Érvek, számítások a hőszivattyús rendszer mellett 1



Hasonló dokumentumok
Hőszivattyús rendszerek alkalmazása

Előadás (2009. szeptember 30., 16:30--16:50): HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREK. Heller László születésének centenáriumára. Könyvismertetés.

Hőszivattyúzás Aktualitások és lehetőségek

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

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

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Hıszivattyús rendszerek jelentısége

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

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

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Épületenergetika oktatási anyag. Baumann Mihály adjunktus PTE Műszaki és Informatikai Kar

Élő Energia 2009/2012 Megújuló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok életében című rendezvénysorozat 27. konferenciája

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Geotermia a XXI. században

Tervezzük együtt a jövőt!

Energiamenedzsment ISO A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM. (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

NCST és a NAPENERGIA

Az épületenergetikai követelmények

Magyar fejlesztéső geotermikus hıszivattyúcsalád

Hőszivattyús fűtések egyes tervezési kérdései II.

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője


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

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

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

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

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Medgyasszay Péter PhD

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

Geotermikus Aktualitások. Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, nov.10

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

2. sz. melléklet Számítások - szociális otthon/a

tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

A 7/2006 (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008-as kormányrendeletek problémái, korszerűsítési lehetőségei

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

Takács Tibor épületgépész

A kép forrása: OCHSNER cég

Pálffy Anikó Elemzési és Statisztikai Főosztály

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt

2010. Klímabarát Otthon

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök

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

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

Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

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

25. HŐTİ-, KLÍMA- ÉS HİSZIVATTYÚ-TECHNIKAI SZERVIZKONFERENCIA Siófok - Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart november 4-6.

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Megújuló energiák fejlesztési irányai

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


AZ ÉPÜLETENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK VÁLTOZÁSA- MENNYIRE KÖZEL A NULLA?

Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

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

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

A Földben termett energia avagy: a biomassza és földhő hasznosítás prioritásai

Hőszivattyúk alkalmazásának aktuális hazai lehetőségei

Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte

A Tiszta Energia Csomag energiahatékonysági direktívát érintő változásai

2017. évi energiafogyasztási riport Rákosmente Kft.

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

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

Innovatív energetikai megoldások Kaposváron

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

A fenntartható energetika kérdései

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

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

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

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke

MEZŐGAZDASÁGI- ÉS FELDOLGOZÓ ÜZEMEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA VP

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

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

Épületek hatékony energiaellátása

Egy 275 éves cég válasza a jelen kihívásaira

Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú

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

Átírás:

Komlós Ferenc Fodor Zoltán Érvek, számítások a hőszivattyús rendszer mellett 1 A hőszivattyúk alkalmazhatók építmények fűtésére, hűtésére, de akár szellőzésére és használati meleg víz (hmv) előállítására is. A hőszivattyús rendszerek ajánlhatók önkormányzati létesítményekhez, uszodákhoz, fürdőkhöz, középületekhez, lakó- vagy más szállásépületekhez, ipari és mezőgazdasági épületekhez, öntözővíz-temperáláshoz, szárításhoz, élelmiszeripari célokra, távfűtésre és távhűtésre. Az energiaárak piaci emelkedésével egyre inkább előtérbe kerül az energiatakarékosság, illetve az üzemeltetési költség csökkentésére irányuló törekvés. Ez lakóépületeknél elsősorban a fűtési megoldás és a hőtermelő kiválasztásában ad feladatot (1. ábra). 1. ábra. Különböző fűtési megoldások éves üzemeltetési költsége ( ) Ausztriában Forrás: IDM cég Az Európai Hőszivattyú Szövetség (EHPA) a következő kérdést tette fel a hőszivattyúk elterjesztésének hasznáról: az üvegházhatást okozó gázok (ühg) kibocsátásában mekkora csökkenés lenne elérhető, ha Európa összes új és felújított egylakásos családi házát hőszivattyúkkal szerelnénk fel 2008-tól 2020-ig? Az eredmény: a hőszivattyúk széleskörű felszerelése 2020-ig közel 70 millió installált hőszivattyút jelentene. Az összes felszerelt egység az EU ühg-csökkentési céljához 2012-ben 20,5%-kal, 2020-ban pedig 21,5%-kal járulna hozzá. 2020-ban a hőszivattyúk megújuló energiából több mint 770 TWh-t termelnének. Ez az EU céljának kb. 30%-a. Primer energiából a hőszivattyúk több mint 900 TWh-t takarítanának meg. Ma az Amerikai Egyesült Államok a legnagyobb hőszivattyú piac a világon, 60 ezer hőszivattyús rendszer évenkénti üzembe helyezésével. Európában Svédország az első. 1 Ez a cikk megjelent a Mérnök Újság 2011. februári számában. XVIII. évf., 2. szám, 24 26. oldal. A beküldött kézirat címe: A hőszivattyúzás időszerű kérdései. A Mérnök Újság a Magyar Mérnöki Kamara lapja.

Magyarország napenergia- és földenergia-potenciálja, magas színvonalú szellemi tőkéje kedvez a megújuló energiát hasznosító innovatív hőszivattyús technológia elterjesztésének, és hozzájárulhat Magyarország nemzetközi kötelezettségeinek eléréséhez, ha a hőszivattyúzás jogszabályba foglalt módon statisztikailag is kimutathatóvá válna. Megújuló energiával A hőszivattyú jellemzője: az üzemeltetésére, illetve a működésére bevezetett villamos energiát megújuló energia felhasználásával megtöbbszörözi, napjainkban 3 6-szorosára. A hőszivattyúk hasznosságának szemléltetésére következzen egy olyan példa, amelyben a működtető energia illetve a villamos motor hajtása nem 100%-ban megújuló energiaforrásból származik. ha a villamosenergia-termelés 7,5%-ban megújuló energiaforrásból származik (hazánkban ma kerekítve ennyi), és a példabeli villamos hőszivattyú szezonálisteljesítmény-tényezője: SPF = 4,0 (25% befektetett munka, 75% környezetből átvett ún. zöldhő), az említett hőszivattyú 25 0,075 + 75 = 1,875 + 75 76,9 százalékban megújuló energiaforrást hasznosít! 2013-tól a hőszivattyús rendszerek megújuló energia felhasználásának elszámolása a 2008. év végén kiadott EU-irányelv az ún. RES (megújuló energia) direktíva VII. melléklete b) része szerint: ahol: E RES = Q hasznos (1 1/SPF) Q hasznos a hőszivattyúból származó teljes becsült hasznos hőenergia. Csak az SPF > 1,15 (1/η) hőszivattyúk vehetők figyelembe; SPF a becsült átlagos szezonálisteljesítmény-tényező (angol nyelven: Seasonal Performance Factor [kwh/kwh]); η a teljes (bruttó) villamosenergia-termelés és a villamosenergiatermeléshez felhasznált elsődleges (primer) energia aránya. Az Eurostat (Statistical Office of the European Communities: az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala) adatai alapján megállapított EU átlaggal kell kiszámolni. A Bizottság a számítás bevezetéséig még iránymutatásokat készít, hogy a tagállamok megbecsülhessék Q hasznos és SPF értékeit különböző hőszivattyúzási technológiák esetében. A hazai villamosenergia-rendszer átlagos hatásfoka, amivel helyileg a hőszivattyúknál számolni lehet: ahol: η = η erőmű η hálózat 2

η erőmű a magyarországi összes erőművi technológiák hatásfokaiból és részarányából számítható (értéke a kezdetektől fogva növekedik ma is és előre várhatóan a jövőben is határozottan növekedik) η hálózat hálózati hatásfok (szállítási és elosztási hatásfok, ez csak hosszabb távon növekvő érték) A fenti képlet számértékekkel behelyettesítve: η = 0,35 0,90 = 0,315 illetve 31,5% A szezonálisteljesítmény-tényező ezzel: SPF = 1,15 (1/ η) 3,65 Ennyi szükséges a hőszivattyúzási technológiától függetlenül. Ez az érték előírható a pályázatoknál, mint elérendő minimális érték. Az ún. szekunder oldali hőmennyiségmérés és a hőszivattyúzás által felvett villamos áram mérése a pályázatoknál szintén előírható. Ezekkel az eszközökkel ellenőrizhetővé válik a hőszivattyús rendszerek (berendezések) minőségét jellemző SPF érték. Célunk, hogy az energiahatékonyságunkat mielőbb jelentősen növeljük, kevesebb légkondit, folyadékhűtőt és hűtőberendezést építsünk be hőszivattyúzási feladatra, valamint készüljünk a korábbiakban említett EU direktíva hazai bevezetésére, és ezáltal minőségi hőszivattyús rendszerek épüljenek a magyarországi energiafogyasztók érdekében. Különböző hőszivattyúk COP mérési adatsorának tartományáról tájékoztat a 2. ábra. 2. ábra. COP [kw/kw] mérési eredmények (a hőszivattyú teljesítménytényezője 35 C előremenő vízhőmérséklet esetén) Forrás: CH WP Test Center és Rybach L., Prof. em. ETHZ, GEOWATT AG Zürich vetítettképes előadása alapján, Budapest, 2007-11-30. JELMAGYARÁZAT a hőszivattyúk mérési adataihoz (2. ábra): Vonalak 3

folyamatos vonal: a középérték; pont-vonalak: a szórásmezők határai; Szinek kék szín: Víz-víz (W/W); piros szín: Fagyálló/víz, illetve Sólé-víz (B/W); sárga szín: Levegő/víz (A/W) A hosszú élettartam és a kisebb üzemeltetési költség miatt a beruházási többletköltség a hőszivattyús berendezés működési ideje alatt többszörösen megtérül szakszerű tervezés-kivitelezés és üzemeltetés esetén. Ezért szerződéskötéskor kérni, ill. adni kell garanciát a teljesítmény-sokszorozási tényező (COP) és a szezonálisteljesítménytényező (SPF) értékre! Földhőszivattyús (szondás) rendszer megtérülése Várhatóan a földgáz és a villamos áram ára egymáshoz egyre közelebb kerül. Ennek oka, hogy a földgázszállításra a monopolhelyzet jellemző, az áramkereskedelem viszont már tőzsdei versenyre kényszerült. Mivel a lehetséges vásárlók többsége elsősorban beruházási, megtérülési szempontból ítéli meg a hőszivattyút, ezért számukra a használati és környezeti előnyökön túl be kell bizonyítani a gazdaságosságot, az esetleges többlet beruházási költségek megtérülését. Magyarországon napjainkban családi házaknál a szondás földhőszivattyús rendszer beruházási költsége nagyobb, mint a széleskörűen elterjedt földgázfűtésé. Családi házaknál a megtérülési idő a jelenlegi árak alapján beruházási támogatás nélkül a meglévő fűtési rendszer átalakításával 5 8, új építés esetén 3 6 év. Ezek tájékoztató jellegű értékek. A megtérülési idő minden hőszivattyús rendszernél más, ezért minden konkrét esetre ki kell számolni. A rendszerek megtérüléséről beszélve, külön kell választani az újonnan épülő és az átalakításra, fűtéskorszerűsítésre szoruló épületeket, ezen kívül külön kell vizsgálni a családi lakóházakat a nagyobb rendszereket. Egy hőszivattyús rendszer gáztüzeléses rendszerhez viszonyított megtérülésének meghatározása nem egyszerű feladat a körülmények sokszínűsége és az időben változó paraméterek miatt. Példánkat a következőkben részletezzük. Felújítás esetén A meglévő épület fűtött alapterülete 252 m 2, fűtött térfogata 682 m 3. Az épületnek radiátoros fűtése van. A beépített gázkazán 20 éves Termotéka táskás gázkazán. A tulajdonosok hosszú távra gondolkodva az elavult hőközpontot le szeretnék cserélni, s legalább egy szobát hűteni szeretnének. Biztonsági szempontból a földgázt az épületből ki szeretnék zárni. A hőközpont gázkazános, splitklímás felújítási költségét bruttó 562 500 Ft-ra becsültük. Kérésre a következő ajánlatot és várható megtérülést adtuk (az épületet folyamatos használatra terveztük): a.)pályázat nélkül felújítandó hőközpont 4

- A számított évi energiaszükséglet (fűtés + hmv): 31 372 kwh - Megtakarítás évente: 539 424 Ft - Megtérülési idő: 8,1 év - Nettó jelenérték: 2 509 632 Ft - IRR: 11% b.)pályázattal - A számított évi energiaszükséglet (fűtés + hmv): 31 372 kwh - Megtakarítás évente: 539 424 Ft - Megtérülési idő: 5,8 év - Nettó jelenérték: 3 386 835 Ft - IRR: 15% A számítás új épületre vonatkozatva, ahol sugárzó hőleadót alkalmaznak és az egész épületet hűteni is akarják (SPF = 4,6 feltételezéssel): a.)pályázat nélkül - A számított évi energiaszükséglet (fűtés + HMV): 31 372 kwh - Hűtés energiaigénye: 10 458 kwh - Megtakarítás évente: 655 150 Ft - Megtérülési idő: 4,2 év - Nettó jelenérték: 6 472 520 Ft - IRR: 24% b.)pályázattal - A számított évi energiaszükséglet (fűtés + HMV): 31 372 kwh - Hűtés energiaigénye: 10 458 kwh - Megtakarítás évente: 655 150 Ft - Megtérülési idő: 2,2 év - Nettó jelenérték: 7 552 246 Ft - IRR: 39% A megtérüléseket egy-egy adott helyzetre, esetre kell vizsgálni. Egy dolog azonban egyértelműen látható, hogy a legtöbb esetben a mai energiaárakon is a hőszivattyús beruházás elvárható időn belül megtérül. Amiért egyre jobban megéri A különböző fűtési megoldások között a hőszivattyús technika kiemelkedő minőségi előnyei: az elhanyagolhatóan csekély helyi károsanyagkibocsátás, a megújuló energia nagymértékű felhasználása, a hőkomfort és az energiahatékonyság. A következő tényezők növekedése hozzájárul, hogy a hőszivattyús technika az elkövetkező években hazánkban is fejlődésnek induljon: - munkahelyteremtés, - energiaárak (a szóba jövő alternatív tüzelőanyagok árai), - importhányad (energiahordozók, új eszközök és berendezések), 5

- a megújuló energiaforrásból származó villamosenergia-termelés aránya, - erőművi hatásfok, - hálózati hatásfok, - a hőszivattyúk teljesítmény-sokszorozási tényezője, - a hőszivattyús rendszer szezonális teljesítménytényezője, fűtési tényezője, - az épülethőszigetelés hatásossága, - a felületfűtésből (padló-, fal- és mennyezetfűtés) és a nagyfelületű radiátoros fűtésből adódó kisebb fűtési hőmérséklet, - a központi fűtés és/vagy hűtés terjedése. Ezek a tényezők a technika fejlődésével folyamatosan javítani fogják a hőszivattyúk és a hőszivattyús rendszerek térhódításához a piaci feltételeiket. Csökkenthetjük energiafüggőségünket, és ha idejében fejlesztjük az ehhez szükséges korszerű technikát, új exporttermékek gyártásával térségünkben vezető szerephez is juthatunk. Minden lehetséges és ígéretes különféle megújuló energiahasznosító eszköznél képesek vagyunk arra, hogy el tudjuk kerülni az ún. import dömpinget. A hőszivattyús rendszerek az Új Széchenyi Terv segítségével egy új kitörési ponttá válhatnak, és gazdaságunkat dinamizálhatják. A Nap-, a szél-, a víz-, a szén és az atomenergia hasznosításának lehetősége országunk egyes területein különböző, ugyanúgy, mint a biomassza, a geotermikus energia és a kommunális hulladékok hasznosításának lehetősége. Adott területen, térségben ezek közül bármelyik meglévő megújuló vagy más energiahordozó hasznosításának lehetőségét meg kell vizsgálni, és el kell bírálni a helyi körülmények figyelembevételével. Országunkban is minőségi fordulat kezdődött az egyes energiaforrások és energiahordozók felhasználásában, a megújuló energiát hasznosító eszközök gyártásának jelentős növelésére. Szakterületünkön is változik az értékrend: csökken a rövid távú, és növekszik a hosszú távú érdekek érvényesítésének a szerepe. ----------- 6