tetőtéren át vezetve juthat a hő a fürdőépület DNY-i utcai sarkához (GFH-04, GFH-05 tervek), ahonnan szigetelt távhővezetéket kell kiépíteni a szállóépület belépési pontjáig, a GFH-02 Helyszínrajzon ábrázolt módon. A fürdőépületből érkező hőmennyiséget két hőcserélőn (HK1,HK2) keresztül vesszük át, egy a használati melegvíz puffer tárolót tudja fűteni, a másik a fűtési tárolóból érkező vízből leágaztatott vizet melegíti fel a fűtőberendezés által igényelt hőmérsékletre. A távvezeték érkezési pontjánál elszámolási célra hőmennyiségmérőt építünk a vezetékpárba. (ld. GFH-08 sz. hőközponti tervet) Gépházi kapcsolás A beépített hőszivattyúk egyike előnykapcsolással, a HMV igények jelentkezése esetén 60 C hőmérsékletű puffer vizet állít elő, amely a HMV puffertárolóba kerül. Amennyiben nincs pillanatnyi HMV igény, a gép fűtési üzemre áll, 50 C előre-menő hőmérséklettel, és a másik géppel együtt, a felmelegített vizet a fűtési puffertárolóba juttatja. A fűtési puffertárolóból szivattyúval látjuk el a Tevim által tervezett osztó-gyűjtőt a pillanatnyi igények szerinti hőmérsékletű fűtővízzel. Mindkét hőszivattyú hűtési oldala a hűtési puffertárolóra dolgozik 13/18 C paraméterekkel. A hűtési puffertárolóból szivattyú szállítja a 13 C hűtővizet a Tevim által elhelyezett hűtési osztóba. Ebből a hűtővízből keverik ki a keverő körök a rendszerhez szükséges hőmérsékletet.

A melegvíz készítés direkt módon a pillanatnyi igények szerint készül egy HMV hőcserélőben, a HMV puffertárolóban előkészített fűtővízből, és az igények jelentkezése közben belépő hőszivattyú által termelt 60 C melegvízből. Ez a rendszer legionella-mentes melegvizet állít elő. A vezetékek időszakos baktérium mentesítése céljából természetesen akár hőszivattyúból, akár a fürdő kazánházáról fűtött hőcserélőből lehetőség van 70 C-ra melegített tisztító cirkulációt biztosítani. A hőszivattyús rendszer berendezéseit (hőszivattyúk, hőcserélők, szivattyúk, tároló tartályok) méreteztük, és a kapcsolási rajzon azok adatait feltüntettük. Részletesen méreteztük természetesen a csővezetékeket és a szükséges szerelvényeket is. Ezek az adatok is szerepelnek a kapcsolási rajzon. A rajzon szereplő teljesítmények és hőmérsékletek egy meghatározott terhelési állapotban felmerülő értékek, amelyek a berendezések, szerelvények és csővezetékek maximális terhelése és kiválasztásuk szempontjából fontos értékek. A tényleges paraméterek a pillanatnyi terhelések függvényében fognak alakulni. Az új kapcsolást a beépítésre kerülő berendezések műszaki paramétereivel a részletes kapcsolási rajz tartalmazza. A dokumentáció mellékletében megtalálható a hőszivattyúk és a hőcserélők tervezett üzemének méretezési adatlapjai. A hőszivattyús rendszer szabályozását egy központi Carrier szabályozó berendezéssel oldjuk meg. Ez a szabályozó a mindenkori terhelés függvényében vezéreli a hőszivattyúkat, szivattyúkat és szabályozó szelepeket. A termálvíz szivattyú és a hőszivattyús rendszerbe épített valamennyi cirkulációs szivattyú frekvenciaváltós, fordulatszabályozós, energiatakarékos berendezés, amelyek a mindenkori igények szerinti minimális elektromos energia felvétellel dolgoznak. A rendszer szabályozása A teljes hőközponti rendszer egy integrált szabályzó rendszerrel együtt kerül szállításra, mely rendszert a CARRIER cég biztosítja, így hőszivattyúk, szivattyúk és váltószelepek nem egyénileg vagy külön szabályzás alapján, hanem egy rendszer részeként működnek. A CARRIER ProDialogPlus geotermikus szabályzó rendszere ezen kívül külső kapcsolatot biztosít egyéb épületfelügyeleti rendszerek felé, JBUS, LON vagy BACNET protokollon keresztül. Ez az integrált szabályzó rendszer vezérli és szabályozza a hőszivattyúkat, a szárazhűtőt, a HMV rendszert, és biztosítja a Tevim által tervezett szekunder rendszer igényeit. A Tevim szekunder szabályozója indítja a fűtési és hűtési puffertartályok szivattyúit, és ad jelzést a Carrier szabályozónak a fűtési és hűtési üzem indítására. A szekunder rendszer időjárásfüggő szabályozását a szekunder oldali szabályozó biztosítja. Az elfolyó medencevíz szivattyúnak egy Grundfos TPE2 50-80N tipusú frekvenciaváltós keringtető szivattyú kerül beépítésre, amely a szivattyúhoz tartozó HK4 -es hőcserélő hőszivattyú oldali kilépő vezetékébe épített hőmérséklet távadóról irányítja a szivattyú fordulatszámát. Ha a minimális fordulat ellenére meghaladja a kilépő hőmérséklet a beállított értéket, a szivattyú leáll. Külön szabályozó egység készül a fürdő kazánberendezéséről működő biztonsági fűtési rendszerhez. Ez csak abban az esetben működik, ha a hőszivattyús rendszer valamilyen ok miatt nem üzemel. A tartalék rendszer indítására a Carrier szabályozóról lehet utasítást adni.

Gépek elhelyezése a rendelkezésre álló két helységben Az elhelyezhetőség vizsgálatánál igyekeztünk lehetőleg nem változtatni a Tevim által tervezett, a hőszivattyús ellátás mellett megmaradó berendezések helyén és kapcsolásán. A legfontosabb szempont a légtechnikai berendezések változatlanul hagyása és azok kezelhetőségének megtartása volt. Ennek figyelembevételével a két hőszivattyút, és a hűtési puffertárolót a 3. emeleti hőközpontban helyeztük el a GFH-09 sz. terv szerint. Az eredeti szellőzőgépek és a betelepítésre kerülő hőszivattyúk kezelése kényelmesen megoldható. Az alsó, 2. emeleti hőközpontban lesz kialakítva a fűtési osztó-gyűjtő változatlan helyen, és a tervezett kazánok elhagyásával a HMV és fűtési puffertárolók, a szükséges hőcserélők, tágulási tartályok elhelyezhetők (ld. GFH-08 sz. alaprajzot). Változtatások a Tevim terveken A hőszivattyús rendszer megvalósítása okán szükségtelenné váltak egyes korábban tervezett készülékek, ezért a primer és szekunder rendszer találkozásánál megváltoztak bizonyos méretek, szerelvények. A GFH-01 sz. kapcsolási rajzon jelöltük a tervezési határokat. 3. A hőszivattyús rendszer előnyei: Az apartmanszálló szokásos üzemvitele mellett huzamosan előfordul, hogy egyidőben fűtésre és hűtésre is szükség van, nem beszélve a használati melegvíz készítés működtetéséről, amely az egész év során, nyáron is szükséges. A hőszivattyús rendszer, amelynek, energiaforrása a különben veszendőbe menő meleg uszodavíz, kedvező költséghatékonysággal biztosítja a szükséges fűtési és hűtési energiát. Külön előny, hogy a túlzottan magas hőmérsékletű elfolyó uszodavíz problémát és többlet költséget okoz. A hőszivattyúk alkalmazása mellett ez a probléma csökken, vagy teljesen megszűnik. Olyan nyári időszakokban is kedvező költséggel lehet hűtést biztosítani hőszivattyúval, amikor éppen nincs HMV készítés, és a hőelvonást a szárazhűtő biztosítja. A javasolt hőszivattyús megoldás mellett nincs szükség gázvezetéket fektetni a gépházig, nincs szükség kazánokra, kéményekre. Nem kell költeni a távfűtési kapacitás bővítésére, ugyanakkor a telepen belüli, a fürdő épületében levő kazánok fölösleges kapacitása, egy szerény költségű belső távvezeték megvalósításával tökéletes üzembiztonságot hoz létre a szállodában.

4. A hőszivattyús rendszer hatása a gazdaságosságra: A geotermikus hőszivattyús rendszer általánosságban a legmagasabb hatékonyságú hőellátást biztosítja egy adott épület fűtéséhez, hűtéséhez. A jelen projekt esetében azonban a geotermikus rendszer hatékonyságát tovább növeli, hogy a hőkinyerést nem közvetlenül a talajból, hanem egy magas hőmérsékletű elfolyó vízből oldjuk meg. Tovább javítja a rendszer hatékonyságát, hogy miközben hűtünk, a hőszivattyús rendszer hulladékhőként állítja elő a szükséges használati melegviz megtermeléséhez szükséges hőenergiát. A Kiviteli tervek alapját képező tanulmánytervünkhöz mellékeltük a fenti tényezőket figyelembe vevő energetikai számítást, mely a rendelkezésre álló adatok alapján kiszámítja az éves fogyasztást, és emellett összehasonlítja a tervezett rendszer fogyasztását egy gázkazános és egy levegő-víz hőszivattyús rendszer fogyasztásával. Budapest, 2017. 07. 21. Korompay Sándor okl. gépészmérnök épületgépész vezető tervező G-T-01-12673 Bréda Zsombor okl. gépészmérnök épületgépész tervező