EGYES HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREK GAZDASÁGOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Hasonló dokumentumok
Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

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

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

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

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

1. Az épület bemutatása S. REHO

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Hőszivattyús rendszerek

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Tüzelőanyagok fejlődése

Energiahatékony gépészeti rendszerek

Gépészmérnök. Budapest

2009/2010. Mérnöktanár

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP

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

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

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

Egy 275 éves cég válasza a jelen kihívásaira

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

rendszerszemlélet Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest,

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

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

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

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

Hőszivattyú hőszivattyú kérdései

Takács Tibor épületgépész

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

Létesítményi energetikus Energetikus

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

Hőszivattyús fűtések egyes tervezési kérdései II.

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Geotermikus energia. Előadás menete:

Energiakulcs A gondolatoktól a megszületésig. Előadó: Kardos Ferenc

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 6,7 5,9 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 1112, ,62

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

I. táblázat. 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 9,4 8,0 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ

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

Geotermia a XXI. században

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

KIS MÉRETŰ ÜVEGHÁZAK ÉS FÓLIASÁTRAK ENERGIAIGÉNYÉNEK BIZTOSÍTÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKBÓL A SEKÉLY GEOTERMIKA LEHETŐSÉGEI

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS DOMINIUM-COR ZRT.

Energetikai pályázatok 2012/13

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

Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő

Épületenergetika oktatási anyag. Baumann Mihály adjunktus PTE Műszaki és Informatikai Kar

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

13 404, ,51. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő

Mérték- Megnevezés. 5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 5 024, ,33 6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 687,68 780,46

HŐSZIVATTYÚK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I.

Energetikai szakreferensi jelentés ESZ-HU-2017RAVAK RAVAK Hungary Kft. Energetikai szakreferensi jelentés Budapest, március 21.

Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén Kecskemét

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

A természetes. ombináció. DAikin Altherma

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk

...komfort Neked. naturalhouse. épületgépészet

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat

I. táblázat. Sor- Megnevezés év év

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

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft. a törvényi előírások szerint 2013 és 2014 évre vonatkozó adatszolgáltatása

Megnevezés Mértékegység szám 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,08 8,26

ULTRACSENDES LEVEGŐS HŐSZIVATTYÚK

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS I. negyedévének időszaka április 15.

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat

Az épületek monitoringjával elérhető energiamegtakarítás

Adatközzététel

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

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

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Megnevezés. Mértékegység szám 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,49 5,08

Adatközzététel

Közbeszerzési műszaki leírás

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Adatközzététel

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Adatközzététel

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft.

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

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

Magyarország Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Martfű általános bemutatása

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

Átírás:

157 EGYES HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREK GAZDASÁGOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA JÓNÁS VIVIEN Debreceni Egyetem Földtudományi Intézet jonasvivi22@gmail.com Abstract Our rapidly developing and monetary world is slowly running out of the fossil fuels and it is increasingly threatening danger in satisfy the needs of the power hungry society day by day. In case of the sustainable development and future the increasing usage and the installed power of the renewable energies has to be our common interest. Starting from this approach the article is trying to practically, included but not limited to show a calculation that is usable in planning a heating system for house or a greenhouse. With the help of the conducted calculation we can determine that a given heat pums system (depending on efficiency, size or government support) how many years after will return to the investor. In this case the returning means when will the costs of the heat pumps be less than the costs of the alternative heat systems (such as biomass and gas boilers). Kulcsszavak: megújuló energia, geotermika, fogyasztás, hőszükséglet, megtérülési idő számítás, földhőszonda, fóliasátor 1. Bevezetés Geotermikus energián értjük a Föld belsejében lévő hőtartalékot, ami java részt a földkéreg belsejéből származó hosszú felezési idejű radioaktív izotópok bomlási hőjéből származik (MÁDLNÉ, 2006). Ezzel szemben egyes szerzők ide sorolják azt a földfelszíntől sekély mélységekben jelenlevő energiatartalékot is, melynek utánpótlásáért a Nap tevékenysége felelős, mivel viszont ezt a hőt is a talajból nyerhetjük ki, ezért a pontos definiálása vitatott a kutatók között. Ezt a Föld belső hőjéből és a Nap sugárzásából közvetve származó energiát használja fel a geotermikus hőenergia előállítására. Azt, hogy milyen területekre érdemes t telepíteni több fizikai tényező is befolyásolja. Az egyik ilyen például a hőáramsűrűség, melynek globális átlagos értéke 87 mw/m 2 (Banks, 2008). Ugyanez az érték Magyarországon 90 mw/m 2. A különböző típusú berendezések a környezetből nyerik ki az energiát. Energiaforrás tekintetében a levegős k esetén a primeroldali fluidum a külső levegő, míg a talajszondásak esetén a szondacsövekben keringő vegyület, talajvizes k esetén a kitermelt felszín alatti víz. A zárt ekben az energia hővezetéssel áramlik a talajszonda felé, melynek környezete jelentősen lehűl, míg talajvizes eknél a kitermelt talajvíz közel állandó hőmérsékletű. Mindkét típus kialakításához fúrás szükséges (Ochner, 2007). Jelen tanulmány célja, hogy mind vállalati, mind háztartási szinten információt nyújtson a különböző s ek gazdaságosságával, megtérülésével kapcsolatban. A vizsgálatok kiterjednek levegős és geotermikus k, valamint biomassza kazán és gázkazán létesítési és működési einek meghatározására egy fóliasátor fűtési hőigényének ellátása kapcsán, ugyanakkor a kapott eredmények általánosíthatók.

158 2. Kiindulási adatok és módszer Az adatgyűjtés és a mérések elvégzése a Megújuló Energiaparkban történt. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 187.) A hely felszereltsége a kutatás szempontjából teljesen megfelelő, mert mind fóliasátorban, mind az épületben kkal történik a belső tér fűtése, melyekhez kiterjedt monitoring- kapcsolódik. A város nyugati részén elhelyezkedő vállalat területén található meteorológiai állomás 2 méteres magasságban mért léghőmérsékletadatait a www.megujuloenergiapark.hu webhelyről gyűjtöttem ki, regisztráció, majd bejelentkezés után szabadon letölthető. A s ek eit (anyagdíj és munkadíj) a Stiebel Eltron Kft.-től kért árajánlatok szolgáltatták. A kazánok fűtéshez szükséges biomassza/gáz árai régiónként különbözőek lehetnek, ezek meghatározása helyi számlák adataiból történt. Az elektromos áram ára a szolgáltatótól kapott éves díjszabásból visszaosztva, szintén átlagolva került feltüntetésre. A fólia hőigényének megállapításához a vállalat területén kihelyezett Campbell meteorológiai állomás hőmérsékleti adatait használtam fel, az adatok 2014.09.01. és 2015.12.31. közötti intervallumból származnak. A percenkénti mérések tízpercenként átlagolt hőmérsékleti adataiból még egy átlagolás után napi adatokat kaptam és ezekkel számoltam tovább. A fenti időintervallumot két periódusra osztottam, és az éves működési et a 2014/2015 fűtési szezonjának energiaigénye alapján számítottam ki. Ami a 257 napos fűtési időszak 158 fűtött napjára 115055 MJ. Ennek tudatában és az egységárak (1. táblázat) ismeretében egy szorzással meghatározható a fűtés éves e is. Az általánosíthatóság miatt a fűtési határhőmérsékletet 12 C-nak, a belső hőmérsékletet 20 C-nak, a méretezési külső hőmérsékletet -15 C-nak tekintettem, ez alapján meghatároztam, hogy melyek az évben azok a napok, melyekben a fűtésre szükség van. Jelen esetben a vizsgált évet nézve ez az érték A kívánt belső hőmérséklet eléréséhez szükséges energiamennyiség a fűtendő épület hőleadásából megadható. 1. táblázat: Az egyes ek működéséhez szükséges energiaforrások egységre számított árai Energiaforrás Ár (Ft/MJ) Biomassza 3,7 Gáz 2,7 Áram 14 Áram_H tarifa 6,55 2. táblázat: Az összehasonlításban szereplő ek bekerülésének és üzemeltetésük éves einek bruttó értékei forintban Költség megnevezése Bekerülési Éves működési Éves működési (H tarifa) Levegős Talajvizes Talajszondás Biomassza kazán Gázkazán 4.495.800 5.181.600 7.340.600 1.955.800 1.955.800 317.000 237.000 290.000 426.000 345.000 180.000 134.000 164.000 - -

159 3. táblázat: A levegős és a talajszondás bruttó bekerülési ei (forintban) a kapott árajánlatok alapján Költség megnevezése Levegős Talajvizes Talajszondás Biomassza /kazán ára 2.900.000 3.300.000 3.300.000 900.000 900.000 primeroldali kiépítés - 140.000 1.840.000 - - szekunder oldali kiépítés 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 összesen 4.500.000 5.190.000 7.340.000 1.960.000 1.960.000 Gáz Q max = A k Δ T t, ahol: Q max a napi hőveszteség értéke (W) A hőleadó felület (m 2 ) k hőátbocsátási tényező (W/(Km 2 )) Δ T a belső és külső átlaghőmérsékletek különbsége (K) t vizsgált periódus hossza (itt 86400 s) t A k értéke 0,15 mm vastag dupla rétegű PE fólia esetén adott: 4 W/(Km 2 ), a fajlagos felület az építmény geometriájából 125 m 2 (Buday 2014). A kapott napi értékekből meghatározható a fűtés energiaigénye a kazánok esetén 90 %-os hatásfokkal számolva, míg a k esetén az adott napi COP érték figyelembevételével. Ez az érték az egységnyi befektetett energia és a hasznos, szekunder oldalon felhasználható energia és a működéséhez felhasznált energia hányadosa, dimenzió nélküli szám. Értéke a típusától és a primeroldali hőmérséklettől is függ, jellemzően 3 6-os értékeket vehet fel (Buday, 2014). A külső energia igénye a szekunder oldali hőigény és a COP érték hányadosaként adódik. A beruházás gazdasági értékelését, mivel az nem termel profitot, a kiépítés és a fűtés éves einek összegzése segítségével végeztem (2. és 3. táblázat). Referenciaként a gázkazán és a biomassza kazán használatának eit tekintettem. A számítások során az elosztó hálózatokat teljesen kiépítettnek tekintettem, 0 %-os kamatlábbal számoltam. Az idő előrehaladtával az egységárak változásának problémáját (pl.: infláció) figyelmen kívül hagytam, mivel a gazdasági helyzet bizonytalansága még becslést sem tesz lehetővé a jövőben ekre vonatkozóan. Ugyan az olaj világpiaci árának növekedésével párhuzamos növekedhet a földgázé is, illetőleg a magyarországi fejlesztéseknek köszönhetően az áram ára pedig jelentősen lecsökkenhet (pl.: Paks II.), ezzel csökkentve a megtérülési időt. A vizsgálat során nem számoltam az esetleges meghibásodások, szerviz eivel sem, mivel az üzemzavar esélye arányában minden nél fennáll. A táblázat értékeit a könnyebb átláthatóság kedvéért kerekítettem, a talajszondás kiépítésénél a a fúrás és a földmunkálatok díjait is magába foglalja. 3. Eredmények Ha a s ek üzemeltetését normál tarifával számoljuk, mert valamilyen okból kifolyólag a H-tarifa nem vehető igénybe, abban az esetben a kazánok bekerülési és éves eihez viszonyítva a megtérülés hosszú idő múlva várható és a fűtési feltételezett élettartamát figyelembe véve nem tűnik gazdaságosnak. (Viszont a környezetvédelmi szerepe nem elhanyagolható!) Az 1. ábrából leolvasható adatok alapján a megtérülési idő a levegős eknél 24 év a biomassza kazánhoz képest, míg a gázkazán

160 1. ábra: Háromféle s megtérülése kétféle alternatív fűtési mód árainak tükrében 2. ábra: A feltüntetett s ek üzemeltetésének éves ei H-tarifával számolva esetében reális időn belül nem térül meg. A talajszondás nál 40 év (biomassza) és a gáz esetében hasonló a helyzet, mint a levegős eknél. Míg a legkedvezőbbnek ítélt talajvizes knál 18 év (biomassza) és 30 év (gáz) év. Fontos megjegyezni, hogy ugyan a talajvizes bizonyul hosszútávon a leggazdaságosabbnak, a megfelelő vízföldtani adottságok (konkrétan elegendő mennyiségű kiaknázható és visszatáplálható talajvíz) jelenlétének hiányában telepítése nem mindenhol lehetséges. Például Debrecen területén, mint a vizsgálat helyének környezetében a talajvízszint sajnálatos módon a 70- es évektől folyamatosan csökken a város rétegvízkészletének kiaknázásából kifolyólag. Az áram egységárának számításánál fontos tényező a k használatánál felmerülő geotarifa vagy H-tarifa. Ennek a tarifának az alkalmazhatósága többek között függ a szekunder-oldali kiépítéstől, vagy attól, hogy hűtésre is használjuk-e a berendezésünket. Mivel a régióban az áramszolgáltatásért az E.On felelős, és a szolgáltatónál csak a H-tarifa érhető el, ezért a tanulmány nem tér ki a geotarifa esetére. H-tarifa csak a fűtési szezonban (október 15-április 15) vehető igénybe (díja 23,55 Ft/kWh), az ezen kívül eső, magasabb tarifájú időszakokat a tanulmány nem taglalja (Internet 1). Az összehasonlításban szereplő H-tarifával működő s ek, illetve az alternatív kazánok hasonló méretezésűek (16 kw). A diagramokból látszik, hogy az alternatív fűtési módoknak (biomassza/gáz) a legalacsonyabb a bekerülési e, viszont az évek során az üzemeltetésre szánt éves összeg értéke a legnagyobb. Hiába kevesebb a biomassza, illetve a gáz egységára, ettől függetlenül mégis alacsonyabb lesz a s ek üzemeltetésének ára, hiszen a COP értéktől függően a szekunder oldalon leadott energiának csak negyedét-

4. táblázat: Egyes talajvizes s ek biomassza- és gázkazánhoz képesti megtérülése 161 hatodát kell megfizetni. Ezek közül a legkedvezőbb mód bekerülési alapján a levegős s lesz, mivel ott nem kell számolni a primeroldali kiépítéssel, ugyanakkor ennek a legkedvezőtlenebb az éves átlagos hatékonysága. Viszont a talajvizes technika nem sokkal drágább, mint a levegős és a legalacsonyabb meredekséggel ez a típus rendelkezik. Ha a megtérülést figyeljük, azt kell nézni, hogy mikortól fog az éves fűtési kevesebbe kerülni, mint a kazánoké. A 4. táblázatból kitűnik, hogy éles a határ támogatás nélküli és az egyes támogatásokat igénybevett ek megtérülése esetén. Hazánk keleti régiójában a gazdasági viszonyokra, felhasználási célokra való tekintettel az 50-70 %-os támogatási intenzitások lesznek jellemzőek. Az Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően nagyon kedvezőek a kapott eredmények. A vizsgálatban feltüntetett százalékos értékek pályázatonként eltérhetnek. Konkrét példa erre a KEOP 2012 5.5.0/B kódú pályázat (Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva), melyben 60%-os támogatást kínáltak a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, illetve egyéb szervezeteknek többek között villamos valamint gázmotoros hajtású, és abszorpciós s ek telepítésére. Ezek primerenergia felhasználásból számított szezonális teljesítménytényezője (SPFprim) legalább 1,3 értéket vagy annál magasabbat kell felvegyen (Internet 2). Nagyobb hőigényű létesítményekben (pl. nagy méretű üvegházak esetén) az abszorpciós k lehetnek gazdaságosak, ahol a bivalens alkalmazása elkerülhetetlen. Abban különböznek a levegős tól, hogy a kompresszor üzemeléséhez használt energiát nem elektromos áramból nyerik, hanem földgázból. Mivel ennek ára alacsonyabb, mint az áramé, ezért lényegesen kevesebbe kerül a fenntartása. 4. Következtetések A gazdaságossági vizsgálatok során kiderült, hogy ugyan a s ekkel való fűtéskor az induló ek akár többszörösei (akár 4-5-szöröse) a biomassza vagy gázkazán bekerülési einek, viszont hosszú távon a fenntartás ára alacsonyabb. Fontos pozitívumként említhető meg, hogy az üzemelés közbeni 0 %-os CO 2 kibocsátásuknak köszönhetően rendkívül környezetkímélőek, amit fontos előtérbe helyezni egy fűtési megtervezésekor. Abban az esetben ha állami támogatás igénybevételére van lehetőség, úgy 70%-os támogatással akár már az első évben alacsonyabb lesz a bekerülési és az éves üzemeltetés összege, mint a kazánok ugyanezen ei. Ebben az esetben, illetve a pár éven belüli megtérülés esetében határozottan ajánlott a k mellett dönteni. 5. Irodalomjegyzék Biomassza/gázkazán (év) áramár/bekerülés támogatás nélkül 50% 60% 70% Normál tarifa 18/30 3/4 1/2 1/1 H-tarifa 12/16 3/4 1/1 1/1 Banks D., (2008): An introduction of thermogeology: Ground source heating and cooling, Blackwell Publishing, Oxford Buday T., (2014): Reduction of environmental impacts of heat pump usage with special regard on systems with borehole heat exchangers, Landscape and environment 8