Sekély geotermikus energiahasznosítás: Kutatási eredmények és üzemeltetési tapasztalatok

Hasonló dokumentumok
Síkkollektoros napenergia hasznosítás gyakorlati tapasztalatai

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

A napenergia hasznosítás lehetőségei

Energiakulcs A gondolatoktól a megszületésig. Előadó: Kardos Ferenc

GEOTERMIKUS RENDSZEREK PRIMER ÉS SZEKUNDER OLDALI RENDSZERELEMEK

Hőszivattyús rendszerek

Hıszivattyús rendszerek:

Egy 275 éves cég válasza a jelen kihívásaira

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

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei

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

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

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Hőszivattyúk és szolártechnika

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc

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

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

2. sz. melléklet Számítások - szociális otthon/a

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

2009/2010. Mérnöktanár

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

Melegvíz nagyban: Faluház

Fürdőlétesítmények energia optimalizálása

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL

NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Vincze László, Üveges Zsolt, Duró János, Kozák János:

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

Energiahatékony gépészeti rendszerek

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Geotermikus Energiahasznosítás. Készítette: Pajor Zsófia

Fűtési célú hőszivattyúk. Hőszivattyúk Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

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

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

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

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz tavasz

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon

Energia hatékonyság, energiahatékony épületgépészeti rendszerek

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz tavasz

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

Magyarország Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Napkollektoros rendszerek:

Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: Telefax:

Tóth István mérnök, közgazdász Columbus Klíma. Hőszivattyús rendszerek 2009 október

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

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

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

HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREKHEZ

Mintaépület: Porotherm Titán kulcsrakész ház, Magyar Mérnöki Kamara 1

VRV rendszerek alkalmazása VRV III referenciák

Magyarország kereskedelmi áruházai

Tervezési segédlet. A szondamező meghatározásának alapelvei. A talaj hővezető képességének meghatározása geotermikus szondateszttel

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Buderus: A kombináció szabadsága

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel

11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások)

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

Napenergia hasznosítás

Energiahatékony fűtési és vízmelegítési rendszerek az ErP jegyében. Misinkó Sándor megújuló energia üzletágvezető HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

ÉPÜLETEK REKONSTRUKCIÓS TERVEZÉSE Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása

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

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

Új utak a földtudományban - hőszivattyúzás. Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető március 21.

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

1. Statisztika 2. Földhő potenciál 3. Projektpéldák 4. Hatásfok 5. Gazdaságosság 6. Következtetések

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

Közel nulla energiafogyasztású épületek európai uniós követelményrendszere és annak várható hazai adaptációja a 2020-as követelmény elérése

Hőszivattyús s rendszerek

Működési elv. Hőszivattyú eladási statisztika (Ausztria) Németországi hőszivattyú értékesítés. Hőszivattyú eladási statisztika (Svédország)

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

TELEPÜLÉSI BERUHÁZÁSOK AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGÉRT

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

Hıszivattyús rendszerek:

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Hőtechnikai készülékek ellátása energia címkével

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

EEA Grants Norway Grants A geotermikus energia-hasznosítás jelene és jövője a világban, Izlandon és Magyarországon

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

Dendromassza-bázisú villamosenergiatermelés. Magyarországon

Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K

Kutatási és innovációs eredmények a hőszivattyús technológiában

Medgyasszay Péter PhD

Adatlap_energiafelhasználási_beszámoló_OSAP_1335a_ FELSŐ-SZABOLCSI KÓRHÁZ ( ) Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

Hőszivattyús helyzetkép

ÜDVÖZLÖM ÖNÖKET. Varga Zsolt Üzemviteli vezető Rati Kft.

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

Átírás:

Sekély geotermikus energiahasznosítás: Kutatási eredmények és üzemeltetési tapasztalatok Az Ing-Reorg Kft. Logisztikai Központjának Energiaellátása Siófok 2008. szeptember 17. Elıadó: Dibáczi Zita

Napkollektor Nyári üzemmód HMV tartály Talajkollektor Hőtési puffer 61 m 3 65 m3 Energiacölöp Puffer tartály Talajszonda

Téli üzemmód Napkollektor Hıszivattyú Talajkollektor Főtési puffer HMV tartály Talajszonda Szilárd tüzeléső kazán 61 m 3 65 m 3 Puffer tartály

Talajszonda 5 méter 3 méter 2 méter 1 méter 0,5 méter RAKTÁRCSARNOK IRODA ÉPÜLET

Kivitelezés 16 db talajszonda telepítése: 15 nap Talajhımérséklet érzékelık telepítése: 13 nap Talaj kollektor telepítése: 1 nap

Vízöblítéses fúrás

Havária helyzet A talajszondák beüzemelése után 24 órával 1 db talajszonda megsérült A rendszerben a nyomás leesett Ki kellett zárni a rendszerbıl a meghibásodott talajszondát Megnevezés 7/B Anyaga Mélység Nyomás Polietilén (PE100) 50 méter 1,1 bar

Hőhordozó folyadék Fagyálló hıátadó folyadék Talajszonda Talajkollektor Napkollektor Talajban: Etilénglikol alapú Napkollektorban: Propilénglikol alapú Fagyálló, forrásálló, ne legyen mérgezı, ne legyen éghetı, lehetıleg gátolja a korróziót!

Kutatási projekt Napkollektor által termelt energia Puffer tartály vizsgálata kinyerhetı energia vizsgálata Talaj hı, mint hıforrás alkalmazása Hıszivattyú jóságfokának meghatározása Mérhetı formában ellenırizhetıvé tegye a létesítés energetikai megtérülését, azaz a bevezetésre kerülı alternatív energiaforrások alkalmazásának hatékonyságát.

Épületfelügyeleti szoftver: adatgyűjtés, vezérlés 1. Hımérséklet adatok (talajszonda): Mintavételezési idı: Átlagolási idı: 5 percenként 1 óránként 1 napi adatmennyiség: 4032 adatsor 1 évi adatmennyiség: 1.471.680 adatsor 2. Impulzusalapú eszközök (fogyasztásmérık, üzemóra számlálók): Adatolvasási idı: 1 óránként 1 napi adatmennyiség: 2016 adatsor 1 évi adatmennyiség: 735.840 adatsor

120 Fix Napkollektor energiatermelése 100 80 kwh h/m2/hónap 60 40 20 0

fix napkövető Hőmérséklet 9 8 7 25 C 20 kwh/m2 6 5 15 4 3 2 10 5 1 0 0

Napkövető és fix napkollektor 0,7 kwh/m2 0,6 0,5 0,4 Forgatható Fix 0,3 0,2 0,1 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Fajlagos beruházási költség Fix síkkollektor Napkövetı prototípus 188 130 Ft/m2 252 589 Ft/m2 KPE csöves napkollektor prototípus ~ 1 000 Ft/méter

20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Tartály 2 átlaghőmérséklet Hőmérséklet 2008.01.01 2008.01.07. 2008.01.13. 2008.01.19. 2008.01.30. 2008.02.05. 2008.02.11. 2008.02.17. 2008.02.23. 2008.03.01. 2008.03.07. 2008.03.13. 2008.03.19. 2008.03.25. 2008.04.01. 2008.04.07. 2008.04.13. 2008.04.19. 2008.04.25. 2008.05.06. 2008.05.12. 2008.05.18. 2008.05.31. 2008.06.17. 2008.06.23. 2008.07.01. 2008.07.07. 2008.07.13. 2008.07.19. 2008.08.02. 2008.08.08.

0 10 12 14 16 18 Hımérséklet [C ] 5 10 Július Mélység [m] 15 20 25 30 35 40 45 50 December 13,73 C 2006.07.13 2006.09.14 2006.11.07 2006.12.15 2007.06.01

0 Hımérséklet [ C] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Mélység [m] 10 20 30 40 50 60 70 80 2006.12.15 2006.11.07 2006.09.14 2006.07.13 90 100 Átlag: 15,1 C

Mélység [m] 2.0 12.2 43.6 64.6 74.8 87.0 96.0 98.8 Földtani rétegoszlop Talp: 100 m Réteg megnevezése Termıtalaj Agyagos homok Agyagos homok - homokos agyag Agyag, homokos agyag Agyagos homok - homokos agyag Közép-, durvaszemő homok Agyagos homok - homokos agyag Homok Agyag N E G Y E D I D İ S Z A K Mélység [m m] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Hımérséklet ['C] 8 10 12 14 16 18 20 2006.12.15 2006.11.07 2006.09.14 2006.07.13 Fajlagos Hıáram 70/80 W/m

Befolyásolt XIV. szonda Hőmérséklet [ C] 6 8 10 12 14 16 0 10 Mélység [mé éter] 20 30 40 50 60 70 2007. október 2007. november 2007. december 2007. szeptember 2007. augusztus 2008. január 80 90 100

Téli verzió 8 8,22 8,75 9 10 13

XIV.talajszonda 14 14_0,5 14_1 14_2 14_3 14_5 2008. január 7,8 10,1 10,4 12,4 11,1 12,7 2008.február 12,0 10,6 10,6 12,3 10,9 12,6 2008. március 12,2 10,6 10,5 12,3 10,8 13,7 2008.április 13,5 10,8 10,6 12,3 10,7 9,7 2008. május 16,3 11,5 11,0 12,3 10,7 12,3 2008.június 16,5 12,3 11,8 12,5 10,8 12,3 2008. július 16,0 12,9 12,4 12,6 10,9 12,4 2008. augusztus 15,8 13,3 12,9 12,7 11,1 12,4

Léghőmérséklet hatása 1,5 méteren 10,00 2007. november 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Léghőmérséklet Hőmérséklet [C] 3,00 2,00 1,00 0,00 0 10 20 Talajhőmérséklet Időtartam

Léghőmérséklet hatása 25 méteren 16 14 12 10 2007. november Hőmérséklet [ C] 8 6 léghőmérséklet talajhőmérséklet 4 2 0 30.okt. 04.nov. 09.nov. 14.nov. 19.nov. 24.nov. 29.nov. 04.dec. -2 Idő

Talajszondából kinyerhetı hımérséklet 20 2007-2008 téli idıszak 15 10 5 T= 7-8 C Előremenő Visszatérő 0-5 0 5 10 15 20

2008. április 50 méter mélységben: 12,6 C 100 méter mélységben: 12,9 C 19 kw napenergia betáplálás

2008. június 50 méter mélységben: 16,2 C 100 méter mélységben: 16,3 C Átlagosan 40 kw napenergia betáplálás

2008. Augusztus 50 méter mélységben: 17,9 C 100 méter mélységben: 18 C Átlagosan 40 kw napenergia betáplálás

Talajszondák által termelt hőmennyiség Térfogatáram: 5,65 m 3 /h Fajlagos hőáram: 70/80 W/m 100 méter hosszúságú szondából kb. 7-8 kw 50 méter hosszúságú szondákból kb. 3,5-4 kw

A hőszivattyúnk jóságfoka HMV tartály térfogata Hőforrás hőmérséklet* Külső léghőmérséklet Villamos áramfogyasztás a kívánt hőmérséklet eléréséhez 360 liter 17,5 C 18,1 C 3,1 kw HMV kiinduló hőmérséklet HMV parancsolt hőmérséklet Időtartam Talajszondába visszatérő hőmérséklet 18,1 C 50 C 45 perc 11 C 4,32-es jóságfokkal

Szilárd tüzelésű kazán 150 kwh/nap

2008. tavasz Földszinti Padlófőtés Átlaghımérséklet Tél: 3,2 C 2007: 15,8 C

18,1 % 18,1 % 9 % 54,7 %

Négyszer nagyobb beruházási költség! Hűtés is megoldható! Komfortfokozat Éves rezsi költségen 40 %-osenergia megtakarítás!

Köszönöm a figyelmet! www.fold-energia.hu