Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások



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

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk

Fűtő / HMV hőszivattyúk

Estia 5-ös sorozat EGY RENDSZER MINDEN ALKALMAZÁSHOZ. Főbb jellemzők. További adatok. Energiatakarékos

Hőszivattyús rendszerek

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Sekély geotermikus energiahasznosítás: Kutatási eredmények és üzemeltetési tapasztalatok

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

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

NAGYÍTÓLENCSE ALATT A FÛTÉS FELÚJÍTÁS. A jövõ komfortos technikája

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

2009/2010. Mérnöktanár

Energiahatékony gépészeti rendszerek

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ. emelkedő energia árak

NAGYÍTÓ ALATT A FÛTÉS FELÚJÍTÁS. A j övõ komfortos technikája

Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K

Intelligens Vaillant-rendszerek

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

Hőszivattyú hőszivattyú kérdései

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

Napkollektoros pályázat Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Tüzelőanyagok fejlődése

ELMŰ-ÉMÁSZ megújuló stratégia

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

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

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

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

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

Alapítva Előadó: Kiss Ernő MNNSZ elnök

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

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

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

A megújuló energiahordozók szerepe

GEOTERMIKUS RENDSZEREK PRIMER ÉS SZEKUNDER OLDALI RENDSZERELEMEK

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

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

Hıszivattyús rendszerek:

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

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

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

...komfort Neked. naturalhouse. épületgépészet

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

2. sz. melléklet Számítások - szociális otthon/a

Hőszivattyús melegvíztároló

Energiakulcs A gondolatoktól a megszületésig. Előadó: Kardos Ferenc

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak

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

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

Éjjel-nappal, télen-nyáron

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Levegős hőszivattyúk alkalmazása. Tóth István

Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú

MELEGVÍZ ÉS FŰTÉS A ZÖLD TARTOMÁNYBAN

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

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

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

2010. Klímabarát Otthon

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Napelemes rendszerek a gyakorlatban Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP

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

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Nap-, szél- és geotermikus energiák, biomassza-hasznosítás a IV. Megújuló Energia Szakmai Napon

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

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Egy 275 éves cég válasza a jelen kihívásaira

TELJESÍTMÈNY, AMIKOR ARRA A LEGNAGYOBB SZÜKSÉG VAN


Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

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

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

zománcozott rozsdamentes - acél ECO 300 ism 6 fő l rozsdamentes - acél alkalmazható rossz hőszigetelésű épület esetén

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Milyen energiaforrást kell alkalmazni az energia hatékony épületekben?

Dr. Stiebel számos új szabadalmat jelent be és nagyobb átfolyós készülékek gyártásába kezd

Hőtechnikai készülékek ellátása energia címkével

Beltéri wellness és medenceterek párátlanítása és hővisszanyerése. DH 44 és 66 kompakt hőszivattyús uszodai párátlanítókkal

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

a levegõ, amit belélegzünk Lakásszellõztetés hõvisszanyeréssel A jövõ komfortos technikája

Szimultán fűtés-hűtés alkalmazása geotermikus hőszivattyúval

A természetes. ombináció. DAikin Altherma

Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén Kecskemét

HATÁSFOKOK. Elhanyagoljuk a sugárzási veszteséget és a tökéletlen égést és a további lehetséges veszteségeket.

NAGYÍTÓLENCSE ALATT A FÛTÉS. A jövõ komfortos technikája

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

Daikin Altherma alacsony vízhőmérsékletű rendszerek. Nagy Roland

KOMBÓ TÍPUS - 190L (50Hz)

Átírás:

WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások 2010 április 06

A STIEBEL ELTRON történelmének áttekintése» Alapító Dr.Theodor Stiebel mérnök-feltaláló 1924 Berlin» Cég székhelye: Németország - Holzminden» 1976 az első fűtési hőszivattyú gyártása» 1977 napkollektorok gyártásának beindítása» 1992 leányvállalat alapítása Magyarországon Stiebel Eltron Kft. 1

Hőszivattyús rendszerek 2

A hőszivattyú működési elve kompresszor szívó vezeték (gáz állapotú munkaközeg) nyomó vezeték kondenzátor előremenő környezeti energia elektromos energia fűtési energia elpárologtató befecskendező vezeték folyadék vezeték (folyadék állapotú munkaközeg) visszatérő expanziós szelep (adagoló szelep)

A tüzelő anyag által hasznosult hőenergia Veszteség (ζ) füstgáz lesugárzott hő hőátadási a hőcserélőn Tüzelőanyag (Q fel) Tüzelőkazán Hasznosult Hő energia (Q lead) Q fel x ζ = Q lead 1 kw x 0,65 = 0,65 kw 4

A hőszivattyú által hasznosult hőenergia Kompresszor által felvett vill.energia (P fel ) P fel = 1 kw Qfel = 3,5 kw Felvett környezeti energia Hőszivattyú (Qlead) = 4,5 kw Leadott főtési teljesítmény Q fel + P fel = Q lead 3,5 kw + 1 kw = 4,5 kw Fűtési teljesítmény (4,5 ) ε = = 4,5 Villamos energia fogyasztás (1,0) 5

Jóságfokot befolyásoló tényezık Minél kisebb az elpárologtató és kondenzátor közötti áthidalandó hımérséklet különbség annál kedvezıbb a jóságfok érték Célszerő tehát: Minél magasabb hımérséklető hıforrást választani Minél alacsonyabb a főtési elıremenı hımérséklet igénylı hıleadó rendszert (felületfőtés, padló, mennyezet főtés) Hıforrás: 35 C -10 2,5 0 3,2 +10 4,1 +20 4,5 Levegı/víz hıszivattyú : 2 3,2 Talajhı/víz hıszivattyú: 3,5-4,5 Víz/víz hıszivattyú: 5,5 6,5 50 C 2,0 2,5 3,2 3,6 60 C 1,7 2,0 2,6 2,9

GEO tarifa az ELMŰ- ÉMÁSZ tól» 2009 április 1-től» Meglévő illetve új hőszivattyús rendszer villamos energia ellátásához» Közintézmények és üzleti ügyfelek számára 3 x 63 A villamos csatlakozó teljesítményig» Naponta 20 óra» Megszakítás nem lehet több 2 óránál» Két megszakítás közt minimálisan 2 óra» Lakossági ár: bruttó 32 Ft/kWh

A jóságfok hatása az üzemeltetési költségre Példa: Villamos energia ár (GEO tarifa): 32 Ft/kWh Hoszivattyú jóságfoka te=35 ºC: 4,5 Hoszivattyú jóságfoka te=60 ºC: 2,8 Futési koltség hoszivattyúval feluletfutésnél: 32/4,5 = 7,11 Ft/kWh Futési koltség hoszivattyúval radiátoros futésnél: 32/2,8 = 11,42 Ft/kWh Amennyiben felületfőtést használunk radiátoros helyett éves szinten 38 % megtakarítást érhetünk el.

Hasznosult energia árak különböző hőhordozókkal Ft / kwh Energia árak (Ft/kWh,2010) hátásfokok figyelembe vételével 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 43,53 Elektromos direkt főtés 33,48 17,95 9,14 PB gáz Föld gáz Levegı/víz hıszivattyú 7,11 5,82 Talajhı/víz hıszivattyú Víz/víz hıszivattyú

Üzemmódok

Üzemmódok

Levegő mint hőforrás: levegő/víz hőszivattyúk Előnyök: kültéren és beltéren is telepíthető nincs szükség hőforrás oldali kialakításhoz Könnyedén akár két nap alatt meglévő rendszerbe is beépíthető Alacsony beruházási költség Hátrányok: Alacsony jóságfok érték (3,2) Magasabb üzemeltetési költség Teljesítmény tartomány: 5 170 kw Alkalmazás: fűtés, aktív hűtés, HMV előállítás Beruházás: 3,1 MFt. (kb. 150 m2)

Talajhő mint hőforrás: talajhő/víz hőszivattyúk Előnyök zártkörű üzembiztos rendszer éves állandó jóságfok érték (4,5) passzív hűtésre alkalmazható hőforrás nagyon alacsony hűtési üzemeltetési költség Hátrányok hőforrás oldali kialakítás magas beruházási költsége hőforrás oldali kialakításnál szükséges földterület Teljesítmény tartomány 5 400 kw Alkalmazás fűtés, passzív/aktív hűtés, HMV előállítás Beruházás: 5,6 MFt. (kb. 150 m2)

Talajvíz mint hőforrás: víz/víz hőszivattyúk Előnyök kimagaslóan magas jóságfok érték (5,5 6,5) passzív hűtésre alkalmazható hőforrás Hátrányok szükséges állandó víztömegáram a forrás kútban nyelő kút kialakítása nyílt rendszer nem minden esetben üzembiztos Teljesítmény tartomány 5 500 kw Alkalmazás fűtés, passzív hűtés, HMV előállítás Beruházás: 3,6 MFt. (kb. 150 m2) (hıforrás nélkül)

Alkalmazási területek

Alkalmazási területek

Támogatás NEP 2009-4» Vissza nem térítendő támogatással és/vagy kedvezményes kamatozású hitellel járul hozzá lakóingatlanok vonatkozásában a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásokhoz, a megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítéséhez vagy biomassza, geotermikus energia, szélenergia, napenergia (napkollektorok, napelemek), vízenergia valamint szerves hulladékok felhasználásának növeléséhez.» A pályázati konstrukció keretében kizárólag megújuló energiaforrás hasznosítására pályázhatnak.» A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 35%-a, de lakásonként legfeljebb 1.470.000,- Ft.

Megtérülési időszak

Hővisszanyerő szellőztető rendszerek

Működési mód

Talaj hőcserélő hővisszanyerőkhöz - alkalmazás Nappali Konyha Fürdő Külső levegő beszívás megoldható közvetlenül átváltó szeleppel Légbeszívó szűrővel Kondenzátum elvezetés + Tisztítási lehetőség Telepítési mélység kb. 1,8 m Telepítési hossz kb. 30-40 m

Talajhőcserélő működési mód» Lakás szellőztető berendezéshez szükséges külső friss levegőt egy talajhő levegő hőcserélőn keresztül vezetjük rá a készülékre. Télen < 5 C alatti külső hőmérsékletnél a beszívott levegőt előmelegíti Nyáron >20 C nál magasabb külső hőmérsékletnél a beszívott friss levegőt lehűti. A hűtési funkció abban az esetben alkalmazható amennyiben a készülék bypass modullal, vagy nyári kazettával ellátott. Beruházás: 1,0 1,5 MFt.

Központi hővisszanyerő szellőztető készülék LWZ 70-270 plus Műszaki adatok: Hővisszanyerés : 90% Légtömegáram : 50 350 m 3 /h Lakóterület : 300 m2 ig Alkalmazás: Hıvisszanyerı szellıztetés Beruházás Készülék: 380 580 ezer Ft. Légcsatorna: 450 770 ezer Ft. Levegı hıcserélı: 500 1 000 ezer Ft.

LWZ 403 SOL Nappali Konyha Fürdő

Többfunkciós hővisszanyerő szellőztető LWZ 303/403 SOL Műszaki adatok: HMV hőmérséklet : 55 C Légtömegáram : 80-230 m 3 /h HMV tároló térfogat : 200 Liter Fűtési teljesítmény* Fűtőbetét : 4,2 kw : 6,6 kw Kűlső levegő hőmérséklet : -18 C bis 35 C Szolár kollektorok db szám : 1 db Beruházás Légcsatorna Levegı hıcserélı :2,75 2,9 Mft. :450 770 ezer Ft. :500 1 000 ezer Ft

Az ellenőrzött szellőztetés hiánya okozta károk» Zajhatás Alvási és kommunikációs zavarok Tartós hallás károsodás Szív és keringési betegségek kockázatának növekedése» CO 2 koncentráció hiánya Csökkentett koncentráció Fejfájás, szédülés» Nedvesedés Falak penészedése Allergiák kiváltása Atkák szaporodása» Hőveszteség» Pollenallergia

Köszönjük megtisztelő figyelmüket!