Egy új módszer a levegőkezelő központok energiafelhasználásának a meghatározására. Kassai Miklós



Hasonló dokumentumok
Levegõkezelõ központok energiafelhasználásának elemzése hazai és külföldi eljárások alapján

Levegõkezelõ központ energiafelhasználásának elemzése valószínûség-elméleti módszerrel

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

Az épületek monitoringjával elérhető energiamegtakarítás

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

K özponti klím atechnikai rendszerek

Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

Energy use reduction opportunities of HVAC systems Épületgépészeti rendszerek energiafelhasználásának csökkentési lehetőségei

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

Hőenergiát (elsősorban napenergiát) közvetlenül hasznosító szorpcióskompressziós ÉMOP PUBLIKÁCIÓ

Épületgépészeti rendszerek benchmarking -ja

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

1. Az épület bemutatása S. REHO

Energetikai oktatás a Debreceni Egyetem Műszaki Karán. Dr. Kalmár Ferenc, tanszékvezető, f. tanár Dr. Lakatos Ákos, tanszékvezető-helyettes e.

Közel nullenergiás lakóépület-felújítások

Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása

Az új épületenergetikai és klímavédelmi

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

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

Hogy áll a hazai energiatanúsítás? Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék zmagyar@pmmk.pte.hu

Az épületenergetika hatása az energiatakarékosságra

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Komfortos fürdőzés egész évben

Épületenergetika. Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai

Energiahatékonyság. EN 13779, egy új szabvány a szellőztető rendszerek tervezéséhez: 03 I 2008

VII. Zárt terek hőérzeti méretezési módszerei

Környezetmérnöki ismeretek 5. Előadás

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP Június 27.

április Havi energetikai szakreferensi jelentés FÉNY UTCAI PIAC Kft. részére

Takács Tibor épületgépész

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

Használati meleg víz termelés

Tanúsítás, azonosítás, felújítás Épületgépészet

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév. 2004/2005. tanév

Klímaközpontok energiafelhasználásának elemzése valószínőségelméleti alapon

1. feladat Összesen 21 pont

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

Energiatakarékos szellőzési rendszerek

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 2 Dr. Magyar Zoltán

Az igazság pillanata!

versenyképes választás

Mérnöki alapok 8. előadás

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

Lemezeshőcserélő mérés

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete

A TERMÉSZETES HŰTÉS. Gépek vesznek körül bennünket. egyre bonyolultabbak, egyre több energiát emésztenek

Fázisátalakulások vizsgálata

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

Klíma és légtechnika szakmai nap

Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt)

Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap 2017 Nagy léptékű épületek energetikája Tapasztalatok nagy projektek klimatikai szimulációiból

LUK SAVARIA KFT. Energetikai szakreferensi éves összefoglaló. Budapest, május

Új technikák, technológiák az épületgépészetben Korszerű épületek az automatika oldaláról, EN

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Épületgépészeti rendszerek felülvizsgálata folyamatos monitoring és adatgyűjtés mellett (iserv projekt)

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS DOMINIUM-COR ZRT.

Szarvasi Mozzarella Kft. Éves energetikai összefoglaló jelentés

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI. Termodinamika. Név: Azonosító: Helyszám: Munkaidő: 80 perc I. 50 II. 50 ÖSSZ.: 100. Javította: Képzési kódja:

IV. Számpéldák. 2. Folyamatok, ipari üzemek Hunyadi Sándor

Spóroljunk együtt! Az energiahatékonyság forrásai vállalkozásoknál Az épületautomatika hatása épületek energiahatékonyságára, EN15232

Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus

Medgyasszay Péter PhD: Számok bűvöletében

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

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

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

AZ ÉPÜLET FŰTÉS/HŰTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE FÖLDHŐVEL

Szarvasi Mozzarella Kft. Éves energetikai összefoglaló jelentés

Komfort hűtések egyes műszaki, tervezési kérdései I. Klímaberendezések, folyadékhűtők hűtéstechnikai jellemzői

Épületek energiahatékony. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Clarion Hungary Elektronikai Kft. Energiafelhasználási riport 2018

A tételhez segédeszköz nem használható.

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók

KOMFORTELMÉLET dr. Magyar Zoltán

Uszoda energiatakarékos páramentesítése Hőszivattyúval vagy hőszivattyú nélkül?

MŰSZAKI TERMODINAMIKA 1. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS év

Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében

Épületek hatékony energiaellátása

Magyarország kereskedelmi áruházai

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

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

Fotovillamos és fotovillamos-termikus modulok energetikai modellezése

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

Épületgépészeti rendszerek villamosenergia-felhasználásának mérése, értékelése és összehasonlítása (iserv projekt)

Az épületenergetikai tanúsítvány és értelme Küszöbön a felújítás!

Energetikai Tanúsítvány

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán

A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy.

KOMFORT- ÉS ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK, ÜVEGFELÜLETEK HATÁSA, HŐFORRÁSOK, ENERGIAHATÉKONY MEGOLDÁSOK

Épületek hűtéstechnikája Komfort hűtések egyes műszaki, tervezési kérdései II.

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

1. feladat Összesen 25 pont

LEVEGŐ VÍZ HŐSZIVATTYÚ

Hőszivattyús rendszerek

Átírás:

Egy új módszer a levegőkezelő központok energiafelhasználásának a meghatározására Kassai Miklós Kassai Miklós okl. gépészmérnök, MSc. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék (e-mail: kas.miklos@gmail.com) 1

1. Bevezető Magyarország energiafelhasználásának közel 4%-át a lakosság, illetve a lakosság által használt épületek (lakóépületek) energiafelhasználása adja. Ez az arány az Európai Unió tagállamaiban is hasonló, és ha figyelembe vesszük az iparban és a közlekedésben lévő hasonló rendeltetésű épületeket is (pl. irodák), ez az érték megközelíti az 5%-ot [1]. Ezen belül meghatározó hányadot jelent a klimatizálás energiafelhasználása. A kutatómunkában, melyet a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékén dolgoztunk ki Dr. Kajtár László egyetemi docens vezetésével, első szakaszában a szakirodalom feldolgozása mellett áttanulmányoztuk, hogy milyen hazai és nemzetközi rendeletek állnak jelenleg rendelkezésre a klímaközpontok energiafelhasználásának a meghatározására. Hazánkban 27-ben jelentek meg a MSZ EN 15239 és a MSZ EN 1524 honosított rendeletek, melyek a légkondicionáló és szellőztető rendszerek ellenőrzéséhez adnak útmutatást, ezek elsősorban a beüzemelésre, és a már meglévő rendszerek üzemi paramétereinek a vizsgálatához nyújtanak segédleteket. Magyarországon 28-ban jelent meg a 264/28. (XI. 6.) Kormányrendelet, mely a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról ad útmutatást, de a rendelet nem jelent egy, a teljes légkondicionáló rendszerre vonatkozó energetikai tanúsítást. Erik Reichert a doktori disszertációjában a Stuttgarti Egyetemen, Németországban kidolgozott egy módszert, melynek segítségével a levegőkezelő központok nettó energiafelhasználása számítható ki. A módszer a klímaközpontban lejátszódó levegő főbb állapotváltozási folyamatainak (nedvesítés, hűtés) megfelelően 4 db zónára osztja a Mollier-féle h-x diagramot, és az eljárással a vizsgált tér földrajzi fekvésének megfelelő statisztikai, meteorológiai adatbázis segítségével számolható ki a vizsgált klímaközpont energiafelhasználása. Ugyancsak Németországban, Bert Oschatz professzor úr vezetésével a Zittau/Görlitz Főiskolán dolgoztak ki egy módszert, amely a légtechnikai és a klímatechnikai rendszerek energiafelhasználásának a meghatározására ad útmutatást. A módszer alkalmazásakor adott klímaközpont típusok energiafelhasználásának a meghatározása során táblázatokban rögzített fajlagos energiafelhasználási értékeket ([Wh/m 3 h] dimenzióban) kell felhasználni, majd így havi bontásban van lehetőség a fűtési és a hűtési energiafelhasználását az adott klímaközpont esetében számítani. Claude-Alain Roulet kutatása során kidolgozott egy módszert a helyiségek fűtési és hűtési éves energiafelhasználásának a meghatározására, lakó- és nem lakóépületek esetén. A módszer a szellőzés éves energiaigényének a meghatározására is közöl méretező eljárást. A számítás elvégezhető havi bontásban is, ekkor a külső levegő hőmérsékletét az egyes hónapokra jellemző meteorológiai előfordulások várható értékével lehet figyelembe venni és számítani. A különböző országokban a kutatók által kidolgozott méretezési eljárásokat szabványokban is rögzítették: a VDI 267 (Blatt 21) Erik Reichert munkája alapján, a DIN V 18599-7/3/5/1 Bert Oschatz professzor úr által vezetett kutatómunka alapján, a pren ISO 1379 szabványtervezet Claude-Alain Roulet munkája szerint készült. Utóbbit az Európai Unió tagállamai közül Bulgária, Franciaország, Írország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia is átvett, egyetértve és elfogadva a tervezetben közölt módszereket, eljárásokat, mely hazánkban 28-ban lett honosítva és hatályba 2

léptetve MSZ EN ISO 1379:28 néven. A klímaközpontok energiafelhasználása két módon határozható meg. Az üzemelő levegőkezelő központok esetén a tényleges fogyasztási adatok méréssel pontosan meghatározhatók. A 22/91/EK direktíva és a vonatkozó hazai 7/26. (V. 24.) TNM rendelet alapján a tervezés fázisában is meg kell tudni határoznunk az épület várható éves energiafelhasználását. A kutatási téma aktualitását is mutatja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló szakirodalmi méretező módszerek és adatok csupán a klímaközpontok energiafelhasználásának hozzávetőleges becslését teszik lehetővé. Nincsenek pontos, egyértelmű módszerek, a jelenlegi megoldások főbb célja elsősorban a minősítés, és nem veszik figyelembe a vizsgált klímaközpont beépítési körülményeit, tekintettel a kiszolgált tér igényére, annak hőmérlegére, hő- és nedvességterhelésére. A kutatómunkánkban a klímaközpontok valós energiafelhasználásának a meghatározására törekedtünk, melyhez az épületenergetikai kutatásokban már alkalmazott valószínűségelméleti módszert alkalmaztuk, mert ez az eljárás veszi figyelembe kellő pontossággal a külső légállapot változását az év során, mely változás határozza meg a legfőképpen épületeink és a bennük üzemelő épületgépészeti berendezések éves energiafogyasztását. A gyakorlatban előforduló jellegzetes felépítésű levegőkezelő központok energiafelhasználásának a meghatározásához új fizikai és matematikai modelleket dolgoztunk ki, melyhez a külső levegő hőmérséklet és entalpia tartamdiagramjait használtuk fel. A kutatómunkát a BME Kutatóegyetem Pályázata is támogatta. 2. A levegőkezelő központok energiafelhasználásának a meghatározása az új módszer alapján Tekintettel arra, hogy a levegőkezelő központok felépítése, és a bennük lejátszódó levegő állapotváltozási folyamat igen összetett, szükséges a folyamatot pontosan leíró fizikai és matematikai modellek kidolgozása. Kutatómunkánkban ennek a feladatnak a megoldását tűztük ki célul, amelyhez a klimatológiai kutatások során kidolgozott külső levegő hőmérséklet és entalpia tartamdiagramjait használtuk fel. A szakirodalomban megtalálható külső légállapot tartamdiagramjai [2] alapján végzett energetikai vizsgálatok amiatt kedvezőek a klímaközpontok energiafelhasználásának meghatározása szempontjából, mert kidolgozták őket havi, éves, fűtési és hűtési időszakra is vonatkoztatva, így megállapítható az olyan rendszerek energiafogyasztása is, melyek az üzemeltetésük módjából adódóan az évnek csak bizonyos szakaszában üzemelnek. A nappali és éjszakai (félnapi) bontás is megfigyelhető a tartamdiagramokon, így tovább pontosítható a csak nappali üzem esetén a 7-19 óra közötti, éjszakai üzem esetén a 19-7 óra közötti, míg folyamatos üzemnél a -24 órás időintervallumok. Különböző időszakokra vonatkozó tartamdiagramokat szemléltet az 1. és a 2. ábra, melyeken megfigyelhető a nappali (7-19 óra közötti) és az éjszakai (19-7 óra közötti) időszakra történő bontás. Ezeket a diagramokat tartamdiagramoknak [3], hőmérséklet esetében hőfok-gyakorisági görbének, entalpia esetében, pedig hőtartalom-gyakorisági görbének [4] is nevezi a szakirodalom. 3

2188 1 2 19...7 óra között 7...19 óra között 9 8 τ, óra 15 1 19...22 22...1 19...7 1...4 4...7 13...16 16...19 7...19 1...13 7...1 7 6 5 4 Eloszlás, F, % 3 5 1...13 a, 2 7...19 1 b, -2-16 -12-1 -8 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 t o, C 1. ábra A külső levegő hőmérsékletének tartamdiagramja októbertől márciusig terjedő időszakban (Budapest 1964-1972 évek átlaga) [2] i o, kcal/kg 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2196 2 22 24 1 2 9 19...7 óra között 7...19 óra között 8 τ, óra 15 1 5 22...1 19...7 1...4 4...7 19...22 7...1 16...19 13...16 7...19 1...13 1 2 3 4 5 6 7 8 i, kj/kg o 1...13 a, 7 6 5 4 3 2 7...19 1 b, 9 1 Eloszlás, F, % 2. ábra A külső levegő entalpiájának tartamdiagramja áprilistól szeptemberig terjedő időszakban (Budapest 1964-1972 évek átlaga) [2] 4

A görbék egyes pontjaihoz rendelt számok az alapul vett időszak azon időtartamát jelölik, amelyben a külső levegő állapotát jellemző érték az adottnál kisebb, tehát a tartamdiagramok tetszőlegesen kiválasztott pontja megmutatja, hogy hány órán át, valamint a szóban forgó időtartam hány százalékában volt a kiválasztott értéknél alacsonyabb a külső levegő hőmérséklete, illetve entalpiája [2]. Kutatómunkánk elméleti alapjait a szakirodalom feldolgozása során szerzett információk is képezték, mi szerint az említett tartamdiagramok által meghatározott területek a légkezelés energiaigényével is arányosak [5, 6, 7]. Tanulmányozva azonban a témához kötődő hazai és nemzetközi kutatásokat és kutatási eredményeket azt tapasztaltuk, hogy csak olyan levegőkezelő központok energiafelhasználásának a meghatározására vonatkozó vizsgálatok állnak rendelkezésre, amelyek csak egy-egy levegőkezelő elemet tartalmaznak. Ennek megfelelően a 3. ábra vonalkázott területe a szellőző levegő felmelegítésének energiaigényével arányos területet mutatja [2]. 19...7 óra között τ, óra 7...19 óra között Eloszlás, F, % t, C o 3. ábra A kalorifer fűtőenergia-igényével arányos terület [2] A fűtési és hűtési energiafelhasználás meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a külső levegő állapota (hőmérséklet, nedvességtartalom és entalpia) a napi periódusidőnek megfelelően, évszakonként módosulva változik [8, 9, 1, 11, 12, 13, 14]. A klímaközpontok energiafelhasználása a fűtés, a hűtés, a ventilátor és a szivattyú energiafelhasználásából tevődik össze [15, 16, 17]. Számításukat nagyon megnehezíti, hogy a levegőkezelő központok az év során elsősorban a változó külső időjárás, légállapot jellemzők miatt folyamatosan változó teljesítménnyel üzemelnek. 5

3 A kidolgozott módszer bemutatása A levegőkezelő központok általában befúvó és elszívó központokból állnak [18, 19, 2, 21]. Általános esetben, az épületeket friss levegővel ellátó, leggyakrabban üzemelő klímaközpontok elemei: Befúvó központ: - szűrő 1, - hővisszanyerő, - előfűtő, - visszakeverés, - adiabatikus nedvesítő, - utófűtő, - hűtő, - befúvó ventilátor, - szűrő 2, - gőzbeporlasztó. Elszívó központ: - ventilátor, - szűrő 3, - visszakeverés, - hővisszanyerő. A felsorolásban szereplő levegőkezelő elemekből építhető fel egy adott feladat esetében a levegőkezelő központ. A kutatómunkánk során a gyakorlatban üzemelő jellegzetes felépítésű levegőkezelő központok energiefalhasználásának a meghatározására a módszert kidolgoztuk. A kidolgozott méretező eljárást a könyv fejezetének terjedelmi korláta miatt egy frisslevegős klímaközpont esetében mutatjuk be. A klímaközpont felépítésére vonatkozó kapcsolási rajz a 4. ábrán látható. Az ábrán szereplő jelölések az alábbiak: EF : Előfűtő, AN : Adiabatikus nedvesítő kamra, H: Hűtőkalorifer, UF : Utófűtő, V: Ventilátor, S: Szűrő, EZS: Esővédő zsalu. 6

EZS 2 V 2 S 3 T B EZS 1 S 1 EF AN H UF V 1 S 2 KM EF N H UF SZ 4. ábra A frisslevegős klímaközpont kapcsolási vázlata Az energetikai számításoknál figyelembe kell venni a levegőkezelő elemek sorrendjét és a klímaközpontban lejátszódó levegő állapotváltozási folyamatokat. A klímaközpontok üzemeltetése során lejátszódó folyamatokat Mollier-féle h-x diagramban lehet szemléltetni a legjobban [22, 23, 24, 25]. Bizonyos paraméterek adottak, ilyen, pl. a külső levegő hőmérséklete és relatív nedvességtartalma a méretezési állapotban (t KM ; ϕ KM ), a klímaközpont által előállított, és a helyiségbe jutatott szellőző levegő, valamint a helyiségből távozó levegő paraméterei (t sz, ϕ sz ; t T, ϕ T ). A számítások elvégzéséhez tudnunk kell még a szellőző levegő térfogatáramát, a levegőkezelő központ egyes elemein áthaladó levegő sűrűségét, melyet a számítás egyszerűsítése érdekében gyakran a felfűtést vagy hűtést jellemző közepes hőmérsékletekhez (a kalorifer előtti és utáni levegő hőmérsékletek számtani középértékéhez) tartozó sűrűségértékeket szokás figyelembe venni (pl. 1,2 kg/m 3 ), akárcsak a méretezés során. A fizikai és matematikai modellek kidolgozása során a távozó légállapotot azonosnak vettük a belső légállapottal (t B, ϕ B ). Az energetikai elemzést nem befolyásolja a belső légállapot tényleges helyzete a szellőző és a távozó légállapotok között. A fűtési üzemet tekintve az adiabatikus nedvesítő kamrából kilépő levegő relatív nedvességtartalma a legtöbb klímaközpont esetén 95 %, bár ennek az értéke a porlasztás intenzitásától függ. Az energetikai számításhoz szükséges további adatok ismeretére már rendelkezésre áll a Mollier-féle h-x diagram. Adott légállapotokra vonatkozó folyamatábrát szemléltet az 5. ábra. Az ábrán látható méretezési állapotban az előfűtés folyamata ( KM EF szakasz), az adiabatikus nedvesítés folyamata ( EF N szakasz), majd az utófűtés folyamata ( N UF szakasz), végül a helyiség hő- és nedvességterheléséből adódó, az állapotváltozás irányjelzőjének megfelelő helyiség átöblítése ( UF T szakasz). 7

3 25 EF 1,16 1,18 UF=SZ Léghőmérséklet ( C) 2 15 1 5-5 -1-15 -2 1,2 1,22 1,24 1,26 1,28 1,3 1,32 1,34 1,36 1,38 1-2 KM -1 N T=B h EF h x h UF 1 2 3 4 5 6 +2 h/ x ( kj/kg ) Mollier féle h-x diagram össznyomás 1 mbar nedvesség x (g/kg) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 22 24 26 28 Parciális vízgőznyomás p (mbar) 75 1-8 -4-2 -1-5 25 5 5. ábra A levegő állapotváltozási folyamatok Mollier-féle h-x diagramban A fűtési és a hűtési energiafelhasználást a külső levegő hőmérsékletének és entalpiájának tartamdiagramjai alapján az alábbiak szerint határoztuk meg. A frisslevegős klímaközpont fűtési energiafelhasználásának a vizsgálatánál a külső levegő változása során az előfűtés az adiabatikus nedvesítés által meghatározott állandó entalpia vonalig történik, ennek következtében a külső levegő entalpia tartamdiagramját kell alkalmazni a fűtési energiafelhasználás meghatározásához. A szellőző levegő ilyen módú nedvesítését az adiabatikus nedvesítőkamra végzi, melyben a finom szemcsékké porlasztott vizet (pl. fúvókákkal) a légáramba juttatjuk, ahol az elpárologva gőz fázisba kerül. A fázisátalakuláshoz szükséges energiát a víz a levegőtől veszi fel, emiatt a levegő hőmérséklete érezhetően csökken [26]. A tartamdiagramon (6. ábra) is jól láthatók a fent említett légállapot paraméterek, 8

ennek megfelelően szerkeszthető ki a tartamdiagramon az egyes elemek (előfűtő, utófűtő) energiafelhasználásával arányos területek. A bemutatott ábrán azzal a közelítéssel éltem, hogy a szellőző és a távozó légállapotot is állandó állapotnak feltételeztem. Természetesen a szellőző légállapot változását is figyelembe lehet venni a fűtési idényben. A vizsgálataim során a fűtési és hűtési energiafelhasználás meghatározásakor a méretezési állapotoknak megfelelő szellőző és távozó légállapotokat, valamint a méretezési állapotnak megfelelő állapotváltozási irányjelzőket állandó értéknek vettem. Folyamatos üzemű (-24 óra) levegőkezelő központ esetében a teljes időszakra vonatkozó tartamdiagramot kell használni, míg nappal vagy éjszaka (7-19 óra vagy 19-7 óra között) üzemelő levegőkezelő esetében értelemszerűen a fél napra vonatkozó tartamdiagramot. τ tot h EF 7...19 óra között = h N h UF = h SZ 1 τ, óra F K (h) EF UF Eloszlás, F, % -2 h 8 KM h, kj/kg 6. ábra Az elő- és utófűtő energiafelhasználásával arányos területek a tartamdiagramon A 6. ábra a klímaközpont nappali (7-19 óra közötti) energiafelhasználásának a meghatározásához szükséges tartamdiagramot szemlélteti. A tartamdiagram abszcisszáján a méretezési állapothoz tartozó értékek is láthatóak. Az ábrán szereplő jelölések: F K (h) [-] a külső levegő hőtartalom-gyakorisági görbéje, h KM [kj/kg] a külső levegő entalpiája méretezési állapotban télen, h EF [kj/kg] a levegő entalpiája az előfűtő után, mely azonos az adiabatikus nedvesítő kamrából kilépő levegő entalpiájával ( h N ), h UF [kj/kg] a levegő entalpiája az utófűtő után, mely egyben a szellőző levegő entalpiája ( h SZ ) a téli fűtési esetet tekintve. 9

Ennek megfelelően határoztuk meg a frisslevegős klímaközpont esetén az egyes levegőkezelő elemek energiafelhasználásának a meghatározására vonatkozó matematikai és fizikai egyenleteket. Az előfűtő energiafelhasználása: ahol: Q EF ρ [kg/m 3 ] hef ( h) = ρ V& F dh [kj/év] (15) EF K hkm a levegő sűrűsége, V & EF [m 3 /h] az előfűtőn átáramló levegő térfogatárama. Az utófűtő energiafelhasználása: ahol: Q UF huf ( h) = ρ V& F dh [kj/év] (16) UF hef K V & UF [m 3 /h] az utófűtőn átáramló levegő térfogatárama (frisslevegős klímaközpont esetén megegyezik az előfűtőn átáramló levegő térfogatáramával ( V & EF )). Az integrál értékek az entalpia tartamdiagram esetén értelemszerűen [ kj h / kg] dimenzióban adódnak. A számítás során kapott eredmény így az energiafelhasználás mértékegységét, [kj]-t eredményez. Attól függően, hogy havi vagy éves energiafelhasználást vizsgálunk az energiafelhasználást havi vagy éves időszakra vonatkoztatva kell értelmezni. Ennek megfelelően havi tartamdiagram használata esetén (adott hónap energiefelhasználásának vizsgálatakor a hozzá tartozó havi tartamdiagram felhasználásával) a kapott eredmény [kj/hó] dimenziójú, éves energiafelhasználás vizsgálatakor, pedig a kapott eredmény mértékegysége [kj/év]. A hűtési üzemet vizsgálva az eljárás menete hasonló (7. ábra). Általános esetben a klimatizálás során 1 db hűtőkalorifer hűti le a klímaközpontba beérkező levegőt [27, 28]. A külső méretezési légállapot ( t KM, ϕ KM, h KM ) nyáron a vonatkozó előírások szerint ismert. A hűtőkalolifer felületének a közepes hőmérséklete ( t FK ) a hűtővíz 7/12 C hőfoklépcsője esetén a kalorifer bordázata függvényében pontosan számolható, mely közel 11-13 C hőmérsékletű. 1

3 25 1,16 1,18 KM Léghőmérséklet ( C) 2 15 1 5-5 -1-15 -2 1,2 1,22 1,24 1,26 1,28 1,3 1,32 1,34 1,36 1,38 1-1 SZ FK h H 1 2 3 4 5 6 + 2 h/ x ( kj/kg ) Mollier féle h-x diagram össznyomás 1 mbar nedvesség x (g/kg) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 22 24 26 28 Parciális vízgőznyomás p (mbar) 75 1-8 -4-2 -1-5 25 5 7. ábra A hűtés folyamata Mollier-féle h-x diagramban Az említett adatok ismeretében a hűtőkalorifer energiafelhasználásával arányos terület a tartamdiagramon szerkeszthető (8. ábra). Az éves hűtési energiafelhasználás meghatározásakor - tekintettel arra, hogy a hűtési folyamat során a hűtőkalorifer felületén nedvesség kiválás történik (a kalorifert körülvevő levegő nedvességtartalma a hőcserélő felületén kondenzálódik) - az áprilistól szeptemberig terjedő külső levegő entalpiájának tartamdiagramját kell alkalmazni. 11

τ tot h SZ h KM 1 τ, óra F K (h) H 7...19 óra között Eloszlás, F, % h, kj/kg 1 Az hűtőkalorifer energiafelhasználása: ahol: hkm 8. ábra A hűtés energiafelhasználásával arányos terület az entalpia tartamdiagramon [ F ( h) ] QH = ρ V& H 1 K dh [kj/év] (17) hsz V & H [m 3 /h] a hűtőkaloriferen átáramló levegő térfogatárama, h [kj/kg] a szellőző levegő entalpiája. SZ A hűtési energiafelhasználás ismeretében a kompresszorok elektromos energiafelhasználása számítható: Q W H = H [kj/év] illetve [kwh/év] (18) SEER ahol: SEER [-] a folyadékhűtő szezonális hűtési teljesítménytényezője [26,29]. A folyadékhűtő kompresszorának teljesítménytényezője a hűtési időszak során változik, mely változást szezonális átlagértékkel vehetjük. 12

4. Az eredmények A kutatómunkánk során összehasonlító energetikai elemzést végeztünk az általam kidolgozott új, valószínűségelméleti módszerrel történő energiafelhasználási módszer és a jelenleg rendelkezésre álló fontosabb nemzetközi gyakorlatban alkalmazott méretező eljárások között. Az elemzés során 3 különböző jellegzetes klímaközpont nettó fűtési és hűtési energiafelhasználásának az elemzését végeztük el. A számítások során a nappali energiafelhasználást vizsgáltunk, és a klímaközpontok által szállított szellőző levegő térfogatárama 3 m 3 /h volt. Az energetikai értékelés során a Bert Oschatz szerinti módszer kivételével (tekintettel arra, hogy csak németországi meteorológiai adatokkal készült az eljárás) Budapestre vonatkozó meteorológiai értékekkel számoltam. Az egyes levegőkezelő központ elemeit az 1. táblázat szemlélteti. A táblázatban szereplő jelölések az alábbiak: HV H : Hőátvitelre alkamas hővisszanyerő, HV HN : Hő- és nedvességátvitelre alkamas hővisszanyerő, EF: Előfűtő, H: Hűtőkalorifer, AN: Adiabatikus nedvesítő kamra, G: Gőzbeporlasztó, UF: Utófűtő. Lev.kez.kp. HV H HV HN EF H AN G UF 1. X X X X X 2. X X X X X 3. X X X X 1. táblázat Az egyes levegőkezelő központok felépítése A nettó fűtési és hűtési hőenergia-felhasználás meghatározása során kapott eredményeket a 2. és 3. táblázat mutatja. Q F [kwh/év] Valósz. elm. Erik Reichert Bert Oschatz Claude-Alain Roulet 1. 15 667 15 8 8 514 26 899 2. 28 158 17 15 12 435-3. 38 865 24 927 34 264 42 648 2. táblázat A nettó fűtési energiafelhasználás Q H [kwh/év] Valósz. elm. Erik Reichert Bert Oschatz Claude-Alain Roulet 1. 4 773 4 9 5 726 5 832 2. 4 344 4 9 5 412-3. 5 873 6 22 5 785 6 374 3. táblázat A nettó hűtési energiafelhasználás 13

A táblázatokból is látható, hogy az egyes méretező eljárás által számított energiafelhasználás eltérő eredményt mutat, de minden vizsgált esetben a külföldi módszerek közül valamelyik eredmény az általunk kidolgozott módszerrel azonos. Az adiabatikus nedvesítő alkalmazása esetén adódott nagyobb energiafelhasználás, ami a mi módszerünk szerint. Véleményünk szerint a külföldi módszerek nem veszik figyelembe az adiabatikus nedvesítés miatti nagyobb előfűtő energiafelhasználását. Az eredmények különbőzőségének az oka még, hogy a jelenleg aktuális előírások az energiafelhasználást csupán az adott hónapra jellemző egyetlen meteolológiai átlagértékkel, átlag hőmérséklettel, átlag entalpiával jellemzik, szemben a valószínűségszámítási alapokon kidolgozott módszerrel, mely amellett, hogy egy hatékony méretező eljárás, jóval pontosabb értékeket eredményez. A kutatómunkánk során 3 db épületegyüttes energetikai jellemzőinek a meghatározását végeztük el a jelenleg érvényben lévő épületenergetikai méretező eljárás (7/26. (V. 24.) TNM rendelet) alapján, valamint az általunk kidolgozott valószínűségelméleti módszerrel. Az épületekben összesen 3 db levegőkezelő központ üzemel, melyek energiafelhasználását határoztuk meg, és az így kapott eredményeket összevetettük a tényleges fogyasztási értékekkel. Így lehetőségünk volt az új kidolgozott elméleti módszer ellenőrzésére. A vizsgálatoknál alapul vett levegőkezelő központok nagy száma alapján (3 db) kijelenthető, hogy a valószínűségelméleti módszer eredményének a pontossága nagy biztonsággal ellenőrizhető volt, a legnagyobb eltérés a mért és a számított értékek között nem haladta meg a 11,7 %-ot. 5. Konklúzió A kidolgozott új valószínűségelméleti módszer alkalmas még különböző felépítésű klímaközpontok energetikai elemzésére, összehasonlítására, és az energiamegtakarítás vizsgálatára is. Az összehasonlító elemzésnél vizsgált klímaközpontok közül a 3. egy frisslevegős levegőkezelő központ. Ennek az energiafelhasználását összevetve az 1. jelű frisslevegős klímaközpont energiafelhasználásával, η = 6% hatásfokú hőviszanyerővel végezve a számítást, éves szinten az 1-es levegőkezelő központtal fűtési esetben 23 198 kwh (9. ábra), hűtési esetben 1 1 kwh (1. ábra) energia takarítható meg, mely közel 6% fűtési, és 19% hűtési energiamegtakarítást jelent a frisslevegős, hővisszanyerő nélküli esettel szemben. Hasonló módon a 2-es jelű klímaközponttal 1 77 kwh fűtési (19%) és 1 529 kwh hűtési energia (26%) takarítható meg éves szinten a frisslevegős levegőkezelő központ fogyasztásával szemben (9. és 1. ábrák). Ismerve az hővisszanyerő beruházási költségét és a jelenlegi energia árakat, a megtérülési idő is számítható. 14

25 [kwh/év] 2 15 1 5 1. LK: Fűtési energiamegtakarítás 2. LK: Fűtési energiamegtakarítás 9. ábra A fűtési energiamegtakarítás mértéke [kwh/év] 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1. LK: Hűtési energiamegtakarítás 2. LK: Hűtési energiamegtakarítás 1. ábra A hűtési energiamegtakarítás mértéke A bemutatott példa jól szemlélteti, hogy a kidolgozott, új módszer alapján lehetőség adódik a tervezés fázisában is összehasonlító energetikai elemzést végezni az épületgépész tervezőmérnök által kidolgozott különböző koncepciók esetében. Így értékelni lehet a beruházás költségét, az egyes energiamegtakarítási módszereket és azok által megtakarított energia mennyiségét. Az így kapott eredmények ma már nemcsak a tervezőmérnök számára fontosak, tekintettel az energiatudatos tervezésre és az épület energetikai tanúsítványának készítésére. A beruházó számára is elengedhetetlenül fontos adatok, hiszen az üzemeltetés költsége az, ami a legtöbb esetben meghatározza a bérleti költséget pl. egy irodaház esetében. 15

Jelölésjegyzék F K (h) [-] a külső levegő hőtartalom-gyakorisági görbéje, h EF [kj/kg] a levegő entalpiája az előfűtő után, mely azonos az adiabatikus nedvesítő kamrából kilépő levegő entalpiájával ( h N ), h UF [kj/kg] a levegő entalpiája az utófűtő után, mely egyben a szellőző levegő entalpiája ( h SZ ) a téli fűtési esetet tekintve, h KM [kj/kg] a külső levegő entalpiája méretezési állapotban télen, h [kj/kg] a szellőző levegő entalpiája, SZ V & EF [m 3 /h] az előfűtőn átáramló levegő térfogatárama, V & UF [m 3 /h] az utófűtőn átáramló levegő térfogatárama (frisslevegős klímaközpont esetén megegyezik az előfűtőn átáramló levegő térfogatáramával ( V & EF )), V & H [m 3 /h] a hűtőkaloriferen átáramló levegő térfogatárama, ρ [kg/m 3 ] a levegő sűrűsége, SEER [-] a folyadékhűtő szezonális hűtési teljesítménytényezője. Felhasznált irodalom [1] Bánhidi László: Korszerű gyakorlati épületgépészet, Verlag Dashöfer Kiadó, Budapest, 7. rész 2.2. fejezet, 1. o. (21). [2] Kiss Róbert: Légtechnikai adatok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, ISBN 963 1 3152 7, 197./27-28. o. (198). [3] Büki Gergely: Energetika, Műegyetem Kiadó, ISBN 963 42 533 X, 5-51.o. (19[7.) [4] Homonnay Györgyné, Zöld András: Budapest hűtési hőfokhídjai, Épületgépészet XII. évf. 6.sz., 238-239.o., (1963). [5] S. Ginestet, D. Marchio, O. Morisot: Evaluation of faults impacts on energy consumption and indoor air quality on an air handling unit, Energy and Buildings, ISSN 378-7788, p. 52-54. (28). [6] Kajtár László, Kassai Miklós: Levegőkezelő központ energiafelhasználásának elemzése valószínűségelméleti módszerrel. Magyar Épületgépészet, HU ISSN 1215-9913, 27/4. szám, 3-7 o. (27) [7] Peter G. Shild: Air to air recovery in ventilation systems, Air Infiltration and Ventilation Centre, Ventilation Information Paper, n 6, p. 6-7. (24). [8] Kajtár László.: Klímatechnikai rendszerek energetikai, gazdasági elemzése valószínűségelméleti alapon, 17. Fűtés- és légtechnikai konferencia CD kiadvány. (25). [9] Kajtár László: Klímatechnika komfort energetika. Műszaki Kiadványok Fűtés-, hűtés- és klímatechnika XI. évf. 28/171. 8-11p. Info-Prod Kiadó és Kereskedő Kft. Budapest, ISSN:1587-6853, ISSN: 1785-237. (28). 16

[1] Kajtár László - Szabó János: Üvegfelület hatása az épület energiaigényére. Bp. 21. Magyar Installateur 21/május 2 21. oldal. [11] Jens Pfafferott, Sebastian Herkel, Matthias Wambsganß: Design, monitoring and evaluation of a low energy office building with passive cooling by night ventilation, Energy and Buildings, ISSN 378-7788, p. 458. (24). [12] Melanie T. Fauchoux, Carey J. Simonson, David A. Torvi: The Effect of Energy Recovery on Perceived Air Quality, Energy Consumption, and the Economics of fan Office Building, ASHRAE Transactions, Volume 112, Part 2, ISSN 1-255, pp. 44. (27). [13] Malcolm O., Nurul L., Ventilation modelling data guide, AIVC Guide 5, ISBN 2 96355 2 6, p.1-11. (22). [14] Kajtár László, Kassai Miklós.: Analysis of air treatment equipment using the probability theory. 14 th Building Services, Mechanical and Building Industry Days, Debrecen, ISBN 978-963-473-124-5, pp. 127-134. (28) [15] David V. Chadderton: Air conditioning, A practical introduction, ISBN 419 2261 9, p. 1. (1993). [16] Arthur A. Bell: HVAC Equations, Data, and Rules of Thumb, ISBN 978 7 148242, p. 455-458. (28). [17] P. Jaboyedoff, C.-A. Roulet, V. Dorer, A. Weber, A. Pfeiffer: Energy in airhandling units - results of the AIRLESS - European Project, Energy and Buildings, pp. 391-399. (24). [18] Recknagel, H.; Sprenger; Schramek, E.-R.: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik. 74. Auflage, München: R. Oldenbourg Verlag, ISBN 978-3-8356-3134-2, S. 1226./1498. (29). [19] Bunse F.: Investitions- und Betriebskosten vom Klimaanlagen mit Wärmerückgewinnung, Ort, Verlag, Jahr: Karlsruhe, Müller, S.7., (1977). [2] Robert C. Rosaler: HVAC Maintenance and Operations Handbook, ISBN 7 52169 7, p. 319-32. (1997). [21] Mildred G.: ASHRAE Greenguide the design construction and operation of sustainable buildings, ISBN 1 933742 7, ISBN 978 1 933742 7 6, p. 15. (26). [22] W.P. Jones: Air Conditioning Engineering, ISBN 756 574 5, p. 62-67. (21). [23] W.P. Jones: Air Conditioning Applications and Design, ISBN 34 64554 7, p. 53-54. (1997). [24] Heinz Eickenhorst: Einführung in die Klimatechnik, Erläuterungen zum h-x Diagramm, ISBN 3 827 2371 6, p.1. (1998). [25] Fred H., Roger G.: Building Services Handbook Incorporating current building & Construction regulations, ISBN 13: 978 1 85617 626 2, p. 25-251. (29). [26] Jakab Zoltán: Kompresszoros hűtés I., Magyar Mediprint Szakkiadó Kft., ISBN 963 8113 25 8, 177.o. [27] Peter S. Curtiss, Newton Breth: HVAC instant answers, ISBN 7 13871 3, p. 381-382. (22). [28] S.N. Sapali: Refrigeration and Air Conditioning, ISBN 978 81 23 336 4, p. 292-293. (29). [29] Carson Dunlop: Air conditioning & Heat Pumps, IL 666-7481, p.126. (23). 17