Energiaforrások és megújuló energia technológiák M4_ ENERGY DEMAND REDUCTION STRATEGIES: POTENTIAL IN NEW BUILDINGS AND REFURBISHMENT



Hasonló dokumentumok
Energiatervezés. Source: StMUG et al M6_ ENERGY DISTRIBUTION: DISTRICT HEATING AND COOLING

LÉPTÉKFÜGGŐSÉG AZ ENERGIATERVEZÉSBEN

Napenergia hasznosítás

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr.

Megújuló energiák hasznosítása a távfűtéses lakóépületek energiaellátásában

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

2009/2010. Mérnöktanár

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

Napkollektoros pályázat Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

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

A megújuló energiahordozók szerepe

Hőszivattyús rendszerek

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

Energia formák transzormációk piaci kitekintés M2_ ENERGY FORMS AND TRANSFORMATIONS

Közeli megújuló energiaforrás? Zöld András

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza,

Energetikai pályázatok 2012/13

Az alacsony hőmérsékletű fűtési hálózatok előnyei, 4. Generációs távhőhálózatok. Távfűtés lehetséges jövője, néhány innovatív megoldás

NCST és a NAPENERGIA

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

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje

Aktív termikus napenergiahasznosítás. Előadó: Balajti Zsolt

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

Fókuszban a Bosch hőszivattyúk

Előadó: Varga Péter Varga Péter

Egy 275 éves cég válasza a jelen kihívásaira

Adszorpciós hűtő prezentáció

2.4 A VNR 100 M és VNR 200 B puffer tárolók bemutatása

NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS - hazai és nemzetközi helyzetkép. Prof. Dr. Farkas István

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: Telefax:

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Földgáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú. Gas HP 35A

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

AZ ENERGIAIGÉNYEK CSÖKKENTÉSÉNEK STRATÉGIÁI: A VÁROSTERVEZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK M3 ENERGY REDUCTION STRATEGIES: URBAN PLANNING

Energia hatékonyság, energiahatékony épületgépészeti rendszerek

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok

Sertéstartó telepek korszerűsítése VP

A levegő-víz hőszivattyúk használata energetikai szempontból - a Fujitsu Waterstage hőszivattyúk főbb jellemzői

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez

TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA. Vidóczi Árpád építészmérnök

Használati melegvízellátás, napkollektoros használati melegvíz előállítás. Szikra Csaba, 2017 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Megújuló energiák. használata a mindennapi életben. Győr 2010 január 27.

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

EEA Grants Norway Grants A geotermikus energia-hasznosítás jelene és jövője a világban, Izlandon és Magyarországon

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon

Nagyléptékű energia-hatékony megoldások és megújuló energiaforrások alkalmazása az Európai Únió támogatásával Szentendrén PIMES CONCERTO projekt

2. sz. melléklet Számítások - szociális otthon/a

Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon

Dióhéjban a hőszivattyúkról

Buderus: A kombináció szabadsága

NILAN JVP HŐSZIVATTYÚ. (földhő/víz) M E G Ú J U L Ó H Ő E L L Á T Á S K Ö R N Y E Z E T T E R H E L É S N É L K Ü L

Sekély geotermikus energiahasznosítás: Kutatási eredmények és üzemeltetési tapasztalatok

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft.

...komfort Neked. naturalhouse. épületgépészet

Építőipari Tudásközpont Szentendrén

M10 Új közlekedési modellek. Városi és városközi mobilitás

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5


Az energiagazdálkodás új lehetőségei - ÖKOHÁZ program MAGYAR INGATLANTANÁCS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉVEL

Üdvözöljük a rendezvényen! Megújuló energia hasznosításának építészeti vonzatai

Fürdőlétesítmények energia optimalizálása

Az épületenergetikai követelmények

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

MEZŐGAZDASÁGI- ÉS FELDOLGOZÓ ÜZEMEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA VP

AZ ORSZÁGHÁZ ENERGIAKONCEPCIÓJÁNAK TERVE A REICHSTAG RENDSZERÉNEK MINTÁJÁRA

Fűtő / HMV hőszivattyúk

Energiahatékonyság és megújuló erőforrások PIME S CONCERTO projekt tapasztalatai

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Az új épületenergetikai és klímavédelmi

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

Geotermikus Energiahasznosítás. Készítette: Pajor Zsófia

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató

A TERMÁLVÍZ HULLADÉKHŐ- HASZNOSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ KIFEJLESZTÉSE. Dr. Országh István ONTOLOGIC Közhasznú Nonprofit Zrt Debrecen, Egyetem tér 1.

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM. (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!


Alapítva Előadó: Kiss Ernő MNNSZ elnök

Energiahatékony fűtési és vízmelegítési rendszerek az ErP jegyében. Misinkó Sándor megújuló energia üzletágvezető HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

Átírás:

M5 Energiaforrások és megújuló energia technológiák 1

Tartalom 1. // Bevezetés 1.1. Energiatanusítványok (EPBD) nulla energiaigényű épületek (nzeb) 1.2. MER helyi adottságai? 2. // Biomassza 2.1. Források 2.2. Pellet 2.3. Pellettüzelésű kazánok 2.4. Faegázosító kazánok 2.5. Fazúzalékos kazán 3. // Szoláris energia hozzáférhetősége 4.// Naphő 4.1. Síkkollektor 4.2. Vákuumcsöves kollektor 4.3. Naphő hasznosítása épületléptékben 4.4. Naphő hasznosítása szomszédság léptékben 2 5. // Fotovoltaikus rendszerek 5.1. Tipikus napelemes rendszerek 5.2. Napkövetés hatása 5.3. Napkövető napelem sorok 6. // Termálvíz 7.// Hőszivattyűk 7.1. Kompresszoros hőszivattyú 7.2. Hogyan működik a hőszivattyú 7.3. Abszorpciós hőszivattyú 8. // Kombinált rendszerek 8.1. Gázmotor és hőszivattyú 8.2. Biomassza és szolár 8.3. Mikro-kogenerációs kapcsolt hő- és áramtermelés

1. Bevezetés 1.1 Energiatanusítványok (EPBD) nulla energiaigényű épületek (nzeb) Az Épületek Energiahatékonyságáról szóló Direktíva (Energy Performance of Building Directive, 2010) szerint a közel nulla energiafogyasztású épületek energiaigényét nagyon jelentős mértékben megújuló energiaforrásokból kell fedezni (beleértve a megújuló forrásokból helyben vagy közelben kinyert energiát). Az új épületeknek a követelményeket 2019-től ill. 2021-től kell teljesíteniük (állami tulajdonban lévő épületek és minden már épület). A helyi (épületközeli) megújuló energia használata egy sűrűn beépített városi környezetben erőltetett meghatározás: a túlárnyékoltság, a szmog kockázatának növekedése biomassza égetésekor, és a geotermikus energia felhasználásának helyigénye miatt is a megvalósítás nehézkes. 3

1. Bevezetés 1.2. Hol található Közeli rendszer t megújuló energiaforrások által működtetett energiaellátásként értelmezik, mely épületek egy csoportját látja el energiával. A rendszer kapacitása és elhelyezése úgy van szabályozva, hogy kielégítse az adott épületcsoport által igényelt teljesítményt. A helyi rendszerek jobban működnek: épületcsoport szoláris energiájának kollektív felhasználása, könnyebb a biomassza kazánok kiszolgálása, egyszerűbb a biomassza szállítása és raktározása, megfelelően elhelyezett kéményekkel kisebb a légszennyezés kockázata, a geotermikus energia hatékonyabb felhasználása, és több lehetőség kis léptékű kogenerációs rendszerek kiépítésére is. Távoli rendszerek magukba foglalják a távfűtés és hűtés rendszert és az elektoromos csatlakozást is. A primér energia tartalom kifejezi, hogy a rendszer megújuló energiaforrásokrea épül-e vagy sem. 4

2. Biomassza 2.1. Források H 2 O ásványok CO 2 O 2 Biomassza = transzformált szoláris energia Növényi, állati és emberi eredetű organikus anyag. Mezőgazdasági, erdőgazdasági, állattartásból és ipari tevékenységekből származó termékek, melléktermékek és hulladékok. Szilárd és folyékony üzemanyagok, biogáz. EU: 84% fűtés, 15% villamos áram termelés, 1% közlekedés Biomassza 5

2. Biomassza 2.2. Pellet Tömörített faforgács Méretei: d=5-10mm, l=10-25mm Tiszta, könnyű szállítani és fűteni vele a kazánt. 6

2. Biomassza 2.3. Kazán fűtése pellettel 7

2. Biomassza 2.4. Faelgázosító kazán Főbb elemek Primer kamra: alacsony hőmérsékletű tüzelés faelgázosítás füstelvezető cső Szekunder kamra magas hőmérsékletű tüzelés hőcserélő kémény 8

2. Biomassza 2.5. Fazúzalékos kazán 9

3. Szoláris energia hozzáférhetősége Sűrűn beépített városrészekben a nem elegendő benapozás gyakran megakadályozza napkollektorok és napelemek telepítését főleg a környezetüknél alacsonyabb házak esetében. Magas épületek esetében az energiagyűjtő felület aránya kisebb a hasznosítható szintterülethez képest. Egy adott épületcsoport energiaellátása megoldható egy közeli nem árnyékolt, szabad tetősíkokon vagy szabad területeken elhelyezett napkollektorral és fotovoltaikus rendszerrel. 10

4. Naphő 4.1. Síkkolletkor G 0 : beeső napsugárzás G 1 : üvegezésről visszaverőső sugárzás G 2 : abszorbens felületről visszaverőső sugárzás Q 1 : hőveszteség a hőszigetelésen keresztül Q 2 : hőveszteség az abszorbens felületen keresztül Q A : a kollektor kimenő hője G 0 G 1 G 2 Q 2 Q A Q 1 11

4. Naphő 4.2. Vákmcsöves kollektor Előremenő cső Külső üveg cső Hővezető lemez Visszatérő cső Belső cső abszorbens felülettel Visszaverő felület Vákuum 12

4. Naphő 4.3. Naphő hasznosítása családi házas léptékben 1 Kollektorfelület 2 Naphő által felmelegített keringetett közeg 3 Tartály hőcserélővel 4 Rásegítő kazán 13

4. Napő 4.4. Naphő hasznosítása szomszédság léptékben Szoláris energiára épülő kisebb létpékű távfűtés időszaki hőtárolással. Példa: a Friedrichshafen project 1 Napkollektor felület 5600 m 2 2 Kollektor hálózat 3 Fűtési hálózat 4 Időszaki hőtartály 12000 m 3 5 Fűtőgépház 14

5. PV 5.1. PV System 1. PV array 2. Junction box 3. Direct current cabling 4. DC isolator switch 5. Inverter 6. AC cabling 7. Supply and feed meter 15

5. Fotovoltaikus rendszerek 5.2. Napkövetés hatása 16

5. Fotovoltaikus rendszerek 5.3. Napkövető napelem telepek Az egyes épületekre tervezet napelemes rendszereket egy közel optimális hajlásszögben és tájolásban kell elhelyezni. Szabad területeken elhelyezett napelemek hajlásszöge és tájolása folyamatosan követheti a nap járását. Az évi energiatermelés sokkal nagyobb egy napkövető rendszer esetében. 17

6. Termálvíz Hévízhasznosítás 0 hévízkút 1 vegyi kezelés 2 hydrocyclon 3 tartály 4 szivattyúk 5 fűtési hőcserélő 6 HMV hőcserélő 7 fürdő 8 üvegházak talajfűtése 9 tartály 10 szűrők 11 visszapumpáló kút A hévízhasználat rendszer úgy van szabályozva, hogy hordozó közeg hőmérséklete megfeleljen a különbőző felhasználók igényeinek: ez egy előnyös energiafogyasztást tesz lehetővé 18

7. Hőszivattyú 7.1. Kompresszoros hőszivattyú L: alacsony hőmérséklet, kis nyomás, hőnyerő oldal H: magas hőmérséklet, nagy nyomás, hő kimeneti oldal 1 kompresszor 2 kondenzátor 3 fojtószelep 4 elpárologtató 19

7. Hőszivattyú 7.2. Hogyan működik a hőszivattyú A hőszivattyú működése arra a jelenségre épül, hogy folyékony és gőz halmazállapot közötti halmazállapotváltozás hőmérséklete a nyomástól függ. Alacsony hőmérsékleten a párolgás hőt von el, magas hőmérsékleten a lecsapódás hőt ad le. A megfelelő nyomásról a rendszerint villanymotor által működtetett kompresszor gondoskodik. A COP szám a hőenergia és az elektromos energia közötti arányt fejezi ki. 20

7. Hőszivattyú 7.3. Abszorpciós hőszivattyú A folyékony gőz halmazállapotváltozás hőmérséklete az oldat telítettségétől függ. Az oldat koncentrácója az elpárolgó oldószer mennyiségével változik ez pedig a betáplált hőtől függ (szoláris vagy gáz motor által) L alacsony hőmérsékletű hőcsere H magas hőmérsékletű hőcsere 1. Oldószer szivattyú 2. oldószer párló 3. kondensátor 4. fojtószelep 5. párló 6. abszorbens 21

7. Geotermikus energia 7.1. Talajkollektor A hőszivattyú hőforrása lehet levegő (kinti, vagy elhasznált kipufogó levegő), víz, szennyvíz, szennyvíziszap, mlgis a legjellemzőbb a földhő felhasználása. A talajhő felvétele egy 2-5 m mélyen, horizontális síkban elhelyezett csőkígyón keresztül történik. Minél magasabb a hőforrás hőmérséklete, annál jobb a COP szám. 22

7. Geotermális energia 7.2. Forrás: talajszonda A talaj hőjét 30-100 m mély fúrt kutakon szondákon keresztül nyerjük. A víz U formájú, vagy koaxiális csövekben kering A mélyebb kút magasabb hőmérsékletet, ezáltal pedig egy jobb COP számot jelent. Azokban az időszakokban, amikor kisebb a hűtési terhelés, nem szükségszerű átállítani a hőszivattyút hűtő funkcióra, az energiahordozó keringetése a fúrt kutakban egy kellemes hűtést is nyújt. Ugyanezen időszak alatt a talaj tárolt hője is helyreáll. 23

8. Kombinált rendszerek 8.1. Gázmotor és hőszivattyú A kompresszort a gázmotor működteti. A megfelelő hőenergiát részint a hőszivattyú részint a gázmotor hőleadása biztosítja. Az utóbbi lehetővé teszi, hogy a szelep alacsonyabb hőmérsékleten is kinyisson, ami egy jobb COP számot eredményez. F: üzemanyag C: kompresszor 2009. március 11. 24

8. Kombinált rendszerek 8.2. Biomassza és szoláris energia 1 Kazán 2 Pellet 3 Kollektorok 4 Hőcserélő a tartályban 5 Szelep és automata kontrolláló 6 Tágulási tartály 7 Kimenő hő 8 Melegvíz csapok 25

8. Combined systems 8.3. Micro CHP Micro CHP/ trigeneration 1 Üzemanyag elégetése 2 Motor 3 Generátor 4 Hőkilépés a motorból 5 Fűtés és melegvíz 6 Szorpciós hűtés 7 Léghűtés 26

The UP-RES Consortium Kontakt intézmény ehhez a modulhoz: Debrecen University Finland : Aalto University School of science and technology www.aalto.fi/en/school/technology/ Spain : SaAS Sabaté associats Arquitectura i Sostenibilitat www.saas.cat United Kingdom: BRE Building Research Establishment Ltd. www.bre.co.uk Germany : AGFW - German Association for Heating, Cooling, CHP www.agfw.de UA - Universität Augsburg www.uni-augsburg.de/en TUM - Technische Universität München http://portal.mytum.de Hungary : UD University Debrecen www.unideb.hu/portal/en 27