Hőszivattyús helyzetkép



Hasonló dokumentumok
Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

Kutatási és innovációs eredmények a hőszivattyús technológiában

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

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

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

MTA Konferencia Települési hőellátás helyi energiákkal hőszivattyús technológiával

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

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

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

Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

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

Geotermikus energia hasznosítása primer hőszivattyús rendszerekkel nagyobb irodaházaknál

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs május 19. Óbudai Szabadegyetem

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

Szimultán fűtés-hűtés alkalmazása geotermikus hőszivattyúval

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

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

A fenntartható energetika kérdései

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

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

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok

Tervezzük együtt a jövőt!

Takács Tibor épületgépész

Hozzájárulás a virtuális erőmű építéséhez: Tartályos PB gáz felhasználás teljes kiváltása az ASA Gyáli telephelyén

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Kiss János Ferenc ügyvezető műszaki igazgató Ecoflotta-ház Szolgáltató Kft.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés,

Hőszivattyús rendszerek

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

Fürdőlétesítmények energia optimalizálása

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége

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

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai ban

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Geotermia a XXI. században

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP

EEA Grants Norway Grants A geotermikus energia-hasznosítás jelene és jövője a világban, Izlandon és Magyarországon

Nemzetközi képzési program és hálózat. az energiahatékonyságért és a költségek jelentős csökkentéséért

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája február 28.

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.


Magyarország Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

A MAHŐSZ aktuális feladatairól és a hazai hőszivattyús helyzetről

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

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Primer oldali mérési és monitoring rendszerek, energetikai távfelügyelet és ellenőrzés

Alapítva Előadó: Kiss Ernő MNNSZ elnök

Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász

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

Sekély geotermikus energiahasznosítás: Kutatási eredmények és üzemeltetési tapasztalatok

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN

HKVSZ Szervízkonferencia Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart

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

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

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

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

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére

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

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

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

Újabb lehetőség a felzárkózásra?

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés

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

A megújuló energiahordozók szerepe

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

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

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

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

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Energetikai szakreferensi riport Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon

Energiakulcs A gondolatoktól a megszületésig. Előadó: Kardos Ferenc

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül

Átírás:

Magyar Termálenergia Társaság IX. Geotermikus Konferencia Dr. Ádám Béla PhD HGD Kft. ügyvezető igazgató Szeged, : 1141 Bp., Zsigárd u. 21. : (36-1) 221-1458; Fax :(36-1) 422-0004 E-mail: info@hgd.hu; www.hgd.hu

Európai helyzet Magyar helyzet Projektpéldák: Tartalom Audi Hungaria Motor Kft., talajszondás hőszivattyús rendszer Passzív jellegű társasház (irodaház) komplex megújuló energia-hasznosítással Futura vízkútpáros hőszivattyús rendszer Útfűtés hőszivattyúval Következtetések

Európai helyzet Megújuló energia szabályozás erősítése, kontrollja Tagállami hőszivattyú kalkulációk teljesítése PV elemek Kínából szabályozás Energiahatékonysági program ellenőrzése EU-USA koordináció az energiahatékonyságra irodai berendezéseknél CO 2 csökkentés a járműiparban Hőszivattyús piacfejlesztés gazdasági válság ellenére SMART GRID

400 350 300 250 200 150 100 50 0 49 Hőszivattyú eladás/10 000 háztartás, 2010 344 319 241 67 52 20 33 8 15 19 2 3 2 4 10 5 5 7 Svájc Cseh Köztársaság Németország Észtország Spanyolország Finnország Franciaország Magyarország Írország Olaszország Litvánia Hollandia Norvégia Lengyelország Svédország Szlovákia Egyesült Királyság Ausztria Belgium

Magyar helyzet NCST felülvizsgálat 2013.12.31-ig Szövetségek nehéz helyzetben NEP Megújuló Platform eredmények Energiapolitikában a megújulók megkérdőjelezése Energiapolitikai irányok: Rezsicsökkentés Új gázszerződés hatása Paks ügye Palagáz technológia hatása Klímapolitika gyengülése

Magyarországi "becsült" hőszivattyús eladási statisztika (2000-2012) 1000 900 800 Hőszivattyú (db) 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Év

Hazai piac Statisztika Gazdasági válság Pályázati anomáliák (KEOP) Energiahatékonyság és megújuló energiák szétválasztása Hazai hőszivattyús fejlesztések Hazai gyártás Hőszivattyú stratégiai tanulmány célok 2020-ig Zöld finanszírozás Támogatási rendszer

Nemzeti Cselekvési Terv

Audi Hungaria Motor Kft. Talajszondás hőszivattyús rendszer Győr, G88-as gépkocsi tesztállomás: Talajszondás hőszivattyús fűtési primer oldali rendszer teljes körű szakkivitelezése Munka időtartama a rendkívüli időjárási és munkavédelmi körülmények mellett: 3 hét A szondatelepítés hatósági ellenőrzése Veszprémi Bányakapitányság A csarnok hőszükséglete: 70 kw 1 db AermecWRL400 XH típusú hőszivattyú 12 db 100 m mély GEOWARM Φ40x3,7 mm-es szimpla talajszonda Hőfoklépcsők fűtési üzem esetén: 45/35 C

Audi Hungaria Motor Kft., szondaelhelyezés

Audi Hungaria Motor Kft. Fúrás és hatósági ellenőrzés

Energiatakarékos társasház Zuglóban 10 lakás (9 lakott, 1 üres) ~1000 m 2 fűtött-hűtött alapterület 11kW fűtési igény 22kW (2x11kW) használati melegvíz 30m 2 napkollektor központi HMV termelésre Talajszondás hőszivattyús rendszer: szimpla Ø40 mm-es szonda, 440 m Próbaszonda és Thermal Response Test Klasszikus (bentonit-cement) és termikusan javított tömedékelő-anyag összehasonlítása a tesztek során: 10% eltérés Napelemes kiegészítés tervezve 2013 a várható kb. 6 000 kwh a lift, a világítás és az útfűtés ellátására Vezérlés: külső perifériáról is, internet, okostelefon Monitoring rendszer: a napenergia-hasznosítás és a hőszivattyú (fűtés-hűtés) lakásonkénti mérésére

Monitoring eredmények I. Téli hőszivattyús fűtés Hőszivattyú + szivattyú fogyasztás: 5 500kWh x 32 Ft/kW = 176 000 Ft Fűtési hőmennyiség: 26 840 kwh SPF: 4,4 Várható éves hőszivattyús villamos energia-fogyasztás: 6 000 kwh Tájolás DK-DNY DNY-ÉNY ÉK-ÉNY Terület (m 2 ) 105 75 42 Hőfok ( C) 25 22 20 (21) Lakók száma(fő) 5 2 0 Fogyasztás (kw) 690 91 0 Költség (Ft) 22 065 2 909 340

Monitoring eredmények II. Napenergia+hőszivattyú melegvízre Napkollektor: 30 m 2, HMV tárolókapacitás: 3000 l, összhőmennyiség-termelés: 7000W/h (ápr.20-okt. 15/100%), 2 db ker. sziv.: 125 W/h Hatékonyság 2012. júl. 2012. szept. 2012-2013 tél Szivattyú 26kWh/162, 5Ft/hó/ lakás 22kWh/122Ft/ hó/ lakás Szolár Hősziv. HMV költség 71kWh/ 3 550Ft 62 kwh 5 534 Ft Teljesítmény 1 100 kwh 1 500 kwh 3 700 kwh 2 700 kwh 86 400 Ft SPF 42 68 52 4,2 Költség 91 934Ft

Futura Hőszivattyús fűtéshűtés

Futura Interaktív Természettudományi Bemutató Központ Egykori mosoni gabonaraktár turisztikai hasznosítása Beruházás összértéke 1,5 milliárd forint: 15% a pályázó önkormányzat 85% támogatás 250kW fűtés 200kW hűtés Várható elkészülés: 2012

Futura Vízkútpáros hőszivattyús rendszer 2 termelőkút (15m) 2 nyeletőkút (15m) 15-15m 3 /h 4 monitoring kút Vízszint-változás Hőmérsékletváltozás Vezetőképességváltozás

Vízkutas hőszivattyús rendszer működési tapasztalatai Coca-Cola, Zalaszentgrót Vízhőmérséklet: 33 C CO 2 elnyeletéshőmérséklete: 18 C A törvényi előírásoknak megfelelően a kitermelt víz hőjének felhasználása után a vizet vissza kell sajtolni 2002 A palackozó üzem indulásakor az ásványvízkútnál elhelyezett hőszivattyút használtuk, a következő paraméterekkel: Primer oldali hőmérséklet: 33 C Szekunder oldali hőmérséklet: 18 C Tömegáram: 30 m 3 /h A kinyert hőenergiát átadtuk a szomszédos termálfürdőnek. 2009 2010 Tömegáram: 50 m3/h-ra nő Szükségesek nagyobb teljesítményű hőszivattyúk Cél: termékvíz és technológiai berendezések hűtése Cél: További teljesítménynövelés az üzem fűtő és a hűtő energia hasznosítására. A nyári időszakban a fölösleges hőenergiát továbbra is át lehet adni a termálfürdőnek. A telepített hőszivattyú főbb paraméterei: Tömegáram: 100 m 3 /h 3 db, a telepített 2 új, és a meglévő hőszivattyú összes teljesítménye Összteljesítmény: 1,2 MW/h.

Hideg-melegenergia felhasználások 12 10 8 6 4 2 0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Üzemi melegenergia Üzemi hidegenergia Strand melegenergia

Hőszivattyú használatával kiváltott földgáz mennyiség Hőszivattyú használatával elért CO 2 kibocsátás csökkentés

Alapadatok: Útfűtés hőszivattyúval I. Feladat: hó-és jégmentesítés a gépkocsi nyomtáv 40 cm szélességű temperálásával Összes felület: 320 m 2 85 kw + biztonsági túlméretezés = 125 kw Sávméret: 40 cm Rétegrend Hőfokszint: 40/35 C Automatika (útfelület és léghőmérséklet mérés)

Útfűtés hőszivattyúval - Szondaelhelyezés

Útfűtés hőszivattyúval II. Tervezés: burkolatfűtés hőszivattyús rendszerrel Primer oldal: 20 db 100 m mélységű Ø40x3,7 mm-es talajszonda Szekunder oldal: Felületfűtés tervezés: fűtőkörök REHAU RAUWAY FLEX térhálósított PE-Xa polietilén műanyagcső (32x2,9 mm) Hőszivattyú választás: a hőszivattyú teljesítménye 125 kw, a tervezés során rögzített 40/35 C hőfoklépcsők mellett (Aermec WRL550X) Beruházási és üzemköltség elemzés Nyári hűtés: az aszfalt szempontjából és egyúttal a talajszondák hőenergiával való feltöltése, regenerálása

Útfűtés hőszivattyúval - Burkolatfűtés

Útfűtés hőszivattyúval Gépház alaprajz

Következtetések Reális alternatíva a hőszivattyús fűtés-hűtés, különösen hulladékenergia hasznosításával. EU szintű hőszivattyús innováció az elmúlt 2-3 évben. Hatékonyságnövekedés, gazdaságosság és fenntarthatóság nő, a megtérülési idők csökkennek. A hőszivattyús műszaki fejlődés intenzitása megelőzte az energia-, környezetvédelmi és gazdaságpolitikai szemléletváltozást.

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: adam@hgd.hu; www.hgd.hu Köszönöm a figyelmet!