Hőszivattyú. A hőszivattyú működési elve



Hasonló dokumentumok
Mintakapcsolások - 1.

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás.

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

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

Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből

kemény hidegben, magas hatékonyság

III GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK

A hőszivattyú alapvetően a légkondicionálókkal azonos alapelvű, csak ellenkező irányú folyamat szerint működik. Kompresszor.

Tervezési segédlet. Fűtési hőszivattyúk. 1. kiadás. 1 / 264. oldal Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

Jó befektetés alternatív energiás berendezéseket vásárolni, mert sokkal nagyobb hozamot lehet elérni, mint bármelyik bankbetéttel.

MELEGVÍZ ÉS FŰTÉS A ZÖLD TARTOMÁNYBAN

HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ NUOS

/ Fűtés megújuló energiával. / Tökéletes komfort. / Megfelelő hőmérséklet

FEHU-A kompakt álló légkezelők

Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása

Megoldás a házak fűtésére és hűtésére Rugalmas alkalmazás, Könnyű szerelés

Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK IRÁNYELVE 2. cikk

AQUAREA PRO. AQUAREA PRO // A PANASONIC ÚJ MEGOLDÁSA FŰTÉS ÉS HŰTÉS ELŐÁLLÍTÁSÁRA! 28 kw-tól 80 kw teljesítményig

Hőszivattyúk alkalmazási lehetőségeinek elemzése magyarországi családi házaknál

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik


Az üzemeltető számára. Rendszerleírás és kezelési utasítás. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Műszaki ismeretek Géptan

FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ

HC30, HF18, HF 24, HF30

A környezetből származó energia intelligens hasznosítása: Vaillant hőszivattyúk.

FEHU-L alacsony légkezelők

Zehnder Comfosystems Hővisszanyerő szellőzés

HARMONIZÁLT ENERGETIKAI RENDSZEREK HİSZIVATTYÚKKAL

2016 / 17. ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Levegő-víz hőszivattyú» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE «

Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai

Zajkibocsátás db (A) Égéstermék-elvezetés mm 80/125 80/125 80/125

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK. Greentechnic ENERGIE Termodinamikus szolár HMV rendszer

Hőszivattyú víz/levegő típus Galice CRI

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

Ismeretterjesztő előadás a Városi Könyvtárban 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b.

2009/2010. Mérnöktanár

/ FŰTÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁVAL / TÖKÉLETES KOMFORT / MEGFELELŐ HŐMÉRSÉKLET

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

Grain Cooler. A minőség-ellenőrzés The optimalizálása. Energy Saver

NiBE ÚJDONSÁGOK. További várható újdonságok 2011-ben!

Geotermikus Energiahasznosítás. Készítette: Pajor Zsófia

A termálvíz komplex mezőgazdasági hasznosítása Szentesen

új épületekhez Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű berendezések Fűtés - Használati melegvíz - Hűtés »» Energiahatékonyság

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

légkondícionáló berendezések

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, október 9.

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz tavasz

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz tavasz

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás

Síkkollektoros napenergia hasznosítás gyakorlati tapasztalatai

A Föld felületének 71%-át víz borítja, ennek kb. 2,5%-a édesvíz, a többi sós víz, melyek a tengerekben, illetve óceánokban helyezkednek el.

Kazánok és Tüzelőberendezések

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra

Midea Légkondicionálók 2009

Fel a csúcsra a magasépítésben.

Villanyszerelő Erősáramú berendezések felülvizsgálója

Villanyszerelő Erősáramú berendezések felülvizsgálója

Tapasztalatok a fűtés és a hűtés összekapcsolásával az élelmiszeriparban

Szárazon sűrítő csavarkompresszorok DSG-2 sorozat

1. Termodinamika Az ideális gázok állapotváltozásai

ISD DUNAFERR és Pannonia Ethanol Üzemlátogatás

A fékezési energiát hasznosító hibrid hajtás dízelmotoros vasúti kocsikban

Családi hőközpontok. I. Bevezetés

Colt-Caloris. Klímarendszer

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA

OGNIK 12, OGNIK 18 szabadon álló vízteres kandalló

Miért válasszon JØTUL kandallókat vagy kályhákat?

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

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN

ECOTHERM EF Magas hatásfokú HMV termelők.

Naperőművek és napkollektorok -

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

NUOS-termékcsalád. Használati-melegvíz hőszivattyúk 2012

Nemzeti hőszivattyúipar a jövő egyik lehetősége

DOLPHIN /SWAN /TUNA /ARTEMIS /HEMERA Hűtőpult

MOS HU TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV FIGHTER 1140 M10718 FIGHTER V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK

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

A közel nulla energiaigényű épületek energiaellátási lehetőségei

2009/2010 teljes termékprogram Klíma, szellőzés és fűtés

AZA 48/60/75/90 spirálos felsőpályás

NAPKOLLEKTOR RENDSZEREK

Mintaépület: Porotherm Titán kulcsrakész ház, Magyar Mérnöki Kamara 1

A napsugárzási energiáját az alábbi típusú szelektív síkkollektorok alakítják át hőenergiává. Képek Napkollektorok Nettó ár Bruttó ár

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. GINOP Energia prioritás

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

Gyakran ismétlődő kérdések G24-es Napkollektor

ENERGIATAKARÉKOSSÁG OTTHON

A Panasonic légkondicionáló rendszer elnyerte a rangos formatervezési díjat A Panasonic örömmel jelenti be, hogy Etherea légkondicionáló rendszere

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Válassza a PZP hőszivattyút, a célravezető megoldást az energia megtakarításához!

Mûszaki dokumentáció. Levegõ/víz üzemû split hõszivattyú BWL-1 S(B)-07/10/14

Versenyző kódja: 32 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK

K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K

Az Ön Viessmann partnere:

Átírás:

Thermo-Ciklon Kft. Épületgépészeti Kereskedelmi. és Szolgáltató Kft 3532 Miskolc Andrássy út 3-5 Adószám: 14135851-2-05; Cég j.sz.: 05-09-014932 ; Banksz.: 55100337-12330579; Tel/fax.: 46/740-979 ; Mobil.:20/94-95-114 E-mail.: thermo-ciklon@vipmail.hu; Weblap: www.thermo-ciklon.hu; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hőszivattyú A hőszivattyú működési elve A hőszivattyú működési elve gyakorlatilag megegyezik a hűtőszekrénnyel, csak technikailag "ki van fordítva". A hűtőszekrényben egy speciális folyadék áramlik, ami egyrészt belül hűt, másrészt a hűtő hátoldalán, ahol fűti a rácsot. Fogalmazhatunk akár egy kicsit szakszerűbben is: kívül hőt ad le, belül pedig hőt vesz fel. Ehhez a történéshez ismernünk kell azt a fizikai jelenséget, hogy a kitáguló illetve elpárolgó anyag hőt vesz fel környezetéből, az összesűrített anyag pedig hőt ad le. Amikor a szifonpatronban hirtelen lecsökken a nyomás, akkor fagy oda az ujjunk, ha óvatlanságból vagy puszta kíváncsiságból a betekerés közben megérintjük azt. A hűtőszekrényben ez a jelenség belül, a hűtőtálcában játszódik le, a felvett hő jó részét a hűtő hátoldalán végigfutó rácson adja le a készülék. A keringető motor hozza létre a nyomáskülönbséget, és szállítja el a hőt. A hőszivattyú mindezt "fordítva produkálja": A kertben végigvezetett tömlőben a víz felmelegszik. Ezt a hőt veszi fel a hőcserélőn keresztül a kerengetett folyadék az egyik oldalon, alacsony nyomáson. Ennek a folyadéknak a hője emelkedik meg a szűk keresztmetszetű csövön, ahol leadja ezt a hőt. A hűtőszekrényes hasonlattal élve, a hűtőbe vezetjük be a kerti vizet, és a hűtő hátoldalán melegedő bordákkal fűtjük a lakást. A folyamat értelemszerűen megfordítható, a nyári rekkenő melegben a lakásban veszi fel a hőt a folyadék, és a föld alatti tömlőn adja le azt.

Oldal 2 A hőszivattyúk típusai Ezek a hőszivattyúk különböző közegek közötti hőátadásait jelentik Levegőből hőt kinyerő típus : (Levegőkazán) A külső levegő ventillátorokkal kerül beszívásra, amit a hőszivattyú hűt le. A levegő legnagyobb előnye, hogy mindenütt és gyakorlatilag korlátlan mértékben áll rendelkezésre. Egyszerűen telepíthető Nem igényel előkészítést Bárhová szerelhető Kül- és Beltéri típusok is vannak COP: 2.6-3,5 (A2) Külső hőmérséklet függő COP Esetleg alternatív rendszert igényel (-25ºC alatt biztosan!) Hátrányai: A levegő hőmérsékletének évszakos változása, kis fajhője és sűrűsége, amelyből adódón a folyadékokhoz képest sokkal nagyobb térfogatáramot kell adott fűtési teljesítmény elérése érdekében megmozgatni, azaz a levegő/víz hőszivattyúk emiatt nagyobbak, így drágábbak is, mint a többi típus. A nagy térfogatáramból következőn a zajhatásuk is nagyobb. Előnyei: hogy nem igényel akkora befektetést, mint a földből és a vízből való hőfelvétel, hátránya egyrészt, hogy a levegő rossz hőfelvevő képességének "köszönhetően" nagy mennyiségű légátmozgatást igényel, másrészt, hogy a levegő hőmérséklet csökkenésével együtt nő a fűtésre felvett energia nagysága, vagy kisegítő fűtőpatronra van szükség. Meg kell azonban jegyezni, hogy még -5 C-os hőmérsékletű levegőből is 1 kw villamos energiával 2.5-3 kw hőenergiát lehet előállítani. Az Ausztriában működő hőszivattyúk 25%-a a levegőből vonja el a fűtéshez szükséges energiát. 2

Oldal 3 Föld hőjét kinyerő típus : (Talajszonda, Talaj kollektor) A talajkollektoros rendszer esetében a több száz méter hosszú, 1,5-2 méter mélyen egymástól kb. 60 cm távolságban elhelyezett speciális kemény PVC köpennyel ellátott rézcsöveket, vagy polietilén csöveket. fektetnek le. A fűtött alapterület 1,5-3-szorosán kell kialakítani megbontani a csövek lefektetésekor, ezért leginkább új építésű házak esetén jöhet szóba. Segítségével négyzetméterenként 20-30 Wattnyi energiát nyerhetünk. Ennek nagysága függ a talaj hővezetésétől, nedvességtartalmától, és az esetleges talajvíztől. A talajhő szondás rendszer esetén kb. 150 mm átmérőjű, 50-100 méter hosszú függőleges lyukat kell fúrni a földbe. Ebbe helyezik az U alakú szondát, amiben zárt rendszerben cirkulál a hűtőközeg. Szondás rendszer Kollektoros rendszer Jó COP: 4,5-5 (B0) Állandó COP Passzív hűtés lehetősége Nem szükséges alternatív rendszer Teljesen biztosított a jövőbeni működés Bárhová telepíthető Nagyon drága a telepítése Nagy felfordulással jár az előkészítés A talajszondás rendszer a legdrágább kivitelezésű megoldás ugyanis a talajszondák vagy a talajkollektor telepítési költsége a beruházás felét is kiteheti a talajszerkezettől függően. Előnye, hogy állandó hőmérsékletű a nyerő közegünk így a teljes fűtési idényben számíthatunk a hőszivattyúnk jó COP melleti hatékony működésére és ha hűtési igényünk is van akkor ún.: passzív hűtéssel különösen nagy energiabevitel nélkül tudjuk a házat klimatizálni. 3

Oldal 4 Vízből hőt kinyerő típus : (Kútvíz,talajvíz) A talajvíz-kútból búvárszivattyúval nyert víz hőjének elvonása után a vizet vagy egy másik kútba, vagy felszíni vízbe (patak, tó, folyó) vezetik, vagy elszivárogtatják földbe fektetett dréncsöveken át. A talajvíz állandó hőmérséklete (9 o C-12 o C) és jó hővezető-képessége révén ideális hőforrás. Legmagasabb COP: 5-6 (W10) Állandó COP Passzív hűtés lehetősége Nem szükséges alternatív rendszer Nagy mennyiségű vizet igényel Jelentős előkészítést igényel Ha elapad a kút, nem tud működni Amennyiben a víz a hőleadó közeg, egyszerűsödik a helyzet mivel egy jól kiépített szondás rendszernél a víz hőmérséklete évszaktól függetlenül közel állandó. Költségesebb, mint a levegős rendszer kiépítése, mert 40liter/perc vízhozamot biztosító kutat kell ásatnunk a víz kiemeléséhez, és egy vagy két nyelő kutat a víz visszatáplálásához. A hőfelvétel történhet levegőből, vízből vagy földből, de Néhány speciális esetben ennek, például hulladékhő hasznosítása esetén, ezen belül pedig például a lakásból távozó elhasznált levegőből is visszanyerhetjük a betermelt energiát. 4

Oldal 5 COP Coefficient Of Performance COP = Q/W 1 kw = 3-6 kw A rendszer hatékonyságát az ún. munkaszámmal (COP=Coefficient of performance) jellemezhetjük, ami azt mutatja meg, hogy a hőszivattyú által leadott hasznos hőteljesítmény hányszorosa a működtetéshez felhasznált hajtási teljesítménynek,vagyis, hogy a rendszerbe juttatott egységnyi energiából mekkora rész hasznosul. Ez az érték természetesen az üzemelési körülményekkel együtt változhat. A hatékonysági tényező értéke alapvetően függ a környezeti energiaforrás (talaj, talajvíz, levegő) hőmérsékletétől és az elérendő hőfok különbségétől. Minél kisebb ez a hő különbség, annál nagyobb a hatékonysági tényező. Ha például a fenti példát alapul véve, ha a ház szükséges fűtési teljesítménye 10 kw, a COP 4.4 akkor a bevitt villamos energiafogyasztás 10 : 4,4 = 2,27 kw körül várható, tehát a 2,27 kw villamos energiát kell kifizetnünk a kinyert 10 kw fűtési energiáért A hőszivattyús rendszerek hatékonysági tényezője villamos hálózati szempontból többszörösen meghaladja a 100%-ot, azaz a kompresszort meghajtó 1kW-os energia 3-4, kedvező esetben 7 kw hőenergiát termel. A hőszivattyús megoldással fűtésre kinyerhető maximum vízhőmérséklet 55-65 C. Ebből a hőfokplafonból következően a hőszivattyúhoz : padlófűtést és falfűtést érdemes társítani, meglevő fűtés esetén a radiátorok számát kell megemelni, meglevő fűtés esetén és/vagy rásegítő fűtést kell alkalmazni, hűtési igény esetén a fan-coil rendszerű fűtésnek is érdemes utánanézni. Kiegészítő rendszerként be lehet tenni a gépészeti rendszerbe napkollektoros és/vagy szilárdtüzelésű illetve pelletes készülékeket, a gázrendszer teljes kiváltására, és az áramszámla csökkentésére. 1. Alapkészülékek (klaszikus) - Csak fűt - Csak HMV-t készít - Csak hűt 2. Kompakt készülékek - Fűt + HMV-t készít - Fűt + hűt - Fűt + HMV + hűt 3. Különleges készülékek (rekuperátor) - Fűt + Hővisszanyerés + Szellőztet - HMV + Hővisszanyerés A Hőszivattyú kiválasztása 5

Oldal 6 Hőszivattyúgyártó partnereink 1939. óta szereplője az épületgépészeti piacnak. Az első Levegő-Víz hőszivattyút Európában,az EURONOM gyártotta, 1977-ben. ExoAir Polaris típusú kültéri levegős hőszivattyújuk - a világon egyedülállóan/ -25 ºC-os hidegben is képes 60oC-os melegvizet előállítani, méghozzá úgy, hogy közben a COP értéke: 2,9 A több, mint 20 éves hőszivattyú gyártó múltnak és a folyamatos technikai fejlesztésnek köszönhetően a Hautec ma a Németpiac egyik vezető cége. Óriási válasz-tékban gyártják a legkülönbözőbb méretű és szolgáltatású készülékeket. A Víz-Víz hőszi-vattyúikhoz kifejlesztett különleges minőségű acél hőcserélőjükszükségtelenné teszi a vizek előkezelését 80 éve gyártanak kitűnő minőségű készülékeket. Berendezéseikre a hosszú élettartam, a legmodernebb technológiák és az elegáns kivitel a jellemző. Kültéri levegős készülékeik a tökéletes műszaki szinvonaluk melletti verhetetlen áraikkal tünnek ki a mezőnyből. A DIMPLEX újításainak és szolgáltatásainak köszönhetően vált piacvezető céggé. Rendkívül nagy figyelmet fordítanak vásárlóik véleményére és ötleteire. Ennek köszönhető egyedi termékpalettájuk és rendkívüli minőségük. A 15 éves múltra visszatekintő SPARTEC Hollandiától Ausztráliáig értékesíti hőszivattyúit. Termékpalettáján megtalálhatók az apró és a hatalmas készülékek is, 50 m²-től több 10.000 m²-ig bármilyen feladatra van megoldás! 6