A HULLADÉK GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A PÁRKÁNYI VADAS TERMÁLFÜRDŐBEN



Hasonló dokumentumok
Nagymegyeri termálfürd termálfürd energetikai. energetikai elemzése elemzése

HULLÁDÉKHŐ HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A MEDNCERENDSZE-REKBEN

TAPASZTALATOK A GEOTERMIKUS ENERGIA ÉS A HŐCSERÉLŐK ALKALMAZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN

Dr. Takács János Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony Építőmérnöki Kar, Épületgépészeti tanszék

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

A geotermikus energia hasznosítása a mezõgazdaságban

Nagyugrás a geotermikában A kínai modell

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

EEA Grants Az izlandi geotermikus rövidkurzus általános bemutatása

Geotermikus alapú kombinált alternatív energetikai rendszertervek a Dél-alföldi Régióban. Dr. Kóbor Balázs SZTE / InnoGeo Kft

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

A GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉS ÉS HASZNOSÍTÁS HAZAI ÉS NEMZET ZI GYAKORLATA

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

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

Geotermikus energiahasznosítás Magyarországon

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Innovatív energetikai megoldások Kaposváron

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

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

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

A geotermális energia energetikai célú hasznosítása

WPF 10 M 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G A + A kw kw. 51 db

HPA-O 13 C Premium 55 C 35 C A ++ A ++ A ++ A + A B C D E F G kw kw. 54 db

Takács Tibor épületgépész

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

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

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

Magyar Energia Szimpózium 2015 Budapest, szeptember 24. VALLASEK István tudományos főmunkatárs

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

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

Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez


GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN

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

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

Fürdőlétesítmények energia optimalizálása

WPL 23 E 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G A + A kw kw. 58 db. 65 db

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

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

Szita Gábor, elnök Magyar Geotermális Egyesület. Településeink energiahatékonysági kérdései, Hungexpo, Budapest, április 6.

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

Álom vagy valóság? Esettanulmány egy 76 lakásos társasház felújításáról

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Magyarország elso zero energia háza CSALÁDI HÁZ ESETTANULMÁNY KÉSZÍTETTE: GAIASOLAR KFT 2004 Február 23

Épületgépészeti energetikai rendszerterv (ERT) az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások használata tükrében

energetikai fejlesztései

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

Épületek, létesítmények energiaracionalizálása, alternatív energiahordozók felhasználásának lehetőségei:- napenergia-hasznosítás és a veszteségek

A megújuló energiahordozók szerepe

MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje

TORONYÉPÜLETEK FŰTŐRENDSZEREINEK ELEMZÉSE

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

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

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

XXIII. Dunagáz Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás

A DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. KORSZERŰSÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

Új termálprojektek, koncepciók, lehetőségek a Dél-Alföldön

Szekszárd távfűtése Paksról

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Adatlap_ipari_szektor_ energiamérleg_osap_1321_2014 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

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

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

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

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Az épületenergetikai követelmények

Használati melegvízellátás, napkollektoros használati melegvíz előállítás. Szikra Csaba, 2017 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Derzsi István (Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony) Toronyépületek fűtőrendszereinek áramlástani vizsgálata

WPF 10 M 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G A + A kw kw. 51 db

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

...komfort Neked. naturalhouse. épületgépészet

EGS Magyarországon. Kovács Péter Ügyvezető igazgató Budapest, június 16.

Geotermikus energia. Előadás menete:

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

Medgyasszay Péter PhD

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

INTÉZMÉNYI NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON. Kopasz Gábor Soltec Kft. Key Account Manager

Zöld távhő fókuszban a geotermikus energia

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN JÚNIUS 3. BUDAPEST. Polgár Győző energetikai szaktanácsadó

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, május 28.

A gázkazán és a hőszivattyú jó barátok, ha belátod! Mindig a leghatékonyabb energiahordozót válasszuk! Legyen szó, fűtésről vagy melegvíz-készítésről!

SOLTEC KFT. Projekt referenciák

A landaui és az insheimi geotermikus erőművekben tett látogatás tapasztalatai

Megújuló energiák hasznosítása a távfűtéses lakóépületek energiaellátásában

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Szimultán fűtés-hűtés alkalmazása geotermikus hőszivattyúval

A TERMÁLVÍZ HULLADÉKHŐ- HASZNOSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ KIFEJLESZTÉSE. Dr. Országh István ONTOLOGIC Közhasznú Nonprofit Zrt Debrecen, Egyetem tér 1.

Tóth László A megújuló energiaforrások időszer ű kérdései Fenntartható Jöv ő Konferencia Dunaújváros május 3. 1

Átírás:

A HULLADÉK GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A PÁRKÁNYI VADAS TERMÁLFÜRDŐBEN Takács János Füri Béla Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony Építőmérnöki Kar, Épületgépészeti tanszék e-mail: jan.takacs@stuba.sk, belo.furi@stuba.sk MESZ Szimpózium 2012 - Budapest 2012. október 4.. 10. 1. Bevezetés

1. Bevezetés A geotermikus energia lelőhelyei (Fendek et 25 körzetben et al., 2009) Celkom evidovaných 159 geotermálnych vrtov 7 negatívnych a 1 geotermický pozorovací 1- centrálna depresia podunajskej panvy, 2-komárňanská vysoká kryha, 3-komárňanská okrajová kryha, 4-viedenská panva, 5-levická kryha, 6-topoľčiansky záliv a Bánovská kotlina, 7-Hornonitrianska kotlina, 8-skorušinská panva, 9-Liptovská kotlina, 10-levočská panva Z a J časť, 11-Košická kotlina, 12-Turčianska kotlina, 13-komjatická depresia, 14-dubnícka depresia, 15-trnavský záliv, 16-piešťanský záliv, 17-stredoslovenské neovulkanity SZ časť, 18-Trenčianska kotlina, 19-Ilavská kotlina, 20-Žilinská kotlina, 21-stredoslovenské neovulkanity JV časť, 22-hornostrhársko-trenčská prepadlina, 23-Rimavská kotlina, 24-levočská panva SV časť, 25-humenský chrbát, 26-štruktúra Beša-Čičarovce, 27 Lučenská kotlina. 1. Bevezetés A megyék szerint (Fendek et al., 2009)

Megye A lelőhelyek száma Igazolt vízhozam Összes Hasznosí t- ható Beépített hő teljesítmény Összes Hasznosít- ható (l/s) (l/s) (MW t ) (MW t ) (%) Pozsony 1 30,8 12,0 4,12 1,71 1,04 Nagyszombat 13 369,2 199,7 83,01 45,84 27,98 Nyitra 19 617,5 382,1 89,65 39,65 24,20 Trencsén 10 140,8 111,1 12,48 10,89 6,65 Zsolna 14 388,3 268,4 39,91 32,12 19,60 Besztercebány a 1. Bevezetés Geotermikus energia eloszlása közigazgatási területek szerint 13 211,9 151,8 18,84 13,33 8,13 Eperjes 7 267,8 172,3 36,09 19,08 11,64 Kassa 5 241,6 44,9 80,82 1,24 0,76 Összesen: 82 2 267,9 1 342,3 364,92 163,86 100,00 1. Bevezetés Közigazgatási terület Lelőhely Vízhozam Hőteljesítmény Összes Valóság Összes Valóság (l/s) (l/s) (MW t ) (MW t ) (%) Pozsony 1 30,8 12,0 4,12 1,71 1,04 Nagyszombat 13 369,2 199,7 83,01 45,84 27,98 Nyitra 19 617,5 382,1 89,65 39,65 24,20 Trencsén 10 140,8 111,1 12,48 10,89 6,65 Zsolna 14 388,3 268,4 39,91 32,12 19,60 Besztercebánya 13 211,9 151,8 18,84 13,33 8,13 Eperjes 7 267,8 172,3 36,09 19,08 11,64 Kassa 5 241,6 44,9 80,82 1,24 0,76 Összesen: 82 2 267,9 1 342,3 364,92 163,86 100,00

1. A GT energia előfordulásainak jellegzetességei A geotermikus energia források hasznosítása a hasznosítási módok szerint Szlovákiában Hasznosítási módok A beépített hő teljesítmény Az éves energia hasznosítás (MW t ) (%) (TJ/év) Központi fűtés 31,6 16,8 576,9 Üvegházak fűtése 31,8 16,9 502,3 Haltenyésztés 4,6 2,5 72,4 Rekreációs célra - medencék 118,3 63,0 1 870,3 Geotermikus hőszivattyúk 1,4 0,7 12,1 Összesen 187,7 100 3 034,0 1. Bevezetés Közigazgatási terület Lelőhely Vízhozam Hőteljesítmény Összes Valóság Összes Valóság (l/s) (l/s) (MW t ) (MW t ) (%) Pozsony 1 30,8 12,0 4,12 1,71 1,04 Nagyszombat 13 369,2 199,7 83,01 45,84 27,98 Nyitra 19 617,5 382,1 89,65 39,65 24,20 Trencsén 10 140,8 111,1 12,48 10,89 6,65 Zsolna 14 388,3 268,4 39,91 32,12 19,60 Besztercebánya 13 211,9 151,8 18,84 13,33 8,13 Eperjes 7 267,8 172,3 36,09 19,08 11,64 Kassa 5 241,6 44,9 80,82 1,24 0,76 Összesen: 82 2 267,9 1 342,3 364,92 163,86 100,00

1. Bevezetés A hévíz legfontosabb energetikai jellemzői: - Vízhozam (túlfolyás, szivattyú) m o (l/s), - Hévíz hőmérséklete θ o ( C), - Hasznosítás ideje n (nap), - Lehűlt hévíz hőmérséklete θ r ( C). 2. Az energia a hasznosítás s módjaim n A geotermális energiát a hévizeth a fogyasztási si helyen a hőelátás céljára: 1. közvetlen, 2. közvetett, vagy 3. kombinált 3. módon alkalmazzuk

2.1 A közvetlen k hasznosítás Átfolyó rendszerű medence, (hévíz z + hideg víz) v 2.2 A közvetett hasznosítás A hévíz h z az energiáját t a hőcserh cserélőben adja át a fűtőrendszernek

2.3 Kombinált hasznosítás 3. A Párkányi Vadas termálfürdő

3.1 A kútfejek m 1 m reg θ Furat FGŠ - 1 (l/s) (l/s) ( VŠ - 1 o C) FGŠ-1 70,0 43,0 39,0 VŠ-1 44,0 35,0 38,0 3.2 A termálfürdő vízrendszerének bekötési vázlata

3.2 A termálfürdő medencéi T. sz. Felület Térfogat Hőmérséklet (m2) (m3) ( C) Megnevezés 1. Az úszómedence 1 050 1 890 26 2. A Relax medence 525 473 36 3. A Hviezda (Csillag) medence 1 350 1 470 28 4. A gyermek medence 400 460 32 5. A nem úszók medencéje a fedett uszodában 313 406 28 6. A fedett uszoda gyermekmedencéje 15 6 30 7. Apezsgő ülő medence 40 400 36 8. A fedett uszoda melletti medence 437 437 36 9. A Lagúna medence 3 800 2 700 28 10. A tobogánok rendszere 120 126 38 3.2 A termálfürdő medencéi Az úszómedence A gyermek medence A Hviezda (Csillag) medence A Relax medence

3.2 A termálfürdő medencéi A nem úszók medencéje a fedett uszodában A pezsgfürdő ülő medencéje 3.2 A termálfürdő medencéi A tobogánok rendszere Lagúna A fedett uszoda melletti medence

4. A hévíz elosztása 4.1 A hévízhasznosítás energetikai vizsgálata

4.1 A hévízhasznosítás energetikai vizsgálata 5. A fürdő légil fölvételenen

5.1 A hő központ a 32 + 32 lakóház számára Φc = 4 x 60 = 240 kw ΦHV = 120 kw 5.2 A hő központ a 38 lakásos lakóház számára Φc = 275 + 150 = 425 kw ΦHV = 2 x 1600 l víztároló, 2x65 kw

5.3 A hőh központ a Sobiesky rezidencia számára Φ c = 364 kw 6. A hőszivattyh szivattyú alkalmazása

6.1 A hőszivattyh szivattyú és s a csúcskaz cskazán n együttm ttműködése 6.1 A hőszivattyh szivattyú és s a csúcskaz cskazán n együttm ttműködése

6.1 A hőszivattyh szivattyú és s a csúcskaz cskazán n együttm ttműködése 7. Zárszó A geotermikus energia hasznosítási hatásfokának meghatározásakor be kell tartani az igazolt tapasztalatokat és ajánlásokat: 1. Kiindulási alap a geotermikus energiaforrás adottságai. 2. A geotermikus energia alkalmazása az alapterhelés kielégítését kell, hogy szolgáljon (HMV, temperállás, medencék stb). 3. Részletes hő mérleg elkészítése szükséges a már létező és később szóba kerülő objektumok számára. 4. A javasolt geotermikus energiarendszer számra fontos az alkalmas monitorrendszer kijelölése. 5. A monitorrendszer és vezérlőrendszer folyamatosan követi és értékeli a hasznosítás hatásfokát. 6. A monitorrendszer és vezérlőrendszer a geotermikus energia-rendszerbe való beiktatása eredményeként, a hévíz kivétel maximálisan takarékos lesz. 7. A már hasznosított hulladék hévizek úgy kerüljenek semlegesítésre, hogy minimális legyen a környezetkárósító hatásuk. 8. A GE hasznosításával nagy mennyiségű hagyományos energiahordózó (szén,főleg fölgáz) megtakarítását teszi lehetővé. A környezetbe nem kerülnek azon káros

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket