A napenergia hasznosítási lehetőségei a Váli völgy térségében. Simó Ágnes Biológia környezettan 2008



Hasonló dokumentumok
Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

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

Napenergia hasznosítás

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

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

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

Napkollektoros pályázat Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

INTÉZMÉNYI NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON. Kopasz Gábor Soltec Kft. Key Account Manager

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

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

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

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Egyedi készítésű napkollektorok vizsgálata és felhasználási lehetőségei

Melegvíz nagyban: Faluház

Létesítményi energetikus Energetikus

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök

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

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr.

NAPENERGIA-HASZNOSÍTÁS KISTELEPÜLÉSEN SOLAR ENERGY UTILIZATION IN SMALL VILLAGE MÁRTON GÁBOR 1

Létesítményi energetikus Energetikus

Buderus: A kombináció szabadsága

A magyarországi napkollektor piac sajátosságai

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz tavasz

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz tavasz

MediSOLAR napelem és napkollektor rendszer

Magyarország Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Prof. Dr. Farkas István

A napenergia hasznosítás lehetőségei

Napelemes rendszerek a gyakorlatban Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht Panyola, Mezővég u. 31.

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

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

A napenergia aktív hőhasznosítása - hazai és nemzetközi helyzetkép

NCST és a NAPENERGIA

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

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

NAPKOLLEKTOR VAGY NAPELEM?

Meleg víz a Nap energiájával Az Apricus elhozza Önnek.

NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS - hazai és nemzetközi helyzetkép. Prof. Dr. Farkas István

A TERMIKUS NAPENERGIA-FELHASZNÁLÁS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ. emelkedő energia árak

2. sz. melléklet Számítások - szociális otthon/a

Energiahatékony fűtési és vízmelegítési rendszerek az ErP jegyében. Misinkó Sándor megújuló energia üzletágvezető HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

A napelemek környezeti hatásai

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

Üdvözöljük a rendezvényen! Megújuló energia hasznosításának építészeti vonzatai

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

NAPENERGIA TERMIKUS ÉS FOTOVILLAMOS HASZNOSÍTÁSA INNOVÁCIÓK AZ EU-BAN

2018. ÉVES SZAKREFERENS JELENTÉS. R-M PVC Kft. Készítette: Group Energy kft

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP

Megújuló energiák hasznosítása a távfűtéses lakóépületek energiaellátásában

K ö r n y e z e t b a r á t e n e r g i á k 2. oldal

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

ENERGIA- MEGTAKARÍTÁS HŐVISSZANYERÉS A FÜRDŐVÍZBŐL RÉZCSÖVEK SEGÍTSÉGÉVEL RÉZZEL SOROZAT/ 1

Gyakran ismétlődő kérdések - Napkollektor

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

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

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés

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

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN!

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

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

Energetikus Megújuló energiaforrás energetikus

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

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

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése

EGS Magyarországon. Kovács Péter Ügyvezető igazgató Budapest, június 16.

SZKA208_39 A NAPLOPÓ

Napenergia hasznosítása

Komplett rendszer VELUX minőségben: tetőtéri ablak és napkollektor

A kondenzációs kazántechnika kiaknázási lehetőségei társasházaknál

Bicskei Oroszlán Patika Bt

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Kémia 7-8. osztály. 1. Játék a periódusos rendszerrel (kb. 10 perc)

Fotó: A Veszprém Megyei. Büntetés-végrehajtási Intézet. archívumából

Mintapéldák hőszükséglet, hőtermelés és költségének számítására

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

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

Magyarország elso zero energia háza CSALÁDI HÁZ ESETTANULMÁNY KÉSZÍTETTE: GAIASOLAR KFT 2004 Február 23

MG 0WT típusú puffertároló

Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Hőenergia- termelés napkollektorral és hőszivattyúval. Szemlélet és technológiai-alap formáló MUNKAFÜZET

Energiatakarékos lakóépületek Tirolban

Átírás:

A napenergia hasznosítási lehetőségei a Váli völgy térségében Simó Ágnes Biológia környezettan 2008

A dolgozat szerkezete A megújuló energiák áttekintése A napenergia hasznosításának lehetőségei A Váli völgy környezeti sajátságai Tabajd természeti környezete Bélápai Lovas Centrum melegvízfelhasználásának kiváltása napkollektorokkal energiaigény, napkollektoros rendszer tervezése, megtérülés Pedagógiai fejezet: Napenergia a tanítási gyakorlatban

Célkitűzések Hogyan lehet felhasználni a napenergiát a Lovascentrumban napkollektor + melegvíz Melegvízfelhasználási szokásokat, igényt felmérni A Bélápai Lovas Centrumban A Naplopó Kft. ajánlatai alapján egy napkollektoros rendszer tervezése, ami a melegvíz igényt biztosítja A napsugárzási és melegvíz felhasználási adatok alapján a rendszer megtérüléshez szükséges idő kiszámolása

Az energiaszámítás első lépése A melegvíz előállításához a víz hőmérsékletét 35 C kal kell megemelni ahhoz, hogy 15 C ról a kívánt 50 C t elérje. Q= c *m * ΔT alapján Q= hőigény c= fajhő=4,18 kj/kg*c m= tömeg ΔT= hőmérsékletváltozás=35 C Egy fő napi vízigénye 50 liter, azaz 50 kg Q = 4,18 kj/(kg*c ) * 50kg * 35C = 7315 kj Egy fő napi melegvíz igényének fedezéséhez szükséges energia: 7315 kj

Éves energiaigény A nem főszezonban (októbertől áprilisig) kevesebb a vendég + család napi 20 fővel számolhatunk: A nyári hónapok (májustól szeptemberig) több a vendég és azok legalább egy hetet töltenek a szállóban családdal együtt napi 36 fővel számolhatunk: 20 fő/nap*7,3 MJ/fő= 146 MJ/nap 146,3 MJ energia kell a 20 ember melegvíz ellátásához egy napon januárban. 36 fő/nap*7,3 MJ/fő= 263 MJ 263,34 MJ energia kell a 36 ember melegvíz ellátásához egy napon júliusban. A 2007 es év során összesen 172 500 MJ energiát fordítottak a melegvíz előállítására.

A hozzáférhető napenergia és az igény éves eloszlása vízmelegítéshez használt energiamennyiség havi bontásban 2007 ben 10000000 8000000 6000000 kj 4000000 2000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hónapok változó vendégszámmal, melegvízigény esetén egymáshoz hasonlító görbék Fűtésigény viszont teljesen ellentétes alakú

A napkollektoros rendszer tervezése Mekkora felületű kollektort használjunk? az igény 36 főre (nyár) 263 MJ/nap A júliusi átlag besugárzás = 5500 Wh/m 2 /nap ami kb. 20 MJ/m 2 /nap, ebből η=60% kal 11,8 MJ/m 2 /nap hasznosul A = 263 MJ / 11,8 MJ/m 2 = 23m 2 kollektorfelület = 24 m 2 (mivel a kollektorok 2 m 2 kiszerelésűek) A berendezés részei kollektor, szerelőkeret, csövek Hőcserélő folyadék Puffertároló, Szabályozó mechanizmus 2000 literes melegvíz tartály a berendezés anyagköltsége mintegy 3.344.000 Ft

Megtérülés (a kiváltott energia) Kiszámoltam az egy év alatt nyert energiát, valamint azt, hogy ezzel mennyi Propán Bután (PB) gázt takaríthatunk meg, és ennek a mennyiségnek mennyi az ára. A besugárzási adatokat elemeztem: 5250 Wh/(m 2 *nap) energia feletti napból volt 135 db 2007 ben az ennél kisebb energiájú napokat 500 Wh/(m 2 *nap) os intervallumokba rendeztem és megnéztem hány van belőlük kiszámoltam a középértékhez tartozó 24m 2 es kollektorfelülettel kinyert energia mennyiségét A kiváltott energia 60 729 MJ A 2007 es adatok alapján 2007 augusztusi példa:

Megtérülési idő A kiváltott gáz ára = megtakarítás Ha a kapott energiamennyiséget megszoroztam a gáz jelenlegi (2008. május.) árával, megkaptam az év során nyert összeget, melyet nem kellett PB gázra költeni. 60 729 MJ * 8,16 Ft/MJ = 495 550 Ft A kollektor beruházási költsége/egy év alatti nyereség 3.344.000 Ft / 495.550 Ft/év = 6,8 év A rendszer megtérülésének ideje megközelítőleg 7 év, természetesen ezt, jelentősen befolyásolja a szálló vendégszámának, a következő évek időjárásának, és a földgáz világpiaci árának alakulása.

A napenergia kapcsolódása a biológia tanításához (pedagógiai fejezet) A napenergia témaköre kapcsolható a növényi anyagcsere a növényi fotoszintézis témaköréhez. A napsugárzás minden földi élet forrása, a növények azok az élőlények, melyek képesek a fényenergiát kötésben tárolt kémiai energiává alakítani. Az óra során a diákok differenciált csoportmunkában az energiaforrásokról szóló forrásokat elemeznek, és összehasonlítják egy napelem és a fotoszintetikus apparátus működését.

Összegzés A szakdolgozat elkészítése során megismerkedtem a megújuló energiák és a napenergia felhasználási lehetőségeivel. A Bélápai Lovas Centrumban szállórészlegének energiaigényének kiszámítása során megismerkedtem a vízfelhasználásra vonatkozó adatokkal. Kiszámoltam az energiaigények alapján legoptimálisabbnak vélt kollektorfelületet és a rendszer felszerelésének költségeit. A napsugárzási adatok tanulmányozása során megismerkedtem a sugárzás intenzitásának éves eloszlásával, az adatok alapján kiszámoltam a rendszer rásegítő képességét. A megtérülési idő megközelítőleg 7 év lett, természetesen ettől mindkét irányban várhatók eltérések. A 7 éves megtérülési időt kedvezőnek tartom, nem elhanyagolható szempont a kollektorok által kiváltott széndioxid sem. A szakmódszertani fejezetben a környezeti nevelésnek, a megújuló energiák kérdésének integrációs lehetőségét vizsgáltam a reál tantárgyak területén.