Napenergia-hasznosítás

Hasonló dokumentumok
Napenergia-hasznosítás

HŐTERMELÉS: Fototermikus napenergia-hasznosítás

Megoldás falazatra 2

Az épületenergetikai követelmények

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

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

A környezeti energiahasznosítás szerkezetei

Passzív házak. Ni-How Kft Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.:

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

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE

Napenergia hasznosítás

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila

A közel nulla energiaigényű épületek és a megújuló részarány számítása

Korszerű -e a hő h tá ro s? T th ó Zsolt

Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben)

Épített környezet a világ széndioxid kibocsátásának közel feléért felelős: klímaváltozás

Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt.

Árnyékvető szerkezetek hatékonyságának meghatározása

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV

39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Magyarország Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Energiahatékonyság és megújuló erőforrások PIME S CONCERTO projekt tapasztalatai Szentendrén

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

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energiahatékonyság és megújuló erőforrások PIME S CONCERTO projekt tapasztalatai

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum Homlokzat 2 (dél)

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Passzívházak. Dr. Abou Abdo Tamás. Előadás Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Székesfehérvár, november 23.

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Épületek energiatudatos gépészeti tervezése Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Hőszigetelt felülvilágító kupola CFP TÍPUS

A pályázat tárgya. Tér- és formaképzés

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5

NCST és a NAPENERGIA

Hőszigetelt felülvilágító kupola Fix (CFP) típus

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Üdvözöljük a rendezvényen! Megújuló energia hasznosításának építészeti vonzatai

Épületenergetika: szabályozási környezet és abszolút alapok

Medgyasszay Péter PhD

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft

Hőszigetelt felülvilágító kupola Nyitható (CVP) típus

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

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

Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület energiahatékonyság és a nyílászárók hőátbocsátási tényező követelményértékei

Takács Tibor épületgépész

Székely Eszter MBX4GX

A fenntarthatóság jegyében Fenntarthatóság és rekonstrukció SCHÜCO energiahatékony nyílászárók

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Ajtók, ablakok épületfizikai jellemzői

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR. Prof. Dr. Zöld András Budapest, október 9.

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

ENERGIAGAZDÁLKODÁS ENERGETIKAI RENDSZER

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, Megyik Zsolt

ISOVER Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA:

A napenergia aktív hőhasznosítása - hazai és nemzetközi helyzetkép

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT június 27.

Passzív házak. Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Szoláris energia-bevétel számítása összetett városi felszínek esetén

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épületenergetikai számítás 1

V. A Kormány tagjainak rendeletei

Acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja AMECO június

Meglévő családi ház tanúsítása

A nyílászárók szerepe az épület-felújításoknál ABLAKCENTRUM

A napelemek környezeti hatásai

Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

Többgenerációs családi otthon

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Az ablaküveg helyes megválasztásával Ön a következő előnyökre tehet szert:

Passzívházakról kicsit másként

Átírás:

Napenergia-hasznosítás

PASSZÍV direkt vagy indirekt AKTÍV HŐTERMELÉS Fototermikus hőenergia Naptűzhely Napkollektoros HMV-előállítás, fűtés levegős vagy folyadékos; egykörös vagy kétkörös Hőszivattyú légtermikus, hidrotermikus, talajhő (sekély geotermikus) ÁRAMTERMELÉS Fotovillamos (napelemmel) CPV koncentráló fotovillamos rendszerek (+100%) Napkövető fotovillamos rendszerek (+35-50%) Termovillamos megoldások Fókuszálás: Napvályú, Naptányér, Naptorony Napkémény KOGENERÁCIÓ Hibrid panelekkel hőtermelésre vagy áramtermelésre optimalizált Levegős vagy folyadékos

A nap fűtötte házakról avagy A napenergia passzív hasznosításának lehetőségei

Magyar háztartások átlagos energiafogyasztása: 54% fűtés 26% autó 11% melegvíz 6% hűtés, sütés-főzés, mosás 2% háztartási kisgépek 1% világítás Mindez a teljes hazai energiafogyasztás kb. 40-50%-t teszi ki! A maradék 50-60% is (szolgáltatás, ipar, mg.) nyilvánvaló kapcsolatban van a személyes fogyasztással. forrás: Energiafogyasztók lapja

Havi fűtési költség Budapesten (2012. januárban) 52-54 m 2 -es központi fűtéses lakásban ~40-45 ezer Ft, vagyis egy fűtési idényre (6 hónapra) vetítve kb. 240-270 ezer Ft

óra C A ház működése 2008. január 28-án, +3-5 C-os külső hőmérsékletnél - kiegészítő fűtés nélkül -

A napenergia mennyiségi jellemzői Napállandó: átlagos Föld- Nap távolság esetén, a légkör felső határán, a sugárzásra merőleges egységnyi felületre időegység alatt mennyi energia esik: 1370 W/m 2. A Föld felszínén csúcsértéke (nyáron, a déli órákban, derült, tiszta égbolt esetén): 1000 W/m 2 Átlagosan: 700 W/m 2 ; télen a szórt sugárzásban: 50 W/m 2 ; Hazánkban a napsütéses órák száma évi 2100 óra - 75%-a nyáron; A besugárzott (kinyerhető) energia mennyisége Magyarországon 1300 kwh/m 2 /év Spanyolországban > 2000 kwh/m 2 /év. 1040 PJ/év primer energiafelhaszn.: ~300 000 000 000 kwh/év ez 230 km 2 területről nyerhető ki (100%-os hatásfok mellett) = hazánk területének 2,5%-a

A passzív napenergia-hasznosítás lépései: 1. a napsugárzás energiájának elnyelése, 2. az energia tárolása, 3. az energia leadása (megőrzése). Passzív rendszerek típusai az egyes funkciók térbelisége alapján: A) Direkt Mindhárom funkció ugyanabban a térben. Egyszerű építészeti megoldások B) Indirekt A funkciók térben szétválnak bonyolult építészeti és gépészeti megoldások.

A) Direkt: Egyszerű építészeti megoldások; Kisebb szoláris részarány; Járulékos költségek nélkül. B) Indirekt: Bonyolult építészeti és gépészeti megoldások; Nagyobb szoláris részarány; Akár jelentős beruházási költséggel.

Alapfeltételek: 1) az ablakok benapozása - maximális a téli félévben, - minimális a nyári félévben, 2) pufferzónás alaprajz, 3) a hőtároló tömeggel összehangolt méretű ablakok, 4) árnyékvetőkkel vagy társított szerkezetekkel (pl. hőszigetelő táblákkal) a nyári túlmelegedés mérséklése a nyári félévben, védekezés a téli lehűlés ellen, 5) jó hőszigetelés.

Benapozás

Nyáron a besugárzás 40%-a a tetőre érkezik Télen a besugárzás 47,5%-a déli oldalra érkezik dél tető keletnyugat észak

A téli nap 9-15 között adja a besugárzott energia 93%-át. 9 30 és 14 30 között már csak 74%-át. Reflexiós tó Árnyékoló hatások kivédése a déli fronton szeptembertől áprilisig (a fűtési szezonban)

Megfelelő építési telek keresése lehetőség szerint dél felé lejtő terep de legalább dél felé nyitott, sem épület, sem fa, sem a domborzat nem árnyékol a téli időszámítás szerinti 9 és 15 óra között (vigyázat, télen sokkal hosszabbak az árnyékok!!) építési hatósággal egyeztetés a beépítés lehetőségeiről szomszédok

Dorogi városrehabilitáció tervpályázat 10. számú pályamű (Balázs Attila)

Az északi front védelme és az árnyékolás csökkentése (délre tekintő lejtő)

Megfelelő nyílászárók választása különleges ablak jó hőszigetelő képesség (U-érték = 1,1 W/m 2 K vagy kevesebb) Egy építőanyag U-értéke (hőszigetelési együttható) az az érték, ami megmutatja, hogy az építőanyag mindkét oldalán, 1 m 2 -es területen a levegő 1 K (C) hőmérsékletkülönbsége esetén 1 másodperc alatt (J-ban mérve) mekkora hőmennyiség áramlik át. jó fényáteresztő képesség (g-érték = 65% vagy több) de méginkább: hagyományos ablak + hőszigetelt tábla, amellyel mind a hőszigetelés, mind a fényáteresztő-képesség nagy mértékben növelhető!!

Az ablakok ideális méretezése: a délre néző helyiségeknél minden négyzetméter alapterületre jusson 0,2-0,4 m 2 dél felé tekintő ablakfelület. A többi égtáj felé a lehető legkevesebb!

Egyes anyagok hővezetése (W/m 2 K) acél 26,2 üveg 1,1-3,6 beton 1,73 mészkő 0,9 föld 0,78 könnyűbeton 0,65 vályogtégla 0,57 keményfa 0,21 puhafa 0,06 hőszigetelő hab 0,02

Különféle társított szerkezetek hatása a hőátbocsátási (hőszigetelési) tényezőre k-érték k-érték k-érték k-érték Működése: Kint: -7 C Zsalu és üvegezés között: +13 C Lakásban +18 C Kint: -10 C Zsalu és üvegezés között : +11 C Lakásban +18 C

Pufferzónás alaprajz

Észak Pufferzóna mélysége = 3-4 m Értékes helyiségek mélysége = ablak legmagasabb pontja x 2,5 = 5-6 m Dél Az ideális téli benapozás érdekében célszerű az épület méretezésénél a fentieket figyelembe venni.

Ugyancsak a puffer-zóna szerepét tölti be a pince és a padlástér is - a tetőteret lehetőleg ne építsük be; - ha mégis, a beépítés a lehető legkisebb mértékű legyen; - ne használjunk ferde síkban elhelyezett tetőablakot.

Hőtároló tömeg Hőszigetelés mögött; 1 m 2 -nyi nyílászáróhoz kb. 2000 kg aktív hőtároló tömegre van szükség. E nélkül a helyiségbe bejutó sugárzási energia nyáron túlmelegedést okoz, télen viszont elmarad a hőtárolás; anyaga terméskő, kavics, vályog vagy víz; nyáron éjszaka szellőztetünk, hogy a hőtároló tömeget visszahűtsük - nappal a déli nagy ablakokat csukva tartjuk.

besugárzás a tömegfalra - CAT, Wales Information Center

Árnyékolók, társított szerkezetek - tetőkiugrás kiszámítása (falvastagsággal együtt kb. 1 méter), - tornác (csak dél felé tájolva) - lombhullató fák telepítése a déli fronton (DNy és DK felé), - szőlőlugas a déli fronton (pergola) - redőnyök, - hőszigetelt ablaktáblák (külső oldalra).

ÁRNYÉKOLÁS!! A zsaluzia működési elve azonos a reluxáéval, de masszívabb, az időjárás viszontagságainak ellenálló. Lamellái tetszőleges szögbe forgatva kirekesztik a vakító napfényt, de a szórt fény és a friss levegő bejutását lehetővé teszik. Tompítja a külső zajokat és megakadályozza szennyező anyagok, por bejutását a lakótérbe. A külső kíváncsi tekinteteket kizárja, de belülről biztosítja a kitekintést a lamella résein keresztül.

Kormányzati épület - Berlin

Nyugati oldal

Jó hőszigetelés zsiliprendszerű bejárat (double entry) bejárat elé örökzöldek ültetése mindez akadályozza a légcserét, ezért fontos a szolár-macska alkalmazása

Környezetvédelmi szempontok a) Energiatakarékosság: az elsődleges energia fogalma: az a kwh energia, amit 1 m³ építőanyag előállításához kell befektetni. b) Egyéb szempontok: Alapanyaga megújuló-e? Ártalmatlanítása milyen környezeti hatásokkal jár? Lásd polisztirol és fagyapot összehasonlítás

NO-TECH bio-szolár fűtés

Összefoglaló gondolatok A napház nem statikus rendszer, mindig maximálisan alkalmazkodik a külső körülményekhez! - árnyékolás, - hőszigetelő ablaktábla, - szellőztetés Sőt a passzív napházban való energiahatékony életvezetés feltételezi a benne élők részéről is alkalmazkodást! - télen egyes helyiségek más feladatkört kapnak, - a melegvízigény átgondolása