Záró plenáris ülés szeptember :50 13:00 Levezető elnök: Haddad Richard

Hasonló dokumentumok
Komlós Ferenc okl. gépészmérnök (15:20 15:40): Új, energiahatékony technológia megvalósítása Bükfürdőn

Miért időszerű hazánkban a magyar hőszivattyú irány?

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

2017. október 12. csütörtök 10:45 11:30: Új, energiahatékony technológia megvalósítása Bükfürdön

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

HŐSZIVATTYÚS IPART! 1 Innováció az energiahatékonyság növelésével

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

Miért időszerű hazánkban a hőszivattyú?...

Zöld ipari innovációk konferencia

Nemzeti hőszivattyúipar a jövő egyik lehetősége

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

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Hőszivattyús rendszerek alkalmazása

Fűtő / HMV hőszivattyúk

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

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

Megoldás házaink fűtésére és hűtésére egy rendszerrel

2016. október 6. csütörtök 14:45 15:30:

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

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

KERTÉSZETI TERMESZTÉS KORSZERŰSÍTÉSE MAGYAR HŐSZIVATTYÚVAL

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

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

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

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

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

A HATÉKONYSÁG. Ecodesign-irányelvek a nagyobb környezettudatosság érdekében

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

VRV rendszerek alkalmazása VRV III referenciák

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

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Energiakulcs A gondolatoktól a megszületésig. Előadó: Kardos Ferenc

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

Épületgépészeti ismeretek 01.

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL

2009/2010. Mérnöktanár

energetikai fejlesztései

Hőközpontok helye a távhőrendszerben. Némethi Balázs FŐTÁV Zrt.

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

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

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

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

Hőszivattyúk alkalmazásának aktuális hazai lehetőségei

WPC 05 cool A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 7 kw. 6 kw. 43 db /2013

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás?

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

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

Hőszivattyús rendszerek

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

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

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

WPL 23 E 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G A + A kw kw. 58 db. 65 db

Fókuszban a Bosch hőszivattyúk

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

Napkollektoros pályázat Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.


Magyarország kereskedelmi áruházai

WPF 10 M 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G A + A kw kw. 51 db

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

WPF 10 M 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G A + A kw kw. 51 db

HPA-O 13 C Premium 55 C 35 C A ++ A ++ A ++ A + A B C D E F G kw kw. 54 db

VAPORLINE HőSZIVATTYÚK

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

Összefoglalás az épület hőigénye: 29,04 kw a választott előremenő vízhőmérséklet: 35 fok fűtési energiaigény: 10205,0 kwh/év

Szekszárd távfűtése Paksról

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


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

Ipari kondenzációs gázkészülék

Tervezzük együtt a jövőt!

HPA-O 6 CS Plus compact D Set A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 6 kw. 7 kw. 57 db /2013

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

Primer oldali mérési és monitoring rendszerek, energetikai távfelügyelet és ellenőrzés

A kép forrása: OCHSNER cég

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

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

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai

Sertéstartó telepek korszerűsítése VP

Épületek hatékony energiaellátása

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A Tiszta Energia Csomag energiahatékonysági direktívát érintő változásai

Megoldás a házak fűtésére és hűtésére Rugalmas alkalmazás, Könnyű szerelés

Egy 275 éves cég válasza a jelen kihívásaira

LWZ 304 Trend A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 3,20 kw. 4 kw. 59 db /2013

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető

LEVEGŐ VÍZ HŐSZIVATTYÚ

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Átírás:

Magyar Elektrotechnikai Egyesület 64. Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás 2017. szeptember 13 15. Bükfürdő A Vándorgyűlés központi témaköre: Energia Fenntarthatóság Mottó: Innovativ utakon A Vándorgyűlés társszervezője: MAVIR ZRt. -------------------------------------------------------------------------------------- Záró plenáris ülés 2017. szeptember 15. 10:50 13:00 Levezető elnök: Haddad Richard Előadó: Komlós Ferenc 12:05 12:30 Szállodabővítés hőellátása magyar hőszivattyúkkal Bükfürdőn komlos1943@gmail.com www.komlosferenc.info 1

Tartalom Mottó Hőszivattyú és hőszivattyús rendszer Hőszivattyúzás Hőszivattyúpiac A magyar geotermikus hőszivattyú és alkalmazási példája Munkahelyek létrehozása és a hőszivattyúipar Energiatárolás épületekkel és a változó fogyasztói tarifa Következtetések Zárógondolatok és köszönetnyilvánítás 2

Mottó Forrás: Hargittai Balázs Hargittai István: A marslakók bölcsessége (182. oldal). Akadémiai Kiadó, 2016. A fotón Teller Ede az 1950-es évek elején: Hargittai István: TELLER Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011. A technológia gyorsabban fejlődik, mint amilyen gyorsan az emberek alkalmazkodni tudnak az új gondolatokhoz. Teller Ede (1908 2003) 3

Hőszivattyúzás (1/3) A hőszivattyú olyan komplex energetikai gép, amely több szakember tudását is igényli, így az alkalmazásával elérhető kisebb energiaköltség nemzeti munkahelyek számának növekedését segítheti elő. A villamos hajtású hőszivattyú a jövőbe tekintve is biztonságos megoldás, mert lehetővé teszi az épületek hatékony fűtését/hűtését (szellőzését) és hmv-ellátását bármilyen forrásból származzék is a villamos energia. Bármelyik fosszilis energiával működő háztartási és ipari fűtőberendezést helyettesíti, illetve a hőszivattyú jó alternatíva lakossági és ipari felhasználásra egyaránt a dráguló földgáz 4 alapú fűtési rendszerek kiváltására.

Hőszivattyúzás (2/3) Az emberi élet minőségét alapvetően meghatározza a levegő tisztasága. Az ember biológiai tűrőképességének figyelembevétele és a betegségek megelőzése hazánk gazdasági fejlődése szempontjából is stratégiai fontosságúvá vált. Igény a légszennyezés egészségkárosító hatásának jelentős csökkentése. Korszerű fűtőberendezések alkalmazásakor, a környezet terhelésének mérsékelésével javulhat az ott élő lakosság egészsége, életminősége. Magyarország energiafüggősége jelentős, ezért hazánk energiaellátási szerkezete átalakításra szorul. 5

Hőszivattyúzás 3/3) Forrás: Prof. Dr. Szarka László MTA levelező tag, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgató: az Energiapolitika 2000 Társulatnál 2016. december 12-i Az energiaellátás föld- és környezettudományi kérdőjelei című vetítettképes előadása alapján A hőszivattyúk hazai alkalmazása örvendetes, hiszen Magyarország energiafüggőségét és karbonlábnyomát egyszerre csökkenti. A villamos hajtású hőszivattyú a jövőbe tekintve is biztonságos megoldás, mert lehetővé teszi az épületek hatékony fűtését/hűtését (szellőztetését) és hmvellátását bármilyen forrásból származzék is a villamos energia. Ráadásul jól illeszthető az energiastratégiába, hiszen a hőszivattyúk hajtásához szükséges villamos áram nemcsak a hosszútávon is biztosított olcsó paksi árammal, hanem a decentralizált energiaellátás bővülésével megújuló energiával is kiváltható. Tehát villamos hőszivattyúval hőenergiát tudunk előállítani, amely nagy részben megújuló energiaforrás, nevezetesen 6 napenergia (ld. forrás).

Egy hőszivattyús rendszer rajza és működése 7

Hőszivattyúpiac (1/3) A hőszivattyús technológia úgy tud megújuló energiahordozót hasznosítani, hogy igényli a nukleáris villamosenergiatermelésből származó olcsóbb áramot is, ezáltal ennek a két területnek a híveit is meggyőzően közelíteni tudja egymáshoz. Napjainkban már cél lehet a magyar hőszivattyúk beépítése, amelyeknek kiváló műszaki paraméterrei vannak és álladó fejlesztésük biztosítja piaci versenyképességét! A sokoldalú és tiszta alkalmazhatósága miatt a villamos energia növelésének jelentős szerepe van az életminőség és az életszínvonal alakulásában, és a fogyasztók szeretnének a villamos energiához a lehető legolcsóbban hozzájutni. 8

Hőszivattyúpiac (2/3) 2009-óta a hazai és külföldi piacon az import hőszivattyúk alkalmazásán kívül az energiahatékonyság-növelés magyar eszköze, a Geowatt Kft. által fejlesztett és gyártott, mintaoltalommal védett, növelt hőmérsékletű, geotermikus hőszivattyúcsaládja is megjelent, amely 2012-ben Magyar Termék Nagydíj kitüntetésben részesült. Ennek fejlesztése folyamatosan történik. A szállodabővítés B, C és D jelű épületrészeinek hőszivattyús hőközpontját a 2016. évi MagyarBrands (www.magyarbrands.hu) ( Innovatív Márka és Kiváló Üzleti Márka ) elismeréseket elnyert cég, a Geowatt Kft. tervezte és kivítelezte. 9

Hőszivattyúpiac (3/3) A magyar geotermikus növelt hőmérsékletű (65 C, például 65/59 C-os fűtési hőlépcsővel) multifunkciós (fűtés aktív hűtés hmv-előállítás) hőszivattyúval egységnyi felvett hálózati villamos energiából átlagban 4 5 egységnyi fűtési energia biztosítható az épület részére! Ez a hőszivattyú több épületnél jó hatékonysággal alkalmazható meglévő radiátoros fűtéseknél is! Fűtéskor az 55 65 C-os hmv-et a fűtéssel azonos 4 5-szörös hatékonysággal szolgáltatja! A hmv előállításának energiafelhasználása a hőszivattyú hűtési üzemmódjában kb. 15%-kal csökken a hőszivattyú fűtési üzemmódjához viszonyítva. A fenti geotermikus hőszivattyú villamosenergia-felhasználása legfeljebb 50%-a a nyári hűtést biztosító folyadékhűtők-, a split klímák- és az ún. légkondi berendezésekhez viszonyítva! 10

A szállodakomplexum látványképe (Hotel Caramell Prémium Resort, Bükfürdő) Forrás: a szálloda honlapja 11

Főbb műszaki adatok (1/2) Fűtőteljesítmény: 570 kw (fan-coil, kalorifer, padlófűtés, törölköző szárító radiátor), Hűtőteljesítmény: 325 kw (fan-coil, kalorifer). A fúrólyuk hőcserélőrendszerből (a szondarendszerből) feljövő hőközlő folyadék tervezett legkisebb hőmérséklete: 4 ºC. A hőszivattyús rendszerbe összesen 12 db ultrahangos átfolyásérzékelő lett beépítve, így a térfogatáram információk elektromos impulzusok formájában jutnak el a hőmennyiségmérő elektronikájához, amely alapján a valós SCOP és a valós SEER értékek alakulását lehet nyomon követni. (Az SCOP illetve az SEER a fűtési illetve a hűtési szezonra vonatkozó energiahatékonysági tényező [kwh / kwh].) 12

Főbb műszaki adatok (2/2) A medencék jellemzői: beltéri élménymedence: 120 m 2, 32 ºC, hőveszteség: 20 kw, kültéri élménymedence: 200 m 2, 28 ºC, hőveszteség: 70 kw, beltéri gyermekmedence: 30 m 2, 32 ºC, hőveszteség: 5 kw. HMV teljesítmény: 150 kw (60 ºC). A hőszivattyúk szekunderoldali ún. belső hőleadói: négy vezetékes fan-coil, a légtechnikai berendezések: kalorifer (négy vezetékes), padlófűtés és a törölközőt szárító radiátor. A fűtési méretezési hőlépcső: 55 ºC / 48 ºC (a várható SCOP = 4,1). A hűtési méretezési hőlépcső: 7 ºC / 12 ºC (a várható SEER = 5,6). 13

A hőellátás áttekintő rajza (Forrás: Geowatt Kft.) 14

A hőszivattyúk feladata és működése (1/5) 2016. novemberben B, C és D jelű épületrészekkel kibővített és megnyitott új szállodaépületek és építmények 8 db 100 kw névleges teljesítményű magyar fejlesztésű és gyártású földhő hőforrású hőszivattyúval üzemelnek (a munkaközeg: R 410A). 1 db hőszivattyú hmv és kombinált üzemmódban aktív hűtés, 2 db azonos típusú hőszivattyú előnykapcsolásban téli / nyári medencefűtésre állítva, igény esetén kombinált fűtő és aktív hűtő üzemmódban is működik, 5 db azonos típusú hőszivattyú a törölközőt szárító radiátorok fűtését, a fan-coilok és légtechnikai kaloriferek fűtését és aktív hűtését biztosítja. Téli üzemmódban a padlófűtések, a fan-coilok, a légtechnikai kaloriferek és a törölközőt szárító radiátorok fűtését elsődlegesen az előbbiekben említett 5 db hőszivattyú biztosítja. 15

A hőszivattyúk feladata és működése (2/5) Az 5 db hőszivattyú (fűtés/aktív hűtés (szellőztetés) és hmvtermelés) vezérgépes szabályzással működik mind fűtési, mind hűtési üzemmódban. Emellett a teljesítménye 15%-ában hmv-t állít elő, amennyiben szükséges. A vezérgép szabályzója mindig csak annyi hőszivattyút indít, amely a megkívánt előremenőhőmérsékletet tartani képes. A mindenkori fűtési előremenő-hőmérsékletet a külső hőmérséklet függvényében és a belső referenciahely hőmérsékletéről kompenzáltan kerül meghatározásra. Ezt az időjáráskövető intelligens szabályzás biztosítja a hőszivattyús fűtési rendszer SCOP értékének maximalizálásával. A hőszivattyús hőközpont szabályozását, a hőszivattyúk monitoringát, a hálózati és távkapcsolási lehetőségét a hőszivattyúkba épített szabályzók végzik. 16

A hőszivattyúk feladata és működése (3/5) A 2 db azonos típusú hőszivattyú elsődlegesen az épületből elvont hőből (szimultán üzemmód) előnykapcsolásban fűti a medencéket és a medencék felfűtése után automatikusan átvált fűtő üzemmódra, ekkor a puffer tartályt a külső hőfoknak megfelelő hőmérsékletű meleg vízzel tölti fel. A hmv előállítása desuperheaterrel a fűtési teljesítmény 15%-ában lehetséges max. 60 ºC-os átlagos tárolási hőmérsékleten, a fűtési SCOP értékkel azonos hatékonyságot biztosít fűtési üzemmódban. Hűtési üzemmódban a hmv-előállítás teljesítményigénye az épületből elvont hőből külön elektromos energiabevitel nélkül fedezhető, így növeli a hűtési SEER értékét. 17

A hőszivattyúk feladata és működése (4/5) A hmv előállítása elsődlegesen az aktív hűtéssel egy időben (szimultán üzemmódban), az épületből elvont hőből nagy hatékonysággal történik. Ezáltal a szondarendszer évi terhelését is jelentős mértékben csökkenteni lehet, mert így a fúrólyuk hőcserélők átlagos hőfokszintjét emelni lehet. A monovalens üzemű hőszivattyúk hőforrását összesen 120 db (8 15 db) 100 m mélységű, távtartókkal rendelkező, bentonit és cement megfelelő keverékű anyagával tömedékelt fúrólyuk hőcserélő (földszonda: átmérő 32 mm, szimpla U cső) biztosítja. A gépek külön-külön Tichelmann-rendszerű csőhálózata a gerincvezetékre csatlakoznak. Egyrészt a három-három ún. szimultán hőcserélőhöz a primeroldali előremenő vezetékkel. 18

A hőszivattyúk feladata és működése (5/5) Másrészt az ábrán látható, összesen 3 db ebből 1 db hőszivattyú hmv és kombinált üzemmódban aktív hűtési funkcióval rendelkezik és a 2 db hőszivattyú előnykapcsolásban téli/nyári medencefűtést illetve igény esetén fűtő és aktív hűtő üzemmódban működik) a hőszivattyúhoz a primer oldali visszatérő vezetékkel csatlakozik. A primer oldal vezetékei (előremenő és visszatérő vezetékek) szintén Tichelmann-rendszerű gerincvezetékes csőhálózaton keresztül kapcsolódnak (az ábrán kék színnel jelölt) 5 db azonos típusú fűtő-hűtő és hmv-t (használati meleg vizet) is előállító funkciókkal rendelkező hőszivattyúhoz. Jelzem, hogy ez a hmv termelés csak akkor jelentkezik, ha a hőszivattyúk fűtő vagy hűtő üzemmódban működnek! 19

A B jelű épületrész pincéjében elhelyezett hőközpont magyar hőszivattyúkkal (Fotó: Fodor Zoltán) 20

Munkahelyek létrehozása és a hőszivattyúipar (1/2) Szakmai műhelyekben széles körben ismert az ún. Heller-terv. Tartalma 2005-től publikációkban ismertté vált alábbi elnevezésekkel illetve dolgozat címekkel is: Heller László terv, egy munkahelyteremtő kezdeményezés; Heller-program; Heller-projekt; Válasz a környezetvédelem és a munkanélküliség gondjaira. A projekt lényege, hogy hosszú távon a gázkonvektorokat, a kazánokat és gázbojlereket, valamint a villanybojlereket, továbbá az ún. energiafaló légkondikat váltsák fel a tömegigényeket kielégítő, különböző kivitelű és üzemmódú, és elsősorban geotermikus, hidrotermikus, légtermikus és hulladék (pl. csurgalékhévíz, távozólevegő) hőforrást hasznosító villamos hajtású hőszivattyúk. 21

Munkahelyek létrehozása és a hőszivattyúipar (2/2) A hőszivattyúk lokális (helyi) energiát hasznosítanak, fűtéskor (szellőztetésnél) és hmv előállításánál kiváltják a földgázt, és hűtéskor (szellőztetésnél) ún. geotermikus hőszivattyú alkalmazásakor pedig jelentősen csökkentik az áramfogyasztást. A földhő energiájának egyik legnagyobb előnye, hogy évszaktól és napszaktól is független, így állandó energiaforrásként használható. Amennyiben a kitűnő hazai készülékek beépítését szorgalmazzuk, akkor a magyarországi hőszivattyúipar fejlődését is támogatjuk. A Kormány egyik fő gondja az adósságráta leszorítása ezt többek között az energiafüggőségünk csökkentésével, az export növelésével és az import csökkentésével lehet elérni. A hatékony minőségi munkahelyteremtést exportképes, 22 tudásalapú technológiák hazai fejlesztésével lehet megalapozni.

Energiatárolás épületekkel és a változó fogyasztói tarifa (1/2) Az ún. smart méréskor az energiavételezés alacsonyabb tarifájú időszakban lehetővé teszik a fogyasztói költségcsökkentést. Ezzel egyidejűleg javítható az országos villamosenergia-rendszer teljesítmény- és frekvenciaszabályozása, és a rendszer csúcs/völgy aránya is csökkenthetővé válik. A smart mérőkészülékeknek jelentős szerepük van az energiafogyasztás önkéntes csökkentésében és a fogyasztás befolyásolásában. Mondható, hogy a hazai energia- és árviszonyok között a villamos fogyasztás völgyidőszakainak fogyasztóoldali növelése előnyös, mert kellő nagyságú hőtároló kapacitással a csúcsidőszakokat át lehet hidalni. A terjedő és a fokozott épület hőszigetelés növeli az épületek hőkapacitását, ezáltal növeli a belső hőmérséklettartás idejét. 23

Energiatárolás épületekkel és a változó fogyasztói tarifa (2/2) Az előírt hálózati frekvencia tűréstartományon belüli tartása a villamosenergia-szolgáltatásnak egyik legfontosabb minőségi követelménye. Az alaperőműveknél magasabb fajlagos költségen termelő erőművek nevezetesen az ún. menetrendtartó erőművek, a csúcserőművek és tartalékerőművek a fogyasztói teljesítményigényekhez illeszkednek, biztosítják a mindenkori teljesítmény-egyensúlyt. A nagyobb fajlagos költségen termelő erőművek teljesítményét csökkenteni lehet, ha a hőszivattyúk darabszáma és összteljesítménye is jelentősen megnőne. A hagyományos energetikai paradigma megváltoztatásához a fogyasztói igények kiemelkedően hozzájárulnak. 24

Következtetések (1/3) A hőszivattyúzás világszerte elismerten energetikailag az egyik leghatékonyabb fűtési-hűtési (szellőztetési) technológia, így az energiatakarékosság, a globális CO 2 -kibocsátás és a helyi légszennyezés-csökkentés döntő eleme. Magyarország napenergia, földenergia és hulladékhő potenciálja, valamint a magas színvonalú szellemi tőkéje kedvez: a megújuló energiát hasznosító innovatív hőszivattyús technológia elterjesztésének, és az újraiparosítás során hatékonyan hozzájárulhatna hazánk ipari fejlődéséhez, nemzetközi kötelezettségei teljesítéséhez. A hőszivattyúk a megújuló környezeti energiát és a villamos áramot hővé alakítják, amely a kondicionált helyiségbe jut (fűtéskor) vagy onnan távozik (hűtéskor) a hőforrás írányába. 25

Következtetések (2/3) Az emberi élet minőségét alapvetően meghatározza a levegő tisztasága. Az ember biológiai tűrőképességének figyelembevétele és a betegségek megelőzése hazánk gazdasági fejlődése szempontjából is stratégiai fontosságúvá vált. Igény a települések légszennyezésének, ill. egészségkárosító hatásának jelentős csökkentése. A települések környezeti állapotának javítása több évtizedre szóló következetes munkát jelent, mert célunk az emberhez méltó környezet létrehozása. További feladatunk az épületekben élő ember életfunkcióival összefüggő objektív és szubjektív igények kielégítése, a zárt terek (lakóhely, munkahely) belső környezetének, mikroklímájának hőkomfortja. Igény a az összkomfortos lakások számának növelése, továbbá terjed az épületgépészet területén az épületek alacsony 26 hőmérsékletű fűtése és magas hőmérsékletű hűtése.

Következtetések (3/3) A smart mérőkészülékeknek jelentős szerepük van az energiafogyasztás önkéntes csökkentésében és a fogyasztás befolyásolásában. Mondható, hogy a hazai energia- és árviszonyok között a villamos fogyasztás völgyidőszakainak fogyasztóoldali növelése előnyös, mert kellő nagyságú hőtároló kapacitással a csúcsidőszakokat át lehet hidalni (a hőszivattyú külön smart árammérővel, a villamos fűtésű melegvíztárolóhoz hasonlóan). Nagy örömmel vettem a bükfürdői szálloda helyszint, mert módom lehetett bemutatni a Vándorgyűlésünk résztvevőinek a szálloda pinceszintjén lévő, monovalens üzemmódú nagy részben környezeti energiával működő hőszivattyús rendszert. Tekintettel arra, hogy a magyarországi hőszivattyúipar létrejötte szívügyem. 27

Zárógondolatok és köszönetnyilvánítás Forrás: Hargittai Balázs Hargittai István: A marslakók bölcsessége (174. oldal). Akadémiai Kiadó, 2016. Széles egyetértés van abban, hogy rengeteg energiát pazarolunk el, de képtelenek vagyunk pazarló szokásainkkal felhagyni. (Teller Ede) A réginek az újjal célszerű egybeházasítása gyakran a dolog bölcsészete. Máskor a réginek a gyökerestőli megsemmítése és az újnak gyökeres felállítása szükséges. (Gróf Széchenyi István) A szerző ezúton megköszöni Fodor Zoltán fejlesztőmérnök (Geowatt Kft.) úrnak az előadásomhoz nyújtott értékes segítségét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 28