Energia hatékonyság, energiahatékony épületgépészeti rendszerek

Hasonló dokumentumok
Hőszivattyús rendszerek

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

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

Daikin Altherma alacsony vízhőmérsékletű rendszerek. Nagy Roland

Hőszivattyús fűtések egyes tervezési kérdései II.

Energiahatékony gépészeti rendszerek

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

...komfort Neked. naturalhouse. épületgépészet

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

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

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

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

Termográfia az épületgépészetben

A HATÉKONYSÁG. Ecodesign-irányelvek a nagyobb környezettudatosság érdekében

Energia hatékony nedves rendszerű fűtési és hűtési. Pe-Xa csövek alkalmazásával

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

Wavin Tempower CD-4 felületfűtési és -hűtési rendszer

Energiakulcs A gondolatoktól a megszületésig. Előadó: Kardos Ferenc

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

1a 1b 1c 2. Fűtésre és hűtésre használható, nagy hatásfokú radiátorok. Monoblokk rendszer

Hőszivattyú hőszivattyú kérdései

ENERGIA- MEGTAKARÍTÁS

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

2009/2010. Mérnöktanár

HKVSZ Konferencia. Kompakt méretű ipari hőszivattyúk ammónia hűtőközeggel Előadó: Tasnádi Gábor

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

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése

Sekély geotermikus energiahasznosítás: Kutatási eredmények és üzemeltetési tapasztalatok

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

Előadó neve Xella Magyarország Kft.

Korszerű -e a hő h tá ro s? T th ó Zsolt

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

Fűtő / HMV hőszivattyúk

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

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

Megoldás házaink fűtésére és hűtésére egy rendszerrel

Komfortos fürdőzés egész évben

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila

Éjjel-nappal, télen-nyáron

Hőszivattyúk és szolártechnika

Padlófûtés- és hûtésrendszerek

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

AZ ÉPÜLET FŰTÉS/HŰTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE FÖLDHŐVEL

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Uszodai páramentesítõ berendezések

Primer oldali mérési és monitoring rendszerek, energetikai távfelügyelet és ellenőrzés

FALFŰTÉS/-HŰTÉS valamint MENNYEZETHŰTÉS/-FŰTÉS A SZÁRAZÉPÍTÉSZET RÉSZÉRE A ModulWand. A ModulDecke.

Termékismertetô. Wavin Tempower. ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ FELÜLETFŰTÉSi /-HŰTÉSI RENDSZEREK ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS KOMFORTOS KÖRNYEZET

Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú

MENNYEZETHŰTÉS/FALHŰTÉS A ModulDecke. A ModulWand. A SystemWand. Az EasyFlexWand.

MENNYEZETI FŰTŐ-HŰTŐ PANEL

LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK

EQ - Energy Quality Kft Kecskemét, Horváth Döme u Budapest, Hercegprímás u cb7f611-3b4bc73d-8090e87c-adcc63cb

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

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ. emelkedő energia árak

SZENNYVÍZ HŐJÉNEK HASZNOSÍTÁSA HŰTÉSI ÉS FŰTÉSI IGÉNY ELLÁTÁSÁRA. 26. Távhő Vándorgyűlés Szeptember 10.

Powered by BVF Heating Solutions HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. CALEO padló-, fal- és mennyezetfűtési rendszerekhez

Tüzelőanyagok fejlődése

SZÁRAZÉPÍTÉSZETI PADLÓFŰTÉS A szupervékony VarioKomp.

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

Geotermikus Energiahasznosítás. Készítette: Pajor Zsófia

Műanyag csővezetékek összehasonlítása

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

A hőmérséklet-megoszlás és a közepes hőmérséklet számítása állandósult állapotban

DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

Kombinált lezárás PROMASTOP -VEN habarccsal

Épületenergetikai forradalom előtt állunk!

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

VAKOLT FALFŰTÉS/FALHŰTÉS SystemWand. EasyFlexWand.

Földgáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú. Gas HP 35A

SZIVATTYÚK ENERGETIKAI JELLEMZŐI EER, COP, ESEER. Hűtőkör energetikai jellemzői

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

VII. Zárt terek hőérzeti méretezési módszerei

VRV rendszerek alkalmazása VRV III referenciák

Passzív házak. Ni-How Kft Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.:

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

Hőszivattyú. A hőszivattyú működési elve

Radiátorok és felületfűtések

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

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

ENERGIAHATÉKONY RENDSZEREK ALTERNATÍV ENERGIATERMELŐ MEGOLDÁSOK

Passzívházakról kicsit másként

Hőszivattyús s rendszerek

Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok

A tájékoztatót a Lindner-Fűtszig dokumentumai, valamint a témában megjelent anyagok felhasználásával összeállította: Kiss Lajos

VERA HE TERMÉSZETESEN RUGALMAS

Átírás:

Energia hatékonyság, energiahatékony épületgépészeti rendszerek MCsSz Műanyagcső Konferencia 2018. január 25. Szarka-Páger Lajos Fingerhut Roland Pipelife

Megújuló energiaforrások - I a) Szélerőművek b) Napenergia hasznosító energiaforrások c) Talajhő hasznosító energiaforrások A szélerőművek a mozgási energiát alakítják villamos energiává. A napenergia hasznosításnak két módja terjedt el. A napkollektorok esetében a fűtő közeget melegítjük fel, amit egy puffertárólóban tárolunk, majd különböző célokra (HMV előállítás, fűtés) felhasználunk. Napelemekkel (fotovoltaikus emel) elektromos áramot állítunk elő amit közvetlenül, vagy közvetve felhasználunk.

Megújuló energiaforrások II A talajhő hasznosítás legelterjedtebb módja a Geothermikus talajszondák vagy a talajkollektorok alkalmazása. Talajszondák: Furat mélysége: 100m Cső átmérő: Ø32 vagy Ø40 Alapanyag: PE-RC, PE-X Talajhőmérséklet: 10-12 C A talajból kinyert hőenergia közvetlenül fűtésre nem csak hűtésre alkalmas. Ahhoz, hogy fűtésre is alkalmas hőmérsékletű legyen a közeg, hőszivattyú alkalmazása szükséges.

Megújuló energiaforrások - III Geothermikus hőszivattyú kapcsolási ábra

Megújuló energiaforrások - IV Talajkollektorok Felhasznált alapanyag: PE Fektetési mélység: > 2m Az ideális fektetési mélység talajszerkezettől függően akár 4-5m is lehet.

Megújuló energiaforrások - V Fektetési technikák közül hazánkban a vízszintes elhelyezés a leggyakoribb, de ismert az árok fektetés vagy a cölöpkollektor is.

Megújuló energiaforrások - VI Léteznek petrotermál 3-6km és hidrothermál 2-4km mély rendszerek is, ahol a kinyerhető közeghőmérséklet a 100 C-150 C.

Megújuló energiaforrások - VII Levegő-víz hőszivattyú hatásfok diagram Az alkalmazott közeg fajhője és elpárolgási hőmérséklete meghatározza az optimális fűtő-hűtő vízhőmérsékleteket.

Energiahatékonysági mutatók Egy épületgépészeti rendszer energiahatékonyságának alapfeltétele a hőforrás megfelelő hatékonysága (fajlagos teljesítmény), vagyis az egységnyi hasznosított hőenergia leadására felhasznált külső munka nagysága COP (Coefficient of Performance). SPF (Seasonal Performance Factor), a teljes fűtési szezonban leadott hőenergiát osztjuk ugyanazon időszak alatt felvett teljes villamos energiával. Hasonló mutatószámok: SCOP (Seasonal Performance Factor). SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) hűtésre vonatkozik.

Sugárzó fűtések padlófűtés I Sugárzó fűtések típusai: Padlófűtés Falfűtés Mennyezet fűtés A klasszikus Padlófűtés a sugárzó fűtések egyik legrégebben alkalmazott és a mai napig legelterjedtebb módja. Ennél a rendszernél szerelőbeton feletti esztrich beton rétegben helyezkedik el a szekunder oldali hőcserélő. Viszonylag nagy a fűtött tömeg ezért lassabban melegszik fel, de nagy a hőtároló kapacitása is. Vonatkozó MSZ-EN 1264 szabvány a cső elhelyezkedése szempontjából megkülönböztet A,B,C és D típusú rendszereket.

Sugárzó fűtések padlófűtés II MSZ-EN 1264 szabvány a cső elhelyezkedése szempontjából megkülönböztet A,B,C és D típusú melegvizes padlófűtési rendszereket. B típus A, C típus D típus

Sugárzó fűtések padlófűtés III A padlófűtésnél leadható maximális teljesítmény a rendszer kialakítás, a csőosztás, a csőfal hővezetési tényezője és vastagsága, a padlóburkolat hővezetési ellenállása és fűtési hőfoklépcső mellett függ a szabványban előírt maximális felületi hőmérséklettől is, ami zóna típusonként eltérő érték. te:45 C tv:35 C thelyiség:20 C burkolat:- csőosztás:100mm PP20: 114,26 W/m2 (λpp=0,22w/mk) PE-RT18: 117,52 W/m2 (λpe-rt=0,37w/mk) PE-RT/AL/PE-RT 16: 116,28 W/m2 (λpex/al/pex=0,411w/mk)

Sugárzó fűtések vakolatos falfűtés Falfűtési rendszerek legelterjedtebb módja a vakolatos falfűtés. Gyártó specifikus rögzítési technikák, csőtípusok és csőátmérők elérhetőek a hazai piacon. A fal belső felületéhez közel, a vakolatban kialakított rendszerekről egységesen elmondható, hogy a padlófűtéssel ellentétben kisebb fűtött tömegű, ezért kevésbé tehetetlen, jobban szabályozható rendszerek. Ennek köszönhetően hűtésre is kiválóan alkalmasak, megfelelő szabályozás esetén.

Sugárzó fűtések födémfűtési rendszerek A kivitelezés korábbi fázisában kerülnek beépítésre a födémfűtési/hűtési rendszerek. A monolit födém kiöntése előtt, az általában előre szerelt fűtési kört vagy a zsaluhoz közel (födémfűtés), vagy a betonvasra a födém közepébe (födémtemperálás) fektetik. A rendszer a padlófűtéshez hasonlóan lomha, nehezen szabályozható.

Sugárzó fűtések száraz technológiák I Könnyűszerkezetes épületeknél, álmennyezeteknél, valamin faszerkezetű magastetőknél valamilyen száraz technológiás felület fűtés/hűtés alkalmazható. A Gipszkartonos felületfűtésnél a csőkígyó a gipszkarton lemezekben kialakított hornyokban fut. Egyéb száraz falfűtés/hűtés technológiáknál a falsík mögött történik a csövek rögzítése (különböző módszerekkel) ami (általában) gipszkarton lemezzel elfedésre kerül.

Sugárzó fűtések száraz technológiák II A legtöbb falfűtési/hűtési technológia mennyezeten egyaránt alkalmazható, kivételt képeznek ez alól a függesztett mennyezeti rendszerek. A száraz technológiás rendszerekről egységesen kijelenthető, hogy kivitelezésük a vakolatos rendszerekhez képest gyorsabb, fajlagos teljesítményük típustól függően akár nagyobb is lehet. A leadott teljesítmény meghatározásra nincs érvényes MSZ EN szabvány. A gyártók laboratóriumi mérésekkel határozhatják meg rendszereik paramétereit.

Sugárzó fűtések leadott teljesítmény

Sugárzó fűtések hűtés szabályozás Felülethűtési rendszereknél a hőmérséklet mellett mérni kell a (relatív) páratartalmat! Ezek alapján a vezérlésnek ki kell tudni keverni a legalacsonyabb hűtési előremenő hőmérsékletet. Túl alacsony előremenő hőmérséklet esetén a hűtött fal felületi hőmérséklete könnyen elérheti a harmatponti hőmérsékletet ami párakicsapódást eredményez. Kisebb túlhőmérséklet esetén hatékonyságát veszíti a rendszer.

Hőforrások és fűtési technikák kapcsolata I A hőszivattyúk hatékony üzemeltetéséhez optimális (szekunder oldali) fűtési és hűtési hőmérsékletek az ismert fűtési-hűtési megoldások közül a sugárzó rendszerek számára a legmegfelelőbb. Egy radiátoros rendszer nem üzemeltethető ilyen alacsony (45/35 C)értékeken, legalább 75/65 C szükséges a működéséhez. A sugárzó fűtési rendszerek számára nem jelent akadályt egy magasabb előremenő vízhőmérsékletű (hagyományos) hőforrás sem, hiszen egy egyszerű keverőszeleppel (minőségi szabályozás) vagy egy hőcserélővel beállítható a megfelelő érték.

Hőforrások és fűtési technikák kapcsolata II Radiátoros hőeloszlás Ideláis hőeloszlás Padlófűtés hőeloszlás

Hőforrások és fűtési technikák kapcsolata III Hőérzet és hőeloszlás szempontjából is közelebb állnak a sugárzó fűtések az optimálishoz. Konvektív rendszereknél az áramló meleg levegő először a helyiség felső rétegét melegíti(túl). Padlófűtésnél a hő alulról érkezik és a szabványban meghatározott felületi hőmérséklet értékhatároknak köszönhetően onnan is csak korlátozott mennyiségben. Sugárzó fűtéseknél (fal és mennyezeti rendszereknél is) a felületről merőlegesen kiáramló infra hullámok nem a levegőt, hanem közvetlenül az emberi testet melegítik föl, ezért a konvektív rendszerekhez képest a hőérzet kb.+3 C. Egy szabványos U értékekkel rendelkező helyiség 20 C-ról 23 C-ra történő emelése közel 10% hőszükséglet növekedést jelent!

Hőforrások és fűtési technikák kapcsolata - IV 5. Hőforrások és fűtési technikák kapcsolata

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!