Erdélyi Barna geofizikus mérnök, geotermikus szakmérnök és Kiss László gépészmérnök, geotermikus szakmérnök



Hasonló dokumentumok
Thermal Response Test - Földhőszondás hőszivattyús rendszerek földtanilag megalapozott tervezése

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

Egy talajszonda geofizikai, hidrodinamikai és TRT adatokon alapuló modellezése. Diplomaterv

Thermal Response Test Földhõszondás hõszivattyús rendszerek földtanilag megalapozott tervezése

Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei

DMRV Üzemi Szervezet előadóülése május 11. Vác. Szongoth Gábor geofizikus Prohászka András geológus Vízkutak műszeres vizsgálata.

Geofizika alapjai. Bevezetés. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr Vass Péter ME, Geofizikai Tanszék

GEOTERMIKUS SZONDATESZT ÉS FÖLDHŐSZONDÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE

Vízkutatás, geofizika

DRV Zrt. Üzemi Szervezet előadóülése május 17. Siófok. Szongoth Gábor geofizikus Vízkutak műszeres vizsgálata. Bevezetés

Hogyan szennyezik el a (víz)kutak a felső vízadókat?

Fejérvíz Zrt. előadóülése Július 25. Székesfehérvár. Szongoth Gábor geofizikus Vízkutak műszeres vizsgálata. Bevezetés

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke Honlap.

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1

Készítette: Csernóczki Zsuzsa Témavezető: Zsemle Ferenc Konzulensek: Tóth László, Dr. Lenkey László

Földhőszondás hőszivattyús rendszerek tervezése és engedélyeztetése. Zala- és Vas megyei esettanulmányok földhőszondás családi házas projektekről.

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke

GEOTERMIKUS SZONDATESZT ÉS FÖLDHŐSZONDÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE

HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREKHEZ

Földtani és vízföldtani ismeretanyag megbízhatóságának szerepe a hidrodinamikai modellezésben, Szebény ivóvízbázis felülvizsgálatának példáján

Tervezési segédlet. A szondamező meghatározásának alapelvei. A talaj hővezető képességének meghatározása geotermikus szondateszttel

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Földhő-hasznosító rendszerek modellezése és monitorozása a hatásterület, a fenntarthatóság és a gazdaságosság vizsgálata céljából

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának

Doktori (Ph.D) értekezés TARI CSILLA

Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt.

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére

Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszíni kutatófúrások vizsgálata

Kerbolt Tamás Kolencsik Attila Szónoczky János Tomorszki Róbert

Geotermikus kutatások az MFGI-ben. Tóth György, Merényi László MFGI

GeoDH EU Projekt. Budapest november 5. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz Kft.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Földhőszondák hőtechnikai viszonyai hőszivattyús rendszereknél

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Geoelektromos tomográfia alkalmazása a kőbányászatban

A víztermelő kutak kivitelezésének minőségi értékelése

E L İ T E R J E S Z T É S

A projekt részletes bemutatása

LG Akadémia. Földhős hőszivattyús rendszerek modellezése, tervezése, engedélyezése. Gyakran elkövetett hibák.

Ellenáramú hőcserélő

GEOFIZIKAI MÉRÉSEK. Földtudományi mérnöki mesterszak / Geofizikusmérnöki szakirány. 2017/18 II. félév. A kurzus ebben a félévben nem indult

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Doktori (Ph.D) értekezés tézisei

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

Tartalomjegyzék. Előszó 1

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-ei rendkívüli ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata

Kft. Audiotechnika Kft.

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

FAVA XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 5-6. Siófok. Tartalom

Sekély geotermikus energiahasznosítás: Kutatási eredmények és üzemeltetési tapasztalatok

GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben

ÚJ CSALÁDTAG A KLÍMAMODELLEZÉSBEN: a felszíni modellek, mint a városi éghajlati hatásvizsgálatok eszközei

VOLT EGYSZER EGY KAROTÁZS

FAVA XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről március Siófok. Szongoth Gábor Hévízkút monitoring (TwM)

2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása

2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság

ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 2 Dr. Magyar Zoltán

Boda Erika. Budapest

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Debrecen-Kismacs és Debrecen-Látókép mérőállomás talajnedvesség adatsorainak elemzése

Mérnökgeológia. 3. előadás. Szepesházi Róbert

Visszasajtolás pannóniai homokkőbe

Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben

3. (b) Kereszthatások. Utolsó módosítás: április 1. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Miskolc és Kelet-Bükk környéki karsztos ivóvízbázist veszélyeztető potenciális szennyező-források:

Közbeszerzési műszaki leírás

VI. Az emberi test hőegyensúlya

A Tihanyi-félsziget vízviszonyainak és vegetációs mintázatának változásai a 18.századtól napjainkig

Művelettan 3 fejezete

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

Agyagos homokkő formáció szelvénykiértékelése

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok

A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása

Mérési hibák

Gondolatok a hazai medenceüledékek (leg)felső, felszín közeli tartományának geotermikus adottságairól. Dr. Papp Zoltán

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~ m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

Geotermikus energia hasznosítása primer hőszivattyús rendszerekkel nagyobb irodaházaknál

Hogyan segíti a hőmérséklet szelvényezés a kútvizsgálatot?

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN

GEOELEKTROMOS KOLLÉGIUM

TRANSENERGY: SZLOVÉNIA, AUSZTRIA, MAGYARORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA HATÁROKKAL OSZTOTT GEOTERMIKUS ERŐFORRÁSAI

ALKALMAZOTT ÁRAMLÁSTAN MFKGT600654

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

HKVSZ Szervízkonferencia Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS

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

Mérnöki alapok 2. előadás

Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok

Geotermikus Klaszter

Gázkazánok égéstermék-elvezetése Huzat hatása alatt álló berendezések

Az előadás tartalma. Debrecen 110 év hosszúságú csapadékadatainak vizsgálata Ilyés Csaba Turai Endre Szűcs Péter Ciklusok felkutatása

A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése

Átírás:

Lanna Kft. 2525 Máriahalom, Petőfi u. 23. Fax: 33/481-910, Mobil: 30/325-4437 Web: www.zoldho.hu E-mail: lannakft@gmail.com Thermal Response Test - Földhőszondás hőszivattyús rendszerek földtanilag megalapozott tervezése Készítették: Erdélyi Barna geofizikus mérnök, geotermikus szakmérnök és Kiss László gépészmérnök, geotermikus szakmérnök

Saját fejlesztésű és gyártású TRT berendezésünk minden szükséges tanúsítvánnyal rendelkezik.

Szolgáltatásaink: - A telepítési terület rétegsorának geofizikai felmérése és kiértékelése - A telepítési terület rétegsorának hidrodinamikai felmérése és kiértékelése - A telepített próbaszonda (BHE) termikus tesztjének (TRT) elvégzése és kiértékelése - A szondamező méretezése (szükséges szondaszám, szondahossz, osztásköz), beleértve a gyűjtővezetékek hőveszteség számítását is! - Dokumentáció és szakvélemény összeállítása

Specialitásaink: - Komplex földtani adatgyűjtés - A földtani és a TRT adatok integrált kiértékelése - A felszín alatti vízáramlás hatásának kiszűrése, számszerűsítése, valós hővezetési tényező meghatározása az ekvivalens érték helyett (advekció kondukció) - A mért és számított termikus paraméterek pontosítása iterációval - Valós fúrólyuk ellenállás meghatározása (nincs túltervezés, kisebb bekerülési költség!) - A tömedékelő anyag pontos hővezetési tényezőjének meghatározása! - Periodikusan változó külső léghőmérséklet és a geotermikus gradiens hatásának figyelembe vétele

5. 3D-s, véges elemes, tranziens numerikus előremodellezés: - szondaszám, szondahossz, osztásköz, időben változó üzemi paraméterek, A földtanilag megalapozott talajszonda méretezés folyamata és adatigénye 1. A rétegsor geofizikai felmérése: - két mélységbehatolású elektromos fajlagos ellenállás szelvényezés rel. k, L - természetes gamma intenzitás mérés V SH, L - neutron neutron intenzitás szelvényezés Φ e, L - lyukbőség szelvényezés R F - folyamatos hőmérséklet szelvényezés T geo, T 0 2. A rétegsor hidrodinamikai felmérése: - termeltetéses vizsgálat (visszatöltődési görbe) k ekv 3. A rétegsor és a BHE termodinamikai felmérése (TRT): - TRT λ ekv, R bh0 4. Analitikus modellezés a TRT stacionárius végállapotára: - a termikus paraméterek pontosítása iterációval R bh, T fluid - konvektív hőelvonás meghatározása (Nu, h bh, T bh, Q konv ) λ effkond - ekvivalens sugár meghat. (R ekv ) λ grout+u

A rétegsor geofizikai felmérése

A rétegsor vízadó rétegei vízvezetőképességnek és szivárgási tényezőjének meghatározása: A rétegsor hidrodinamikai felmérése

A rétegsor és a BHE Ttermodinamikai fluid = y = k x + b felmérése (TRT) T fluid (t) =. Q 4π λ T ekv H ln 4α t 2 RF γ + Kelvin-vonalforrás elmélete T geo +. QT R H bh A rétegsor látszólagos (ekvivalens) hővezetési tényezőjének meghatározása: k = QT 4π H λ. ekv 4α t = ln γ RF x 2 b = T geo +. QT R H bh

A fúrólyuk termikus ellenállása a Kelvin vonalforrás szerint: 1 1 4α R bh = Tfluid Tgeo lnt + ln 2 q 4π λekv RF γ Ám a jelenlegi tervezési gyakorlat által használt formulák nem megfelelő, nem pontos értékeket adnak, ezért iterációra van szükség!!! Prof. Dr. Bobok Elemér (az MTA doktora, Miskolci Egyetem) hengerforrás algoritmusával T geo = T(H/2) T fluid = T BE + T 2 KI α = λ ρ c v

Az iteráció eredménye: A jelenlegi tervezési gyakorlat eredményei: 32,19 C Saját fejlesztésű eljárásunk eredményei: Nincs túlméretezés, kisebb bekerülési költség! 28,78 C 0,168 K/(W/m) 0,247 K/(W/m) 32 %-os túlméretezés ha ezzel számolnak tovább! Több, mélyebb fúrás, magasabb bekerülési költség! Árt az elterjedés ügyének!

A periodikusan változó külső hőmérséklet és a geotermikus gradiens hatása a felszínközeli rétegek hőmérsékletére: z ω/2α ( z, t ) = T + γz + A e sin( ωt + φ z ) T T 0 ω/2α φ T(z, t) = ω z ω 2α z/d T0 + A e sin ω t z = T0 + A e sin 2α ( ωt z/d)

ÁRAINK: Rugalmas árképzést alkalmazunk. Célunk: Méréstechnológiai, adatfeldolgozási és kiértékelési előnyünkre támaszkodva, egy kölcsönösen kedvező ár kialakítása a T. Megrendelővel. Árajánlatunkat a hőtranszport folyamat modellezésének összetettsége szerint alakítjuk. Árkülönbség van az egyszerű, függőleges talajszondák felszín alatti vízáramlástól mentes geológiai rétegsorba, vagy valamely vízjárta formációba tervezett telepítésének méretezése között, továbbá egy összetett alépítmény (energiacölöp) és környezete hőtranszport folyamatának vizsgálata között.

Elérhetőségeink: Lanna Kft. 2525 Máriahalom, Petőfi u. 23. Fax: 33/481-910, Mobil: 30/325-4437 Web: www.zoldho.hu E-mail: lannakft@gmail.com Mérés, szervezés: Kiértékelés, modellezés: Kiss László gépészmérnök geotermikus szakmérnök Erdélyi Barna geofizikus mérnök geotermikus szakmérnök