Magyar Technológi ban



Hasonló dokumentumok
Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei

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

Tervezési segédlet. A szondamező meghatározásának alapelvei. A talaj hővezető képességének meghatározása geotermikus szondateszttel

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

Hőszivattyús rendszerek

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Élő Energia rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése

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


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

Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon

Energiakulcs A gondolatoktól a megszületésig. Előadó: Kardos Ferenc

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

Lakossági. Ipari, kereskedelmi. légkondicionálók

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

A napelemek környezeti hatásai

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG

AZ ÉPÜLET FŰTÉS/HŰTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE FÖLDHŐVEL

A hszivattyú mszaki adatai

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

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

1. Statisztika 2. Földhő potenciál 3. Projektpéldák 4. Hatásfok 5. Gazdaságosság 6. Következtetések

VITOCAL 200-S Levegős hőszivattyú rendszerek, hatékonyságra hangolva

Épületgépészeti ismeretek 01.

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

Egyéb polikristályos napelemek - 25év 80% telj. garancia: Samsung 200Wp - 200W ( +3 / -3%) Ft Raktáron Ft Akció!

ENERGETIKA ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁHOZ KÖTŐDŐ KIÍRÁSOK INFORMÁCIÓS NAPJA. Tábori Péter,Tóth Tamás

Sekély geotermikus energiahasznosítás: Kutatási eredmények és üzemeltetési tapasztalatok

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

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

Megoldás házaink fűtésére és hűtésére egy rendszerrel

Inverterek ( SMA - Hálózatba tápláló digitális kijelzővel - ESS - 10év GARANCIA )

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

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

Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú

Tartalomjegyzék. Napkollektorok Levegő-víz hőszivattyú HMV és többfunkciós tartályok Kiegészítők

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek műszaki követelményeiről

VRV rendszerek alkalmazása VRV III referenciák

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

Kulcsrakész műszaki tartalom

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

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

Földhőszondás hőszivattyús rendszerek tervezése és engedélyeztetése. Zala- és Vas megyei esettanulmányok földhőszondás családi házas projektekről.

GD Dollies Műszaki leírás

Napelemes rendszerek a gyakorlatban Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft.

Referencia munka. Forester & Partners Alternatív energia Kft

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

Energiahatékonyság és megújuló erőforrások PIME S CONCERTO projekt tapasztalatai Szentendrén

LG Akadémia. Földhős hőszivattyús rendszerek modellezése, tervezése, engedélyezése. Gyakran elkövetett hibák.

Alapítva Előadó: Kiss Ernő MNNSZ elnök

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel

Kondenzációs álló gázkazán MGK

Kazánok energetikai kérdései

A.D. MÉRNÖKI IRODA KFT 5435 MARTFŰ, GESZTENYE SOR 1/a

Energiahatékonyság és megújuló erőforrások PIME S CONCERTO projekt tapasztalatai

A geotermia ágazatai. forrás: Dr. Jobbik Anita

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: Telefax:

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

Magyarországon gon is

2009/2010. Mérnöktanár

Energetikai audit, adatbekérő

Tájékoztató szerződés módosításáról KEOP BÉMKH épület energetikai felújítása

Daikin Altherma alacsony vízhőmérsékletű rendszerek. Nagy Roland

tető CupaClad Átszellőztetett terméspala homlokzatburkolati rendszer TERMÉSPALA

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

A napenergia alapjai

Daikin Sanicube és Hybridcube

Napenergia hasznosítás

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

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

Kulcsrakész műszaki tartalom

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

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila

Többgenerációs családi otthon

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

Környezettudatos épületek a gyakorlatban. Magyarországon

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

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/ , Fax: 52/

Új építésű szigeteletlen Ytong ház

...komfort Neked. naturalhouse. épületgépészet

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

KOMBÓ TÍPUS - 190L (50Hz)

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

A jövő elkötelezettje. U-érték mérése

Vaillant aurostep szolárrendszer

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

Az alábbi rövid anyagban néhány hasznos tanácsot szeretnék adni Daikin Altherma levegő-víz hőszivattyús rendszerek tervezéséhez kivitelezéséhez.

Szerkezet: 8 különbözõ méret és 2 változat (infravörös távirányítóval,alapfelszereltség) Opciók széles skálája elérhetõ:

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

Épületgépészeti műszaki leírás

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

Megoldás a házak fűtésére és hűtésére Rugalmas alkalmazás, Könnyű szerelés

Átírás:

Magyar Technológi giák Nyomában ban

AVAGY Új magyar vállalatok lehetőségei az energetikai piacon és a termékfejlesztés területén

30 ÉV TÁVLATÁBAN 387 fő 530.000 m 2 1300 fő 2.500.000 m 2 komplex tervezés szerkezet gyárt rtás 63 fő 120.000 m 2 építészeti termék gyárt rtás komplex kivitelezés - ipari épületek 21 fő 30.000 m 2 - kereskedelmi épületek - középületek 8 fő 5.000 m 2 - irodaházak - technológiai beruházások 1982. KÉSZ Gmk 1986. KÉSZ Kisszöv. 1991. KÉSZ Ltd. 1996. KÉSZ Holding 2001. KÉSZ Csoport 2011. MATECH Kft.

SZTE Mérnöki Kar Oktatási épület Szeged, Moszkvai krt. 9 Bivalens hőszivattyú rendszer bemutatása Előadó: Tóth Gábor (MATECH KFT Ügyvezetője). Műszaki dokumentációt összeállította: Csiszár Norbert (Szegedi Tudományegyetem, BSC Környezetmérnök hallgatója).

A szondák fúrását 2010. április hónapban végeztük. A helyszínen 24 db (2x12)100 méter talpmélységűfúrás készült, melynek furatátmérője 152mm. A fúrólyukba 100m-es szimpla hőcserélőszonda került telepítésre. A talajszonda anyaga PE80 SDR 11 műanyag csővezeték, átmérője 40x3,7 mm. A szondák egymástól mért távolsága 7 m. A szonda telepítése után a furat gyűrűs tere bentonittal lett tömedékelve. A szondák az épület alatt helyezkednek el.

Mérések, adatok gyűjtése (Monitoring Rendszer) A földszonda talajszelvényben a hőmérséklet változására monitoring rendszer került kiépítésre. A szondák közötti és a szonda mezőn kívüli kőzetkörnyezetnek a folyamatos hőmérséklet változását tudjuk regisztrálni. A monitoring pontoknál a 100 m-es szelvény mentén 4 mélységben történik a hőmérséklet regisztráció. A monitoring rendszer három kút hőmérsékletét vizsgálja. 1. és 2. mérési kút 25,50,75,100 méteren a 3. mérési kút 0; 25; 50; 75 m-en történik a hőmérséklet rögzítése. A monitoring rendszer 2 db számítógépes fejegységből áll, mely darabonként 8 db érzékelőt tud fogadni. Monitoring rendszerhez csatlakozni wifi routeren keresztül lehet. Adatok gyűjtése még teszt időszakban van.

Előzetes mérések (talaj hővezetőképesség meghatározása). Az épületben elhelyezésre került hőszivattyús rendszerhez kapcsolódó szonda mezőméretezését a talaj hővezetőképessége határozza meg. Ez az érték hely specifikus!!! Előzetesen, ha nem áll rendelkezésükre a hővezetőképesség értéke, akkor földtani tapasztalati értékek segítségével becsülhető meg. Talajtípusok (földtani közeg) Általános norma értékek: Szegényes földalatti feltételek (λ<1,5 W/mK) Szabályos kőzet és telített talajokon (λ=1,5-3,0 W/mK) Kőzetek (λ>3,0 W/mK) Egyedi kőzetek: Sóder, száraz homok Sóder, telített homok Anyag, iszap, vályog Mészkő (masszív) Homokkő Gránit Vulkanikus bazalt Gneisz Max kitermelhető energia 20 W/m 50 W/m 70 W/m 20 W/m 55-65 W/m 30-40 W/m 45-60 W/m 55-65 W/m 55-70 W/m 35-55 W/m 60-70 W/m

A szonda tesztet és a mérések 2010. április 20-22.-én végeztük el. A teszt kezdete előtt a letelepített földhőszondában rögzítésre került 2m-enként a szondák hőmérséklete. A nyugalmi állapot felvétele után vette kezdetét a 46 órás szondateszt. A szondateszt befejezése után 1-2 órával ugyancsak rögzítésre került a hőmérséklet. A földhőszonda telepítésekor az irányadó paraméter a talaj (földtani közeg) hővezető képessége. A szondateszt: A tesztelőberendezés hidraulikusan került összekötésre. A zárt rendszerben víz kering, amelyet egy meghatározott hőteljesítménnyel fűtünk. Ez a hőa földhőszondán keresztül a fölbe áramlik. A mérés során rögzítjük az előremenőés visszatérőhőmérsékletet, a tömegáramot. A hőmérsékletgörbék alapján a talaj hővezetőképességét vonalmenti hővezetés módszerrel határozzuk meg. Geotermikus szondateszt eredményei a GeRT-CAL szoftverrel kerültek kiértékelésre.

Mérések, adatok gyűjtése (Monitoring Rendszer) A földszonda talajszelvényben a hőmérséklet változására monitoring rendszer került kiépítésre. A szondák közötti és a szonda mezőn kívüli kőzetkörnyezetnek a folyamatos hőmérséklet változását tudjuk regisztrálni. A monitoring pontoknál a 100 m-es szelvény mentén 4 mélységben történik a hőmérséklet regisztráció. A monitoring rendszer három kút hőmérsékletét vizsgálja. 1. és 2. mérési kút 25,50,75,100 méteren a 3. mérési kút 0; 25; 50; 75 m-en történik a hőmérséklet rögzítése. A monitoring rendszer 2 db számítógépes fejegységből áll, mely darabonként 8 db érzékelőt tud fogadni. Monitoring rendszerhez csatlakozni wifi routeren keresztül lehet. Adatok gyűjtése még teszt időszakban van.

Az épület szerkezetének felépítése röviden: Az épület felépítése: A jelű épület (utcai épület): földszint, két emelet és egy tetőtér oktatási rész B jelűépület (udvari épület): földszint és tetőtér -laborok. A teljen épület alatt mélygarázs épült. Az épület nettóterülete összesen: 3299,58 m 2 Az épület szerkezete többsége vasbeton szerkezet. Épület külső homlokzata általánosan: Tégla felület: 10 cm polisztirolt hőszigetelés. Vasbeton felület: 15 cm polisztirolt hőszigetelés. A felhasznált alternatív energia nagy része a homlokzati napcsapdaként nyerhető. Téli időszakban a nagy üvegfelületen bejutónapsugárzás melegíti a belsőteret, nyári időszakban a külsőárnyékolókkal kizárhatóa direkt sugárzás. Az árnyékolók mobilak, lamellái felhúzhatóak, dőlésszögük változtatható. A főépület utcai homlokzatán a zsaluk síkja üveg függönyfal előtt van, az így kialakult légrésben nyáron a meleg levegőfelfeléáramlik, ezáltal az üvegfelület nem melegszik fel. A szórt fényből bejutó hőt a fényvisszaverő felülettel ellátott belső szalagfüggöny veri vissza.

Gázkazán (1 db) - emeleten: VIESSMANN VITOCELL 100-E Hőszivattyú(2 db) - mélygarázsban. VIESSMANN VITOCAL 300 G BW/BWS 145

Hőszivattyú adatai VIESSMANN VITOCAL 300 G BW/BWS 145 (Master/Slave) típus. Gyári adatok: Névleges hőteljesítmény = 42,8 kw (össz.: 85,6 kw) Hűtőteljesítmény = 34,2 kw (össz.: 68,4 kw) Elektromos teljesítmény felvétel= 9,28 kw COP =4,6 Előzetes terv szerint az épület hőszükséklete 75,2 kw-ra, a nyári hőterhelés 122 kw-ra lett méretezve. A tervezés során az nyári hőterhelés csökkentésre került. Mivel az oktatási épület nyári kihasználtsága minimális.

Épületgépészeti berendezések: Klímakonvektor (Fan-Coil): 2 csöves rendszerű, hűtési és fűtési üzemű, gyártmányú, álmennyezetbe szerelhető, horizontális, alsó beszívású, burkolatos kivitelű. Összesen: 61 db. A szociális blokkokban padlófűtés lett kialakítva. Padlófűtés áramkör hőlépcsője fűtési üzemben: Te/Tv = 35/30 C, Fan-coil áramkör hőlépcsője fűtési üzemben Te/Tv = 40/30 C), hűtési üzemben (14/19 C). Gázüzemű falikazán Te/Tv = 50/30 C fűtővíz esetén 30,0-105,0 kw. Gázkazán szerepe: a téli hideg hónapokban amennyiben a hőszivattyúmár nem képes egyedül ellátnia fűtési rendszert a szükséges hőmérsékletűfűtővízzel a hőszivattyúdigitális vezérlése elindítja a VIESSMANN VITODENS 100 típusúkazánt. A gázkazán 100% tartalékot biztosít a rendszerben.

Tapasztalok: A monitoring rendszer adatainak folyamatos rögzítése, adatok gyűjtése (min.2 évig). Külsőhőmérséklet adatok és elektromos fogyasztási adatok gyűjtése (min.2 évig). Tanulságok: A hőszivattyú ellenőrzése miatt minden esetben indokolt az épületfelügyeleti rendszer kiépítése és a felügyeletbe kapcsolása. A hőszivattyúhibajelzés küldése (Pl. portára). Előzetes mérések, talajszonda rendszer méretezése (a MEGRENDELŐ nem mindig támogatja).

AGORA PÓLUS Szeged, Kálvária sgt.23- Jósika u.21-gogol u.32. Monovalens hőszivattyú rendszer bemutatása Előadó: Tóth Gábor (MATECH KFT Ügyvezetője). Műszaki dokumentációt összeállította: Csiszár Norbert (Szegedi Tudományegyetem, BSC Környezetmérnök hallgatója).

A helyszínen 49 db 100 méter talpmélységűfúrás készül (a helyszínen próbafúrás történt). A fúrólyukba 100m-es szimpla hőcserélőszonda kerül telepítésre. A talajszonda anyaga PE80 SDR 11 műanyag csővezeték, átmérője 40x3,7 mm. A szondák egymástól mért távolsága kb. 6-7 m. A szonda telepítése után a furat gyűrűs tere bentonittal lesz tömedékelve. A szondák helye az épület mellett kerül elhelyezésre.

A talaj rétegsor hasonló a SZTE Mérnöki karon végzett szondateszthez. A SZTE Mérnökkaron a szonda teszt 48 óra volt, itt 94 óra. A szondateszt: eljárás megegyezik az SZTE Mérnökkaron végzett próba méréssel. Az eltérés mérőműszerben és a kiértékelősoftware-ben van.

A szegedi Agóra Pólus Intézmény épülete 4 intézményt egyesít: Százszorszép Gyermekház ITM Informatika Történeti Múzeum PD Pólus Disszemináció Informatórium: korszerűmediális eszközöket felvonultatódigitális könyvtár Az épületegyüttes általános ismertetése: Az Agóra Intézmény kompakt épületrészekből kialakított, kiterjedt épületegyüttes. Az épület nettóalapterülete: 6752 m2. Az épület fő részei: Az épület szerkezetének felépítése röviden: Főépület- földszint + 3 emeletes T alaprajzú épületrész. Nyári pavilon- földszintes, zöldtetővel fedett. Klímatorony- 18,00 m magas vasbeton vázszerkezet, nyári pavilonhoz kapcsolódóan Híd: a főépület és a megtartandó IKV irodaház között biztosít összeköttetést az első emeleten Meglévő IKV irodaház földszint + 1 emelet + tetőszint telekhatáron álló meglévő épület.

Épület külső homlokzata általánosan: Az épület homlokzata szilikonos vakolattal vakolt. A külsőnyílászárók portálszerkezetűhőszigetelőüvegezéssel készülnek. A déli és nyugati homlokzaton központi vezérlésű motoros mozgatású külsővászon roletták készülnek. Az épület alapozása, fejtömbökkel összefogott cölöpalapok. A fejtömböket alapgerenda fogja össze. A szerkezet monolit vasbeton váz. Az épület fedése belső vízelvezetésű lapostető illetve zöldtető.

Hőszivattyú(k) adatai Hőszivattyúk: 2 db AERMEC WSH 0701X típus, Névleges hőteljesítmény = 145 kw, Hűtőteljesítmény = 160 kw, Elektromos teljesítmény felvétel = 36 kw, COP=3,52. 1 db Junkers TE90-1 típusú Névleges hőteljesítmény = 9 kw, Elektromos teljesítmény felvétel = 2 kw. (Szerepe a használati víz előállítása.)

Épületgépészeti berendezések: Klímakonvektor (Fan-Coil): 2 csöves rendszerű, hűtési és fűtési üzemű, DAIKIN gyártmányú, mennyezeti ill. légcsatornázható kivitel. Összesen: 28 db. Felületi fűtő-hűtő rendszer 2500 m2 Nagy légterű területek hőigényének kiszolgálását fűtő-hűtő légkezelők látják el. Tartalék gázüzemű kazán berendezés nem kerül elhelyezésre. Az épület teljes hőigényét a hőszivattyú biztosítja.

AGORA PÓLUS és SZTE Mérnöki Kar Oktatási épület Napelem és Napkollektoros rendszer Előadó: Tóth Gábor (MATECH KFT Ügyvezetője). Műszaki dokumentációt összeállította: Csiszár Norbert (Szegedi Tudományegyetem, BSC Környezetmérnök hallgatója).

Nap, mint energia A sugárzás egy része közvetlen módon jut el a Föld felszínére, míg másik része a légkör hatása miatt megtörik, visszaverődik, és így végül kialakul a szórt sugárzási komponens. Az energetikai hasznosítás szempontjából a két komponens összegével, vagyis a teljes sugárzással számolunk. A napból a földfelszínre körülbelül 70-80 MW/m2 energia érkezik. Az energia sűrűség a föld atmoszférájának szélén átlagosan 1367 W/m2. Évenként megközelítőleg 219 milliárd GWh sugárzási energia éri el a földfelszínt. Három óra napsugárzás képes fedezni földünk éves energia szükségletét. A légkörben jelen lévővízpára és jég kristályok elnyelésének eredményeképp a földfelszínt ténylegesen elérősugárzási energia 1000 W/m2, (sík felszínen, a nap legmagasabb állásában). A beesősugárzási energia a légköri körülmények függvényében 50 W/m2-1200 W/m2-ig. Európában a napi átlagos sugárzási energia 2,2 4,8 kwh/m2nap.

OMSZ adatai alapján. Magyarországon az ország felületére évente 121 000 TWhenergia érkezik, ami mintegy 3500 szorosa a jelenlegi felhasználásnak. A napsugárzás időtartama, erőssége és iránya a földrajzi hely, az évszak és a napszak függvénye. Hazánk területén a napos órák számának évi átlagértéke mintegy 2000h/év.

ADATOK Merőleges síkon mért sugárzási átlagértékek (kwó/nap) január február március április május június július augusztus szept. október nov. dec. 57 82,9 135,7 186,7 252,8 267,1 296,6 278 202 138,9 62,8 40,2 Napsütéses órák száma hazánkban január február március április május június július augusztus szept. október nov. dec. 4,02 5,75 7,43 8,92 10,3 10,8 10,2 10,7 9,5 7,89 5,71 4,65

10 db KYOCERA KD 210GH-2PU típusúnapelem (Pmax=210 W /db ) 1 db SunnyBoy -1700E, 2100 Wp, 139-400/230 V, 50 Hz hálózatba tápláló inverter 1 db digitális kijelző 1 db Multi Contact adapter szett SZTE Mérnöki Kar Oktatási épület Beépített napelem mennyiség 2 db 25 méteres tekercs 1x4 mm2 Multi Contact kábel

Napelem: AGORA Szeged Beépítésre kerülő mennyiség 72 db SUN Earth monokristályos típusúnapelem (Pmax=180 W /db ) 1 db SunnyBoy hálózatba tápláló inverter Napkollektor: 10 db Thermosolar TS 300 típusú napkollektor (max.telj.: 1,4 kw/db)

Kivitelezés alatt: Kalocsa Városi kórház (KEOP): 50 db FISHER típusúvákuum csöves napkollektor (névleges telj.: 1400 W/db, 1,6 m2/db) 66 db 185 W/db napelem Pályázunk: Szeged Tudományegyetem (KEOP): 24 db épületre napelemes rendszer kiépítése. 2756 db JINKO JKM 240-296M típusúnapelem. Összes teljesítmény :661,4 kw. Kecskeméti Főiskola GAMF (KEOP): 210 db Sunny Earth polikristályos típusú napelem. Összes teljesítmény: 49,35 kw

Saját beruházásaink: Helyszín: 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27. A fő cél a megújuló energiák alkalmazása: napelem, napkollektor, Víz-víz hőszivattyú

HÍD A MÚLT ÉS A JÖVŐ KÖZÖTT

Szerelt jellegű edzett üveg falburkolati rendszer

Beltéri, keret nélkn lküli li üveg falburkolat

Tartószerkezet elemei és s rögzr gzítése

Sarok kialakítás, rozsdamentes takarással Sarok kialakítások Sarok kialakítás, hátsó fekete takarólemezzel

Üveg táblt blák k beáll llítása Üveg tábla beállítása Fúga képzés

Fúga kialakítások Lábazat Fúga takarás

Köszönjük k a megtisztelő figyelmet Tóth Gábor, G Pintyőke Marcell