TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

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

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Egy 275 éves cég válasza a jelen kihívásaira

Magyarország Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

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

Sekély geotermikus energiahasznosítás: Kutatási eredmények és üzemeltetési tapasztalatok

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

Energiahatékony gépészeti rendszerek

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

Takács Tibor épületgépész

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS DOMINIUM-COR ZRT.

Napenergia hasznosítás

Épületgépészeti ismeretek 01.

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

2. sz. melléklet Számítások - szociális otthon/a

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

Hőszivattyús rendszerek

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Medgyasszay Péter PhD

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

A napelemek környezeti hatásai

MediSOLAR napelem és napkollektor rendszer

Napelemes rendszerek a gyakorlatban Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft.

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

Energiakulcs A gondolatoktól a megszületésig. Előadó: Kardos Ferenc

Energiahatékonyság és megújuló erőforrások PIME S CONCERTO projekt tapasztalatai

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

Fürdőlétesítmények energia optimalizálása

Energiahatékonyság és megújuló erőforrások PIME S CONCERTO projekt tapasztalatai Szentendrén

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

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

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

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

...komfort Neked. naturalhouse. épületgépészet

A napenergia hasznosítás lehetőségei

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

Melegvíz nagyban: Faluház

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, Megyik Zsolt

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l)

Épületenergetika oktatási anyag. Baumann Mihály adjunktus PTE Műszaki és Informatikai Kar

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

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

Napelemes rendszer a háztartásban

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Üdvözöljük a Viessmann előadásán! Szolárrendszerek és hőszivattyús fűtési lehetőségek mérlegelése egy mintaépületen

A gázkazán és a hőszivattyú jó barátok, ha belátod! Mindig a leghatékonyabb energiahordozót válasszuk! Legyen szó, fűtésről vagy melegvíz-készítésről!

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Alapítva Előadó: Kiss Ernő MNNSZ elnök

Energetikai szakreferensi jelentés ESZ-HU-2017RAVAK RAVAK Hungary Kft. Energetikai szakreferensi jelentés Budapest, március 21.

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

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

Szarvasi Mozzarella Kft. Éves energetikai összefoglaló jelentés

Szarvasi Mozzarella Kft. Éves energetikai összefoglaló jelentés

Épületgépészeti rendszerek benchmarking -ja

Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál

TELEPÜLÉSI BERUHÁZÁSOK AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGÉRT

Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú

Számítási példák. Baumann Mihály, Dr. Szalay Zsuzsa, Dr. Csoknyai Tamás

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

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

Mintaépület: Porotherm Titán kulcsrakész ház, Magyar Mérnöki Kamara 1

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel

Passzívházak. Dr. Abou Abdo Tamás. Előadás Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Székesfehérvár, november 23.

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

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

Passzívházakról kicsit másként

Napkollektoros pályázat Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

Az épületek monitoringjával elérhető energiamegtakarítás

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

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

MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk

Adatlap_ipari_szektor_ energiamérleg_osap_1321_2014 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

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

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

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

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

A megújuló energiák épületgépészeti felhasználásának műszaki követelményei, lehetőségei az Új Széchenyi Terv tükrében

Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Átírás:

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 hatékonysága, a kapott értékek elemzése. Az épület primerenergia fogyasztása számított és mért értékek alapján. Üzemeltetési tapasztalatok összegzése. 2

Az épület kialakítása Épületszerkezet-temperálás Falfűtés : ~620 m2 Padlófűtés : ~720 m 2 2012.01.20. 11:21 Épületgépészeti Tagozat 3

4

A szondák és a kollektor elhelyezkedése az iroda körül Épületgépészeti Tagozat 2012.01.20. 11:21 5

Primerkör 2 db STIEBEL hőszivattyú WPF 13 kw Napemlemek 28 kw Napkollektorok ~14 kw 17 m 2 Vegyes tüzelésű kazán 47 kw 6

Kapcsolási vázlat 7

Hőmérséklet érzékelők: 116 db 12K -NTC A mérő műszerek Hőmennyiségmérők: 33 db MOM-Ray 451 Fogyasztás mérő: 22 db Időjárás állomás: WS 888 8

E gáz = 133,5 kwh/m 2 év E megújuló = 95,5 kwh/m 2 év a CO 2 kibocsátás 7,02 t/év Hőmennyiség a hűtésre Elméleti 30.350 kwh/év Mért 15.135 kwh/év Hőmennyiség a fűtésre A mérések szerint: 44.671 kwh/év A fűtés nettó hőenergia igénye elméleti: 45.490 kwh/év A hőszivattyú fűtésre: 33.812 kwh/év A hőszivattyú HMV-re: 621 kwh/év 9

[ C] Külső hőmérséklet változás a vizsgált időszakban az adott rendszer helyszínén 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 10

0:00 0:35 1:10 1:45 2:20 2:54 3:29 4:04 4:39 5:14 5:49 6:24 6:59 7:34 8:10 8:45 9:20 9:55 10:30 11:05 11:40 12:16 12:51 13:26 14:01 14:36 15:12 15:48 16:26 17:02 17:37 18:15 18:52 19:27 20:01 20:41 21:17 21:55 22:29 23:06 23:43 [ C] Belső hőmérséklet változás a C iroda részben és a külső hőmérséklet változása 26,0 Belső hőmérséklet 21,0 16,0 11,0 6,0 1,0-4,0-9,0 Külső hőmérséklet -14,0 11

[kwh] Fűtési hőmennyiségek eloszlása havi bontásban hőtermelők szerint 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 Vegyes tüz HMV Hm17 Vegyes tüz Fűtés Hm16 Kollktor HMVHm18 Kollktor Fűtés Hm15 Hőszivattyú HMV Hőszivattyú Fűtés 1000 0 12

[kwh] [KWh] 2500 2000 e fű =10.971 kwh 1500 1000 500 0 A hőszivattyús fűtés és HMV éves SPF =3,1 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Q fű =34.433 kwh 13

[kwh] [KWh] 2500 2000 e hű =1.154 kwh 1500 1000 500 0 A passzívhűtés éves SPF=13,11 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Q hű =15.135 kwh 14

Mélység [m] Hőmérséklet lefutási görbe felvétele [ C] 0 10 20 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 10-es szonda 100 m DN 32-es 0,5, 1, 2, 3 és 5 m-re vizsgáljuk a hatást 2010 február 2010 május 30 40 2010 szeptember 2010 december 50 60 70 80 15

Szonda környezeti hatás vizsgálata Téli időszak Téli időszak Nyári időszak Épületgépészeti Tagozat 2012.01.20. 11:21 16

Szonda környezeti hatás vizsgálata Épületgépészeti Tagozat 2012.01.20. 11:21 17

Szonda környezeti hatás vizsgálata Épületgépészeti Tagozat 2012.01.20. 11:21 18

Szonda környezeti hatás vizsgálata Épületgépészeti Tagozat 2012.01.20. 11:21 19

Gazdaságossági kérdések Egy gázüzemű hőtermelő készülék ~16,2 Ft/kWh értéken állítja elő a hőt. az irodaépületben ha egy ilyen készüléket üzemeltetnénk a várható költsége: 737.000 Ft/év 32 Ft/kWh elektromos (Geo vagy H tarifa) áron számolva a hőszivattyú üzemeltetése SPF 2,7 = SPF 3,6 = SPF 4,0 = 540. 300 Ft/év 405. 200 Ft/év 364.700 Ft/év A megtérülés nagymértékben függ az üzemeltetéstől és a kivitelezés minőségétől 20

Gazdaságossági kérdések Folyadékhűtő beépítés esetén az üzemeltetési költség a tapasztalatok szerint 631.800 Ft/év A passzívhűtés éves üzemeltetési költsége 51.930 Ft/év Így ennek a rendszernek a megtérülési ideje 5,5 évre tehető. Támogatás nélkül is. 21

Napkollektorok vizsgálata 4 db álló kollektor Aabsz=9,6 m 2 2 db forgó kollektor Aabsz=4,8 m 2 Vákuumcsöves kollektor 30 csöves Aabsz=2,4 m 2 22

Napkollektorok által hasznosított hőmennyiség 1 m 2 bruttó üveg felület [KWh] 70 60 50 40 Q napkövető λ = 27,6 % Q fix λ = 41,8 % Q vákuum λ = 28,0 % Napkövető / 1m2 Fix Vákuum / 1m2 / 1m2 30 20 10 0 23

Napkollektorok esetében a hatásfok a kollektorral hasznosított hőenergia és a napkollektorok felületére érkező napsugárzás teljesítményének az arányát fejezi ki. Forrás: Naplopó Kft. Épületgépészeti Tagozat 2012.01.20. 11:21 24

[KWh] Napkollektorok által hasznosított hőmennyiség 1 m 2 szabad üveg felület 100 90 80 70 60 50 Q napkövető λ = 29,8 % Q fix λ = 45,3 % Q vákuum λ = 53,8 % Napkövető / 1m2 Fix Vákuum / 1m2 / 1m2 40 30 20 10 0 25

[KWh] 700 600 500 Éves napkollektor hőmennyiség 8.841 kwh Napkövető (4,82 m2 ) 1.767 kwh Fix (9,6 m2) 5.352 kwh Vákuum (2,45 m2) 1.722 kwh 400 300 200 100 0 Épületgépészeti Tagozat 2012.01.20. 11:21 26

Gazdaságossági kérdések A sík kollektorok által termelt hőmennyiség 7.119 kwh, A fenti hőmennyiséget 115.400 Ft értékű gázzal lehetne előállítni. Üzemeltetési költség a kollektoros rendszernek 5.390 Ft/év. Ha 30 % kedvezmény kapunk a kollektor még akkor is: A megtérülési idő 11,3 év A vizsgált Iroda épületben a kollektorok használta nem indokolt. 27

Napelemek elektromos áram termelése Név Névleges Modulok Típus Összteljesítmény teljesítmény száma 1 mező 2 mező 3 mező 4 mező 5 mező 6 mező 7 mező 250 Wp-os 16 db monokristályos 4000 Wp 240 Wp-os 16 db monokristályos 3840 Wp 240 Wp-os 16 db monokristályos 3840 Wp 180 Wp-os 21 db monokristályos 3780 Wp 185 Wp-os 21 db monokristályos 3885 Wp 240 Wp-os 18 db polykristályos 4320 Wp 185 Wp-os 21 db monokristályos 3885 Wp

[kwh] Napelemek elektromos áram termelése Napelemek termelése 2011 8597 kwh 600 500 L1= 4401 kwh L2= 4196 kwh 400 300 200 Termelt L1 2 8 250 m Termelt L2 2 8 240 m 100 0 29

Gazdaságossági kérdések A napelemek esetében a rendszerhasználati díjat vagy az akkumulátorok díjával is számolni kell. Éves szinten 410.000 Ft-ot takaríthatunk meg. Ha 30 % kedvezmény kapunk a napelemek árából, akkor A megtérülési idő 12 év A hőszivattyús rendszerek kiegészítője. 30

Összefoglalás Egy megújuló energiát hasznosító beruházás esetén nem csak a számszerűsíthető hasznot kell mérlegelni. A megújuló energiát hasznosító rendszerek tervezéskor kivitelezéskor és üzemeltetéskor is nagypontosságot és szakértelmet igényelnek. 31

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 32