Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése



Hasonló dokumentumok
LAKÓÉPÜLETEK KIEGYENLÍTETT SZELLŐZÉSÉNEK ENERGETIKAI ELEMZÉSE, HATÁSA A B TÍPUSÚ GÁZKÉSZÜLÉKEK ÜZEMÉRE

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

Passzívházakról kicsit másként

Passzív házak. Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Klíma és légtechnika szakmai nap

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV

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

Komfortos fürdőzés egész évben

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Elegáns hőszigetelés.

OXeN. Hővisszanyerős szellőzés légcsatornázás nélkül.

VITAINDÍTÓ ELŐADÁS. Műszaki Ellenőrök Országos Konferenciája 2013

Passzívház modell hőmérséklet mérése. Horváth Csaba DE-TTK Villamosmérnöki szak Szakdolgozat 2011

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

NILAN VP 18 M2. Központi szellőztető és hőközpont integrált szűrőkkel

AZ ÉPÜLET FŰTÉS/HŰTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE FÖLDHŐVEL

Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt)

Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok

Energetikai korszerűsítés

Energiatakarékos lakásszellőztetés

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

Az Odoo-ház dinamikus szimulációja

Tervezési segédlet kivonata

Wattok, centik, határidők.

SUPRABOX COMFORT KOMPAKT LAKÁSSZELLŐZTETŐGÉPEK

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

Épületenergetika. Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épületenergetikai számítások

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

Levegõkezelõ központ energiafelhasználásának elemzése valószínûség-elméleti módszerrel

Légkezelő berendezések energetikai auditja Matuz Géza, értékesítési vezető Rosenberg Hungária Lég- és Klímatechnikai Kft.

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

ENERGIA MŰHELY 5. rendezvény. Körkép a légkondicionáló és szellőző berendezésekről

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ. emelkedő energia árak

Létesítményi energetikus Energetikus

FEHU-L alacsony légkezelők

Energiatakarékos lakóépületek Tirolban

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

ENERGIAHATÉKONYSÁGI TIPPEK KONFERENCIA Energiatudatos építészet/felújítás egy konkrét, megvalósult példán keresztül BME MET

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Hővisszanyerős szellőztetés

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

ECL Comfort C 14 Csarnokfűtés légfűtő készülékekkel

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ?

VAV BASiQ. VAV BASiQ. VAV szabályozó zsalu

FEHU-A kompakt álló légkezelők

Passzívházak, energiatudatosság

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

FEHU-H kompakt álló légkezelők

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2015.

TALPUNK ALATT (már nem) FÜTYÜL A SZÉL!!

XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

A.S. Hungária Kft.

Energetikai szakreferensi jelentés

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT!

Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

Medgyasszay Péter PhD

Az épületek monitoringjával elérhető energiamegtakarítás

39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Silvento. A LUNOS ventilátorok halkabb és gazdaságosabb generációja a természetesebb és kellemesebb lakóterekért

P I A C V E Z E T Ő I P A R I H Ő V I S S Z A N Y E R Ő S S Z E L L Ő Z T E T É S. NILAN VPM Aktív hővisszanyerés és hűtés (levegő/levegő)

Lakásszellőzés szakmai nap

J03 ACU-S. Uszodai légkezelő berendezés.

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal

Az új épületenergetikai és klímavédelmi

Épületenergetikai számítás 1

ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK

Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Távirányító 1. Modell kód 2. Premier split 4. Oasis split 5. Luna split 6. Ablakklíma, Mobilklíma, Párátlanító 7.

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI

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

Megoldás falazatra. Hogyan építhetünk közel zéró energiafogyasztású családi házakat téglából? Bartók László - műszaki szaktanácsadó

7. lakás 1. Fűtőanyag elnevezése: tűzifa Összetétel (kg/kg): Szén Hidrogén Oxigén Víz Hamu

állagvédelmi, hôérzeti és fûtési energiatakarékossági szempontból egyaránt kritikán aluli minôségûek. Az alkalmatlanság jegyei:

Domekt CF Domekt CF 400 V függőleges kivitel. Domekt CF 400 V Jobboldali nézet. Energiavisszanyerési hatásfok 84%

rpát-medence Kincsei Egerben Eger, Csiha András rtő Debreceni Egyetem Műszaki M

FEHU-U uszodai légkezelők

Szellőztető megoldások EC technikával

Takács Tibor épületgépész

Energiatakarékos szellőzési rendszerek

Gravitációs vagy mesterséges? Laképületek szellőzésének energetikai kérdései. Baumann Mihály adjunktus PTE MIK Épületgépészeti Tanszék

AZ ELSŐ MAGYAR PASSZÍVHÁZ MINŐSÉGŰ ISKOLA S Z E K É R L Á S Z L Ó DLA

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

Épületenergetikai számítás 1. P a r c i á l i s v í z g ő z n y o m á s [ P a ]

ÉPÜLETENERGETIKAI TANUSÍTÁS -AUDITÁLÁS- MIT, MIKOR? KÖTELEZŐ,KELL VAGY CSAK LEHET? AKI KÉRDEZ: ÖNÖK AKI VÁLASZOL: ÉN

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Átírás:

Energetika II. (BMEGEENAEE2) házi feladat Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése Készítette:

Bevezetés A házi dolgozatom témaválasztása a asszív házakra esett, ezen belül is a szellőzési rendszerük jellemzésére. Najainkban az igen magas energiaárak miatt fontos szereet játszik egy adott lakóéület energiafelhasználásának minimumra csökkentése. Ebben segíthet a asszívházaknál a megfelelően kiválasztott szellőző rendszer is. De mi is az a asszívház? Passzívházról akkor beszélhetünk, ha az adott éület megfelel a legfontosabb éületfizikai kritériumoknak: éves rimer energiaszükséglet q < 120 kwh/(m 2 év), ebből az áram előállítása q < 55 kwh/(m 2 év), éves fűtési hőszükséglet q H < 15 k Wh/(m 2 év), maximális fűtési hőszükséglet q HZ < 10 W/m 2, a fal-, tető- és adlószerkezet hőátbocsátási tényezője U <0,15 W/(m 2 K), háromszoros üvegezésű, nemesgáz-töltetű hővédő ablak hőszigetelt kerettel, U< 0,8 W/(m 2 *K), légtömörség n 50 < 0,6 h -1 (max. óránként 0,6-szeres, 50 Pascal nyomáskülönbségnél), hővisszanverő berendezéssel szerelt szellőztető berendezés η >75% Ugyanakkor, ha az éület hővisszanyerős szellőztető berendezéssel van ellátva, akkor annak is meg kell felelnie az alábbiaknak: a szellőzőlevegő hőmérsékletének legalább 16,5 C-nak kell lennie (-10 C külső levegő-hőmérséklet mellett), az elektromosteljesítmény-felvétel: P d < 0,45 W/m 3 h, a hővisszanyerő átlagos effektív hatásfoka: η WRGteff > 75% (-15 "C és 10 C külső levegő-hőmérséklet között és 21 C távozó levegő-hőmérséklet esetén) fagyvédelem higiéniai követelmények

Hővisszanyerő szellőztető berendezés szeree Az éületek hőveszteségének csökkentése céljából eleinte a külső falszerkezetek, valamint a nyílászárók hőtechnikai jellemzőin javítottak. Mivel azonban a kicserélt ablakok jelentősen csökkentették az éület természetes szellőzését, így új roblémával kellett szembenézni a tervezőknek. Ennek köszönhetően felismerték, hogy a asszívház kiegyenlített szellőztetéséhez nélkülözhetetlen a lakásszellőztető közont alkalmazása. A berendezésben a távozó levegő a lemezes hőcserélő segítségével felmelegíti a beszívott friss levegőt, ezzel biztosítva az előnyös energetikai szellőzést. Klímatechnikai szemontból figyelembe kell venni a külső légállaot legfontosabb jellemzőit, többek között a hőmérsékletet, a nedvességtartalmat és az entaliát. Fűtési és hűtési energia számításánál a külső légállaot jellemzőit, mivel azok naonta változnak évszaktól függően. Ezek következményeként az energetikai elemzéseknél a korábban említett adatokra, mint valószínűségi változó lehet tekinteni. Így lehet beszélni illanatnyi, maximális, minimális és átlagértékről, melyek értelmezhetőek nai, heti, havi és éves felbontásban is. Ezen adatok felhasználásával könnyen be lehet állítani a szellőztető közontot akár több üzemre is, csak úgy mint a közonti fűtést.

A KWL EC lakásszellőztető közont modellje A KWL EC lakásszellőztető közontban egy elektromos fűtés, valamint egy lemezes hővisszanyerő található. Ha a külső levegőhőmérséklet 0 C-nál magasabb, akkor a lemezes hővisszanyerő dolgozik a közontban, oly módon, hogy az éületből távozó levegő segítségével felmelegíti a beszívott friss levegőt. Ellenkező esetben, mikor a hőmérséklet 0 C alá esik, a hővisszanyerő fagyveszély miatt már nem üzemel. Ekkor lé be a rendszerbe az elektromos fűtés, mely átveszi a hőcserélő szerekörét. A KWL EC szellőztető berendezés hővisszanyerőjének energetikai elemzése A hővisszanyerő által biztosított energia mennyisége: TK 2 QHV c V sz F( t) dt; kj / hó ahol: TK1 c *kj/kg C+ - a levegő állandó nyomáson mért fajhője, =[kg/m 3 ] - a levegő sűrűsége, Vsz = [m 3 /h] - a hővisszanyerőn át áramló levegő térfogatárama, Fit) = [-] - a külső levegő hőmérsékletének eloszlásfüggvénye, t KI = * C+ - a külső levegő beléő hőmérséklete a készülékbe, t K2 = [ C] - a külső levegő kiléő hőmérséklete a készülékből. A KWL EC szellőztető berendezés elektromos fűtésének energetikai elemzése Ebben az esetben a berendezés légszállítását le kell csökkenteni a kötelező minimális frisslevegő-értékre: V sz n 30; [ m 3 / h] ahol: n = az éületben tartózkodók száma

Az elektromos fűtés teljesítménye alaján a szellőzőlevegő lehetséges maximális felmelegedése: Q EF c V SZ t max ; [ kw] t max c Q EF V SZ A havi elektromos fűtési energiafelhasználása: Q EF ahol: c V SZ n i1 ( t02 t01); [ kj / hó] - december hónaban: n = 5, - január hónaban: n = 8, - február hónaban: n = 2. A KWL EC szellőztető berendezés működése A szellőztető közonthoz tartozik egy szimulációs rogram, melynek ha meg adják a bemenő adatait (benntartózkodók száma, belső levegő hőmérséklete, szellőzőlevegő tömegárama), akkor azok alaján, valamint egy PC-rogram segítségével meg tudja határozni a hővisszanyerővel megtakarított energiamennyiséget és a szükséges villamosenergia-felhasználást havi bontásban. A rogram ugyanakkor figyeli a külső hőmérséklet változást is, és figyelembe veszi a berendezésnél felléő fagyveszélyt, melynek következtében leállítja a hővisszanyerőt, és lecsökkenti a szellőzőlevegő térfogatáramát a kötelező minimális friss levegő értékére. Következtetések A szellőztető berendezés az éületeket egészséges, jó minőségű levegővel látja el amellett, hogy energiát és költséget lehet megtakarítani vele. Egy átlagos családi háznál a hővisszanyerővel megtakarított éves fűtési energia mennyisége 4500-5000 MJ. Így a megtakarított energiaköltség gázfűtés eseten 20-25000 Ft/év, elektromos fűtés esetén 60-70000 Ft/év.

. Felhasznált irodalom: Adolf- W. Sommer: Passzívházak Kajtár L.: Klímatechnikai rendszerek energetikai, gazdasági elemzése Hűtő-, klíma- és légtechnikai éületgéészeti szakla Tanszéki hirdetőtábla