Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke

Hasonló dokumentumok
Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke Honlap.

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

Fűtő / HMV hőszivattyúk

A Fűtő / hűtő / HMV hőszivattyúk A zárt,szondás és kollektoros rendszerekhez alkalmas hőszivattyú típusok GBI(09-48)-HACW

A zárt szondás hőszivattyús rendszerek tervezése I.rész

Ezt az alábbi okokból tartom idszernek és fontosnak:

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

Multifunkciós készülékek alkalmazásának hatása az SPF érték, valamint a beruházási költség alakulására III.

A hőszivattyúk hatékonyságáról, alkalmazhatóságáról IV.

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

VAPORLINE HőSZIVATTYÚK

Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Energiakulcs A gondolatoktól a megszületésig. Előadó: Kardos Ferenc

Vaporline általános tervezési segédlet

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

Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás?

2009/2010. Mérnöktanár

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú

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

Multifunkciós készülékek alkalmazásának hatása az SPF érték valamint a beruházás költség alakulására. (1.rész)

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Hőszivattyús rendszerek

A hőszivattyú műszaki adatai

A hőszivattyú műszaki adatai

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

Álom vagy valóság? Esettanulmány egy 76 lakásos társasház felújításáról

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

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

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

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

HIWARM ÚJ GENERÁCIÓ OSZTOTT RENDSZERŰ MULTIFUNKCIÓS INVERTERES FOLYADÉKHŰTŐ ÉS HŐSZIVATTYÚ HŰTŐKÖRI FELÉPÍTÉS


A hőszivattyú műszaki adatai

HKVSZ Szervízkonferencia Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart

Hőszivattyús s rendszerek

A HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS GAZDASÁGOSSÁGI KÉRDÉSEI ÉS A SZABÁLYOZÁS HATÁSA AZ ÉVI SPF ÉRTÉK ALAKULÁSÁRA

Daikin Altherma alacsony vízhőmérsékletű rendszerek. Nagy Roland

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

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 2 Dr. Magyar Zoltán

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

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

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

Ipari kondenzációs gázkészülék

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

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

Helyszíni beállítások táblázata

Megoldás házaink fűtésére és hűtésére egy rendszerrel

ESTIA levegő-víz hőszivattyú. Előadó: Richard Lamprecht

A hszivattyú mszaki adatai

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

Erdélyi Barna geofizikus mérnök, geotermikus szakmérnök és Kiss László gépészmérnök, geotermikus szakmérnök

Geotermikus hőszivattyú Geopro GT. Élvezze a Föld melegét Geopro-val

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

A dunaújvárosi távhő hőközpontjainak távfelügyelete

Hőszivattyús fűtések egyes tervezési kérdései II.

Szimultán fűtés-hűtés alkalmazása geotermikus hőszivattyúval

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

Helyszíni beállítások táblázata

A hőszivattyúk műszaki adatai

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

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk

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

Geotermia a XXI. században

HMV előállítás teljesítmény szükséglete tárolós és átfolyós melegvíz előállítás mellett

A HATÉKONYSÁG. Ecodesign-irányelvek a nagyobb környezettudatosság érdekében

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Daikin Altherma Kiválasztás

Vaporline hőszivattyúk

Helyszíni beállítások táblázata

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

Energiahatékony gépészeti rendszerek

Szilárdtüzelésű kazánok puffertárolóinak méretezése

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

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

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

Levegő-víz hőszivattyú

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

VITOCAL 200-S Levegős hőszivattyú rendszerek, hatékonyságra hangolva

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

A levegő-víz hőszivattyúk használata energetikai szempontból - a Fujitsu Waterstage hőszivattyúk főbb jellemzői

Épületenergetika. Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

A hazai hőszivattyús helyzet, a fejlődési lehetőségek projektpéldákon keresztül. Hazai jogi és gazdasági feltételek.

ÚJ BOSCH LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

KOMBÓ TÍPUS - 190L (50Hz)

Üdvözöljük az IDM előadásán! Seite 1 idm-akademie 2017 WÄRMEPUMPEN AUS ÖSTERREICH.

Olaszország Központja Meldola m 2 termelési egység

Többlakásos társasházak korszerű hőellátása lakáshőközpontokkal.

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

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

Hőszivattyús helyzetkép

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Geotermikus Energiahasznosítás. Készítette: Pajor Zsófia

Geotermikus energia hasznosítása primer hőszivattyús rendszerekkel nagyobb irodaházaknál

A természetes. ombináció. DAikin Altherma

Átírás:

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke

A hőszivattyús rendszer elemei A hőszivattyús rendszer elemei Hőszivattyú Hőnyerési rendszer Hőközponti elemek Belső hőleadók Szabályzás A MÉGSZ geotermikus hőszivattyús szakosztálya,segítve a hatékony hőszivattyús rendszerek szélesebb körű terjedését,- amely a jelentős CO 2 kibocsájtás csökkentés lehetősége miatt mindannyiunk közös érdeke- 2013-tól kezdődően cikksorozatot indított. A cikksorozatban elsődlegesen a gyakorló szakembereknek kívántunk egy rendszerezett ismeretet nyújtani arra vonatkozóan,hogy milyen szempontok figyelembe vételével lehet tervet készíteni egy projektre,amelyben egy hatékony,ár/érték arányban kedvező hőszivattyús rendszert kívánnak alkalmazni. (Előadásom kiegészítéseként e cikkeket figyelembe ajánlom)

A hőszivattyús rendszer elemei A hőszivattyú kiválasztás szempontjai A számított, maximális fűtési-hűtési teljesítmény igény Az alkalmazni kívánt hőfokszint Az ellátandó funkciók A HMV előállítás A hőszivattyú szabályzása Hőközponti elemek Puffertároló(egyedi,kaszkád) kiválasztás,bekötés HMV Tároló Hőcserélők(szimultán rendszer) Cirkulációs szivattyúk Kiegészítő fűtés

A hőszivattyús rendszer elemei Belső hőleadók Sugárzó Konvekciós Kombinált Hatékonyság szempontjából célszerű kombinált rendszernél is az egy hőfokszintre történő tervezés! Szabályzás Hőszivattyú külső höm.történő szabályozása A belső hőleadó rendszer szabályozása Az összhang megteremtése Cél: a legmagasabb SCOP értékű, technikailag legegyszerűbb,ár/érték arányban legkedvezőbb rendszer tervezése!

A zárt rendszerű hőnyerési mód tervezésének elmélete Q H = Az épület számított hővesztesége /kw/ A monoenergetikus üzemmód Általános rendszer konfiguráció esetén a hszivattyú fűtési teljesítményét az épület maximális hőszükségletének kb. 70 85%-ára (az EN 12831 szabvány szerint) célszerű méretezni.

A zárt rendszerű hőnyerési mód tervezésének elmélete COP H = a kiválasztott hőszivattyú T min hőmérsékletéhez tartozó érték T min =ELT A tervezett legalacsonyabb hőszivattyúba bemenő folyadék hőmérséklete [K]. A T min hőmérsékletet a szondatervezést végző mérnök adja meg, az évi SPF érték, valamint a szükséges furatszámok figyelembe vételével. A T min. hőm.tartozó fűtési előremenő hőm.függvényében a COP H meghatározható R p =szonda hővezetési ellenállása(mk/w) R s =kollektorokat,szondákat körülvevő talajmező hővezetési ellenállása (mk/w)

A zárt rendszerű hőnyerési mód tervezésének elmélete F H = A hőszivattyú futási százaléka T L =az adott terület geotermikus gradienséből következő átlagos talaj hőmérséklet.

A zárt rendszerű hőnyerési mód tervezésének elmélete

A hosszútávú termikus hatáselemzés A hosszútávú (25év) termikus hatás elemzése azt hivatott megvizsgálni, hogy az adott éghajlati és geológiai viszonyok között telepített zárt szondás rendszer a tervezett hőtechnikai igényeket folyamatosan, akár 25 év folyamatos üzem után is ki tudja-e elégíteni,vagy a szondák környezetében olyan mértékű tartós hőfokcsökkenés áll be,amely a hőszivattyúk üzemét lehetetlenné teszi. Ebben az esetben ugyanis huzamosabb-akár több fűtési szezon pihentetés is szükséges lehet a szonda körüli talaj teljes regenerálódására.

A hosszútávú termikus hatáselemzés A P. Eskilson képlete, amelyet az IGSHPA szoftvereiben alkalmaz. Q= Óránkénti nettó hőáram,(w)- amelynek meghatározása :

A zárt szondás és kollektoros hőszivattyús rendszerek tervezésének gyakorlata A hozzáértő tervezés egyik alapvető kritériuma az elfogadható pontosságú méretezés A tervezési feladatra alkalmas szoftverek ezen elméleti alapokra épülnek. Az alábbiakban egy ilyen szoftver (IGSHPA)alkalmazását mutatom be,egy projekt szondatervezését végigkövetve. A bemutatott GLD design /az IGSHPA által ajánlott/ program alkalmas a horizontális kollektoros,a vertikális szondás és tószondás,zárt rendszerek méretezésére. A tervezés I.lépése: Zone Manager adatbázisába kitöltése

Paraméterezés Hőszivattyú típus és a hűtési paraméterek felvitele

Paraméterezés Hőszivattyú fűtési paraméterek

Paraméter teszt

Zóna manager

Folyadékoldal tervezett paraméterei

Talaj paraméterei

Segédletek

A földhő szonda paraméterei

A földhő szondák elrendezése

A beépített cirk. szivattyú teljesítmények

Számítás

Eredmény dokumentálás