Hőszivattyús rendszerek. Eljött az ideje!!



Hasonló dokumentumok
Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Hőszivattyús s rendszerek


Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Hőszivattyús rendszerek

Sekély geotermikus energiahasznosítás: Kutatási eredmények és üzemeltetési tapasztalatok

2009/2010. Mérnöktanár

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

Buderus: A kombináció szabadsága

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

GEOTERMIKUS SZONDATESZT ÉS FÖLDHŐSZONDÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

AZ ÉPÜLET FŰTÉS/HŰTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE FÖLDHŐVEL

Geotermikus Energiahasznosítás. Készítette: Pajor Zsófia

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

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

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

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

KOMBÓ TÍPUS - 190L (50Hz)

Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú

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

Egy 275 éves cég válasza a jelen kihívásaira

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

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

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

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

Energiahatékony gépészeti rendszerek

Megvalósíthatósági tanulmányok. Vecsés és Üllő geotermikus energia felhasználási lehetőségeiről

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

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

Összefoglalás az épület hőigénye: 29,04 kw a választott előremenő vízhőmérséklet: 35 fok fűtési energiaigény: 10205,0 kwh/év

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

Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

HŐSZIVATTYÚK

MI AZ A HÕSZIVATTYÚ?

A természetes. ombináció. DAikin Altherma

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Tüzelőanyagok fejlődése

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel


Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke Honlap.

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL

Fókuszban a Bosch hőszivattyúk

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Levegő víz hőszivattyú. Waterstage

Megoldás házaink fűtésére és hűtésére egy rendszerrel

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ?

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

LEVEGŐ VÍZ HŐSZIVATTYÚ

Takács János Rácz Lukáš

Ipari kondenzációs gázkészülék

JANSEN powerwave. Maximális teljesítmény. Biztosan.

ULTRACSENDES LEVEGŐS HŐSZIVATTYÚK

Hőszivattyúk. Hőszivattyúk csoportosítása hőforrás szerint. Talaj

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

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Levegő-víz hőszivattyú. Hőszivattyúzás egyszerűen

EQ - Energy Quality Kft Kecskemét, Horváth Döme u Budapest, Hercegprímás u cb7f611-3b4bc73d-8090e87c-adcc63cb

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

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

Levegő-víz hőszivattyú

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Daikin Altherma Kiválasztás

Gépészmérnök. Budapest

Földgáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú. Gas HP 35A

Hőszivattyúk és szolártechnika

Hőszivattyú és/vagy gáz kondenzációs hőtermelő berendezések éves üzemi költségének prognosztizálása

Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban

Fűtő / HMV hőszivattyúk

Készítette: Dominik Adrian (ELTE TTK Környezettan Bsc) Témavazető: Dr. Kiss Ádám

Energiakulcs A gondolatoktól a megszületésig. Előadó: Kardos Ferenc

Takács Tibor épületgépész

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Levegő - víz hőszivattyú Új technológián alapuló új fűtési rendszer

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

Vágóhídi tisztított szennyvíz hőhasznosítása. Fodor Zoltán Magyar Épületgépészek Szövetsége Geotermikus Hőszivattyú tagozat elnök

Helyszíni beállítások táblázata

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

CDP 75/125/165 légcsatornázható légszárítók

Daikin Sanicube és Hybridcube

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

J03. HLRWZNa-M. Léghűtéses, hőszivattyús kivitelű folyadékhűtő, osztott.

A hőszivattyú műszaki adatai

Hőszivattyú hőszivattyú kérdései

Helyszíni beállítások táblázata

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

GREE VERSATI II ECONOMY PLUS

Lakossági. Hatékony és takarékos. Oldalfali készülékek

2. sz. melléklet Számítások - szociális otthon/a

ELMŰ-ÉMÁSZ megújuló stratégia

Átírás:

Hőszivattyús rendszerek Eljött az ideje!!

BEVEZETÉS A geotermia (=földhő) általában mint megújuló energiaforrás van elkönyvelve. Így együtt emlegetik, hivatalos állami kutatási programokban, promóciós anyagokban stb. a nap-, szél-, víz-, és biomassza-energiával. Emellett mint környezetkimélő energiaforrásként is kezelik, főleg azért mert nem jár üvegházhatást keltő gáz-kibocsátással.

A geotermia (földhő) alapja A kontinentális földkéreg (felülete kb. 2*10 14 m 2 ) legfelsőbb kilométerének hőtartalma 3.9*10 8 EJ. A világ energiaigényéhez viszonyítva (ami jelenleg kb. 400 EJ) ez eltartana kb. egymillió évig. Ha ez a hőmennyiség teljesen ki lenne aknázva, akkor az újratöltés a földi hőárammal már ezer év alatt megtörténne. Tehát a készletbázis óriási és mindenütt jelen van.

A föld 99 %-a 1000 C-nál melegebb. Csak 0.1 %-a van 100 C alatt. A földi hőáram globális teljesítménye 40 millió MW!

Hőutánpótlás Radioaktív anyagok bomlása (U, Th) Hosszú felezési idejű atomok Napsugárzás

PÁTY, LOGISZTIKAI KÖZPONT HŐMÉRSÉKLET REGISZTRÁLÁS (2005.11.09.) IN SITU ÁLLAPOT FELVÉTELE F-1 PONTBAN

SUSTAINABILITY ( FENNTARTHATÓSÁG ) The original definition of sustainability goes back to the Bruntland Commission (1987; reinforced at the Rio 1991, Kyoto 1997 and Johannisburg 2002 UN Summits): Meeting the needs of the present generation without compromising the needs of future generations

MEGÚJULÁS / FENNTARTHATÓSÁG Geotermikus készletek kitermelésénél a fenntarthatóság lényegileg a termelési szint hosszútávú fenntartását jelenti. Minden kiegyensúlyozott fluidum-/hő-kitermelés (a kitermelés nem haladja meg a természetes beáramlást) teljesen megújuló. A szint az optimált kihasználási technológia és helyi adottságok függvénye.

A geotermikus fluidum és/vagy hő kitermelése helyben növekvő mértékű hidraulikus-/hő-nyelőt hoz létre a tárolóban. Ez pedig erős gradienseket képez, ami intenzív beáramlást indít termelési szünetekben, vagy a termelés megszűnése után.

A REGENERÁCIÓ IDŐTARTAMA A fütési módban működő földhőszivattyúknál a regeneráció időtartama megfelel az üzemeltetési időnek: pl. 30 évi müködést követően az további 30 év. A fűtési/hűtési módban működő földhőszivattyúknál a megújulás már az évi ciklusok alatt megtörténhet. Geotermikus készletek megújulónak nevezhetők technológiai/társadalmi rendszerek időskáláján, azaz hogy közel sem igényelnek annyi időt, mint a fosszilis energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz).

Aszimptotikus hőmérséklet csökkenés és visszatöltődés 50 m mélységben 1 m távolságra a földhőszondától (Rybach & Eugster 2002)

Oriental Herbs Kft. A földtani közeg hőmérsékletének változása a földhő szonda közvetlen közelében, 60 m mélységben (fűtés)

Oriental Herbs Kft. A földtani közeg hőmérsékletének változása a földhő szonda közvetlen közelében, 60 m mélységben (hűtés)

Hőszivattyú eladási statisztika a környező országokban NÉMETORSZÁG AUSZTRIA Hőszivattyú (db) 25000 20000 15000 10000 5000 Hőszivattyú (db) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 0 1 SVÁJC Frissebb adatok, 2008- ban: Hőszivattyú (db) 12000 10000 8000 6000 4000 Franciaországban 150.000 db. Svédországban 100.000 db. 2000 0

Mottó: Az épületek fűtésére az ország teljes energiafelhasználásának mintegy negyedét fordítjuk. (ipar 23%, közlekedés 21%). A hazai épületállomány nagy része 300 kwh/m 2 év energiát használ CÉL: maximum 200 kwh/m 2 év Energiatakarékos ház 120 kwh/m 2 év, Alacsony energiájú épület 90 kwh/m 2 év, Passzív házak 30 kwh/m 2 év energiát használnak

Működési elv, mint a pálinkafőzés :

Működési analógia: A hőmérséklet állandó, a hőközlés a halmazállapot változást szolgálja!

Hőszivattyú működése Magas nyomáson (~20 bar) magas hőmérsékleten a hűtőközeg kondenzálódik, lead hőt a környezetnek, fűtve azt Alacsony nyomáson (~2 bar) alacsony hőmérsékleten a hűtőközeg elpárolog, elvon hőt a környezettől, hűtve azt

Víz/víz hőszivattyú

Figyelem! COP vizsgálata és összehasonlítása csak és kizárólag a működési paraméterek (vízhőmérsékletek, léghőmérséklet) függvényében lehetséges!

Energia hatékonyság COP = P termikus /P elektromos (kw/kw) Hőszivattyú, fűtés üzemmód: COP energia osztály Légkondenzátoros (kültéri kompakt) Légkondenzátoros, radiális vent. (beltéri kompakt) Vizes kondenzátorral A >3,2 >3 >4,45 B 3-3,2 2,8-3 4,15-4,45 C 2,8-3 2,6-2,8 3,85-4,15 D 2,6-2,8 2,4-2,6 3,55-3,85 E 2,4-2,6 2,2-2,4 3,25-3,55 F 2,2-2,4 2-2,2 2,95-3,25 G <2,2 <2 <2,95 A berendezések teljesítményei hűtéskor vízoldalon 7/12 C, kondenzátor oldalon 35 C levegő esetén, és 35/30 C víz esetén. A berendezések teljesítményei fűtéskor vízoldalon 40/45 C, kondenzátor oldalon 7 C levegő esetén, és 10/5 C víz esetén.

Mikor érdemes hőszivattyús rendszert alkalmazni? Milyen meglévő energiaellátási lehetőségek vannak? Van-e igény hűtésre? A helyi adottságok mit tesznek lehetővé? Van-e pénze a megrendelőnek egy költségesebb rendszerre? Gazdaságilag helyes döntés? Egyáltalán van-e más lehetőség? (elfér a hagyományos rendszer, környezetvédelmi előírások, gázvezeték hiánya stb.)

Jellemző funkciók hőszivattyúkkal: Valójában minden komfort elvárás biztosítható: Fűt és melegvizet termel Fűt, hűt és melegvizet termel Fűt és hűt, de nem termel melegvizet

Hőszivattyú kiválasztás menete Helyszíni adottságok Hőszivattyú kiválasztása Rendszer méretezése Gazdaságossági vizsgálat

Helyi energiaellátás: Földgáz: ha csak fűteni szeretne a megrendelő. Kérdéses a megtérülés PB gáz: megtérülés 3-5 éven belül várható, csak fűtés esetén is Olaj, villanyfűtés: megtérülés akár 2-4 éven belül GEO tarifa és a H tarifa felülírja a megtérülési számításokat

Helyszíni adottságok Ha már eldöntöttük, hogy hőszivattyút alkalmazunk: Telekméret (kollektor kialakítható?) Talaj adottságok, összetétel (lehet fúrni?) Növényzet (védőtávolság, a meleg/hideg vezetékek károsíthatják a gyökérzetet) Épített környezet (zajszint, épület alatt kell-e csövezni, talajfagyveszély)

Kutas fűtés-hűtés

Felszíni talajkollektor

Vízkollektoros fűtés-hűtés

Talajszondás fűtés-hűtés

Levegős hőszivattyú

Kutas fűtés-hűtés

Nyitott rendszerek (kútvizes) Egyik lehetséges mód, a kollektor csőhálózat nyílt vízbe való merítése. A víznek megfelelő nagysággal kell rendelkeznie, hogy a hőkivétel ne okozzon hőmérséklet változást, és ezáltal kárt az élővilágban. Folyó vizet, mint hőforrást, nagyobb biztonsággal lehet ilyen megfontolásból hőszivattyús rendszerekhez használni. A bonyolult engedélyeztetés és a korlátozott lehetőségek miatt ez a rendszer nem terjed Magyarországon.

Nyitott rendszerek méretezése a méretezést arra térfogatáramra kell végezni amely a hőszivattyú működtetéséhez szükséges (elpárologtató tömegárama). Q& el = q m t hcs c víz (W) q m - - a víz tömegárama [kg/s], amit a kútból kiszivattyúzunk t hcs - - az előremenő és visszatérő kútvíz hőmérsékletkülönbsége [K], J cvíz kg K - - a víz fajhője. mivel tiszta vizet használunk, az elpárologtatóban nem hűthetjük a víz hőmérsékletét 0 C alá, ezért viszonylag nagy térfogatáramokkal kell számolni

Védőtávolság (m) : A nyelő és a nyerő kutak közt, a talaj porozitásának, üzemidő és talajréteg vastagság függvényében, védőtávolságot kell betartani. Figyelembe kell venni a talajvíz áramlási viszonyait. A nyerő kút felül, a nyelő kút lent kell legyen.

Nyitott rendszer vizsgálata Viszonylag magas hőforrás hőmérséklet >10-12 C A korrózióveszély mértéke a vízben található anyag koncentrációjától, és különböző anyagok együttes jelenlétének függvényében változó lehet. Leválasztás: Ebben az esetben viszont egy újabb kör keletkezik, egy újabb szivattyúval, amely szintén növeli a rendszer energia felvételét, a beruházási költségeket, és az újabb beiktatott hőcserélő rontja a hőátadás hatékonyságát. Mindezek a körülmények által kényszerített megoldások oda vezethetnek, hogy a rendszer energetikai hatékonysága rendkívül leromolhat, és az elvárható szint alá esik. Ebben az esetben át kell gondolni a hőszivattyú alkalmazhatóságának gazdasági következményeit.

Vegyi összetétel A víz nem lehet vegyileg agresszív, és a vízkő képződéssel is számolni kell. Koncentráció mg/l (ph érték nk ) Rozsdamentes acél (hőcserélő, tároló.) Réz (szerelvének, csővezetékek) Hidrogén karbonát (HCO3) <300 + - >300 + - Szulfátok (SO4) <300 + - >300 - - Nitrátok (NO3) <100 + + >100 + - Kloridok (Cl*) <300 + + >300 - - Vas (Fe) <0,2 + + >0,2 + - Mangán (Mn) <0,1 + + >0,1 + - ph <6 - - 6-7,5 + - 7,5-9 + + >9 + - + nincs korrózió - korrózió veszély

Felszíni talajkollektor

Vízszintes kollektor Egycsöves vízszintes elrendezés Párhuzamos vízszintes elrendezés Elnyújtott spirálcsöves elrendezés Kompakt spirálcsöves elrendezés

Vízszintes kollektor árokban

Vízszintes kollektor

Vízszintes kollektor

Kialakítás A soros rendszerek jellemzői: egyfajta csőméret, nem kell elágazásokat készíteni, nagyobb mennyiségű fagyálló folyadék szükséges, magasabb ár a nagy csőméret miatt, korlátozott a teljesítmény a nyomásesés miatt, nagyobb méretű csöveket nehezebb kezelni. A párhuzamos rendszerek jellemzői: nincs teljesítménykorlát könnyen bővíthető, kisebb csőköltség a kisebb átmérő miatt, kevesebb fagyálló szükséges az üzemeltetéshez. a vízáramtól függően változik az átmérő, így sok toldás szükséges, a kialakításnál ügyelni kell a légmentes feltölthetőségre, a jó hatásfok érdekében az ágaknak kiegyensúlyozottnak kell lennie, azonos hosszúságú szakaszokból kell állnia.

Felszín hőmérsékletének változása

Felszín hőmérsékletének változása hűtés esetén

Vízszintes kollektor telekterület (m 2 /kw) Déli fekvés Északi fekvés 2 cső árkonként 50 80 4 cső árkonként 40 60 6 cső árkonként 40 60

Kollektor méretezése Ajánlott árok méterben kilowattonként (m/kw) zárt rendszerű hőnyerőkhöz: Talajhőmérséklet C Csőhossz/árok 4-5 5-7 7-8 8-11 11-13 13-15 (m) Spirális 10 menetes 10 23 12 11 10,5 10 10,5 Vízszintes kollektor 6 csöves és spirális 6 menetes 4 csöves és spirális 4 menetes 6 27 18 16 14 13 14 4 30 19 17 16 15 16 2 csöves 2 40 30 26 24 22 24 Figyelembe vett talaj hővezetési tényező vízszintes kollektornál λ =1 W/mK

Talajszondás fűtés-hűtés

Függőleges talajszonda méretezési és elhelyezési szempontjai A talaj hőmérséklete kb. 9 m mélységtől lefelé állandónak mondható, nem ingadozik a téli/nyári felszíni hőmérséklet változásoknak megfelelően A szondafuratok szokásos mélységi mérete 50-150 m

Szonda kialakítása A talajszonda kollektorok többféle kialakítása létezik. A leggyakoribb a szimpla U csöves és a dupla U csöves megoldások.

Szonda szerelése A környezeti viszonyokhoz alkalmazkodva, épületektől, növényzettől legalább 2 m- es védőtávolságot érdemes betartani. A szonda helyének és kijelölése után következik a fúrás. A megfelelő mélységű lyukakat vízzel kell feltölteni, és a szonda csövet a végsúllyal ebbe kell leereszteni. A szonda csövön nem lehet sérülés, törés. A szonda anyaga általában térhálósított polietilén cső. A szonda töltőanyag bentonit (cement és agyag őrlemény keverék, a geológiai viszonyoknak megfelelő arányú). A szonda behelyezése után következik a nyomáspróba, amit lehet a szokásos 6 bar- on végezni legalább egy óráig.

Előregyártott szonda elemek

Szondás kialakítás VERS GENERATEUR

Szonda méretezése Figyelembe kell venni: A talaj típusát Üzemórát Talaj hővezető képességét Töltő anyagot Szonda anyagát Szonda hosszát

Függőleges szondával kinyerhető energia Talaj minősége A talajból kinyerhető hőteljesítmény 1 m szondára vonatkoztatva tájékoztató jelleggel: Hőteljesítmény W/m 1800 óra/év üzemóra esetén Hőteljesítmény W/m 2400 óra/év üzemóra esetén Száraz, laza talaj 25 20 Normál talaj 60 50 Nagy vezetőképességű talaj 84 70 Talaj típustól függően: Homokos, száraz < 25 <20 Homokos, nedves 65-80 55-65 Homokos, kavicsos intenzív talajvíz 80-100 80-100 áramlással Agyag 55-70 45-60 Lősz, homokkő 65-80 55-65 Sziklás (gránitos) 65-85 55-70 Sziklás (bazaltos) 40-65 35-55 a táblázat érvényes 30 kw- os hőszivattyúra vonatkoztatva, max 100-150 kwh/m kivétel esetén, csak fűtésre használva, függőleges szondahosszak 40-100 m, minimális távolság a szondák közt: 5 m 40-50 m- hosszú szondák esetében, 6 m 50-100 m hosszú szondák esetében dupla U csöves 60 mm átmérőjű szondák DN 20,DN25, DN32 csőből kialakítva

Levegős hőszivattyú

Helyszíni lehetőségek szerinti szerelés

Direkt hajtású ventilátorral, kültérben gombával, beltérben légcsatornával szerelhető Alacsony zajszint 35-41 db(a) közti hangnyomás értékek Speciális, nagy hatékonyságú levegős hőcserélő

ANZH és HE Levegő/víz hőszivattyúk Legkedvezőbb beruházási költség Könnyű, helyszíntől független telepítés, kompakt gép Több változat, minden igényre a megfelelőt Nyáron hűt, télen fűt Alacsony zajszint (33-50 db(a)) Nagy biztonság, -15 C- ig fűt, +46 C- ig hűt Időjárásfüggő szabályzás

Működési határok, fűtés üzemben Pl. ANZ, NRLH hőszivattyúknál Pl. SRP hőszivattyúknál Twc előremenő víz hőmérséklet Tae külső levegő hőmérséklet Twc előremenő víz hőmérséklet Tae külső levegő hőmérséklet

További energiatakarékosság: Időjárás függő szabályozás Minél melegebb az időjárás, annál hidegebb a termelt víz hőmérséklete Energiatakarékos üzemmód Csökkenő előremenő hőmérséklet, növekvő COP Az előremenő víz hőmérsékletét változtatja a külső hőmérséklet függvényében A jelleggörbe meredeksége beállítható A kompenzációs hőmérséklet tartomány beállítható

Milyen hőmérsékletre méretezzünk? Nem indokolt a túlméretezés! December Január Február forrás: www.omsz.hu

Biztonság télen is? Nagyon ritkák a ténylegesen hideg napok. Alternatív fűtés: kandalló, fatüzelés, elektromos radiátor stb. Biztonságot ad a beépített, gyári elektromos fűtés. (termosztát vezérli) Napi minimum hőmérséklet előfordulási gyakorisága évente a December, Január, Február hónapokban Előfordulási napok száma/év 10 8 6 4 2-24 -22-20 -18-16 -14-12 -10-8 -6-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 Napi minimális hőmérséklet (C) 0

Teljesítmény korrekció Alacsonyabb hőmérsékleten csökken a leadott teljesítmény! Vegyük figyelembe a kedvezőtlenebb külső hőmérsékletet! Ct fűtési teljesítmény korrekciós faktor Ca felvett teljesítmény korrekciós faktor

Hatékonyság, nagy COP

Hőszivattyús üzemeltetési költség víz/víz Fűtéskor kiinduló adatok: Épület fűtési hőigénye 15 kw Éves üzemóra (pl. 6 hónap fűtési idény, napi 20 óra fűtéssel 3600 üzemóra) 1800 üzemóra/év Éves szükséges fűtési energia (telj*üzemóra) 27000 kwh Energia díjak (bruttó Ft): Nappali áramdíj (bruttó 43.21 Ft/MJ) 45,77 Ft/kWh Vezérelt (éjszakai) áramdíj (bruttó 25.16 Ft) 26,56 Ft/kWh Földgázdíj (bruttó 3.10 Ft/MJ))11.12 14,675 Ft/kWh PB gázdíj 33,39 Ft/kWh Távhő díj 18,24 Ft/kWh Üzemeltetési adatok: Gázkazán Hőszivattyú Gázkazán hatásfoka 95 % Hőszivattyú COP száma (átlagos 0 C-on) 4,5 kw/kw Nappali árammal üzemeltetett részarány hőszivattyúnál 100 % Vezérelt árammal üzemeltetett részarány hőszivattyúnál 0 % Számított adatok: Éves energiafogyasztása hőszivattyúnál kwh/cop) 6000 kwh/év Éves energiafogyasztása a (kazánnál kwh/hatásfok, hőszivattyúnál kwh/cop) 28421 kwh/év Éves üzemeltetési díj hőszivattyúval 274620 Ft/év Éves üzemeltetési díj földgázzal 417079 Ft/év Éves üzemeltetési díj PB gázzal 948979 Ft/év Eredmény: Üzemeltetési megtakarítás hőszivattyúval FÖLDGÁZ 142 459 Ft/év Üzemeltetési megtakarítás hőszivattyúval PB GÁZ 674 359 Ft/év GEO és H tarifával az üzemeltetés 30-35 % - kal még kedvezőbb!

25,0 www.hoszivattyuk.hu Hőszivattyús üzemeltetési költség levegő/víz Leadott teljesítmény 30,0 COP Épület igénye 20,0 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 17 18 16 15 15 14 15 14 14 14 14 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9 8 9 9 8 8 7 7 6 6 6 4,69 4,80 4,96 5,08 5,20 5 5 3,14 3,32 3,43 3,63 3,86 4,16 4 5,26 3,58 3,77 3,02 4,53 4 2,82 4,34 4,63 3 3 3 2 2 1 1 0 0-18 -16-14 -12-10 -8-6 -4-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 15,0 10,0 5,0 0,0

Hőszivattyús üzemeltetési költség levegő/víz Épület igénye -15 C-on (belső 20C) 15 kw Kazán hatásfok 0,95 % Kiváltott fűtés(gáz=1, pb=2, elektromos=3, távhő=4) 1 Éjszakai árammal üzemeltetett arány 0 % Berendezés névleges fűtési telj. 17,3 kw Berendezés névleges elektr telj felvétele 4,9 kw Eredmények: Szükséges elektromos fűtőbetét -15Con -6,70 E hőmérséklet fölött gazdaságos -13 Gazdaságos COP 2,96 Gazdaságos COP GEO tarifával (30 Ft/kWh) 1,91 E hőmérséklet fölött gazdaságos GEO tarifával -15 A költségek számításánál figyelembe vettük az épület hőigényének változását a külső hőmérséklet függvényében, a levegős hőszivattyú teljesítményének és COPértékének változását a külső hőmérséklettel, illetve az adott hőmérsékletű napok előfordulási gyakoriságát egy teljes fűtésszezonra vetítve. Hőszivattyú üzemeltetési költségek: költség nappali árammal Bruttó Ft 474726 bruttó Ft Kisegítő el. Fűtés díja: 39067 bruttó Ft Összes díj: 513793 bruttó Ft költséggeo árammal Bruttó Ft 306077 bruttó Ft Kisegítő el. Fűtés díja: 25188 bruttó Ft Összes díj: 331266 bruttó Ft Üzemeltetési költség földgázzal: 580971 bruttó Ft Üzemeltetési költség PB- vel: 1 321 882 bruttó Ft

Környezetvédelem Csökkenthető a CO2 kibocsátás! CO2 kibocsátás (kg/kwh) A Gázfűtés B Elektromos energia C Olaj fűtés CO2 kibocsátás (kg/kwh) Elektromos energia termeléskor 0,414 Gázfűtéskor 0,194 Olaj fűtéskor 0,271 Hőszivattyúval 0,414/ COP (0,13-0,08)

További környezetvédelmi előnyök nagy hatékonyságú fűtési mód nagy megbízhatóság az ellátás terén (elektromos áram mindig van!) nincs üzemanyag szállítás (olaj, fa, pellet vagy PB gáz esetében) nem kell veszélyes anyagokat tárolni (olaj, PB gáz) nincs CO veszély nincs helyi füstölés, környezetszennyezés