HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREKHEZ



Hasonló dokumentumok
GEOTERMIKUS SZONDATESZT ÉS FÖLDHŐSZONDÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

GEOTERMIKUS SZONDATESZT ÉS FÖLDHŐSZONDÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE

Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei

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

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

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

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

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

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

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

Hőszivattyús rendszerek

JANSEN powerwave. Maximális teljesítmény. Biztosan.

Sekély geotermikus energiahasznosítás: Kutatási eredmények és üzemeltetési tapasztalatok

Földhőszondás és vízkútpáros hőszivattyús rendszerek tervezése és kivitelezése. Ádám Béla, Csernóczki Zsuzsa, Klecskó Bernadett, Lipóczky Zoltán

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

Működési elv. Hőszivattyú eladási statisztika (Ausztria) Németországi hőszivattyú értékesítés. Hőszivattyú eladási statisztika (Svédország)

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

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

Hőszivattyús helyzetkép

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

Geotermikus energia hasznosítása primer hőszivattyús rendszerekkel nagyobb irodaházaknál

HKVSZ Szervízkonferencia Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart

Energia hatékonyság, energiahatékony épületgépészeti rendszerek

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

Hőmennyiségmérés a lakásokon innen és túl Danfoss hőmennyiség mérőkkel. 1 SonoSelect heat meter

Élő Energia rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

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

Geotermikus Energiahasznosítás. Készítette: Pajor Zsófia

ENERGIAHATÉKONY RENDSZEREK ALTERNATÍV ENERGIATERMELŐ MEGOLDÁSOK

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke Honlap.

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

A zárt szondás hőszivattyús rendszerek tervezése I.rész

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke

Energiakulcs A gondolatoktól a megszületésig. Előadó: Kardos Ferenc

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

Geotermikus hőszivattyú Geopro GT. Élvezze a Föld melegét Geopro-val

VÄRMEBARONEN SVÉDORSZÁG

Doktori (Ph.D) értekezés tézisei

SZENNYVÍZ HŐJÉNEK HASZNOSÍTÁSA HŰTÉSI ÉS FŰTÉSI IGÉNY ELLÁTÁSÁRA. 26. Távhő Vándorgyűlés Szeptember 10.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Energiahatékony gépészeti rendszerek

AZ ÉPÜLET FŰTÉS/HŰTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE FÖLDHŐVEL

2009/2010. Mérnöktanár

TORONYÉPÜLETEK FŰTŐRENDSZEREINEK ELEMZÉSE

1. Statisztika 2. Földhő potenciál 3. Projektpéldák 4. Hatásfok 5. Gazdaságosság 6. Következtetések

o Napkollektor rendszer telepítése (napkollektor, h.m.v. tároló,

MEZŐGAZDASÁGI CSEPEGTETŐ ÖNTÖZÉS

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Magyarországon. Dr. Ádám Béla PhD Okleveles bányamérnök Megújuló energia szakértő szeptember 25.

o Napkollektor rendszer telepítése (napkollektor, h.m.v. tároló,

PLASSON ELEKTROFÚZIÓS GEOTERMIKUS RENDSZER vigyázunk a környezetünkre

Nagyugrás a geotermikában A kínai modell

GEROtherm földszondák. GEROtherm osztó-gyüjtők. GEROtherm KIT talajkollektorok.

MTA Konferencia Települési hőellátás helyi energiákkal hőszivattyús technológiával

HIWARM ÚJ GENERÁCIÓ OSZTOTT RENDSZERŰ MULTIFUNKCIÓS INVERTERES FOLYADÉKHŰTŐ ÉS HŐSZIVATTYÚ HŰTŐKÖRI FELÉPÍTÉS

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Földhőszondák hőtechnikai viszonyai hőszivattyús rendszereknél

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Fűtő / HMV hőszivattyúk

Kutatási és innovációs eredmények a hőszivattyús technológiában

Geotermia a XXI. században

Egy 275 éves cég válasza a jelen kihívásaira

Ultrahangos hőmennyiségmérők fűtés távleolvasással

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Szerszámtervezés és validálás Moldex3D és Cavity Eye rendszer támogatással. Pósa Márk Október 08.

Energia hatékony nedves rendszerű fűtési és hűtési. Pe-Xa csövek alkalmazásával

MENNYEZETI FŰTŐ-HŰTŐ PANEL

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete. Előadó: Kardos Ferenc

A hőszivattyúk hatékonyságáról, alkalmazhatóságáról IV.

Danfoss ultrahangos hőmennyiségmérők SonoSelect/Safe SonoMeter 30/31. 1 SonoSelect heat meter

Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás?

A megújuló energiák épületgépészeti felhasználásának műszaki követelményei, lehetőségei az Új Széchenyi Terv tükrében

Geo Power projekt helyi fóruma Nyíregyháza. A magyar hőszivattyúpiac aktuális helyzetképe, célok, lehetőségek

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

REHAU HELYI ÉS TÁVHŐ-RENDSZEREK ALTERNATÍV ENERGIAHORDOZÓK A TÁVHŐTERMELÉSBEN

Geotermikus hőszivattyú túlfűtő funkcióval Geopro SH. Élvezze a Föld melegét Geopro-val

A MAHŐSZ aktuális feladatairól és a hazai hőszivattyús helyzetről

LEVEGŐ VÍZ HŐSZIVATTYÚ

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

kiaknázási lehetőségei This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Hőszivattyús rendszerek. Eljött az ideje!!

A Fűtő / hűtő / HMV hőszivattyúk A zárt,szondás és kollektoros rendszerekhez alkalmas hőszivattyú típusok GBI(09-48)-HACW

Thermal Response Test - Földhőszondás hőszivattyús rendszerek földtanilag megalapozott tervezése

Előregyártott fal számítás Adatbev.

Műanyag csővezetékek összehasonlítása

Témavázlat. Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben

Hőszivattyúk és szolártechnika

Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú

HULLÁMPAPÍRLEMEZHEZ HASZNÁLT ALAPPAPÍROK TÍPUSÁNAK AZONOSÍTÁSA KÉMIAI ANALITIKAI MÓDSZERREL. Előadó: Tóth Barnabás és Kalász Ádám

Fűtési célú hőszivattyúk. Hőszivattyúk Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

A fenntartható energetika kérdései

Fűtés- és meleg víz előkészítő szabályozók

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

Átírás:

HAGYOMÁNYOS ÉS ÚJ GEOTERMIKUS MEGOLDÁSOK HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREKHEZ NÉMETH IVÁN GREENWATT KFT. GREENWATT Kft. 2092 Budakeszi, József Attila u. 163. T/F: 06 (1) 200 0459 E: info@greenwatt.hu W: www.greenwatt.hu

Témakörök 2 FRANK HAGYOMÁNYOS SZONDÁS RENDSZEREK TESZT, MÉRETEZÉS, MÉRÉS, MONITORING ÚJ SZONDÁS RENDSZEREK GEOKOAX, JANSEN FRANK LIMA FOLYÓ ÉS TÓHŐ HASZNOSÍTÓ RENDSZER FRANK PKS SZENNYVÍZHŐ HASZNOSÍTÓ RENDSZER

HAGYOMÁNYOS SZONDARENDSZER 3 MAGAS MINŐSÉGŰ TERMÉKEK PE 100 ALAPANYAGBÓL SZONDA PE 100 RC ANYAGBÓL MECHANIKAI SÉRÜLÉSEKKEL SZEMBEN ELLENÁLLÓ HIDRAULIKAILAG OPTIMALIZÁLT TERMÉKEK SKZ ÁLTAL BEVIZSGÁLVA

SZONDÁS RENDSZER ELEMEI 4 GYÁRILAG NYOMÁSPRÓBÁZOTT ÉS BEVIZSGÁLT SZONDA HIDRAULIKAILAG OPTIMALIZÁLT OSZTÓ (O 110mm) VDI 4640 SZABVÁNY SZERINT ALÚLRÓL FELFELÉ TÖMEDÉKELÉS TERMIKUSAN JAVÍTOTT TÖMEDÉKELŐ ANYAG KÖRNYEZETBARÁT FAGYÁLLÓ MEGFELELŐ HIGÍTÁSBAN ELLENŐRIZHETŐ ELEKTROFITTINGES KÖTÉS MEGFELELŐ TERVEZÉS, MÉRETEZÉS, MÉRÉS

GEORT tömedékelők anyagok 5 talajszondás hőszivattyús rendszerek működési alapfeltétele a megfelelő minőségben kitömedékelt talajszonda a jó kivitelezés két legfontosabb része: felhasznált tömedékelőanyag minősége illetve a tömedékelési technológia

Tömedékelő anyag jellemzői 6 20-25 % szondamektakarítás magas hővezetőképesség λ>2-2,5 W/mk fagyállóság Zsugorodásmentes Töltőszivattyú-kimélő Vízzáró Magas mechanikai szilárdság Környezetbarát Könnyű feldolgozhatóság

Tömedékelés kivitelezése 7 VDI 4640 német szabvány: szondacsövekkel együtt plusz feltöltő cső letolása ezen keresztül alulról felfelé történő tömedékelés a felszínen a tömedékelő anyag megjelenik, így biztosan megtörtént a tömedékelés a teljes szondahosszban

Tömedékelés szerepe 8 Környezetvédelmi felszín alatti vizek összezárásának megakadályozása Energetikai szonda energiahatékonyság növelés hosszútávú megbízható működés

GEORT MIX termékpaletta 9 GEORT MIX standard Gazdaságos kivitelezéshez GEORT MIX premium Magas energiahatékonyság GEORT MIX premium + Agresszív talajvizekre

tanusítványok 10 A tömedékelő anyagok az ÉMI TŰV SÜD által bevizsgálva A gyártás TŰV NORD által bevizsgálva Saját hazai fejlesztés és gyártás

Szondateszt (>30kW) 11 A mérıberendezés a következı értékeket határozza meg: talaj hıvezetı képesség (λ) termikus fúrólyuk ellenállás (Rb) nyugalmi talaj hımérséklet (T0)

Mérőberendezés 12 maximális fűtésterhelés 9 kw fokozatmentes szabályozás számítógéppel vezérelt

Szondateszt (>30kW) 13 egy földhőszondás rendszer tervezésénél, a legfontosabb paraméter a talaj hővezető képessége (λ), ez a paraméter helyspecifikus és nem lehet tapasztalati illetve geológiai adatok alapján meghatározni a termikus kapcsolat a furat falától, a szondában keringő folyadékig a következő paraméterek függvénye: furat átmérő szonda méret szonda anyaga a tömedékelő anyag típusa és a kivitelezési minősége lamináris/turbulens áramlás ezen paraméterek összegzését hívjuk termikus fúrólyuk ellenállás -nak (Rb) talaj nyugalmi hőmérséklete (T0)

Hőmérsékletprofil geológiával 14 A hőmérsékletprofil információi: zavartalan talajhőmérséklet meghatározása a hőmérséklet gradiens meghatározása információt nyújt a különböző rétegek hővezető képességéről megmutatja a felszín alatti vizek hatását

15 MÉRÉSEK, MODELLEZÉSEK Edelény, L Hullier-Coburg kastély fűtési igény: 505 kw hűtési igény: - λ eff = 1,73 W/mK R b = 0,063 K(W/m) T 0 = 13,26 C A kalkulációt az alábbi esetre végeztük el: fűtés 130 db szonda (víz!!!)

16 MÉRÉSEK, MODELLEZÉSEK Szlovákia, Liptovsky Mikulas fűtési igény: 200 kw (560MWh) hűtési igény: 140 kw (70MWh) λ eff = 2,09W/mK R b = 0,116 K(W/m) T 0 = 9,45 C tervezett szondaszám: 40db szükséges szondaszám: 76db szükséges szondaszám (125m-es szondák esetén): 56db

17 MÉRÉSEK, MODELLEZÉSEK Ausztria, Mödling fűtési igény: 12,4 kw hűtési igény: 5 kw λ eff = 1,67 W/mk R b = 0,084 K(W/m) T 0 = 12,03 C

18 MÉRÉSEK, MODELLEZÉSEK Montenegro, Budva fűtési igény: 250 kw hűtési igény: 400 kw λ eff = 2,02 W/mk R b = 0,054 K(W/m) T 0 = 17,26 C

19 MÉRÉSEK, MODELLEZÉSEK Erdély, Marosvásárhely fűtési igény: 170 kw hűtési igény: 190 kw λ eff = 1,86 W/mk R b = 0,103 K(W/m) T 0 = 12,51 C

Szondatípus 20 Példa: 150 kw fűtés 2000 óra teljes terhelés, 150kW hűtés 800 óra teljes terhelés 2,5 W/m/K a talaj hővezető képessége Dupla U szonda (Ø32mm) Szimpla U szonda (Ø40mm) F o ly a dé k hım é rs é k le t [ C ] 25 20 15 10 5 Folyadék hımérséklet Maximális hőtési terhelés Maximális főtési terhelés F o ly a d é k hı m é r s é k le t [ C ] 30 25 20 15 10 5 Folyadék hımérséklet Maximális hőtési terhelés Maximális főtési terhelés 0 JAN. FEB. ÁPR. JÚN. JÚL. SZE. NOV. Év 25 JAN. FEB. ÁPR. JÚN. JÚL. SZE. NOV. Év 25

Szondatípus 21 Példa: 150 kw fűtés 2000 óra teljes terhelés, 150kW hűtés 800 óra teljes terhelés 2,5 W/m/K a talaj hővezető képessége Dupla U szonda (Ø32mm) teljes szondahossz 2300 m Szimpla U szonda (Ø40mm) teljes szondahossz 2500 m a dupla U-szonda 8-10%-kal hatékonyabb mint a szimpla U-szonda

Szondahossz 22 Példa: 2,5 W/m/K a talaj hővezető képessége 150 kw fűtés 2000 óra teljes terhelés, 150kW hűtés 800 óra teljes terhelés 150 kw fűtés 2000 óra teljes terhelés, hűtés nélkül Fűtés (hűtés nélkül) 3400 m Fűtés+hűtés 2500 m Folyadék hımérséklet [ C] 8 7 6 5 4 3 2 1 Folyadék hımérséklet Maximális hőtési terhelés Maximális főtési terhelés F o ly ad é k hım é rs ék le t [ C ] 30 25 20 15 10 5 Folyadék hımérséklet Maximális hőtési terhelés Maximális főtési terhelés 0 0 JAN. FEB. ÁPR. JÚN. JÚL. AUG. OKT. DEC. Év 25 JAN. FEB. ÁPR. JÚN. JÚL. SZE. NOV. Év 25

Szondahossz 23 Példa: 2,5 W/m/K a talaj hővezető képessége 150 kw fűtés 2000 óra teljes terhelés, 150kW hűtés 800 óra teljes terhelés 150 kw fűtés 2000 óra teljes terhelés, hűtés nélkül Fűtés (hűtés nélkül) teljes szondahossz 3400 m Fűtés+hűtés teljes szondahossz 2500 m Fűtési/hűtési célból létesült szondamező esetén kevesebb szondahossz szükséges

Szondamélység 24 Példa: 2,5 W/m/K a talaj hővezető képessége 150 kw fűtés 2000 óra teljes terhelés, hűtés nélkül Mély szondák 24x120m (2880m) Sekély szondák 36x80m (2880m) F oly adék hım érs ék let [ C ] 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Folyadék hımérséklet Maximális hőtési terhelés Maximális főtési terhelés Foly adék hımérsék let [ C ] 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 Folyadék hımérséklet Maximális hőtési terhelés Maximális főtési terhelés JAN. FEB. ÁPR. JÚN. JÚL. SZE. NOV. Év 25 JAN. FEB. ÁPR. JÚN. JÚL. SZE. NOV. Év 25

Szondamélység 25 Példa: 2,5 W/m/K a talaj hővezető képessége 150 kw fűtés 2000 óra teljes terhelés, hűtés nélkül Mély szondák 24x120m (2880m) Sekély szondák 36x80m (2880m) csak fűtési célból mélyebb szondák hatékonyabbak mint a sekélyebb szondák

Szondák távolsága 26 Példa: 2,5 W/m/K a talaj hővezető képessége 150 kw fűtés 2000 óra teljes terhelés, hűtés nélkül 4,0m-es szondatávolság 7,0m-es szondatávolság Éves min-max folyadék hım érséklet [ C ] 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4 2 4 6 8 10 12 14 Év 16 18 20 22 24 Csúcsterhelés minimuma Csúcsterhelés maximuma Alapterhelés minimuma Alapterhelés maximuma Év es m in-m ax foly adék hım érs ék let [ C ] 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 Év 16 18 20 22 24 Csúcsterhelés minimuma Csúcsterhelés maximuma Alapterhelés minimuma Alapterhelés maximuma

Szondák távolsága 27 Példa: 2,5 W/m/K a talaj hővezető képessége 150 kw fűtés 2000 óra teljes terhelés, hűtés nélkül 4,0m-es szondatávolság 7,0m-es szondatávolság csak fűtési célból a nagyobb szondatávolság kedvezőbb

Fúrólyuk átmérő 28 Példa: 150 KW fűtés 2000 óra teljes terhelés, 150kW hűtés 800 óra teljes terhelés 2,5 W/m/K a talaj hővezető képessége Kis fúrólyuk Nagy fúrólyuk 152 mm átmérő 180 mm átmérő F o ly a d é k hı m é rs é k le t [ C ] 30 25 20 15 10 5 Folyadék hımérséklet Maximális hőtési terhelés Maximális főtési terhelés F o ly a d é k hı m é rs é k le t [ C ] 30 25 20 15 10 5 Folyadék hımérséklet Maximális hőtési terhelés Maximális főtési terhelés 0 0 JAN. FEB. ÁPR. JÚN. JÚL. SZE. NOV. Év 25 JAN. FEB. ÁPR. JÚN. JÚL. SZE. NOV. Év 25

Fúrólyuk átmérő 29 Példa: 150 KW fűtés 2000 óra teljes terhelés, 150kW hűtés 800 óra teljes terhelés 2,5 W/m/K a talaj hővezető képessége Kis fúrólyuk 152 mm átmérő teljes szondahossz 2500 m Nagy fúrólyuk 180 mm átmérő teljes szondahossz 2700 m a kisebb fúrólyuk átmérő nagyobb hatékonyságú

Tömedékelő anyag 30 Példa: 150 KW fűtés 2000 óra teljes terhelés, 150kW hűtés 800 óra teljes terhelés 2,5 W/m/K a talaj hővezető képessége Hagyományos bentonit Termikusan javított F o ly a d é k hım é r s é k le t [ C ] 30 25 20 15 10 5 Folyadék hımérséklet Maximális hőtési terhelés Maximális főtési terhelés F oly adék hım érs ék let [ C ] 25 20 15 10 5 Folyadék hımérséklet Maximális hőtési terhelés Maximális főtési terhelés 0 JAN. FEB. ÁPR. JÚN. JÚL. SZE. NOV. Év 25 0 JAN. FEB. ÁPR. JÚN. JÚL. SZE. NOV. Év 25

Tömedékelő anyag 31 Példa: 150 KW fűtés 2000 óra teljes terhelés, 150kW hűtés 800 óra teljes terhelés 2,5 W/m/K a talaj hővezető képessége Hagyományos bentonitos teljes szondahossz 3100 m Termikusan javított teljes szondahossz 2500 m a termikus tömedékelés 15-20%-al hatékonyabb

Szonda újdonságok 32 Mouvitech turbocollector Jansen hullámosított csőrendszer Geokoax

FRANK tó és folyóvíz hőhasznosító 33 Primer hőforrás alkalmazásra Nagy felületű kompakt hőcserélő PE100 anyagból Optimalizált hidraulikai viszonyok Nincsenek fém és mozgó alkatrészek Elektrófúziós csőkötések Magas mechanikai ellenállás algásodásmentes

FRANK tó és folyóvíz hőhasznosító 34 Hűtésre és fűtésre is alkalmas Max fűtési teljesítmény téli csúcs esetén: 12 kw/ egység Minimális vízmélység: 3m Könnyű telepíthetőség Biztonságos csőkötések Könnyen bővíthető több egységgel

FRANK PKS szennyvíz hő hasznosító rendszer 35 PKS Thermpipe: Szennyvízvezeték Szennyvízhő hasznosítás Talajhő hasznosítás Hőszívatyúra csatlakoztatható Gyors regeneráció Magas primerhőmérséklet

FRANK PKS szennyvíz hő hasznosító rendszer felépítése 36 Hagyományos elektrófúziós csatlakozású csatorna rendszer 3ill. 6 m-es csatornacsövek Áthidalókkal csatlakoztatható Osztó-gyűjtő aknákba futnak össze a körök Vizes hőszivattyúra csatlakozik az aknából

FRANK PKS szennyvíz hő hasznosító rendszer működése 37 Egyidejűleg hasznosítja a szennyvíz és a talaj hőt A szennyvíz folyamatos regenerációt biztosít a talaj számára hőszivattyú üzemidőn kívül Felhasználás: Ipari létesítmények, sport csarnokok, középületek, termálfürdők

FRANK PKS szennyvíz hő hasznosító rendszer teljesítménye 38 Kedvező bekerülési költség Magas fajlagosan kivehető teljesítmény + 70 C ig terhelehtő

GEORT Monitoring 39 saját fejlesztésű BUS technológiájú interneten elérhető kommunikációs mag rugalmasan bővíthető szabályozásra is alkalmas mindig a megrendelő igényeire szabva aktuális és hosszútávon rögzített adatok kijelzése (SPF)

40 DUF monitoring

Talajszonda monitoringozás 41 talajhőmérsékletmérés (kevés jelenlegi adat) aktív szonda hőmérsékletmérés, mélység és távolság függvényében

Talajhőmérők telepítése 42 Terepi kialakítás főldhőszonda mező: 2 db, 150 m mélységű hőmérsékletmérő vezeték (egy aktív szonda közvetlen közelében, míg a másik kb. 20 m-re a semleges területen kap helyet. A felbontás az el 20 m-en méterenkénti, 21 m-től 150 m-ig 10 m-ként. Az aktív szondától távolodva a semleges zóna felé1, 3, 5 m távolságra kerül elhelyezésre 3 db 20 m mélységű hőmérsékletmérő vezeték. Felbontás 1 m/szenzor talajkollektor mező: 2 db hőmérsékletmérő, 5 m mélységig, 0,5 m-es felbontással (20 kw) napkollektor: 4 db napelem: 10 kw levegős hőszivattyúk: 5 x 30 kw szélerőmű: 2 kw

Talajszonda hőmérés 43 talajszonda hőmérséklet alakulása az idő és mélység függvényében 5-20 m mélység, amely ellentétes fázisban van a külső hőmérséklettel itt költség és energiahatékony rendszerek alakíthatóak ki

Digitális hőmérő 44 új digitális talaj hőmérő vízhatlan rendkívül pontos busz vezetékre felfűzhető 1 vezetéken akár több 100 db

45 Talajkollektor hőmérsékletek

Monitoring referenciák 46 Telenor Ház, Törökbálint Coca-Cola, Zalaszentgrót Dunaújvárosi Főiskola Stiebel-Eltron székház Okosház Budapest

47 Köszönöm a figyelmet! info@greenwatt.hu www.greenwatt.hu