Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei

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

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

Földhőszondás és vízkútpáros hőszivattyús rendszerek tervezése és kivitelezése. Ádám Béla, Csernóczki Zsuzsa, Klecskó Bernadett, Lipóczky Zoltán

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

Geotermikus energia hasznosítása primer hőszivattyús rendszerekkel nagyobb irodaházaknál

HKVSZ Szervízkonferencia Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart

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

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREKHEZ

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

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

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

A h szivattyús geotermikus energia termelés, h hasznosítás hazai eredményei és lehet ségei

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

GEOTERMIKUS SZONDATESZT ÉS FÖLDHŐSZONDÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE

Hőszivattyús helyzetkép

GEOTERMIKUS SZONDATESZT ÉS FÖLDHŐSZONDÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE

Sekély geotermikus energiahasznosítás: Kutatási eredmények és üzemeltetési tapasztalatok

Magyarországon. Dr. Ádám Béla PhD Okleveles bányamérnök Megújuló energia szakértő szeptember 25.

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke

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

Kutatási és innovációs eredmények a hőszivattyús technológiában

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

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Hőszivattyús rendszerek

KÁRPÁT-MEDENCE ENERGETIKAI KINCSEI MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSA AZ ÉPÜLETEK ENERGIA ELLÁTÁSÁBAN EGER, szeptember 17.

Energiakulcs A gondolatoktól a megszületésig. Előadó: Kardos Ferenc

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke Honlap.

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

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

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

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

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Földhőszondák hőtechnikai viszonyai hőszivattyús rendszereknél

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

Geo Power projekt helyi fóruma Nyíregyháza. A magyar hőszivattyúpiac aktuális helyzetképe, célok, lehetőségek

Fűtő / HMV hőszivattyúk

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

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

Új utak a földtudományban - hőszivattyúzás. Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető március 21.

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

AZ ÉPÜLET FŰTÉS/HŰTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE FÖLDHŐVEL

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk

Óbudai Zöld Szabadegyetem Energiatakarékosság és hatásfoknövelés. Beszélgetés a geotermikus energia hasznosításáról Hőszivattyús lehetőségek

Geotermikus Energiahasznosítás. Készítette: Pajor Zsófia

A zárt szondás hőszivattyús rendszerek tervezése I.rész

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

MTA Konferencia Települési hőellátás helyi energiákkal hőszivattyús technológiával

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

2009/2010. Mérnöktanár

Primer oldali mérési és monitoring rendszerek, energetikai távfelügyelet és ellenőrzés

Doktori (Ph.D) értekezés tézisei

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

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

Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú

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

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

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

NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Vincze László, Üveges Zsolt, Duró János, Kozák János:

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

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

Komplex megújuló energiarendszerek. A H G D K f t. k i a d v á n y a

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

A hőszivattyúk hatékonyságáról, alkalmazhatóságáról IV.

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

Tóth István mérnök, közgazdász Columbus Klíma. Hőszivattyús rendszerek 2009 október

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

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

Doktori (Ph.D) értekezés TARI CSILLA

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

LEVEGŐ VÍZ HŐSZIVATTYÚ

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának

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

Egy 275 éves cég válasza a jelen kihívásaira

Geotermikus kutatások az MFGI-ben. Tóth György, Merényi László MFGI

A MAHŐSZ aktuális feladatairól és a hazai hőszivattyús helyzetről

Geotermia a XXI. században

TORONYÉPÜLETEK FŰTŐRENDSZEREINEK ELEMZÉSE

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Álom vagy valóság? Esettanulmány egy 76 lakásos társasház felújításáról


Magyar Technológi ban

Hőszivattyús fűtések egyes tervezési kérdései II.

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

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

Nagyugrás a geotermikában A kínai modell

Levegő-víz hőszivattyú. Hőszivattyúzás egyszerűen

Takács János Rácz Lukáš

Energia hatékonyság, energiahatékony épületgépészeti rendszerek

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

FAVA XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről március Siófok. Szongoth Gábor Hévízkút monitoring (TwM)

A geotermia ágazatai. forrás: Dr. Jobbik Anita

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Átírás:

Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei Dr. Ádám Béla PhD Budapest, Lurdiház HGD Geotermikus Energiát Hasznosító Kft. : 1141 Bp., Zsigárd u. 21. Székhely: 1141 Bp.;Zsigárd utca 21 : (36-1) 221-1458; Fax :(36-1) 422-0004 E-mail: info@hgd.hu; www.hgd.hu

Tartalom Primer hőnyerők alternatívái Választás az alternatívák közül Földhőszondás hőszivattyús rendszerek tervezése I. (30 kw alatt) Földhőszondás hőszivattyús rendszerek tervezése II. (30 kw felett) Szondarendszer méretezése, response test Gyakran elkövetett hibák

HŐSZIVATTYÚ HASZNOSÍTÁSI RENDSZEREK

Választás az alternatívák közül Megrendelői igények: hőszükséglet és egyéb szempontok Ellátandó funkciók: fűtés, hűtés, hmv, medence stb. Földtani és vízföldtani adottságok Területi adottságok (domborzat, beépítettség, területi besorolás) Gazdaságosság, költséghatékonyság, optimalizálás Talajszondás rendszer: sekély mélységben várhatóan nincs elegendő vízmennyiség, könnyen fúrható kőzetek, stb. Talajkollektoros rendszer: fűtendő alapterület 2-2,5-szerese Vízkútpáros rendszer: 20 m feletti jó vízadó, megfelelő vízkémia, stb.

Földhőszondák átlagos mélysége: 80-125m

Szonda kialakítása A talajszonda-csövek többféle kialakítása létezik. A leggyakoribb a szimpla U csöves és a dupla U csöves megoldások. Konvencionális dupla-u szonda Koaxiális szonda

Földhőszondás hőszivattyús rendszerek tervezése I. Hőszükséglet számítás, ellátandó funkciók (F, H, HMV, medence) Geológiai helyi információk: adattárak (ELGI, VITUKI, MÁFI), tapasztalat, hatósági egyeztetés Rendelkezésre álló terület, lejtésviszonyok Hőnyerési mód megválasztása családi ház nagy rendszer helyi kutatás: szondateszt modellezés F/H/HMV igény alapján hőigény éves, havi lefutása csúcsigény lefutások éves F/H/HMV igény (kwh, GJ/év) Hőszivattyú kiválasztása Primer oldali gépész tervezés (hidraulikai méretezés)

Földhőszondás hőszivattyús 30 kw alatt: 50 W/m (VDI4640) Kis projektek rendszerek tervezése II. helyi geológiai viszonyok hatása előzetes földtani adatok (adattárak) Szondák tervezése: A jó geotermikus hőszivattyús hatásfok feltétele a primer földhő hasznosítás helyes méretezése hővezetőképesség meghatározása (táblázatok, adatbázisok) szondák méretének, számának és hosszának megállapítása szondák távolsága kétcsöves vagy négycsöves rendszer

Számítási példa: talajszonda méretezés Adatok: Q = 10,8 kw Talaj típusa: homokos, nedves (q = 60 W/m) COP = 4,2 Szükséges fúrási méter =?

Földhőszondás rendszerek tervezése III. Nagy rendszerek : 30 kw felett helyi geológiai viszonyok hatása előzetes földtani adatok (adattárak) helyszínen kutatófúrás, próbafúrás - geofizikai vizsgálat hővezetőképesség meghatározása táblázatok, adatbázisok kőzetmintán labor mérés szondateszt/hőelnyeletési teszt (Thermal Response Test) méretezés szoftver segítségével szondák méretének, számának és hosszának megállapítása szondák távolságának meghatározása kétcsöves vagy négycsöves rendszer

Szondarendszer méretezése Próbaszonda letöltése és tömedékelés 3-5 nap állás után in situ hőmérséklet mérése Szondatesztelő berendezés összeállítása 60-72 órás szabvány szerinti szondateszt elvégzése Software segítségével mérési eredmények kiértékelése Cél: hővezető-képesség megállapítása EED méretező software alkalmazása a fenti mérési adatok használatával Eredmény: optimális szondaszám, talpmélység és elrendezés

Geofizikai mérés

Szondateszt (Thermal Response Test) VDI 4640-30kW felett ajánlott a helyszíni kutatófúrás, szondateszt: hővezetőképesség (λ) meghatározására leggyakrabban használt módszer átlag hővezetőképesség értéket ad a szelvény teljes hosszára mérés ideje: általában 60-72 óra Elve: tartályban fűtött víz kerül keringtetésre a földhőszondában. Regisztrálás: lemenő ág hőmérséklete, visszatérő ág hőmérséklete, fűtési teljesítmény, külső hőmérséklet; turbulens áramlás fenntartása fontos a mérés során, ha lamináris áramlás jön létre figyelembe kell venni a számításkor

Mélység (m) Szondateszt alapállapot szelvény 0 10 20 30 40 Földhőmérséklet alapállapot szelvény Érd Rendőrkapitányság, 2015.12.16. Hőmérséklet ( C) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 50 60 70 80 90 100 110 120

Hőmérséklet Hőmérséklet ( C) SZONDATESZT HŐELNYELETÉS 30 25 20 15 10 A folyadékhőmérséklet alakulása a szondateszt során Érd Rendőrkapitányság, 2015.12.16.-18. 30,000 Idő Előremenő folyadék hőmérséklet Szondateszt - Érd, Rendőrkapitányság 25,000 20,000 Hővezetőképesség: 1,9 W/mK 15,000 10,000 5,000 0,000 5 7 9 11 13 Befolyó Kifolyó Átlag Érintő ln sec 34 db földhőszonda, 125 m-es talpmélység, 6 m távolság

Méretezés földhőszonda mezőre EED 3.13. Earth Energy Designer Európában egyik leggyakrabban használt szoftver Könnyen kezelhető, gyors kalkuláció végezhető, beépített adatbázis G-funkció 798 földhőszonda elrendezés, max 1200 szonda Magyar nyelvű menü adatbázisban magyar vonatkozások Belső ellenőrző modul

Szondamező méretezése I. Vertikális rendszerek modellezése Input paraméterek:

Szondamező méretezése: input paraméterek II.

Szondamező méretezése: input paraméterek III.

Szondamező méretezése: input paraméterek IV.

Input paraméterek összefoglalása Vertikális rendszerek modellezése: Earth Energy Designer Input adatok: Alaptulajdonságok: hővez.kép., menny. hőkap., talajfelszín hőm., geotermikus hőfluxus Furat és hőcserélő: szondatípus, elrendezés, mélység, távolság, furatátmérő Hőhordozó folyadék: hővez.kép., spec. hőkap., sűrűség, viszkozitás, fagyáspont Alapterhelés: SPF, éves és havi bontásban MWh Csúcsterhelés: havi bontásban Szimulációs periódus Költségszámítás Eredmény: optimális elrendezés További lehetőségek: szükséges furathossz kiszámítása, szondamező optimalizálása

Annual min-max fluid temp. [ C] Mélység (m) Fluid temperature [ C] Szondamező méretezése VI. 0 10 20 30 Földhőmérséklet alapállapot szelvény Érd Rendőrkapitányság, 2015.12.16. Hőmérséklet ( C) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 34 32 30 28 26 24 22 20 18 gfedcb gfedcb gfedcb Fluid temperature Peak cool load Peak heat load Fluid hőmérséklet éves alakulása a 25. évben 40 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Year 25 50 60 70 34 32 30 28 gfedcb gfedcb gfedcb gfedcb Peak min Peak max Base min Base max 80 26 24 90 100 110 22 20 18 16 14 Fluid hőmérséklet alakulása 25 év működés alatt 120 2 4 6 8 10 12 Year 14 16 18 20 22 24

TELENOR FÖLDHŐ MONITORING

Gyakran elkövetett hibák Tervezési hibák: Primer oldal alulméretezése (szondahiány) Nem megfelelő hidraulikai méretezés Szondák egymásra hatásának figyelmen kívül hagyása (5 m a minimum) Hatástávolság kb. 3 m! Primer technológiai hiba (tervezés pl. hőnyerési mód megválasztása) Hőszükséglet számítási hiba (szekunder oldalon) Rosszul megválasztott hőszivattyú Kivitelezési hibák: Hiányos tömedékelés Nem jó minőségű tömedékelőanyag (bizonyos esetekben szükséges hővez.kép. fokozó anyag) Glikolhiány sokan vízzel töltik a szondákat Építési hőszigetelési hiba Tömegáram, beszabályozási hibák

HGD Geotermikus Energiát Hasznosító Kft. : 1141 Bp., Zsigárd u. 21. Székhely: 1141 Bp.;Zsigárd utca 21 : (36-1) 221-1458; E-mail: info@hgd.hu; www.hgd.hu Köszönöm a figyelmet!