Hőszivattyús s rendszerek



Hasonló dokumentumok
Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Hőszivattyús rendszerek

Fűtő / HMV hőszivattyúk

Hőszivattyús rendszerek. Eljött az ideje!!

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

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

2009/2010. Mérnöktanár

Energiahatékony gépészeti rendszerek

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Tüzelőanyagok fejlődése

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

Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú

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

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

Egy 275 éves cég válasza a jelen kihívásaira

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

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

Sekély geotermikus energiahasznosítás: Kutatási eredmények és üzemeltetési tapasztalatok

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

Válassza a PZP hőszivattyút, a célravezető megoldást az energia megtakarításához!

Geotermikus Energiahasznosítás. Készítette: Pajor Zsófia

Energetikai audit, adatbekérő

VRV rendszerek alkalmazása VRV III referenciák

Hőszivattyús fűtések egyes tervezési kérdései II.

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

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

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

Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből

NILAN JVP HŐSZIVATTYÚ. (földhő/víz) M E G Ú J U L Ó H Ő E L L Á T Á S K Ö R N Y E Z E T T E R H E L É S N É L K Ü L

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

ELMŰ-ÉMÁSZ megújuló stratégia

Buderus: A kombináció szabadsága

Hőszivattyú hőszivattyú kérdései

HKVSZ Szervízkonferencia Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Tervezési segédlet. Fűtési hőszivattyúk. 1. kiadás. 1 / 264. oldal Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

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

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Hidraulikai kapcsolások Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

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

Megoldás házaink fűtésére és hűtésére egy rendszerrel

Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás?

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

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

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

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

Levegő-víz hőszivattyú. Hőszivattyúzás egyszerűen

ULTRACSENDES LEVEGŐS HŐSZIVATTYÚK

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

TOP SECRET SECRET INTERNAL USE ONLY PUBLIC. Applied berendezések. Dealer Konferencia 2013 Zelenka Péter

Fókuszban a Bosch hőszivattyúk

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

Energiakulcs A gondolatoktól a megszületésig. Előadó: Kardos Ferenc

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL

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

Energia hatékonyság, energiahatékony épületgépészeti rendszerek

KOMBÓ TÍPUS - 190L (50Hz)

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

MI AZ A HÕSZIVATTYÚ?

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

Fűtési célú hőszivattyúk. Hőszivattyúk Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Ipari kondenzációs gázkészülék

Működési elv. Hőszivattyú eladási statisztika (Ausztria) Németországi hőszivattyú értékesítés. Hőszivattyú eladási statisztika (Svédország)

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke Honlap.

Takács Tibor épületgépész

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei

Magyarország kereskedelmi áruházai

Álom vagy valóság? Esettanulmány egy 76 lakásos társasház felújításáról

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

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Hőszivattyúk, Fűtési rendszerek

1a 1b 1c 2. Fűtésre és hűtésre használható, nagy hatásfokú radiátorok. Monoblokk rendszer

A hőszivattyúk versenyképessége Magyarországon

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

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!


LEVEGŐ VÍZ HŐSZIVATTYÚ

Gépészmérnök. Budapest

Daikin Altherma alacsony vízhőmérsékletű rendszerek. Nagy Roland

Helyszíni beállítások táblázata

A hszivattyú mszaki adatai

NAGYÍTÓLENCSE ALATT A FÛTÉS FELÚJÍTÁS. A jövõ komfortos technikája

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

A hőszivattyú műszaki adatai

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

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

HŐSZIVATTYÚK

Kazánok energetikai kérdései

Átírás:

Hőszivattyús s rendszerek Hőszivattyú Konferencia, Szombathely, 2010. december 1.

Hőszivattyú történetének nek főbb f állomásai 1800-as évek közepe: hőszivattyú szerkezetének megalkotása (Lord Kelvin, James Joule) 1. ipari hőszivattyú 1938 (Rittinger): Svájc, Zürich-i Városháza fűtése 1970-től a technológia rohamos elterjedése

Felhasznált lt fizikai jelenségek Hőáramlás a termodinamika II. főtétele szerint önként mindig a nagyobb hőmérsékletű hely felől a kisebb hőmérsékletű hely felé történik KÖRNYEZET ENERGIA A párolgás hőt von el és energiát tárol (a gáz halmazállapot magasabb energiaállapot) A lecsapódás (kondenzáció) során hő szabadul fel (a folyadék halmazállapot alacsonyabb energiaállapot) ENERGIA KÖRNYEZET A gázok összenyomásakor megnő a nyomás és a hőmérséklet; kitágításakor csökken a nyomás és a hőmérséklet

Hőszivattyú működési elve Magas nyomáson (~20 bar) magas hőmérsékleten a hűtőközeg kondenzálódik, hőt ad le a környezetnek, fűtve azt Alacsony nyomáson (~2 bar) alacsony hőmérsékleten a hűtőközeg elpárolog, hőt von el a környezettől, hűtve azt

Víz/víz z hőszivattyh szivattyú szerkezeti felépítése

Hőszivattyúk hatékonysági értékei COP (Coeficient of Performance) pillanatnyi hatékonyságot jelez, egy adott működési munkapontban EN 14511:2004 COP = hasznos teljesítmény/bevitt teljesítmény Levegő/víz COP = 3-4 Talaj/víz COP =4-5 SPF (Seasonal Performance Factor) Víz/víz COP = 4-6 szezonális hatékonyságot jelez, egy adott fűtési időszakban SPF = hasznos energia/bevitt energia

A COP és SPF értékek vizsgálata és összehasonlítása csak és kizárólag a működési paraméterek (vízhőmérsékletek, léghőmérséklet) függvényében lehetséges!

Hőszivattyúk hatékonysága Hatékonyság növelő Hatékonyság rontó Minél alacsonyabb a fűtési hőmérséklet: padlófűtés, fan coil, sugárzó fűtés Minél magasabb a hőforrás hőmérséklete Minél kisebb a kiegészítő berendezések elektromos fogyasztása Magas fűtési hőmérséklet: pl. régi radiátoros fűtés Minél alacsonyabb a hőforrás hőmérséklete (pl. rosszul méretezett szondánál akár 5 C is lehet) Minél kisebb a kiegészítő berendezések elektromos fogyasztása (búvárszivattyú, keringtető szivattyú stb.) Kisebb hőfoklépcső Hatékonyabb működés

Hőszivattyúk kiválasztási menete Helyszíni adottságok Hőszivattyú kiválasztása Rendszer méretezése Gazdaságossági, környezetvédelmi vizsgálat

Helyszíni adottságok elemzése Telekméret (kollektor kialakítható?) Talaj adottságok, összetétel (lehet fúrni?) Növényzet (védőtávolság, a meleg/hideg vezetékek károsíthatják a gyökérzetet) Hol helyezhető el a hőszivattyú? Milyen a meglévő vagy tervezett fűtési rendszer? (radiátoros, fan coilos, sugárzó fűtés) Milyen meglévő energiaellátási lehetőségek vannak? Van-e igény hűtésre? Van pénze a megrendelőnek egy költségesebb rendszerre? Gazdaságilag helyes döntés-e? Egyáltalán van- e más lehetőség? (környezetvédelmi előírások, gázvezeték hiánya stb.)

Hőszivattyúk csoportosítása forrásoldal szerint Levegő/víz Talaj/víz Víz/víz A hőforrás a levegő Hőforrás a talaj 100 m- es rétege Hőforrás kút, vagy természetes víz Előnyök Korlátlan mennyiségben rendelkezésre áll Kedvező beruházási költség Nincs fúrás Korlátlan mennyiségben rendelkezésre áll Jó hatékonyság Időjárástól független biztonságos működés Legjobb hatékonyság Időjárástól független működés Magasabb előremenő vízhőmérsékletek Nincs engedélyezési procedúra Magasabb előremenő vízhőmérsékletek Hátrányok Télen lehűlő időben, romlik a hatékonyság Esetenként kiegészítő fűtés lehet szükséges Új építésekhez alkalmazható általában Magasabb beruházási költség Helyszíni adottságoktól függ Engedélyeztetés szükséges Magasabb beruházási költség Helyszíni adottságoktól függ: vízhozam és vízminőség Bonyolult engedélyeztetés szükséges Megbolygatja a vízbázist

Nyíltvizes rendszer /kút/ fűtés-hűtésf

Nyíltvizes /kút/ rendszer vizsgálata Előnyök: nagy hatékonyság (10-12 C hőforrás hőmérséklet) kedvező beruházási költség Hátrányok: vízhozam (a méretezést arra térfogatáramra kell végezni amely a hőszivattyú működtetéséhez szükséges) víz fizikai és vegyi összetétele (A vízben található oldott anyagok koncentrációja, esetleges korrózió -> leválasztás) fagyvédelem (mivel tiszta vizet használunk, az elpárologtatóban nem hűthetjük a víz hőmérsékletét 0 C alá, ezért viszonylag nagy térfogatáramokkal kell számolni) nyelőkutak alkalmazása engedélyeztetés Mindezen körülmények által kényszeríttet megoldások oda vezethetnek, hogy a rendszer energetikai hatékonysága rendkívül leromolhat és egy hőszivattyús rendszertől elvárható szint alá eshet. Ebben az esetben át kell gondolni a hőszivattyú alkalmazhatóságának gazdasági következményeit.

Talaj/víz z rendszer fűtés-hűtésf

Talaj/víz z rendszer vizsgálata Előnyök: relatív magas (6-8 C) hőforrás hőmérséklet jó hatékonyság a hőközlő közeg glikolozott -> nincs fagyveszély Hátrányok: magasabb beruházási költség kialakítása függ a helyszíni adottságoktól (lehet fúrni, van elég hely a kollektormezőnek?) a szondás rendszert a fúrás miatt engedélyeztetni kell a vízszintes kollektoros rendszer a felszín közelsége miatt érzékeny a külső hőmérsékleti viszonyokra

Felszíni talajkollektor

Lehetséges kialakítások Egycsöves vízszintes elrendezés Párhuzamos vízszintes elrendezés Elnyújtott spirálcsöves elrendezés Kompakt spirálcsöves elrendezés

Vízszintes kollektor az árokban

Vízszintes kollektor fektetése

Vízszintes kollektor fektetése

Vízszintes kollektor fektetése

Talajszondás s fűtés-hűtésf

Szonda kialakítása A talajszonda kollektorok többféle kialakítása létezik. A leggyakoribb a szimpla U csöves és a dupla U csöves megoldások.

Előre gyártott elemek

Szonda elhelyezése a furatban

Szondás s kialakítás

Levegős s hőszivattyh szivattyú

Levegős s rendszer vizsgálata Előnyök: legkedvezőbb beruházási költség könnyű, helyszínfüggetlen telepítés hűtési-fűtési (HMV) alkalmazásokra alkalmas nagy biztonság: -15 C-ig (egyes típusoknál -20 C-ig garantáltan működik) beépített időjárásfüggő szabályozás nincs szükség engedélyekre Hátrányok: hatékonysága erősen függ a külső hőmérséklettől (szükség lehet kiegészítő fűtésre) kizárólag alacsony hőmérsékletű fűtésekhez alkalmazható igazán rentábilisan alacsony külső hőmérséklet mellett a hatásfoka rosszabb, mint a vizes kialakításúaké

Időjárás s függf ggő szabályz lyzás Minél melegebb az időjárás, annál alacsonyabb a termelt víz hőmérséklete! Energiatakarékos üzemmód Csökkenő előremenő hőmérséklet, növekvő COP Az előremenő víz hőmérsékletét változtatja a külső hőmérséklet függvényében A jelleggörbe meredeksége beállítható A kompenzációs hőmérséklet tartomány beállítható

Biztonság g télen t is? Napi minimum hőmérséklet előfordulási gyakorisága évente a December, Január, Február hónapokban Előfordulási napok száma/év 10 8 6 4 2-24 -22-20 -18-16 -14-12 -10-8 -6-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 Napi minimális hőmérséklet (C) 0

Alacsonyabb előremen remenő hőmérséklet, nagyobb COP

Hőszivattyús s rendszerek környezetvédelmi előnyei nagy hatékonyságú fűtési mód nagy megbízhatóság az ellátás terén (elektromos áram mindig van!) nincs üzemanyag szállítás (olaj, fa, pellet vagy PB gáz esetében) nem kell veszélyes anyagokat tárolni (olaj, PB gáz) nincs CO veszély nincs helyi füstölés, környezetszennyezés

CO2 kibocsátás s csökkent kkentés hőszivattyúkkal Igaz, hogy az áramtermelés a legnagyobb szennyezéssel járó folyamat (magas hálózati vesztesség, illetve magas a fosszilisek égetésével termelt áramhányad), de végtermékre, fűtési energiára vonatkoztatva a hőszivattyús fűtés jár a legkevesebb CO2 kibocsátással. Áram (erőműi átlag) Szilárd Tüzelőolaj Földgáz Távhő Hőszivattyú vizes (SPF=4) Hőszivattyú Levegős (SPF=2,7) CO 2 [kg/gj] 151,2 100 78,3 60 100,56 38 56 Min. SPF - 1,51 1,93 2,52 1,5 - - Következtetés: Még a legkevésbé gazdaságos levegő/víz hőszivattyú is előnyős környezetvédelmi szempontból!

CO2 kibocsátás s csökkent kkentés* vizes hőszivattyúkkal %-osan% A számok csak az energiatermelés folyamatára vonatkoznak, nem tartalmazzák egyik esetben sem a kiegészítő berendezések kibocsátási adatait. Áram (erőműi átlag) Szilárd Tüzelőolaj Földgáz Távhő Hőszivattyú vizes (SPF=4) CO 2 [kg/gj] 151,2 100 78,3 60 100,56 38 Megtakarítás --75 % -62 % -51 % -37 % -62 % - *A számok jól mutatják az arányokat egyes fűtési módok CO2 kibocsátásai közt.

Fűtési díjak d hőszivattyh szivattyúkkal Az egységnyi fűtési energia előállítási költségeinél a hőszivattyúk vezetnek. Ha hűtést is számoljuk, az eredmények még jobbak. A díjak nem tartalmazzák a gázas berendezések tényleges hatásfokait, illetve a beruházási és karbantartási költségeket, amelyek tovább árnyalják a díjakat, de a sorrendet jellegében nem érintené. Vizes hőszivattyúval SPF = 4, "H" tarifa Vizes hőszivattyúval SPF = 4, "GEO tarifa Levegős hőszivattyú, SPF = 3, "H" tarifa Levegős hőszivattyú, SPF = 3, "GEO" tarifa Vizes hőszivattyúval SPF = 4, nappali áram Földgáz díj (100%- os kazánhatásfokkal) Levegős hőszivattyú, SPF = 3, nappali áram Távhő (FŐTÁV) PB Gázdíj (bruttó) "H" tarifa GEO tarifa Áramdíj, bruttó, nappali 7,37 7,93 9,82 10,57 11,96 12,15 15,94 18,24 28,87 29,47 31,71 47,82 Ft/kWh Ft/kWh Ft/kWh Ft/kWh Ft/kWh Ft/kWh Ft/kWh Ft/kWh Ft/kWh Ft/kWh Ft/kWh Ft/kWh

Fűtési energia költsk ltsége bruttó, 35 C előremenővel Levegős, nappali Ft/kWh 18 16 14 12 10 földgáz Földhő, nappali Levegős H Földhő,GEO 8 Levegős,GEO Földhő, H 6 4 2 0-20 -15-10 -5 0 5 10 15 20 25 Külső hőmérséklet C

Budapest, 13. ker. Hun utca 2562 lakásos panelépület let/1,1 MW Utána: Az épület komplett hőszigetelést kapott, és a nyílászárókat kicserélték Előtte:

Kialakítási sémas

A hőszivattyh szivattyú Fűt, és használati melegvizet termel Beüzemelve 2009-ben Fűtésköltség megtakarítás a lakóknak -36,5 % CO2 csökkenés 156 776 kg/év

TELENOR (Pannon GSM) székh kház Helyszín: Törökbálint, Égett-völgy Épület fűtése és hűtése 3 db AERMEC WSH hőszivattyú, teljesítményük: 287 kw fűtés/322 kw hűtés/hőszivattyú 180 db szonda Összes fűtési teljesítmény: 862 kw Összes hűtési teljesítmény: 966 kw Beüzemelve 2008-ban

RAIFFEISEN BANK székh kház Helyszín: Budapest, Késmárk utca Épület fűtése és hűtése 3 db AERMEC NLW hőszivattyú Összes fűtési teljesítmény: 854 kw Összes hűtési teljesítmény: 715 kw 120 db szonda Beüzemelve 2006-ban

MONICOMP KFT. Logisztikai központ k Helyszín: Páty Épület fűtése és hűtése 4 db AERMEC NW hőszivattyú Összes fűtési teljesítmény: 650 kw Összes hűtési teljesítmény: 700kW Beüzemelve 2005-ben

Köszönöm a figyelmet!