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



Hasonló dokumentumok
Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

Hőszivattyús helyzetkép

MTA Konferencia Települési hőellátás helyi energiákkal hőszivattyús technológiával

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

Kutatási és innovációs eredmények a hőszivattyús technológiában

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

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

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

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.

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

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

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

Fűtő / HMV hőszivattyúk

Geotermia a XXI. században

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

A MAHŐSZ aktuális feladatairól és a hazai hőszivattyús helyzetről

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon

Szimultán fűtés-hűtés alkalmazása geotermikus hőszivattyúval

MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás?

Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei

VAPORLINE HőSZIVATTYÚK

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

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

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

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

Újabb lehetőség a felzárkózásra?

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

NCST és a NAPENERGIA

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

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

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

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

A megújuló energiahordozók szerepe

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Magyarország Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

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

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

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

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

Primer oldali mérési és monitoring rendszerek, energetikai távfelügyelet és ellenőrzés

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél

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

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

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

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

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére

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

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

Daikin Altherma Kiválasztás

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

TERVEZŐI KONFERNCIA. EuP LOT10 előadja: Katona István. * TERVEZŐI KONFERENCIA* 2012 április 26. * Jankovich Kúria - Rácalmás * ATLANTISZ KLÍMA 2012

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

Hőszivattyús rendszerek

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

Tervezzük együtt a jövőt!

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

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

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

A LAKOSSÁGI ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁNAK KIHÍVÁSAI

Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász

VRV rendszerek alkalmazása VRV III referenciák

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

Vaporline hőszivattyúk

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU időszakában

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l)

A hőszivattyú műszaki adatai

Alapítva Előadó: Kiss Ernő MNNSZ elnök

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke Honlap.

HKVSZ Szervízkonferencia Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart

Energetikai szakreferensi jelentés

Hőtechnikai készülékek ellátása energia címkével

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

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes

Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt

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

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

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

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

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

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

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

Átírás:

Geo Power projekt helyi fóruma Nyíregyháza A magyar hőszivattyúpiac aktuális helyzetképe, célok, lehetőségek Ádám Béla Magyar Hőszivattyú Szövetség, elnök Nyíregyháza, 2012.12.10. Tartalom EU és magyar hőszivattyús helyzet, statisztikák, eredmények, célok, potenciálok MAHÖSZ-NCST kalkulációk Aktuális feladatok: Minősítések Oktatási program Mérés, monitoring Fejlesztési, innovációs irányok Projekt példák Következtetések

Európai Hőszivattyú Szövetség (EHPA) Eredmények EHPA Quality Label hőszivattyúkra (AT, BE, CH, DE, FI, FR, SE, SK, UK) és adatbázis, mint az érdekeltek eszköze Mérések az EN 14511-nek és az EN 16147-nek megfelelően akkreditált laborokban További követelmények: 10 év alkatrész-garancia, szervízhálózat, kezelési útmutató helyi nyelven Európai oktatási és minősítési program hőszivattyús kivitelezőknek (EUCERT: AT, BE, DE, SE, FI, FR, UK, CZ, IT); minősített kivitelezők adatbázisa Közös képzési anyag a hőszivattyús kivitelezőknek Minősítés kölcsönös elismerése a résztvevő országokban EN 17024-nek megfelelő tanúsítvány Európai piaci kitekintés (hőszivattyú statisztika) Éves Európai Hőszivattyú Fórum és EHPA.ORG honlap

Európai Hőszivattyú Szövetség (EHPA) Piacfejlesztési tevékenységek Irányelvek ellenőrzése és tájékoztatás együttműködve az érdekeltekkel Aktív részvétel a normák és standardok fejlesztésében Projekt-részvétel (QualiCert, SEPEMO, Ground MED, stb.) Aktív részvétel az RHC Platformban Intenzív együttműködés a nemzeti hőszivattyú szövetségekkel, mint partnerekkel Új kiadvány: a hőszivattyú karnyújtásnyira van 1. 2. 3. 4. 5. EU energiapolitikában a HP Ösztönzők és finanszírozás Marketing és promóció Képzések, minősítések Monitoring Magyarországi "becsült" hőszivattyús eladási statisztika (2000-2011) 1000 900 Hőszivattyú (db) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Év 2009 2010 2011

Földhő potenciál kalkulációk Magyar Tudományos Akadémia, 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 Energiastratégia 2030 készletgazdálkodási tervezetben Földhő hőszivattyús hasznosítás potenciálja: 25 PJ

NCST 2020 hőszivattyús kalkuláció I. 10. CO 2 megtakarítás, földgáz kiváltás Fejlesztési intenzitás (éves kapacitás növekedés; MW) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen Földhő 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 70,0 70,0 80,0 400,0 Víz 2,5 2,5 5,0 5,0 5,0 10,0 15,0 25,0 30,0 100,0 Levegő 2,5 7,5 15,0 15,0 15,0 10,0 10,0 10,0 15,0 100,0 Hulladékhő 2,5 7,5 15,0 20,0 25,0 25,0 50,0 25,0 35,0 205,0 Összesen 22,5 37,5 60,0 70,0 85,0 95,0 145,0 130,0 160,0 805,00 Termikus energiamennyiség (üzemóra: 2 000 h/év; GWh) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen Földhő 30 40 50 60 80 100 140 140 160 800,00 Víz 5 5 10 10 10 20 30 50 60 200,00 Levegő 5 15 30 30 30 20 20 20 30 200,00 Hulladékhő 5 15 30 40 50 50 100 50 70 410,00 Összesen 45 75 120 140 170 190 290 260 320 1610,00 NCST 2020 hőszivattyús kalkuláció II. Földgáz kiváltás (H i(átlag)=34,19 MJ/m 3 =9,4972 kwh/m 3 ; η (átlag)=90%; Millióm 3 ) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen Földhő Víz Levegő Hulladékhő 3,51 4,68 5,85 7,02 9,36 11,70 16,38 16,38 18,72 93,59 0,58 0,58 1,17 1,17 1,17 2,34 3,51 5,85 7,02 23,40 0,58 1,75 3,51 3,51 3,51 2,34 2,34 2,34 3,51 23,40 0,58 1,75 3,51 4,68 5,85 5,85 11,70 5,85 8,19 47,97 Összesen 5,26 8,77 14,04 16,38 19,89 22,23 33,93 30,42 37,44 188,36

NCST 2020 hőszivattyús kalkuláció III. CO 2 megtakarítás (S CO2=S CO2(földgáz)-S CO2(villamos); ezer tonna/év) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen Földhő 4,03 5,37 6,72 8,06 10,74 13,43 18,80 18,80 21,49 107,44 Víz 0,72 0,72 1,44 1,44 1,44 2,89 4,33 7,22 8,67 28,89 Levegő 0,61 1,82 3,64 3,64 3,64 2,43 2,43 2,43 3,64 24,25 Hulladékhő 0,72 2,17 4,33 5,78 7,22 7,22 14,44 7,22 10,11 59,22 Összesen 6,08 10,08 16,13 18,92 23,05 25,97 40,01 35,67 43,90 219,81 Forintosított értékek (Gáz=90Ft/m3, ERU=6,82EUR. 300Ft/EUR) millió Ft 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen Gáz érték megtak. 473,82 789,71 1 263,53 1 474,12 1 790,00 2 000,593 053,53 2 737,65 3 369,41 16 952,36 ERU bevétel 12,44 20,62 33,00 38,71 47,16 53,13 81,85 72,99 89,83 449,73 Összesen: 486,26 810,33 1 296,53 1 512,83 1 837,16 2 053,723 135,38 2 810,64 3 459,24 17 402,10 Aktuális feladatok Minősítések: Ecolabel (hőszivattyú gyártók) Oktatási programok, minősített tervezők és kivitelezők érdekében: Geotrainet (fúrási vállalkozók, MVE együttműködés) Eucert (gépészeti tervezők, kivitelezők) Mérés: SMART GRID SMART METERING Monitoring: Szezonális rendszerhatásfok ellenőrzés (SPF, SEER)

Hőszivattyú fejlesztési irányok 1. Kalorikus körök: 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) 2. Vezérlés: Komplexitás (több funkció vezérlése egybeépülve) Fűtés/hűtés (passzív-aktív) Kevert körök HMV/napkollektor/medencék/szellőzés Távvezérlés: 3. Internet/Monitoring Okostelefon Szervizelhetőség és ennek tervezése Ergonómia: Felhasználóbarát kezelés, kialakítás Háztartási gép jelleg az ipari forma helyett Design Zajszint minimalizálása Vaporline hőszivattyúk A fejlesztés célja volt: Mind magasabb SPF érték elérése Zajhatás csökkentése Magas fűtési hőmérséklet (62/57 C radiátoros rendszerekhez) Aktív hűtő üzemmód Speciális EVI reverzibilis körfolyamat kidolgozása A kimenő teljesítmény stabilizálása (receiver, elektronikus expanziós szelep,alacsony túlhevítés,nagykapacitású elpárologtatók alkalmazása.) Processzoros szabályzó és monitoring rendszer alkalmazása Magas hőmérsékletű HMV Széles elpárolgási hőfoktartományú működés Termálfürdő hulladékvizek hasznosítása Eredmény: elérhető SPF vertikális zárt szondás hőnyerés mellett, kompenzált felhasználásnál. 3,8-4,1 (primer szivattyúval) www. geowatt.hu Hőszivattyús esélyekinc. Copyright, 1996 Dalehelyzetkép, Carnegielehetőségek, & Associates,

Vízkutas hőszivattyús rendszer működési tapasztalatai Vízhőmérséklet: 33 C Coca-Cola, Zalaszentgrót 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. Hideg-melegenergia felhasználások 12 10 8 6 4 2 0 Jan Feb Mar Apr May Üzemi melegenergia Jun Jul Üzemi hidegenergia Aug Sep Strand melegenergia Oct Nov Dec

Hőszivattyú használatával kiváltott földgáz mennyiség Hőszivattyú használatával elért CO2 kibocsátás csökkentés Energiatakarékos társasház Zuglóban 11 lakás (9 lakott, 2 üres) ~1100 m2 fűtött-hűtött alapterület 11kW fűtési igény 22kW (2x11kW) használati melegvíz 30m2 napkollektor központi HMV termelésre Talajszondás hőszivattyús rendszer: szimpla Ø40 mm-es szonda, 440 m Próbaszonda és Thermal Response Test Klasszikus (bentonit-cement) és termikusan javított tömedékelő-anyag összehasonlítása a tesztek során: 10% eltérés Napelemes kiegészítés tervezve 2013 a várható kb. 6 000 kwh a lift, a világítás és az útfűtés ellátására Vezérlés: külső perifériáról is, internet, okostelefon Monitoring rendszer: a napenergia-hasznosítás és a hőszivattyú (fűtés-hűtés) lakásonkénti mérésére

Monitoring eredmények I. Novemberi hőszivattyús fűtés Hőszivattyú + szivattyú fogyasztás: 610kWh x 32 Ft/kW = 19 520 Ft (2 169 Ft/lakás) Fűtési hőmennyiség: 2 684 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) 110 6 0 3 520 192 0 Költség (Ft) Monitoring eredmények II. Napenergia-felhasználás bemutatása Napkollektor: 30 m2, HMV tárolókapacitás: 3000 l, összhőmennyiség-termelés: 7000W/h (ápr.20-okt. 15/100%), 2 db ker. sziv.: 125 W/h Hatékonyság 2012. júl. 2012. szept. 2012. nov. Szolár Szivattyú Teljesítmény SPF Hősziv. 26kWh/162,5Ft/h 22kWh/122Ft/hó/ 11,4kWh/63,3Ft 240kWh/853 Ft/hó/lakás ó/ lakás lakás /hó/lakás 1 100 kwh 1 500 kwh 600 kwh 1 000 kwh 42 68 52 4,2

TESCO, Budapest Pesti út 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 hulladékhőfelhasználása HMV melegítésére abszorpciós hűtővel állandó hűtési teljesítmény biztosítása a pékség felé fel nem használt hőenergia visszatáplálva a szonda rendszerbe

Monitoring rendszer a fenntarthatóság vizsgálatáért Telenor Irodaház Következtetések Stratégiai tervek betartása 2020-ig (NCST) Hazai energiaforrás - Potenciál lehetőségek megvannak Energiaárak változása kockázati tényező A magyar primer energia összetételben a megújuló alapú villamos energia növekedése alapvető Kiszámítható támogatási rendszer 2020-ig (METÁR) Minőségi tervezés az épületgépészet, földhő és vízkút szakterületeken, az innovációs eredmények alapján a hőszivattyús műszaki színvonal megelőzi az energiapolitikai döntések színvonalát Minőségi mérés-előkészítés, kivitelezés, SPF-monitoring Árverseny minőségrontó hatásának kompenzálása Oktatási, szakképzési program folytatása

: 1141 Bp.;Zsigárd utca 21 Székhely: 1027 Bp., Fő u. 68. : (36-1) 221-1458; Fax :(36-1) 422-0004 E-mail: info@hoszisz.hu; www.hoszisz.hu Köszönöm a figyelmet!