Napelemes rendszerek alkalmazása alacsony energiaigényű- és passzívházaknál

Hasonló dokumentumok
Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel

Passzívházak. Dr. Abou Abdo Tamás. Előadás Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Székesfehérvár, november 23.

AZ INERT ANÓDOK HATÁSA AZ ELSŐDLEGES ALUMÍNIUM ELŐÁLLÍTÁS ENERGIAIGÉNYÉRE ÉS KÖRNYEZETI HATÁSAIRA

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

Takács Tibor épületgépész

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

Szalay Zsuzsa Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Életcikluselemzés.

LCA TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATOK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

Építési termékek és épületek életciklusa

Passzívházak, energiatudatosság

Standard követelmények, egyedi igények, intelligens épület, most légy okos házépítés. Fritz Péter épületgépész mérnök

Szarvasi Mozzarella Kft. Éves energetikai összefoglaló jelentés

ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Simon Andrea

Költségoptimum, közel nulla energetikai szint, passzívház: hol van az optimum?

Passzívházakról kicsit másként

AZ INERT ANÓDOK HATÁSA AZ ELSŐDLEGES ALUMÍNIUM ELŐÁLLÍTÁS ENERGIAIGÉNYÉRE ÉS KÖRNYEZETI HATÁSAIRA

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére

Szelektív hulladékgyőjtés LCA elemzése

Napelemes rendszerek teljes életciklus elemzése

Szarvasi Mozzarella Kft. Éves energetikai összefoglaló jelentés

Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt)

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park

Ember- és környezetbarát megoldás a panel. épületek felújítására

Tarján Food kft. Összefoglaló éves jelentés Készítette az Ön Energetikai szakreferense: Hunyadi Kft.

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Energetikai szakreferensi jelentés

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése

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

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Az életciklusköltség-számítás (LCC) alkalmazásának lehetőségei a közbeszerzési eljárásokban

Galambos Erik. NAPENERGIÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE MEE - SZIE - Solart System szakmai rendezvény Gödöllő, május 15.

2011. április 6. Herbert Ferenc AEE-Győr NAPELEMEK VILLAMOS RENDSZERBE ILLESZTÉSE

ÉLETCIKLUS ELEMZÉS. Sántha Zsuzsanna S7E2G8

Magyarországon gon is

Fémipari életcikluselemzések

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

Épületenergetikai számítás 1. λ [W/mK] d [cm] No. -

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ERŐMŰVI FÜSTGÁZBÓL SZÁRMAZÓ CO₂ LEVÁLASZTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Sziráky Flóra Zita

ENERGIAHATÉKONYSÁGI TIPPEK KONFERENCIA Energiatudatos építészet/felújítás egy konkrét, megvalósult példán keresztül BME MET

Az új épületenergetikai és klímavédelmi

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai szakreferens Éves jelentés

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft

Energetikai szakreferens Éves jelentés

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

Energetikai szakreferens Éves jelentés

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ZÁRÓJELENTÉS

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

Energetikai szakreferens Éves jelentés

Közel nulla energiafelhasználású szintre felújítandó középületek (RePublic-ZEB projekt)

Energetikai szakreferens Éves jelentés

Passzívházak, energiatudatosság

Energetikai szakreferens Éves jelentés

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre

A napelemek környezeti hatásai

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

A napenergia hasznosítás lehetőségei

Energetikai szakreferens Éves jelentés

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2015.

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

Épületenergetikai számítás 1

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

GOLYÓSTOLLAK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE

XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Napenergia hasznosítás

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

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

Nyárvégi Mulatságok, Szüreti felvonulás. További képek az IKSZT facebook oldalán ide kattintva

Napelemes rendszer a háztartásban

LED LCA. LED-ek környezeti értékelése Életciklus-elemzés alapján

6000 Kecskemét Szarvas u internet:

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

ÚJRAHASZNÁLAT. - avagy egy elektromos fűnyíró meghosszabbított élete. Bodnárné Sándor Renáta tudományos munkatárs Bay-Logi

Összefüggések vegyi anyagok kockázat- és életciklus felmérése között

Családi ház felújításának életciklus szempontú vizsgálata

TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

Készítette az FHB. Készült Budapesten, Február 21-én.

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ZÖLDÜLŐ ÉPÜLETEK. Király Zsuzsanna Energiaklub.

A napelemes villamosenergiatermelés hazai és nemzetközi helyzete

Közel nulla energiaigényű épületek értelmezése az EU országaiban

Épületenergetika: szabályozási környezet és abszolút alapok

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Ablak 100/150 ablak (külső, fa és PVC)

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai szakreferens Éves jelentés

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

Energetikai szakreferens Éves jelentés

Energetikai szakreferens Éves jelentés

Átírás:

Napelemes rendszerek alkalmazása alacsony energiaigényű- és passzívházaknál Benécs József épületgépész szakmérnök épületenergetikai szakmérnök auditor benecsjozsef@gmail.com

Városi legenda: a napelemek előállításának energiaigénye magasabb, mint az életciklusuk alatt termelt energia tehát környezet károsító! LCA Life Cycle Assessment [1] Hivatkozási szám MSZ EN ISO 14044:2006 Cím Angol cím ICS Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és útmutatók (ISO 14044:2006) Environmental management. Life cycle assessment. Requirements and guidelines (ISO 14044:2006) 13.020.10 Környezetgazdálkodás 13.020.60 Termék életciklusai A szabvány nyelve Alkalmazási terület angol ISO 14044:2006 specifies requirements and provides guidelines for life cycle assessment (LCA) including: definition of the goal and scope of the LCA, the life cycle inventory analysis (LCI) phase, the life cycle impact assessment (LCIA) phase, the life cycle interpretation phase, reporting and critical review of the LCA, limitations of the LCA, relationship between the LCA phases, and conditions for use of value choices and optional elements. ISO 14044:2006 covers life cycle assessment (LCA) studies and life cycle inventory (LCI) studies. LCCA Life Cycle Cost Analysis Az életciklus költségelemzés olyan alapvető tervezési [2] folyamat, amellyel meghatározhatók és feltételezhetők egy adott termék, vagy szolgáltatás kezdeti és jövőbeni költségei.

Városi legenda: a napelemek előállításának energiaigénye magasabb, mint az életciklusuk alatt termelt energia tehát környezet károsító! Mi szükséges az LCA és az LCCA elemzésekhez? ADAT ADAT ADAT Honnan lesznek adataink? Adatbázisok (nemzetközi) Gyártók adatszolgáltatás (adatlapok) Saját mérés [3] [4] Simon-Tamaska nyomán az életciklus egy termék hatásrendszerének egymás után következő, egymáshoz kapcsolódó szakaszai, a nyersanyag beszerzéstől vagy a természeti erőforrás keletkezé-sétõl az újrahasznosításig vagy az ártalmatlanításig.

Városi legenda: a napelemek előállításának energiaigénye magasabb, mint az életciklusuk alatt termelt energia tehát környezet károsító! Dr Kovács Viktória Barbara és Csurgó Marcell vizsgálatai: - 30 éves élettartam - 1 TJ villamosenergia hozam - GWP (kg CO 2 egyenérték) - AP (kg SO 2 egyenérték) - POCP (kg etilén egyenérték) - PED (MJ primerenergia) + EPBT (a) Egyéb rendszerjellemzők:

Városi legenda: a napelemek előállításának energiaigénye magasabb, mint az életciklusuk alatt termelt energia tehát környezet károsító!

Városi legenda: a napelemek előállításának energiaigénye magasabb, mint az életciklusuk alatt termelt energia tehát környezet károsító!

Egy épület ellátását biztosító HMKE mérete hogyan becsülhető? kwp A N E P 1050 2,5 ahol: A N hasznos alapterület m 2 E p primer energia mutató kwh/m 2 év 1050 kwh/kwp 2,5 e v vill.e.átalakítás szorzó Passzívházak esetén a PHPP pontos értékeket biztosít. A hazai energetikai rendelet számaival nincsenek tapasztalatok. (7/2006.)

Felszerelt HMKE energiahozama 6.988kWh / 6kWp a 1.165kWh / kwp

6.988kWh / 6kWp a 1.165kWh / kwp > 1.050 kwh/kwp ez hogyan? ( a tető tájolása 180 o -45 o = 135 o ) Az optimizer berendezésnek köszönhetően minden modul különkülön távfelügyelhető, a munkapont követés átkerül az inverterből a napelemekre. Hagyományos kiépítés esetén egy string (füzér) teljesítményét a leggyengébb panel láncszem határozza meg.

Az egyes panelek teljesítménye változó, sztohasztikus. OKA? - eltérő szennyezettség - eltérő hőmérséklet értékek - egyéb érzékenységet kiváltó körülmény, pl. elektronikai elemek.

Vándor árnyék, szomszéd épület, vagy saját kémény

Passzívházak és a HMKE Q = U * A * dt W ahol U rétegtervi hőátbocsátási tényező A határoló felület m 2 dt hőmérséklet különbség U 1 a e n d i l i 1 i 1 1 a i ahol a hőátadási tényező d rétegvastagság m l hővezetési tényező

Fűtési hőigény: 1.166 kwh/év HMKE 1 kwp = 1.165 kwh/év

KISÚJSZÁLLÁS passzívház

VÉRTESTOLNA passzívház

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Források:: www.passzivhaz.info.hu www.emonitor.hu benecsjozsef@gmail.com [1] ISO 14040:2006 Environmental management Life cycle assessment Principles and framework [2] Szarka Ágnes (2013): Az életciklus költségelemzés szerepe hûtés- és klímatechnikai berendezéseknél, Magyar Épületgépészet, LXII. évfolyam, 2013/6. szám [3] Dr. Kohlheb Norbert Dodog Zoltán Halász Györgyné dr. (2016): Gazdasági és környezeti szempontú épületenergetikai beruházásértékelés, Magyar Épületgépészet, LXV. évfolyam, 2016/1-2. szám [4] Simon B. Tamaska L. (2012): Az életciklus-elemzés alkalmazása a WEEE feldolgozása esetén, URL: http://www.lca.hu/upload/tamaskalaszlo.pdf [5] Dr.Kovács Viktória Barbara Csurgó Marcell (2016): Napelemcella környezetterhelésének vizsgálata LCA-val, előadás, XI.LCA konferencia 2016.11.22-23. Budapest.