Diagnosztikai módszerek, a hulladékhő hasznosítás lehetőségei és gyakorlati példái



Hasonló dokumentumok
D I R E C T - L I N E K F T. Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez

Energiaracionalizálás iparvállalatoknál és intézményekben

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

Energiagazdálkodás az iparvállalatoknál

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

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S


MEZŐGAZDASÁGI- ÉS FELDOLGOZÓ ÜZEMEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA VP

Előadó: Varga Péter Varga Péter

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

A 7/2006 (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008-as kormányrendeletek problémái, korszerűsítési lehetőségei

Szarvasi Mozzarella Kft. Éves energetikai összefoglaló jelentés

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Az épületenergetikai tanúsítvány és értelme Küszöbön a felújítás!

ENERGIA- MEGTAKARÍTÁS HŐVISSZANYERÉS A FÜRDŐVÍZBŐL RÉZCSÖVEK SEGÍTSÉGÉVEL RÉZZEL SOROZAT/ 1

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

Szarvasi Mozzarella Kft. Éves energetikai összefoglaló jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

LUK SAVARIA KFT. Energetikai szakreferensi éves összefoglaló. Budapest, május

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 4. Méréstechnika, energiafelügyeleti rendszerek Hunyadi Sándor

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

VP Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban. A projekt megvalósítási területe Magyarország.

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2015.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

ELŐTERJESZTÉS. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére. Energetikai pályázaton való részvétel

Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017.

Ingatlan vagyongazdálkodás

TANTÁRGYI PROGRAMOK Épületfizika Komfortelmélet

Hőkamerás mérések szerepe az energiamegtakarításban

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Fürdőlétesítmények energia optimalizálása

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

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

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája február 28.

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató

A HULLADÉKHŐ HASZNOSÍTÁSA. gázfűtésű gőz-légpárásítóval Condair GS. Légpárásítás és párologtató hűtés

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL

Adszorpciós hűtő prezentáció

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft.

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP /A

2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése

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

Az energiairányítási rendszerek bevezetésének tapasztalatairól

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

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

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

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ?

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

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP /B

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

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Épület termográfia jegyzőkönyv

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

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

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest,

Napenergia hasznosítás

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

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés

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

VERA HE TERMÉSZETESEN RUGALMAS

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



MŰSZAKI-TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ

A kézi hőkamera használata összeállította: Giliczéné László Kókai Mária lektorálta: Dr. Laczkó Gábor

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

Az Odoo-ház dinamikus szimulációja

Tervezzük együtt a jövőt!

KEOP /F- napelem pályázat 2014

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

Primer oldali mérési és monitoring rendszerek, energetikai távfelügyelet és ellenőrzés

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

Termográfia az épületgépészetben

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

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

ISOFÓRUM XXII. NMK Az energiairányítási rendszerek integrálásának tapasztalatai

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

III.1. Alkalmazott energiafelhasználások azonosítása

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

Takarékosság és hatékonyság a települési hőellátásban

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

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA eu

Gyakorlat. Tóth Péter ÉMI Nonprofit Kft. Épületszerkezeti Tudományos Osztály

Nemzetközi képzési program és hálózat. az energiahatékonyságért és a költségek jelentős csökkentéséért

IMPAC pirométerek hordozható

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban

Korszerű energetikai rendszerek egyedi megoldásokra

Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász

HŐKÖZPONTOK MŰSZAKI MEGOLDÁSAI. Fónay Péter FŐTÁV-KOMFORT Kft.

Átírás:

iagnosztikai módszerek, a hulladékhő hasznosítás lehetőségei és gyakorlati példái

A diagnózis felállítása Minden gyógyítás diagnózissal kezdődik. z az energiagazdálkodásban is igaz. Az energetikai diagnosztika lehetőségei, sorrendje: 1. rácsodálkozás 2. teljes bejárás, minden részlet megfigyelése 3. műszeres mérések 4. célterület meghatározása 5. végrehajtás egfőbb eszköz: józan paraszti ész és a diganosztikai

Mérés 3. műszeres mérések hitelesség valóban alkalmas műszerrel mérjünk... pontosság ne a helyszínen derüljön ki, hogy a méréshatár alatta van a mérendő értéknek... alaposság ne maradjon ki semmi sem... egy példa: hőkamerás felvételek

Az infravörös sugárzásról A közeli infravörös sugárzás (, -A) 0,75-1,4 µm hullámhosszú optikai kommunikációban használják (éjjellátó eszközök). A rövid hullámhosszú infravörös sugárzás (SW, -B) 1,4-3 µm hullámhosszú fény. telekommunikációban hasznosítják (különböző távjeladók, távkapcsolók) A közepes hullámhosszú infravörös sugárzás (MW, -) 3-8 µm hullámhosszú. önvezérlő rakéták. A hosszú hullámhosszú infravörös sugárzás (W, -) 8-15 µm közé eső tartomány passzív hőképet alakít ki, melyhez nem kell külső fényforrás vagy hőforrás A távoli infravörös sugárzás () 15-1000 µm-es hullámhosszok közé eső tartomány az emberi szövetekben ez hatol a legmélyebbre. (infrakabinok, sötét infralámpák) élettanilag ez a legkedvezőbb sugárzási tartomány.

nfravörös fotózás A hőfényképezés Speciális fotóanyag erre a célra alkalmas optika (valamilyen szinten minden objektív alkalmas piros pont)

nfravörös fotózás ermovíziótól a digitális technikáig termovízió analóg video infra tartományban csak infra vagy látható kép digitális technika - azonnal megtekinthető kép - utólagos módosítási lehetőség igény a látható és infrakép egyidejű rögzítésére - két kamera egyben - egy file-ban tárolt információ - képformátumokba konvertálhatóság

Hőkamera

Amit a hőképen látunk

Amit a kamera lát

Amit a kamera lát

diagnózisok

diagnózisok

diagnózisok

diagnózisok

diagnózisok

diagnózisok

iagnózis után incs olyan folyamat, amely a befektetett energiát teljes egészében hasznosítani tudja. Minden energetikai folyamat veszteséggel is jár. Minden veszteség végső megjelenési formája: HŐ Az energiagazdálkodás egyik fő feladata: veszteségek feltárása visszanyerhetőség kidolgozása kinyert veszteség/hulladékhő felhasználása

Mások... gyes szakterületek energiahatékonysága 120 100 80 60 hulladék beépülő 40 20 0 Vegyipar faipar szállítás textilipar elektronikai ipar ilemma: mi is a valóban szükséges beépülő energia?

parvállalatok energiagazdálkodása HÁ: gyértelműen foglalkoznunk kell az energiagazdálkodással! M: A statisztikai adatok szerint a termelés/fogyasztás aránya közel állandó.

Az okok, amelyek miatt gyakran nem foglalkozunk vele Gyakran régi, nagyértékű berendezések, centralizált rendszerek echnológiába kódolt' energiafogyasztási beidegződések Átláthatatlan fogyasztási struktúrák Minden változtatás jelentős költségigényű Változtatásokkal szemben ellenállás nagy tehetetlenség orábbi beidegződések agy volumenek, hajlamosít minket arra, hogy kisebb megoldásokkal ne foglalkozzunk, a nagy viszont drága

elmérés ő célunk: az energiamérleg Az alapadatainak összegyűjtése: általános épületszerkezeti, épületgépészeti információk technológiák energetikai jellemzői kiszolgálórendszerek energetikája minden esetben a felvett/hasznosuló/távozó egyenleg kiszámítása a mérleg elkészítése, tanulságainak összegzése

nergiamérleg gy létező iparvállalat mérlege Gáz füstgáz klímarendszer szennyvíz termékbe beépült kompresszorok lektromos energia szellőzés egyéb veszteségek

Veszteséghő Vizsgálataink fő iránya: A hőellátó rendszerek veszteségei technológiai rendszerek veszteségei épületgépészeti rendszerek veszteségei Hővisszanyerés lehetőségei klímarendszerek hővisszanyerése, távozó közegek hőtartalmának hasznosítása forró felületek és légpárnák hőhasznosítása Gyakran az első feladat: a visszanyert hő hasznosíthatósága

Visszanyerés/veszteségelkertülés lehetődségei épületszerkezetekben - pótlólagos szigetelés - intelligens fal és tetőburkolati rendszerek alkalmazása technológiai rendszerekben - füstgázok energiatartalmának visszanyerése - vezérlések korszerűsítése (pl inverter) épületgépészeti rendszerekben - hőcserélők - mozgatott légmennyiségcsökkentése (légszárítás) - világítás elfolyó vizekben - direkt hasznosítás (padló, falfűtés) - hőcserélők alkalmazása (HMV, járdafűtés)

ilemma A veszteséghőből hőt nyerhetünk ki. e mit tegyünk vele? Használati melegvíz előállítása fűtési rendszerek hőellátása technológiai folyamatok (pl. előmelegítés, szárítás) segédfolyamatok hőigényének biztosítása (hőszolgáltatás) mint opció hűtés abszorpciós adszorpciós

Megoldási példák eladat alagútkemence hőveszteségének felhasználása hőmérséklet: 400 volumen: 2100 m3/óra jelenleg a forró füstgáz visszahűtése friss levegő hozzáadásával Megoldás: forró levegő átvezetése más technológiai egységhez

Megoldási példák eladat: beégető kemence forró füstgáz hasznosítása Megoldás: füstgáz levegő hőcserélő átszellőztetés és füstgáz szétválasztása Hőhasznosítás: vízhűtő hőenergiaigényének biztosítása

Megoldási példák eladat: hőkezelő kemence gőzeinek kondenzálása légpótlás előmelegítése Megoldás: levegő/levegő hőcserélő redmény: 5% villamos energia megtakarítás gőzök kondenzálása

És így tovább... öszönöm figyelmüket!