MTA Konferencia Települési hőellátás helyi energiákkal hőszivattyús technológiával



Hasonló dokumentumok
Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

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

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

Hőszivattyús helyzetkép

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

Kutatási és innovációs eredmények a hőszivattyús technológiában

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

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

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

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

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

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

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

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


Geotermikus energia hasznosítása primer hőszivattyús rendszerekkel nagyobb irodaházaknál

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

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Hőszivattyús rendszerek

Geotermia a XXI. században

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

A MAHŐSZ aktuális feladatairól és a hazai hőszivattyús helyzetről

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

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

Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei

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

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Szimultán fűtés-hűtés alkalmazása geotermikus hőszivattyúval

Fűtő / HMV hőszivattyúk

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

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

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

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

A megújuló energiahordozók szerepe

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

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

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

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

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

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

A Földben termett energia avagy: a biomassza és földhő hasznosítás prioritásai

Nagyugrás a geotermikában A kínai modell

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

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

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

Levegős hőszivattyúk alkalmazása. Tóth István

A geotermális energia energetikai célú hasznosítása

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

Primer oldali mérési és monitoring rendszerek, energetikai távfelügyelet és ellenőrzés

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon

Adatlap_ipari_szektor_ energiamérleg_osap_1321_2014 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

energiatermelés jelene és jövője

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

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

Tervezzük együtt a jövőt!


ELMŰ-ÉMÁSZ megújuló stratégia

Fürdőlétesítmények energia optimalizálása

2009/2010. Mérnöktanár

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

Adszorpciós hűtő prezentáció

Geotermikus energiahasznosítás Magyarországon

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

HKVSZ Szervízkonferencia Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

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

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

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

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk

energetikai fejlesztései

Egy 275 éves cég válasza a jelen kihívásaira

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Magyarország Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Napkollektoros pályázat Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

HŐENERGIA HELYBEN. Célok és lehetőségek. Fűtsünk kevesebbet, olcsóbban, hazai energiával!

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

Települések hőellátása helyi energiával


Egy geotermikus településfűtési rendszer szabályozása. Magyar Épületgépészek Szövetsége Megújuló Szakmai Nap november 15.

Zöld távhő fókuszban a geotermikus energia

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

Óbudai Zöld Szabadegyetem Energiatakarékosság és hatásfoknövelés. Beszélgetés a geotermikus energia hasznosításáról Hőszivattyús lehetőségek

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

VRV rendszerek alkalmazása VRV III referenciák

Aktuális, önkormányzatokat és a gazdaságot érintő általános helyzet és a várható változások, hosszú távú kormányzati elképzelések

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

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

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

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia?

HŐKÖZPONTOK MŰSZAKI MEGOLDÁSAI. Fónay Péter FŐTÁV-KOMFORT Kft.

Hőtechnikai készülékek ellátása energia címkével

Fókuszban a Bosch hőszivattyúk

Hőközpontok helye a távhőrendszerben. Némethi Balázs FŐTÁV Zrt.

Átírás:

MTA Konferencia Települési hőellátás helyi energiákkal hőszivattyús technológiával Dr. Ádám Béla PhD Magyar Hőszivattyú Szövetség alapító elnök 2015.10.08., Budapest MEP Megújuló energia platform

Tartalom Potenciálok (földhő rétegvíz talajvíz levegő - hulladékhő) Jelenlegi helyzet 2020 NCST fejlesztési cél Települési alkalmazási lehetőségek mintapéldákkal Lakossági (társasház) Közintézmény (iroda kulturális) Vállalkozói szektor (ipari kereskedelmi mezőgazdasági) Távhő, hulladékhő (geotermikus kaszkád szennyvíz) Innovációs lehetőségek, példák Gazdasági összefüggések Következtetések

Potenciálok (földhő rétegvíz talajvíz levegő - hulladékhő) MTA megújuló energia tanulmány, 2020-ig kinyerhető készlet: Közvetlen geotermikus: 10PJ Földhő hőszivattyús: 10-15PJ Magyar Termálenergia Társaság, 2020-ig kinyerhető készlet: Közvetlen geotermikus: 15 PJ Földhő hőszivattyús: 10PJ Magyar Hőszivattyú Szövetség (MAHÖSZ): 10 PJ a 2020-ig kinyerhető készlet: Európai Hőszivattyú Szövetség (EHPA - European Heat Pump Association), NCST vállalások minden ország megújuló energiafelhasználásának 11%-a: 13 PJ NFM 2013. évi Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Tervében 23 PJ hőszivattyús potenciál Következtetés: szakmai egyetértés van abban, hogy legalább 10-23 PJ hőszivattyús hőhasznosítási potenciál van kihasználatlanul

Jelenlegi helyzet 2020 NCST fejlesztési cél 400 344 350 319 300 241 250 200 150 100 50 67 49 20 8 15 19 52 33 2 3 2 4 10 5 5 7 A us ztr Be ia lg iu Cs m eh K Svá öz t á jc N rs a ém s á et g or És s zá g z Sp t or an szá yo g lo Fi rszá n g Fr nors an zá ci g M aor ag sz á ya ro g rsz Íro ág O rs z las ág zo rsz á Li g tv á H nia ol lan N dia Le orv ng ég ye ia lo Sv rsz éd ág or sz Eg á S ye zlo g sü v á lt K kia irá ly sá g 0 fosszilis energia fogyása ellátásbiztonság kérdése (orosz/ukrán gázvita) Energiaárak hektikus változása CO2 csökkentés klímavédelem Zöldipar hőszivattyú gyártás kifejlesztése Innovatív hatékonyság növelés Munkahelyteremtés Hőszivattyús piac fejlődés: 38-szoros (0,16 PJ 6,0 PJ) Következtetés: Jelenleg lehetőségeink 1 %-át használjuk ki

Települési alkalmazási lehetőségek Társasház 11 lakás ~1000 m2 fűtött-hűtött alapterület 11kW fűtési igény 11kW HMV 22kW (2x11kW) hőszivattyú 30m2 napkollektor központi HMV termelésre (éves szükséglet ~60%-a)

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 (m2) 105 75 42 Hőfok ( C) 25 22 20 (21) Lakók száma (fő) 5 2 0 Fogyasztás (kw) 690 91 0 22 065 2 909 340 Költség (Ft)

Monitoring eredmények II. Napenergia+hőszivattyú melegvízre Napkollektor: 30 m2, HMV tárolókapacitás: 3000 l, összhőmennyiség-termelés: 7000W/h (ápr.20-okt. 15/100%), 2 db ker. sziv.: 125 W/h Hatékonyság Szivattyú Teljesítmény SPF 2012. júl. 2012. szept. 2012-2013 tél Szolár Hősziv. HMV költség 26kWh/162, 5Ft/hó/ lakás 22kWh/122Ft/ hó/ lakás 71kWh/ 3 550Ft 62 kwh 5 534 Ft 1 100 kwh 1 500 kwh 3 700 kwh 2 700 kwh 86 400 Ft 42 68 52 4,2 Költség 91 934Ft

Települési alkalmazási lehetőségek Közintézmény Iroda Váci Greens 320 kw fűtési igény 330 kw hűtési igény 55 db x 125 m földhőszonda

Települési alkalmazási lehetőségek Közintézmény Látogató központ Parlament 500 kw fűtési igény 400 kw hűtési igény 2 db 20 m mélységű kút, amely a Dunatersz kavics rétegéből nyeri a vizet

Települési alkalmazási lehetőségek Közintézmények Iskolák, polgármesteri hivatal Újszilvási képek

Fűtött intézmények Újszilváson

Települési alkalmazási lehetőségek Vállalkozások Ipari Vízkutas hőszivattyús rendszer működési tapasztalatai Coca-Cola, Zalaszentgrót Vízhőmérséklet: 33 C CO2 elnyeletés hőmérséklete: 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 m3/h A kinyert hőenergiát átadtuk a szomszédos termálfürdőnek. 2009 Tömegáram: 50 m3/h-ra nő Szükségesek nagyobb teljesítményű hőszivattyúk Cél: termékvíz és technológiai berendezések hűtése 2010 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 m3/h 3 db, a telepített 2 új, és a meglévő hőszivattyú összes teljesítménye Összteljesítmény: 1,2 MW/h.

Települési alkalmazási lehetőségek Vállalkozások Kereskedelem TESCO 5 db roof-top hőszivattyús légkezelő 645 kw fűtés 860 kw hűtés 130 db 100 m-es földhőszonda = 13.000 m fúrás 30 kw villamos áram termelés mikroturbinával, ennek hulladékhő-felhasználása HMV melegítésére abszorpciós hűtővel állandó hűtési teljesítmény biztosítása a pékség felé fel nem használt hőenergia visszatáplálva a szonda rendszerbe

Települési alkalmazási lehetőségek Távhő, hulladékhő (geotermikus kaszkád szennyvíz) Mórahalom Termál-kaszkád hőszivattyús rendszer I. Termálvíz hőcserélő 1300kW 61/42 C primer és 59/40 C szekunder hőlépcső Termál elfolyóvíz 40 C és 15m3/h 7 ingatlan kiszolgálása Szekunder előremenő 52 C I. fokozat: 418kW (COP 5,15) II. fokozat: 243kW (COP 4)

Települési alkalmazási lehetőségek Távhő, hulladékhő (geotermikus kaszkád szennyvíz) MOM Kultúrközpont, illetve a Larus Étterem és Rendezvényközpont Műszaki paraméterek: Mozgatott szennyvízmennyiség: 90m3/h Szennyvíz átlaghőmérséklete: 15-17 C Fűtési teljesítmény: 1215kW Hűtési igény mindössze: 600kW COP (fűtés): 7-8

Innovációs lehetőségek, példák A BKV Zrt. 2009. márciusban kezdte meg a metróalagutak hőhasznosítási lehetőségeinek feltárásával kapcsolatos tevékenységét. A hőhasznosítás lehetőségei a 4-es és a 3-as metró vonalán kerültek alaposabb vizsgálatra. 2010. júniusában döntés születet az É-D-i metróvonalon, a Nagyvárad téren megvalósulandó víz-víz hőszivattyús rendszer megvalósítására egy mintaprojekt keretén belül. Átadás: 2010. december Teljesítmény: 17 kw Funkció: 20 fő részére karbantartó műhely fűtés hűtés HMV

TESCO INNOVATÍV TRIGENERÁCIÓS MEGOLDÁS

Innovációs lehetőségek, példák Mátraháza, Állami kórház Levegős hőszivattyús teljesítmény: 1 MW 36 db hőszivattyú kaszkád kapcsolásával Levegős hőszivattyúk hatékonysága

Innovációs hőszivattyús fejlesztési irányok Kalorikus körök: 1. Hűtőközegek (R407C, R410A, CH4, CO2), hatékonysági és környezetvédelmi szempontok Kompresszorok (Copeland, csavarkompresszor, nagy teljesítmény) Inverteres fordulatszám szabályozás EVI technológia (magasabb kondenzációs hőfok mellett magas hatékonyság) Vezérlés: 2. Komplexitás (több funkció vezérlése egybeépülve) Fűtés/hűtés (passzív-aktív) Kevert körök HMV/napkollektor/medencék/szellőzés Távvezérlés: Internet/Monitoring Okostelefon Szervizelhetőség és ennek tervezése 3. Ergonómia: Felhasználóbarát kezelés, kialakítás Háztartási gép jelleg az ipari forma helyett Design Zajszint minimalizálása

Gazdasági összefüggések Folyamatosan változó tényezők Gázár Villamos energia ár Energiapolitikai döntések ( rezsicsökkentés ) Banki kamatok Infláció Jogi-pénzügyi szabályozás (illetékek, adók, kedvezményes ÁFA) hatásai Technológiai fejlesztésből származó önköltség csökkenés Primér hőforrástól függő fajlagos rendszerköltségek (nagy kis rendszer) Szondás: 200.000 400.000 Ft/kW Talajvizes: 120.000 160.000 Ft/kW Levegős: 100.000 150.000 Ft/kW Hulladék hő: 100.000 Ft/kW Megtérülési idők A tényleges költség a helyi körülményektől függően változik! A pályázattal támogatott 2-3 évtől általában 5-6 évet jelentenek, pályázat nélkül kis rendszereknél jelenleg elérik a 10 évet

Következtetések EU szintű hőszivattyús innováció az elmúlt 2-3 évben. Hatékonyságnövekedés, gazdaságosság és fenntarthatóság nőtt A hazai gyártás megindítása nélkülözhetetlen a tervezett előrelépéshez A munkahely teremtési képesség ettől függ: gyártásban közvetlenül 100 150 fő, járulékos (tervezők, kivitelezők, szerviz) együtt 3000-4000 fő CO2 csökkentő klímapolitikai eredmény 2020-ra: 5.000.000 t/év Összehangolt kormányzati, jogalkotási, szakmai szövetségi munka kell a tervezett 2020-as célok eléréséhez, de ezzel is lehetőségeinket csak kb. 25 %-ban fogjuk kihasználni, ha elérjük a 6 PJ-t!!!

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