Magyarország kereskedelmi áruházai



Hasonló dokumentumok
Előadó: Varga Péter Varga Péter

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

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

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

LEVEGŐ VÍZ HŐSZIVATTYÚ

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

Földgáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú. Gas HP 35A

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL

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

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Fűtő / HMV hőszivattyúk

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Akadémia Összetett fűtési rendszerek II. Napkollektorok és hőszivattyúk

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

A kondenzációs kazántechnika kiaknázási lehetőségei társasházaknál

III. Napenergia-hasznos konferencia és s kiáll. és alkalmazása napkollektoros rendszerekben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

Éves energetikai szakreferensi jelentés

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

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

A természetes. ombináció. DAikin Altherma

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

NEMZETI KLÍMAVÉDELMI HATÓSÁG KEHOP KLÍMAGÁZ ADATBÁZIS KIDOLGOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÓDSZERTAN- ÉS KAPACITÁSFEJLESZTÉS 2017.

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

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Multifunkciós készülékek alkalmazásának hatása az SPF érték valamint a beruházás költség alakulására. (1.rész)

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

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

Energiahatékony fűtési és vízmelegítési rendszerek az ErP jegyében. Misinkó Sándor megújuló energia üzletágvezető HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

Megoldás házaink fűtésére és hűtésére egy rendszerrel

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

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

Tüzelőanyagok fejlődése

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Komfort hűtések egyes műszaki, tervezési kérdései I. Klímaberendezések, folyadékhűtők hűtéstechnikai jellemzői

Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap november 21.

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

Multifunkciós készülékek alkalmazásának hatása az SPF érték, valamint a beruházási költség alakulására III.

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Összefoglalás az épület hőigénye: 29,04 kw a választott előremenő vízhőmérséklet: 35 fok fűtési energiaigény: 10205,0 kwh/év

A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása

Elektromos és indirekt fűtésű, zártrendszerű forróvíztárolók Z.., AQ.., IND/IDE.., ID.., HR-N/HR-T.., STA.., HB..

Hőszivattyús rendszerek

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú

Sekély geotermikus energiahasznosítás: Kutatási eredmények és üzemeltetési tapasztalatok

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

Elektromos és indirekt fűtésű, zártrendszerű forróvíztárolók Z.., AQ.., IND/IDE.., AQ IND.., HR-N/HR-T.., STA.., AQ STA, HB..

VITOCAL 200-S Levegős hőszivattyú rendszerek, hatékonyságra hangolva

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

Energetikai szakreferensi jelentés

Depóniagáz kinyerése és energetikai hasznosítása a dél-alföldi régióban

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK ENERGIAHATÉKONY FŰTÉSI MEGOLDÁS

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

Hőszivattyús fűtések egyes tervezési kérdései I. A hőszivattyús fűtési rendszerek hűtéstechnikai jellemzői

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

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

Agro-Chemie Kft Energetikai Jelentés


Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Levegő-víz hőszivattyú. Hőszivattyúzás egyszerűen

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

VRV rendszerek alkalmazása VRV III referenciák

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK. 4.4 Műszaki adatok M SV/T TELEPÍTÉS Adatok fűtésnél

Hőközponti szabályozás, távfelügyelet. Kiss Imre Szabályozó és Kompenzátor Kft.

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

HKVSZ Konferencia. Kompakt méretű ipari hőszivattyúk ammónia hűtőközeggel Előadó: Tasnádi Gábor

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Épületek hűtéstechnikája Komfort hűtések egyes műszaki, tervezési kérdései I.

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

SOLTEC KFT. Projekt referenciák

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK. 4.4 Műszaki adatok M SM/T TELEPÍTÉS

Kazánok energetikai kérdései

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

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS év

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

2013 Klímaberendezések

Mintapéldák hőszükséglet, hőtermelés és költségének számítására

CSABA-BERÉNYI GÉPGYÁRTÓ KFT.

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

Épületgépészeti ismeretek 01.

I. táblázat. 9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő ezer Ft

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

Szekszárd távfűtése Paksról

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

Szimultán fűtés-hűtés alkalmazása geotermikus hőszivattyúval

Takács Tibor épületgépész

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai

Éjjel-nappal, télen-nyáron

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

Átírás:

Kaszkád hőtéstechnikai rendszer és hıszivattyús főtési-hőtési rendszer együttmőködése Magyarország kereskedelmi áruházai A B C D E F G H I J össz db m2 átlag össz m2 Diszkont áruházak 190 83 153 65 1500 1991 400 796400 Szupermarketek 93 359 113 25 590 1500 885000 Hipermarketek 118 19 31 13 181 10000 1810000 Összesen: 3,49 km 2 - Fűtési igény - Használati meleg víz igény - Légkondicionálás - Kereskedelmi hűtéstechnika

7000 m2 alapterületű hipermarket energetikai mutatói Téli fűtési csúcsigény (-15 C-os külső hőmérsékletre méretezve): Használati meleg víz előállítása: 918 kw 52 kw melyet két földgáztüzelésű kazán lát el, névleges üzemállapotban 101,3 m 3 /h gázfogyasztással. Ezzel egy időben jelentkező, téli kereskedelmi hűtéshez szükséges bevitt villamos teljesítmény: 93 kw Nyári időszakban fellépő légkondicionálási igényhez szükséges bevitt villamos teljesítmény: Ezzel egy időben jelentkező, nyári kereskedelmi hűtéshez szükséges bevitt villamos teljesítmény: 56 kw 106 kw 1,42 MW/10000m2 fűtés+hmv 0,132 MW/10000m2 légkondicionálás 0,049 MW/10000m2 KH télen 0,151 MW/10000m2 KH nyáron 0,074 MW/10000m2 hmv télen azaz a 3,49 km 2 összterületű hazai áruházak energiaigénye: 513 MW télen 125 MW nyáron Jelenleg alkalmazott rendszerek Főtés + HMV Kombi kazán + Fan Coilok 918 kw + 52 kw Légkondicionálás Folyadékhőtés + Fan Coilok 250 kw Kereskedelmi hőtéstechnika Hőtıkörfolyamat kétfokozatú kompresszióval, egyfokozatú fojtással, mesterséges közbensı hőtéssel Nyáron Mélyhűtés: Normál hűtés: Télen Mélyhőtés: Normál hőtés: 29,5 kw 217,8 kw 25,7 kw 167,5 kw

Kereskedelmi hőtéstechnika nyáron Kapcsolások Kereskedelmi hűtéstechnika nyáron Körfolyamatok Q el = 247,3 W be = 105,8 kw Q el = 247,3 W be = 92 kw 2 539 kwh/nap = 121 900 Ft/nap 2 208 kwh/nap = 106 000 Ft/nap 15 900 Ft/nap

Szén-dioxid kedvezı tulajdonságai GWP Global Warming Potential 3 500 3 260 3 000 2 500 2 000 1 500 1 300 1 000 500 0 R404A R134a R744 (CO2) 1 Szén-dioxid kedvezı tulajdonságai Volumetric refrigeration capacity in kj/m³. 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 3.835 MT 2.065 18.384 1.684 LT 9.783 0 R404A R134a R744 1 R404A R744 Nagyobb volumetrikus hőfelvétel, nagyobb párolgáső kisebb kompresszorok, kisebb felvett teljesítmény

Légkondicionálás nyáron Nyári üzemben a hőszivattyú folyadékhűtőként üzemel 7/12 C-os Fan Coil egységek hűtik az eladóteret 250 kw szenzibilis/érezhető hőelvonás 7/12 C-os hűtővízzel üzemelő Fan Coil egység adatai: Qszenz = 7,3 kw (átlagos légállapot mellett) Víz tömegáram = 0,446 l/s Qel = 0,466*4,2*5 = 9,366 kw 35 db FC szükséges Qel össz = 328 kw HMV előállítás nyáron Hagyományos rendszer Kombi kazán HMV tartály (1000 liter, 1 órás felfűtési idő, 10-55 C) 52,92 kw 5,5 m3/h gázfogyasztás Integrált rendszer Magas hőmérsékletű gőzök kondenzátor előtti hőtartalmának hasznosítása vízmelegítésre hőcserélőkkel 132 m3/nap = 19 800 Ft/nap 0 Ft/nap 19 800 Ft/nap

HMV előállítás nyáron az Integrált rendszerben 3 lépcsőben HMV előállítás nyáron az Integrált rendszerben 3 lépcsőben 10 13,48 C 13,48 48,54 C 48,54 61,94 C

Integrált rendszer kapcsolása nyári üzemállapotban Nyáron felmerülő költségek összevetése Hagyományos rendszer Kereskedelmi hűtéstechnika: 106 kw 2 544 kwh/nap 122 112 Ft/nap HMV előállítás: 5,5 m3/h 127,2 m3/nap 19 800 Ft/nap Integrált rendszer Kereskedelmi hűtéstechnika: 92 kw 2 208 kwh/nap 105 984 Ft/nap HMV előállítás: 0 m3/h 0 m3/nap 0 Ft/nap 141 912 Ft/nap 35 928 Ft/nap 105 984 Ft/nap

Kereskedelmi hűtéstechnika télen Körfolyamatok Q el = 206,4 W be = 37,8 kw Q el = 206,4 W be = 38,7 kw 907 kwh/nap = 43 550 Ft/nap 929 kwh/nap = 44 580 Ft/nap 1030 Ft/nap Fűtési igények kielégítése nyáron Télen a hőszivattyú a kaszkád hűtőkörfolyamat kondenzhőjét szivattyúzza magasabb hőmérsékletre, mellyel előállítható a Fan Coil egységek 70 C-os előremenő fűtési meleg vizet Télen kisebb kereskedelmi hűtési igény kevesebb és alacsonyabb hőmérsékletű kondenzhő hőszivattyű kedvezőtlen műkődése, kazán fűtés-rásegítés

Fűtési igények kielégítése nyáron 79 db 11,7 kw-os 70/60 C-os FC fűti az eladóteret 11,7 kw-ot leadó FC fűtővizének tömegáram 0,28 l/s 325,5 kw-vól 270 kw hőt képes leadni a hőszivattyú a FC-ok fűtővizének (fennmaradó hőmennyiség HMV előállításra fordítódik) 88,2 kw felvett teljesítmény 23 db FC ellátására képes a hőszivattyú Fennmaradó fűtési igények kielégítése a hagyományos rendszer kazánjaival 650 kw 56 db FC 68,7 m3/h gázfogyasztás Gázfogyasztás Hagyomány fűtés: 101,3 m3/h Integrált rendszer: 68,7 m3/h + 17,4 m3/h a 88,2 kw villamos teljesítmény előállításához (η=0,53-as kombinált ciklusú erőművel számolva) Több mint 15%-al csökkent a földgáz fogyasztás károsanyagkibocsátás HMV előállítás nyáron az Integrált rendszerben 3 lépcsőben

HMV előállítás nyáron az Integrált rendszerben 3 lépcsőben Integrált rendszer kapcsolása téli üzemállapotban

Télen felmerülő költségek összevetése Hagyományos rendszer Fűtés: 95,8 m3/h 2 304 m3/nap 344 880 Ft/nap Kereskedelmi hűtéstechnika: 37,8 kw 907,2 kwh/nap 43 545 Ft/nap HMV előállítás: 5,5 m3/h 127,2 m3/nap 19 800 Ft/nap Integrált rendszer Fűtés + HMV Gáz: Villany: 68,7 m3/h 1 648 m3/nap 247 320 Ft/nap 88,2 kw 2 177 kwh/nap 101 606 Ft/nap Kereskedelmi hűtéstechnika: 38,7 kw 928 kwh/nap 44 582 Ft/nap 408 225 Ft/nap 14 600 Ft/nap 393 625 Ft/nap Környezetvédelmi paraméterek Hagyományos rendszer Nyáron Gázfogyasztás = 5,5 m3/h Villamos teljesítményigény = 198,5 kw Földgázigény = 45,5 m3/h Integrált rendszer Nyáron Gázfogyasztás = 0 m3/h Villamos teljesítményigény = 184,5 kw Földgázigény = 36,5 m3/h Télen Gázfogyasztás = 101,3 m3/h Villamos teljesítményigény = 37,8 kw Földgázigény = 109 m3/h Télen Gázfogyasztás = 68,7 m3/h Villamos teljesítményigény = 127 kw Földgázigény = 86 m3/h 676 710 m3/év 536 550 m3/év 250 tonna CO2/év

Köszönöm a figyelmet!