Síkkollektoros napenergia hasznosítás gyakorlati tapasztalatai



Hasonló dokumentumok
Sekély geotermikus energiahasznosítás: Kutatási eredmények és üzemeltetési tapasztalatok

A napenergia hasznosítás lehetőségei

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra

A változó éghajlat hatása az épitészetre

Operatív programok. TÁMOP 966,0 milliárd Ft

Elegáns és hatékony: Vaciosol vákuumcsöves

Az Ister-Granum Eurorégió magyarországi területének napenergia potenciáljai

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

HARMONIZÁLT ENERGETIKAI RENDSZEREK HİSZIVATTYÚKKAL

Mintaépület: Porotherm Titán kulcsrakész ház, Magyar Mérnöki Kamara 1

Üdvözöljük a Viessmann előadásán! Szolárrendszerek és hőszivattyús fűtési lehetőségek mérlegelése egy mintaépületen

Partnerséget építünk. A helyes fűtési rendszer kiválasztása

A LEGTISZTÁBB ENERGIÁVAL MA, A HOLNAPÉRT

Fűtéskorszerűsítés magyar hőszivattyúkkal Pitvaros községben 1

Napkollektoros rendszerek meleg víz készítésére

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

ÜDVÖZLÖM ÖNÖKET. Varga Zsolt Üzemviteli vezető Rati Kft.

Megújuló energiaforrások alkalmazása az Európai Unióban és Magyarországon. Mészáros Géza Megújuló Energia Kompetencia Központ vezetı

Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása

Napenergia hasznosítás

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

PRO-CLEAN. Műszaki leírás. Műszaki adatok. Napkollektoros rétegtároló

Írta: Kovács Csaba december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: február 14. vasárnap, 15:44

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar:

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

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

Tervezési segédlet. auroflow plus VPM 15 D / 30 D szolár töltőállomás. 2. kiadás

Melléktermékek hasznosítása

Aszód Város Önkormányzat. Képviselı-testület részére október 8.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete december 14-én tartott ülésérıl.

Energiahatékonyság-növelés magyar hıszivattyúval

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz tavasz

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz tavasz

Megújuló energiaforrások alkalmazása és környezetvédelmi szerepük egy földház tervezése és építése során

Energiaklub Think&Do ENERGIAHATÉKONY ÉPÜLET FELÚJÍTÁS

TNM 3. melléklet (követelmények) fogalmazványa szeptember 14

Az energetikai minőségtanúsítvány. Előadó: Dr. Szalay Zsuzsa adjunktus BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Épületenergetikai számítások

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

Napkollektoros megoldások

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum. Vákuumos napkollektor fejlesztése Szakdolgozat

Hőszivattyú. A hőszivattyú működési elve

Magyarország időarányosan 2010 óta minden évben teljesítette az NCsT-ben foglalt teljes megújuló energia részarányra vonatkozó célkitűzéseket.

Számítási példák. Baumann Mihály, Dr. Szalay Zsuzsa, Dr. Csoknyai Tamás

Mintakapcsolások - 1.

1. A Nap, mint energiaforrás:

VÍZ MŰ PANORÁMA. Megújuló energiák alkalmazása. Rekonstrukciótervezés Biológiai ivóvíztisztítás. Vízmérők a próbapadon

Üzleti lehetőségek a fenntartható építés terén

Kéthéjú homlokzatok. Két jellemzı példa a lehetséges üzemállapotokra.

Az Ön Viessmann partnere:

Tanúsítási módszer kidolgozása meglévı épületekre TANULMÁNY

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

GOP Piacorientált kutatás-fejlesztés tevékenység támogatása

Energetikai támogatási rendszerek Magyarországon Energia Központ Nonprofit Kft december 4.

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

KEOP Energetikai pályázati lehetıségek Huba Bence Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Bioenergia hasznosítási lehetıségei Budapest,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VMJV OMP/16

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gyakran ismétlődő kérdések G24-es Napkollektor

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Energiahatékony iskolák fejlesztése

A Solanova projekt és a kapcsolódó lehetőségek

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

Műszaki leírás. Abban a helységben, ahol a TH3 szobatermosztát méri hőmérsékletet, nem szabad termosztatikus fejeket a radiátorokra szerelni!

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

Dr. Kulcsár Margit Dr. Faigl Vera Dr. Keresztes Mónika. 1. Kísérlet:

Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású

Szécsény. Gimnázium. Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, november. Gimnázium Budapest, 1012 Várfok u. 7.

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Műszaki dokumentáció. Használati melegvíz és puffer tárolók

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás.

Felületfőtés/hőtés a csökkentett energiafelhasználás érdekében

V E R S E N Y T A N Á C S

Magyarország éghajlatának alakulása január-július időszakban

Medgyasszay Péter: Klímatudatos telepítésrõl

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE

Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből

Informatikai megoldások

Rezsicsökkentés-energiamegtakarítás a szivattyúknál. MaSzeSz XIV. Országos konferencia 2013.

2,6 millió magyar család életében szeptember 1-je fordulópontot jelent. Ekkortól lépett életbe az Európai Unió új szabálya, mely alapjaiban

I. rész Mi az energia?

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

ENERGIAHASZNOSÍTÁS. (Lesz-e energiaválság?) Az energiagazdálkodás fogalma

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Dendromassza-bázisú villamosenergiatermelés. Magyarországon

1. melléklet a 2/2015. (II.14.) önkormányzati rendelethez 1

Bemutatkozik a Kõ-Szén Kft.

MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje

Fűtéskorszerűsítési projektek energetikai befektetővel

Magyarország Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország Energiahatékonysági Cselekvési Terve és megújuló energiahordozó stratégiája március 18.

NAPELEMES ALKALMAZÁSOK fotovillamos rendszerek Villamos energia előállítása környezetbarát módon

Átírás:

Síkkollektoros napenergia hasznosítás gyakorlati tapasztalatai A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) által támogatott, az Ing- Reorg Építıipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által 2005-ben indult Autonóm ház címő projekt során a Debrecenben létesített új irodaépület és raktárcsarnokra vonatkozó kutatási projekt egyik fı célja feltárni hazánkban a napenergia hasznosítás lehetıségeit Debrecenben, mégpedig egy komplex rendszer segítségével, melynek fı alkotóeleme a napenergia hasznosítás tekintetében a síkkollektorok. A debreceni Autonóm-ház projekt során egy olyan napkollektoros rendszer tervezése volt a célunk, mely ellátja az irodaépület használati meleg víz igényét, télen rásegít a főtési rendszerre, nyáron pedig két különbözı módon is megoldható a termelt napenergia tárolása, mivel a napenergia hasznosítás sarkalatos pontja a felhasználásig az energia tárolása. 1. kép: Déli tájolású 45 dılésszögő síkkollektorok elhelyezkedése a lapos tetın Nyáron a kapcsolási sorrend alapján a napkollektoros rendszer - amennyiben a használati meleg víz igény ellátása már megoldott 2 db 100 méter mélységő talajszonda temperálását, valamint 2 db puffer tartály temperálását is ellátja, melynek össztérfogata 126m 3. A napkollektorok különbözı tájolásúak, ezért két szivattyú vezérli a rendszert. Az egyik rendszer esetében, déli tájolással 45 -os dılésszöggel telepítettük a napkollektorokat. A másik rendszer esetében a napkollektorok napkövetıek, így mindig a legjobb hatásfokkal mőködnek. Jelen cikkben a fixen rögzített napkollektorok mérési eredményeit mutatjuk be. A napkollektoros rendszer bemutatása A projekt tárgyát képezı épületben a napenergiát sík kollektorokkal hasznosítjuk, mely a kapcsolási sorrend alapján több funkcióval is rendelkezik. 1) Használati meleg víz termelés. Az energetikai rendszerben ez könnyen mérhetı, ugyanis a megfelelı pontra integráltunk hımennyiségmérıt. 2) Főtési rendszer rásegítı energiaellátása 3) 2 db 100 méter hosszúságú talajszonda segítségével a földköpeny temperálása, így meg tudjuk határozni, hogy a hıszivattyú milyen hatékonysággal dolgozik az egyik elıfőtött, és a másik, nem elıfőtött földközegben 4) 2 db földbe süllyesztett puffer tartály főtése, melynek össztérfogata 126 m 3. A tartályokban elhelyezett 3-3 db hımérı alapján tudjuk ellenırizni a hımérsékletet. A 1

tartályban légköri nyomás van, a hımérıket pedig a vízoszlop tetején, közepén, és alján helyeztük el. A tárolt energiát a téli idıszakban hasznosítjuk. 1. ábra: Déli tájolású fixen rögzített napkollektorok energiatermelése 2007-2008 Az 1. ábrán ábrázoltuk a tavaly június óta üzemelı napkollektorok egységnyi energiatermelését. Megállapítható, hogy a nyári idıszakban átlagosan 80-90 kwh/m 2 energiát, téli idıszakban pedig átlagosan 13-15 kwh/m 2 termeltek havonta, mely hımennyiség a téli idıszakban elımelegítésre elegendı. Ez év júniusában négyzetméterenként 88 kwh energiát termeltek síkkollektoraink. A 2. ábrán feltüntettük az energia eloszlását, és a külsı átlaghımérsékletet is. Megállapítható, hogy a legmelegebb nyári napon is magas hımérsékletkülönbség alakul ki a környezeti levegı és a napkollektor hımérséklete között. A levegı hımérséklete még nyáron is csak 20-30 C, a kollektorok hımérséklete pedig csak akkor lehetne ugyanennyi, ha maximum 10-25 C-os vizet főtenénk. Túlméretezett, magas szoláris részarányra törekvı rendszernél, az átlagosnál erısebb napsütés esetén a kollektorokkal hasznosítható napenergiát a rendszer már nem tudja fogadni, ezért a többlettermelés elvész, az éves hatásfok így alacsony lesz. Ugyanakkor alulméretezett rendszernél mindig biztosított a kollektorokkal hasznosított napenergia felhasználása, ezért magas éves hatásfok érhetı el. A projekt során pontosan ezért alakítottuk ki a nagy össztérfogatú (126m 3 -es) puffer tartályt, valamint ezért temperáljuk a 2 db talajszonda segítségével a talajt, hogy éves szinten magas hatásfokkal mőködjön a rendszerünk. 2

2. ábra: Síkkollektorok által termelt energia és az átlaghımérséklet alakulása Az épület keleti oldalán helyezkedik el a 126 m 3 össztérfogatú két darab földbe süllyesztett puffer tartály, mely több funkcióval is rendelkezik: 1. Napenergia tárolása 2. Tüzivíz tároló: A tartályra megfelelı mérető csatlakozót alakítottunk ki, így egyben az épület tüzívíz tárolójaként is funkcionálhatnak a tartályok. A tartályokban légköri nyomás van, és 3-3 db hımérı alapján tudjuk ellenırizni a tartály hımérsékletet. A hımérıket a vízoszlop tetején, közepén, és alján helyeztük el. A nyári idıszakban eltárolt napenergiát a téli idıszakban hasznosítjuk. A két tartály a téli főtési idıszakban a hıszivattyús főtési rendszerhez csatlakozik, mely ez által biztosítja a főtési és használati meleg víz igényt. A 3. ábrán mutatjuk be a puffer tartály átlaghımérsékletének alakulását 2008. január 1.-tıl. Látható, hogy a főtési szezon végéig a tartályból energiát nyertünk, míg az átlaghımérséklet 8 C alá csökkent. A tavaszi idıszakban a napkollektorokból érkezı energiát tároljuk, így a tartály átlaghımérséklete megemelkedett, májustól június végéig 8 C-al emelkedett az átlaghımérséklete. 2008. júniusban a tartály átlaghımérséklete 14,3 C. 3

3. ábra: Puffer tartály átlaghımérséklete 4. ábra: KPE csöves napkollektor energiatermelése A projekt során kutatási jelleggel szigeteletlen KPE csöves napkollektort is alkalmazunk, mely szintén a korábban említett földbe süllyesztett puffer tartályra dolgozik. A 4. ábrán mutatjuk be a KPE csöves kollektor által termelt energiamennyiséget, és a külsı átlag hımérsékletet. Megállapítható, hogy nem csak a külsı hımérséklet függvénye az energiatermelés mértéke, ugyanis átlagos külsı hımérséklet esetén, de magas napfény 4

besugárzási arány mellett is képes termelni ez a rendszer, mint ahogy látható a 2008. június 19. 2008. június 20. eredményekbıl. Bıvebb információt a projekttel kapcsolatban a www.fold-energia.hu weboldalon találhatnak. Készítette: Dibáczi Zita Projektmenedzser Szemán Róbert Épületgépész mérnök 5