Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók



Hasonló dokumentumok
A használati melegvízellátó rendszerek korszerűsítésének egyes hazai tapasztalatai (nem csak a távhőszolgáltatás területéről)

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai

Használati melegvíz termelő rendszerek kialakítása és üzemeltetése

Hidraulikai kapcsolások Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Primer oldali mérési és monitoring rendszerek, energetikai távfelügyelet és ellenőrzés

Mechatronikai Mérnök BSc nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás EA Alapvető fűtési körök és osztók

Hidraulikus beszabályozás

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

Hőközponti szabályozás, távfelügyelet. Kiss Imre Szabályozó és Kompenzátor Kft.

Lemezeshőcserélő mérés

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

ECL Comfort C 67 Két fűtési kör + HMV

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

HMV előállítás teljesítmény szükséglete tárolós és átfolyós melegvíz előállítás mellett

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

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

Többlakásos társasházak korszerű hőellátása lakáshőközpontokkal.

Gépész BSc Nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás 2. EA, 2012/2013/1

Egyutú, motoros szabályozó szelepek méretezése 2014/6

Napenergia hasznosítás

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

Takács János Rácz Lukáš

Derzsi István (Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony) Toronyépületek fűtőrendszereinek áramlástani vizsgálata

Aktív termikus napenergiahasznosítás. Előadó: Balajti Zsolt

Egy geotermikus településfűtési rendszer szabályozása. Magyar Épületgépészek Szövetsége Megújuló Szakmai Nap november 15.

Párhuzamosan kapcsolt használati melegvíz tárolók alkalmazása

Hidraulikai beszabályozás/mérés módszerek és eszközök március

Típus FS 500/2R FS 800/2R FS 1000-S/2R FS 1250/2R FS 1500/2R FS 2000/2R

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

Tanúsítás épületgépészet Magyar Zoltán

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

Szerelvények. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek B.Sc. Épületgépészeti képzés, 5. félév szeptember 26.

Uponor előreszerelt megoldások

Napkollektoros rendszerek méretezése. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági

Megújuló energiák hasznosítása a távfűtéses lakóépületek energiaellátásában

ALBATROS3 - alkalmazások. A kapcsolások felépítése

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

Danfoss Termix lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Hydrolux. Túláram szelep termosztatikus radiátor szelepes rendszerekhez Túláramszelep közvetlenül leolvasható beállítási értékkel

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT!

Energiakulcs A gondolatoktól a megszületésig. Előadó: Kardos Ferenc

Hidraulikus váltó. Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva. Készült:

Az épületgépészeti rendszerek hidraulikája

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Háromjáratú osztószelep. Termosztatikus 3-járatú szelepek Fűtési és hűtési rendszerekhez

Nyomáskiegyenlített térfogatáram-szabályzók/korlátozók (Danfoss AB- QM) még nagyobb méretben, még több alkalmazáshoz

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

Egyutú, motoros szabályozó szelepek méretezése 2014/7

A dunaújvárosi távhő hőközpontjainak távfelügyelete

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

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék Fûtéstechnika II Családi ház fûtés hálózatának hidraulikai méretezése

TBV-CM. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó szelep folyamatos (modulációs) szabályozással

Az épületek fűtéskorszerűsítésének és szigetelésének hatása a távfűtés üzemvitelére Kaposváron 10 év tapasztalata

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

Ülékes szelepek (PN 16) VS 2 1-utú szelep, külső menet

TA motoros szabályozó szelepek

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

Kompakt, falra szerelhető HMV előállító készülékek

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

Háromjáratú osztószelep

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke

WOLF HASZNÁLATI MELEGVÍZ ÉS FŰTÉSI PUFFER TÁROLÓK

Háromjáratú keverő szelep. Termosztatikus 3-járatú szelepek Fűtési és hűtési rendszerekhez

Hőközpontok helye a távhőrendszerben. Némethi Balázs FŐTÁV Zrt.

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZET FELELŐSSÉGE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSBEN S Z A K M A I P R O G R A M T E M A T I K A

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l)

Mechatronikai Mérnök BSc nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás EA Fűtés gyakorlati kapcsolások Honeywell tervezési segédlete alapján

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

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

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

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

Távhőszolgáltatási Konferencia Távhő fejlesztések műszaki megoldások, rendszerek, eszközök a Szabályozó és Kompenzátor Kft.

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

HŐKÖZPONTOK MŰSZAKI MEGOLDÁSAI. Fónay Péter FŐTÁV-KOMFORT Kft.

Olaszország Központja Meldola m 2 termelési egység

TORONYÉPÜLETEK FŰTŐRENDSZEREINEK ELEMZÉSE

ECL Comfort C 14 Csarnokfűtés légfűtő készülékekkel

Szekszárd távfűtése Paksról

Dinamikus térfogatáramszabályozás

Típus FS 375/1R FS 500/1R FS 800/1R FS 1000-S/1R

OKOS-HÁZ Mintaprojekt tapasztalatai

Pécsvárad Kft Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/ Szerzők:

A landaui és az insheimi geotermikus erőművekben tett látogatás tapasztalatai

IMI International Kft., HungaryIMI-international.net. Vinkler Károly Bevezetés a beszabályozásba I. rész A 3 alapfeltétel.

Nyomáskiegyenlített átmeneti szelepek (PN 25)

OKOS-HÁZ Mintaprojekt tapasztalatai

Danfoss EvoFlat Lakás-hőközpontok hőszivattyús energia ellátással Danfoss Elektronikus Akadémia

Nyomáskiegyenlített átmeneti szelepek (PN 25)

Hidraulika az épületgépészeti

Fázisváltó anyagok az energetikában

Gépészmérnök. Budapest

Medgyasszay Péter PhD

Átírás:

Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Nevelős Gábor okleveles gépészmérnök Naplopó Kft. Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók Zöldül a távhő 23. Távhő Vándorgyűlés 2010. szeptember 13-14., Pécs

Tárolók alkalmazásának szükségessége gazdaságtalan volna a rendszert a csúcsteljesítményre méretezni: csúcsok levágása a gyorsan változó igény szabályozással nehezen követhető: a tároló alkalmas a szabályozás egyenetlenségeinek csökkentésére

A HMV termelés szekunderoldali kialakításai

A tároló kialakítása a feladat a csúcsigény fedezése a csúcsigény idején a hőtermelő elégtelen teljesítménye miatt a alacsonyabb a hőmérsékletet, vagy kisebb a térfogatáram hidraulikai kapcsolás és méretezése a tároló kialakítása a szabályozás működése szorosan összefüggenek! A tároló kapcsolása és kialakítása nem választható tetszőlegesen, illeszkedniük kell a rendszer hidraulikai kialakításához!

Párhuzamos kapcsolás Elvi működés: nagy tárolóképességű hidraulikai leválasztó

Párhuzamos kapcsolás 1. a tároló egyben hidraulikai leválasztó is: csekély a HMV termelő rendszer nyomásvesztesége a szivattyú feladata a hőcserélő ág nyomásveszteségének fedezése a szivattyú munkapontját a beszabályozó szeleppel állítjuk be a hőcserélő térfogatárama közel állandó a szivattyú térfogatáramával egyező fogyasztás esetén a tárolóban nincsen áramlás; nagyobb fogyasztás esetén töltjük, kisebb fogyasztás esetén kisütjük a tárolót a tároló túltöltésének elkerülése érdekében a szivattyút célszerű ki- és bekapcsolni

Párhuzamos kapcsolás 2. egyetlen szivattyú a tároló töltésére és a cirkuláció keringetésére a kapcsolás hidraulikai leválasztó funkcióját tudatosan elrontjuk a csúcsfogyasztás idejére leáll a cirkuláció; kiterjedt hálózatokban ez kockázatot jelent a hálózat számára a cirkuláció miatt a szivattyút nem lehet leállítani, ezért a tároló töltését el kell nyújtani a teljes csúcsidőn kívüli periódusra a töltés térfogatárama rendkívül kicsi beszabályozási problémák! a tároló túltöltését nem lehet kizárni

A szivattyú kiválasztása nyomáskülönbség 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 Δp cirk beszabályozó szelep + hőcserélő ág szivattyú hőcserélő + csővezeték P' tároló töltés + cirkuláció P" 0,6 Δp szelep 0,4 0,2 Δp hőcserélő 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 tároló töltés + cirkuláció méretezési térfogatáram fogyasztás (térfogatáram) A szivattyú jelleggörbéjét két különböző üzemállapotra kell választani; a kettő közötti összhangot a beszabályozással kell megteremteni. Rosszul kiválasztott, vagy nem jól beszabályozott rendszerben panaszok lépnek fel.

Párhuzamos kapcsolás 3. a tároló töltését beszabályozó szelep ellenállása nem terheli a cirkulációs kört a cirkuláció bekötésének megváltoztatásával a cirkulációs térfogatáram megnövekszik; egyes cirkulációs panaszok így egyszerűen orvosolhatók csúcsfogyasztás idején nem feltétlenül áll le a cirkuláció a tároló csak tapasztalati úton szabályozható be

Hiányzó beszabályozó szelep a párhuzamos kapcsolás hőcserélőjének ágában a hőcserélő ágában a tervezettnél nagyobb a térfogatáram ha a hőcserélő térfogatárama nagyobb a tervezettnél, és a hőcserélőt nem méretezték túl, a tervezett HMV hőmérséklet akár nem is érhető el a hőcserélő ágának térfogatárama esetleg a csúcsfogyasztásnál is nagyobb a szivattyú folyamatosan tölti a tárolót a hőcserélőbe a hidegvíznél melegebb közeg lép be nő a primer-tömegáram igény, nő a HMV termelés energiaigénye

Beszabályozó szelep a tároló ágában ha nincs a kisütés irányában megkerülő visszacsapó szelep: felesleges nyomásveszteség a HMV ellátó hálózatban ha nincsen beszabályozó szelep a hőcserélő ágban, az előző dián részletezett panaszok is fellépnek

A cirkulációt a tároló hideg oldalára kötik; a tároló ágában nincsen beszabályozó szelep a tároló töltése és kisütése beszabályozható a hőcserélő ágában lévő szeleppel, de a tároló ágának kis nyomáskülönbsége miatt a cirkulációs hálózatra nem jut térfogatáram súlyos cirkulációs panaszok

a cirkulációs panaszokat a cirkulációnak a tároló ágában lévő beszabályozó szelep után való kötésével esetleg enyhíteni lehet

A hőcserélő és a cirkulációs rendszer beszabályozása elmaradt általában súlyos cirkulációs panaszok jelentkeznek, mivel a cirkulációs kör ellenállása lényegesen nagyobb

A párhuzamos tároló nem réteges tároló a kiszorításos ( réteges ) tároló dugattyúszerű áramlást igényel, a hideg és melegvíz közötti minél kisebb térfogatú keveredési zónával a kevert víz hőmérséklete alacsonyabb a fogyasztó által igényeltnél; a keveredés veszteségként jelentkezik a keveredés a rontja a HMV ellátás biztonságát

A cirkulációt a réteges tárolóba vezetik a párhuzamos kapcsolás kiszorításos tárolót igényel a tárolóba vezetett cirkuláció elrontja a rétegződést ellátási panaszok nem feltétlenül jelentkeznek, de biztosan egyenetlen lesz a szolgáltatott melegvíz hőfoka, nő a melegvíz termelés energiafelhasználása (az esetek jelentős részében ellátási panaszok is jelentkeznek)

A cirkulációt a hőcserélő után kötik; a hőmérő a hőcserélő kilépő vizében, a keveredési pont előtt (konkrét példa) éjszakai fogyasztási szünetben a tároló töltés kis térfogatárama a cirkulációhoz keveredve nem képes az előremenő hőmérséklet fenntartására a HMV előremenő hőmérséket fokozatosan csökken a tároló a fokozatosan csökkenő hőmérsékletű vízzel kerül feltöltésre

A cirkulációt a hőcserélő után kötik; a hőmérő a kevert vízben az utánkötött cirkuláció energetikailag kedvezőbb (magasabb a hőcserélő hőfokkülönbsége; kisebb primer tömegáram szükséges, amit jobban ki lehet hűteni) a szivattyú előtti keveredés a pillanatnyi üzemviszonyok függvénye adott esetben a HMV hőmérséklet fenntartásához a hőcserélőn átáramló közeget túl kell melegíteni vízkő nagyobb holtidő: nagyobb a szabályozás nehézségi foka; a szabályozó behangolása nélkül nagy a hőmérsékletlengések kockázata hőmérsékletlengés vízkő

A cirkuláció a hőcserélő után; a hőmérő a cirkulációval közös ágban, befojtott tárolóág fogyasztás nélküli esetben kicsi a tároló töltés, így a hőcserélő térfogatárama is; maximális, és a tároló töltésénél lényegesen nagyobb a cirkulációs térfogatáram a megfelelő előremenő hőmérséklet csak a hőcserélőn túlmelegített vízzel érhető el súlyos vízkövesedés!

Alternatív energiaforrások Energiabiztonság és környezetvédelem előmozdítása Típusai: Napenergia Biomassza energia Geotermikus energia Szélenergia Egyéb alternatív energia

A napsugárzás energiája

Napenergia Lehetőségek: Hatalmas mennyiségben Bárhol hozzáférhető Tiszta energiaforrás Kihívások Alacsony energiasűrűség Változó rendelkezésre állás Beruházásigény

Rendelkezésre állás Hasznosítható hőmennyiség és fűtési hőszükséglet

Megoldás Tárolók alkalmazása Kapcsolás és szabályozás optimalizálása Új technológia Idegen nyelvű szakirodalom Szakmai felügyelet

Tárolók kapcsolása Az összetett rendszer alkörei: Szoláris fűtési kör Hőközponti fűtési kör Fogyasztói kör Az összetett rendszerek típusai: HMV-termelő rendszer HMV-termelő és épületfűtő rendszer

Szoláris fűtési kör

Hagyományos fűtési kör

Fogyasztói kör

HMV termelő rendszerek

HMV termelés és épületfűtés

Drain-back rendszer

Összegzés Napenergia hasznosítása: környezetbarát olcsó energia a távfűtésben is Magas beruházási költség Sajátos kihívások: alacsony energiasűrűség; a rendelkezésre állása sok, és időben változó paraméter függvénye Kapcsolás- és szabályozástechnika evolúciója: új technológia; a műszaki megoldások még nem tisztultak le kellően

Köszönjük a figyelmet!