Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9.



Hasonló dokumentumok
Közeli megújuló energiaforrás? Zöld András

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

ELŐTERJESZTÉS január 3-i rendkívüli ülésére

Energiahatékony iskolák fejlesztése

A közel nulla közelr l és távolról. az energiaigényt nagyon jelent s mértékben megújuló energiaforrásokból kell fedezni

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

Partnerséget építünk. Példák az energiatudatos építészetre

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz tavasz

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz tavasz

Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR. Prof. Dr. Zöld András Budapest, október 9.

SÁRISÁP MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA

Műszaki ismeretek Géptan

NAPELEMES ALKALMAZÁSOK fotovillamos rendszerek Villamos energia előállítása környezetbarát módon

A közel nulla energiaigényű épületek energiaellátási lehetőségei

G CEL hőszivattyú hibrid energiakerítéssel. A következő generáció.

Megoldás a házak fűtésére és hűtésére Rugalmas alkalmazás, Könnyű szerelés

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

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

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás.

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

Intelligens energia fenntartható epületek. tanulmány

kemény hidegben, magas hatékonyság

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

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

Fénytechnika. Tükrös nap erőmű. Dr. Wenzel Klára. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. egyetemi magántanár

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

Környezeti fizika II; Kérdések, november

I. rész Mi az energia?

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra

A LEGTISZTÁBB ENERGIÁVAL MA, A HOLNAPÉRT

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKAT ALKALMAZÓ KÖZEL NULLA ENERGIAFOGYASZTÁSÚ ÉPÜLETEK KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

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

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar:

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 Dr. Demeter Győző 3 Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása Magyarországon kiserőművi méretekben

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

Operatív programok. TÁMOP 966,0 milliárd Ft

Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék. Villamosmérnöki szak

NAPELEMES VILLAMOSENERGIATERMELÉS HAZAI LEHETOSÉGEI. Pálfy Miklós SOLART-SYSTEM KFT.

Partnerséget építünk. A helyes fűtési rendszer kiválasztása

A napenergia hasznosításának összehasonlító értékelése

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

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny

Költséghatékony műszaki megoldás az új OTSZ előírásainak a teljesítésére Santon tűzvédelmi leválasztó kapcsoló.

A fékezési energiát hasznosító hibrid hajtás dízelmotoros vasúti kocsikban

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, május 21.

ALTEM Nagy hatékonyságú osztott kompakttípusú DC inverteres levegő-víz hőszivattyú

1. A Nap, mint energiaforrás:

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 A napenergia értéke Magyarországon napelemes rendszerek esetében, 2014-ben

Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása

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

NAPENERGIÁT HASZNOSÍTÓ RENDSZER TERVEZÉSE

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Napelemes rendszerek szakmai rendezvény

A megújuló energiák támogatása Finnországban

Napenergia hasznosítás

BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

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

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Épületgépész rendszerek

2009/2010. Mérnöktanár

A HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. biomassza-fűtésű kiserőművének üzemeltetési tapasztalatai. Kéri László BIOHŐ Energetikai Kft.

rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, április

Tájékoztató Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás

Hogy egy országban az egyes erőműfajták

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

Geotermikus energia felhasználása

Környezettechnika. 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk.

EURÓPAI PARLAMENT. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP

MELEGVÍZ ÉS FŰTÉS A ZÖLD TARTOMÁNYBAN

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: március 1. BUDAPEST

Erőművi turbinagépész Erőművi turbinagépész

Brenner und Heizsysteme

Dombóvár Város Önkormányzatának Átfogó Energetikai Koncepciója április

A kistérségi energiastratégia készítése

9. komplex szerkezet (0,8 / 0,2) 8. komplex szerkezet (1,3 / 0,35) 7. komplex szerkezet (1,6 / 0,45) faelgázosító kazán faelgázosító kazán Fűtés

Szerződésmódosítás 1 - KEOP /K Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére

A pelletálás technológiai fejlesztését és alapanyagbázisának bővítését célzó kutatások és azok fontosabb eredményei

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

A lakóépületek energiatakarékossági megoldásainak gazdaságossága

A mezőgazdaság szerepe a Megújuló Energiák Nemzeti Cselekvési Tervben

Hőszivattyú. A hőszivattyú működési elve

Mintakapcsolások - 1.

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

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

A Program az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 26. (27.03) (OR. en) 7986/13 ENER 107 ENV 251

CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE

Dendromassza-bázisú villamosenergiatermelés. Magyarországon

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

Mintaépület: Porotherm Titán kulcsrakész ház, Magyar Mérnöki Kamara 1

Átírás:

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9.

Megújulók - alapfogalmak Primer energia Egyes energiahordozók eléréséhez, használható formába hozásához, átalakításához, szállításához különböző mértékű emberi tevékenység, ráfordítás szükséges. Az egyes energiafajták nem egyformán értékesek - hogy mennyire, azt a primer energiatartalom fejezi ki. Az energiatermeléshez, átalakításhoz és szállításhoz szükséges beavatkozások ismeretében a primer energiatartalom számítható. Ez a helyszíntől is függ. Régiók vagy országok szintjén azonban a helyszíntől függő megkülönböztetés nehézségeket okozna, ezért megállapodás szerinti országosan érvényes arányszámokat használunk.

Megújulók - alapfogalmak Magyarországon a viszonyítási alap a földgáz, annak primer energiatartalma 1,0. A hagyományos termikus erőművek hatásfoka 40%, azaz két és fél egység hőenergiából nyernek egy egységnyi elektromos energiát, ezért az elektromos áram primer energiatartalma 2,5. A biomassza primer energiatartalma 0,6 ez fejezi ki az erdő- vagy mezőgazdaság, a szállítás, feldolgozás, újbóli szállítás energiaigényét. A napenergia (szoláris energia) primer energiatartalma 0! de ebben az esetben is a rendszer működéséhez szükség lehet valamennyi segédenergiára (pl. szivattyú hajtására), ez azonban nagyságrenddel kisebb, mint a kinyert hőenergia.

Megújulók - alapfogalmak Ha egy távfűtőmű gáztüzelésű kazánokkal termel hőt, a távhő primer energiatartalma 1,1 1,2 a távvezeték hővesztesége és a szivattyúzás energiaigénye miatt. Ha a távfűtőmű biomassza kazánokban termel hőt, akkor a biomassza alacsonyabb primer energiatartalma miatt a távhő primer energiatartalma 0,7-0,8. Vegyes tüzelés esetén a kétféle tüzelőanyaggal megtermelt hőmennyiségek arányában súlyozott átlag számítandó. Lényegesen alacsonyabb a távhő primer energiatartalma kapcsolt energiatermelés (kogeneráció) esetében, amikor a hő elektromos áramot termelő erőműből származik, mintegy az áramtermelés hulladékából természetesen ez is tüzelőanyag függő.

Megújulók - alapfogalmak A megújuló energiát hasznosító rendszer akárhol lehet: telekhatáron belül, közelben (távfűtés) vagy országos hálózaton (elektromos hálózat). A hasznosítás kérdése tehát nemcsak épület, hanem település és országos létékben is felmerül. Nyilván szerencsés helyzetben van az épület, ha alacsony primer energiatartalmú távhőt vagy elektromosenergiát szolgáltató hálózatra csatlakozik.

Megújulók- alapfogalmak Az épületenergetikai követelmények, minősítések alapja a primer energia. A kérdés tehát nemcsak az, hogy mennyi energia fogy, hanem az is, hogy mennyire értékes az elfogyasztott energia. Nyilván kedvezőbb a kép és jobb egy épület minősítése, ha energiaigényének nagyobb hányadát megújuló vagy megújítható forrásból fedezi. Még kedvezőbb a helyzet akkor, ha a telekhatáron belüli rendszerrel a megújuló forrásból származó energiát nemcsak a saját igények fedezésére fordítjuk, de abból exportálunk is. A szigorodó előírások miatt a követelmények betartása gyakorlatilag csak akkor lesz lehetséges, ha megújuló energiát is használunk!

Megújulók - alapfogalmak A szakmai és a köznyelvi szóhasználat félrevezető. Kétféle energiaforrásról van szó. Vannak olyan energiaforrások, amelyek emberi léptékben belátható időn belül gyakorlatilag változatlanul és korlátlanul állnak rendelkezésre, akármennyit is hasznosítunk belőlük. Ilyen a Nap és a szél energia. Ezeket tényleg megilleti a megújuló jelzö. Vannak olyan energiaforrások, amelyeknek használata korlátozott és/vagy fenntartásukhoz emberi tevékenység (és ezzel energiaráfordítás) is szükséges. Ilyen a biomassza, ami erdő- vagy mezőgazdasági művelés, szállítás, feldolgozás, újabb szállítás után hasznosítható. Ilyen a termálvíz (visszasajtolás szükséges) és évtizedes léptékben a geotermikus energia. Ezekre a megújítható jelzö illik (ami egyébként az angol renewable tükörfordítása).

Megújulók - alapfogalmak Áttekintés a tárgyalt rendszerekről Szoláris elektromos Szoláris termikus Geotermikus Légtermikus Mindkettő hőszivattyús, a különbség, hogy a forrásoldal a talaj vagy a külső levegő Biomassza

Megújulók- szoláris Minden szoláris rendszernek vannak energiagyűjtő elemei (napelem, kollektor), amelyeket jól benapozott felületeken kell elhelyezni. Magyarországon ideális a déli tájolás és a 47 fokos dőlésszög (néhány fokos eltérés egyik esetben sem jár súlyos teljesítménycsökkenéssel). A részleges árnyékoltság kollektorok esetében csak teljesítménycsökkenéssel jár, napelemek esetében a következmények komolyak lennének, amit bonyolultabb kapcsolásokkal lehet csak kivédeni.

Megújulók- szoláris villamos A félvezető anyagban, amely leggyakrabban szilícium, töltéshordozók mozdulnak el, az áramkör zárásával áramkör alakul ki, amelybe fogyasztók köthetők. Napelem mező pikkelyfedésű magastetőn A napelem a napsugárzást közvetlenül villamos energiává alakítja

Megújulók- szoláris villamos A napelemekből a sugárzás hatására egyenáram nyerhető. Maga a napelem elemi cellák összekötésével képzett modulokból és az ezekből kialakított mezőkből áll. A cella alaptípusok: monokristályos, polikristályos és amorf, ebben a sorrendben csökkenő hatásfokkal és árral. Monokristályos, polikristályos és amorf modulok

Megújulók- szoláris villamos Az egyenáramot inverter alakítja át váltóárammá. A közvetlenül fel nem használt energiát az országos hálózatba táplálják a betáplált és a hálózatról vételezett energiát mérik A mérleg alapja az exportált és a vételezett energia különbsége. Az átvételnek lehetnek műszaki és adminisztratív korlátai.

Megújulók- szoláris villamos Az egyenáram akkumulátorban tárolható, de az ilyen sziget-üzemnek nevezett rendszerek csak az országos hálózathoz nem kapcsolódó létesítményeknél fordulnak elő (tanyasi épületek, turistaházak). Ilyenkor speciális egyenáramú fogyasztók is alkalmazhatók, de inverter alkalmazásával a szokásos váltóáramú fogyasztók is működtethetők. Átlagosan jó minőségű, zavartalam benapozású napelemekkel évi 150 kwh/m 2 energiatermelés érhető el.

Megújulók- szoláris villamos Napelem mező pikkelyfedésű magastetőn

Megújulók- szoláris villamos Többször is feltalálták : maguk a napelemek is képezhetik a pikkelyfedést (hiszen vízzáróak)

Megújulók- szoláris villamos Lapostetőkön a napelem mezőket állványokon helyezik el. A leterhelés, rögzítés a szálnyomás miatt fontos. A sorok távolságát úgy kell megállapítani, hogy a második és további sorok az alacsony téli napállások mellett is teljesen benapozottak legyenek

Megújulók- szoláris villamos Napelemek üvegezésen is elhelyezhetők, homlokzatburkolatként vagy árnyékvetőként, előtetőként is alkalmazhatók. Görbült felületeken is alkalmazhatók.

Megújulók- szoláris termikus Az energiagyűjtő elem a kollektor. Ebben hőhordozó közeget melegítünk fel (fagyálló folyadék,szezonálisan használt rendszerekben víz, ritkán levegő). Két fő tipus: sík és vákuumcsöves A kereslet és a kínálat időben nem esik egybe, ezért a rendszer fontos eleme a hőtároló.

Megújulók- szoláris termikus Sík kollektor robbantott metszete

Megújulók- szoláris termikus Vákuumcsöves kollektorok sémái

Megújulók- szoláris termikus Vákuumcsöves kollektormező lapostetőn. A tájolás és dőlés tekintetében az abszorberfelület a mértékadó.

Megújulók- szoláris termikus Az éve melegvízigény 2/3-a fedezhető szoláris energiával. Ökölszámok négyfős háztartásra: 4-6 m2 kollektor, 200-300 l tároló

Megújulók- szoláris termikus Kollektorhatásfokok az időjárási adatok függvényében

Megújulók- szoláris termikus A kollektorok egyben tetőfedésként is szolgálhatnak, de meglévő pikkelyfedés fölé is szerelhetők

Megújulók- szoláris termikus Kollektormező lapostetőn.

Megújulók- szoláris termikus Kollektormező előtetőként

Megújulók- a hőszivattyúról általában A hőszivattyú működésének alapja az, hogy a hőhordozó közeg folyadék gőz halmazállapot-változásának hőmérsékletszintje a nyomás függvénye (lásd még 130 O C -os víz a távhőrendszerben vagy kukta fazék). Adva van az energia forrása: a talaj vagy a levegő, abban rengeteg energia, de alacsony (a fűtés, melegvíz ellátás céljára alkalmatlan) hőmérsékleten. Ennek hőjét kis nyomáson, azon az alacsony hőmérsékleten folyadékállapotból elpárolgó hőhordozó közeg veszi fel (az elpárologtatóban). Ezt a gőzt egy (többnyire) villanymotor hajtású kompresszorral sűrítjük. A nagynyomású gőz a célban magas hőmérsékleten (a kondenzátorban) lecsapódik, a felszabaduló hő a fűtés vagy melegvízellátás hőcserélőjében hasznosul. A folyadék egy nyomáscsökkentő szelepen át alacsony nyomáson visszajut az elpárologtatóba és a folyamat ismétlődik.

Megújulók- a hőszivattyúról általában A kompresszor hajtásához energia kell. A hőszivattyút elsősorban az jellemzi, hogy egységnyi villamos energiával hány egységnyi hőenergiát tud a fűtés vagy melegvízellátás céljára alkalmas hőmérsékletszintre emelni. Ez a jósági fok (COP), amelynek a számértéke 4-5 (de ne feledjük, hogy az elektromos áram primer energiatartalma 2,5). A jósági fok annál kedvezőbben alakul, minél kisebb a forrás és a cél közötti hőmérséklet különbsége. Ez az év folyamán változik, különösen akkor, ha a forrásoldal a levegő. A hőszivattyú egész éves működését a szezonális jósági fok jellemzi. A téli félévben a hőmérsékletlépcső annyira kedvezőtlen lehet, hogy több esetben a hőszivattyús rendszer mellett egy másik, hagyományos rendszert (is vagy csak azt bivalens vagy monovalens változat) üzemeltetnek a hidegebb időszakban.

Megújulók-geotermikus energia A talajból a hőt talajkollektorral vagy szondával lehet kinyerni. A szondák többször tíz méter mélyre nyúlnak, fúrásuk nem olcsó, a talajkollektorokhoz elegendően nagy telek és tetemes földmunka kell.

Megújulók-geotermikus energia

Megújulók- légtermikus energia Ha a forrásoldal a levegő, az elpárologtatót a szabad téren lehet elhelyezni. A gépi hűtés, a klimatizálás ugyanezen az elven működik, különbség csak a szereposztásban van: a forrásoldal a hűtendő épület, az elvont hő pedig többnyire Levegő forrásoldalú hőszivattyús rendszer és annak elpárologtató egysége a környezetbe jut (olykor az elpárologtató és a kondenzátor között a távolság csak fél méter: az elpárologtató a fal belső, a kondenzátor a fal külső oldalán van).

Megújulók- légtermikus energia Ha a forrásoldal a levegő, az elpárologtatót a szabad téren lehet elhelyezni. A működés korlátja az, hogy fagypont alatti külső hőmérséklet esetén az elpárologtató lederesedik Levegő forrásoldalú rendszer és annak elpárologtató egysége

Megújulók- légtermikus energia A gépi hűtés, a klimatizálás ugyanezen az elven működik, különbség csak a szereposztásban van: a forrásoldal a hűtendő épület, az elvont hő pedig többnyire a környezetbe jut (olykor az elpárologtató és a kondenzátor között a távolság csak két arasz - fél méter: az elpárologtató a fal belső, a kondenzátor a fal külső oldalán van).

Megújulók- biomassza A hasábfa jó hatásfokkal hasznosítható faelgázosító kazánokban. Ennek ára a kiszolgálás munka- és időigénye, valamint az, hogy a fűtési rendszerben is tárolótartályt kell alkalmazni, mert az egyszer berakott tüzelőnek teljesen le kell égnie. Ugyancsak jelentős kiszolgálási igényű a biobriket, amelyet faipari hulladékból, fűrészporból, forgácsból préselnek. Megfontolandó a kiszolgálás munkaigénye, a tüzelőtárolás helyigénye, alkalmas kéményre van szükség A kazánt nem a fűtött térben kell elhelyezni. Faelgázosító kazán sémája

Megújulók- biomassza Nagyteljesítményű kazánokban tüzelhető el a faapríték, amelynek az adagolása automatizálható.

Megújulók- biomassza Magas hatásfokkal működnek, teljesen automatizálhatók a pellet kazánok és kandallók. Ezek a fűtött térben is elhelyezhetők. Maga a pellet nemcsak fás szárú, hanem lágyszárú növényekből is készülhet. A pellet ára nagyon magas.

Megújulók- biomassza Minden biomassza tüzelés esetén település léptékben megfontolandó a szállítás, a tüzelő tárolás helyigénye és leginkább az, hogy az égéstermék kibocsátás helyben történik. E problémák kisebbek, ha a biomasszát tömb- vagy távfűtési rendszerekben hasznosítják.

Megújulók- biomassza Gázmotoros rendszer (kogeneráció. trigeneráció

Click to edit Master title Köszönöm a figyelmet!