Gravikol. Gravitációs napkollektor rendszer olcsó és ügyes megoldás a napenergia hasznosítására!



Hasonló dokumentumok
Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

SZOLÁR HIDROBLOKK AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

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

Vaillant aurostep szolárrendszer

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

V & Zs 98 Ker. és Szolg. Bt. vzs98.hu

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN!

aurotherm exclusiv VTK 570/1140

Árlista. Nap-Kanizsa Kft.

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

zománcozott rozsdamentes - acél ECO 300 ism 6 fő l rozsdamentes - acél alkalmazható rossz hőszigetelésű épület esetén

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Hőszivattyús rendszerek

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

Szolár állomás TERVEZÉSI SEGÉDLET

Tartalomjegyzék. Napkollektorok Levegő-víz hőszivattyú HMV és többfunkciós tartályok Kiegészítők

Éjjel-nappal, télen-nyáron

Beszerelési javaslat

PARADIGMA Smart Csomag AKCIÓ

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

Napenergia hasznosítás

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

SOL-W-150 / SOL-W-300 NAPKOLLEKTOROS HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZER SOL-PA-20 / SOL-PA-30 NAPKOLLEKTOR TERMÉKISMERTETŐ.

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

Takács János Rácz Lukáš

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK

NAPKOLLEKTOR VAGY NAPELEM?

Szerelési - beépítési termékek

Üdvözöljük a Viessmann előadásán! Vitosol FM napkollektorok, stagnálási problémák nélkül. Vitovolt napelemek

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

Folyadékhűtők üzembe helyezése

Korszerű szolártechnika. Szolártechnika Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon

Aktív termikus napenergiahasznosítás. Előadó: Balajti Zsolt

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

PLASSON ELEKTROFÚZIÓS GEOTERMIKUS RENDSZER vigyázunk a környezetünkre

CSERÉP ALATTI RÖGZÍTŐ KÉSZLET SZOLÁR. TelepítŐi kézikönyv

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

Modell 12 Modell 18 Modell 25 Modell 57 Modell 100

ATTACK SOLARTHERM, VAKUUMTHERM NAPENERGIA TECHNIKA

VIESMANN. VITOSOL 200-TM Heatpipe-elven működő vákuumcsöves kollektor a napenergia hasznosítására. Műszaki adatlap. VITOSOL 200-TM Típus: SPEA

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

Elengedhetetlen elem a rendszer működéséhez a NAPSÜTÉS. Magyarországon ÁTLAGOSAN napsütéses órával számolhatunk évente.

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Típus FS 500/2R FS 800/2R FS 1000-S/2R FS 1250/2R FS 1500/2R FS 2000/2R

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek

SHD-U EURO GARAT SZÁRÍTÓ CSALÁD

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez

BRAMAC CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

Csövek száma. Megjegyzés. max. 3 főre lapos és ferdetető konzollal max. 4 főre lapos és ferdetető konzollal. Megjegyzés

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

Szolár árlista Érvényes: től

Szolár kollektorok SCF-25N. TelepítŐi kézikönyv

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK

Típus FS 375/1R FS 500/1R FS 800/1R FS 1000-S/1R

Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban

/2001 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Twin Tube DN 20 csatlakozó készlet. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

>> a sorozat. >> hatékony, ésszerű és robosztus kialakítás. Page 2

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Vizsgálati jegyzőkönyv

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Lemezeshőcserélő mérés

Gyakran ismétlődő kérdések - Napkollektor

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ?

EGY ÉLVONALBELI CÉG FILOZÓFIÁJA

Geotermikus hőszivattyú túlfűtő funkcióval Geopro SH. Élvezze a Föld melegét Geopro-val

BROOKflex rendszer leírás... Egyoldalú... Kétoldalú... Háromoldalú... Négyoldalú... Kétsoros... Mennyezeti... Egysoros... Kétsoros... Egysoros...

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

VRV rendszerek alkalmazása VRV III referenciák

PEHD BORDÁZOTT KÁBELVÉDŐ CSÖVEK

Az üzemeltető számára. Rendszerleírás és kezelési utasítás. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Épületgépészeti rendszerismeret

Tisztelt Franchise és Kereskedelmi Partnereink!

L E G N O M E C K F T Faipari gépek, szerszámok forgalmazása, javítása VAPLEM FAGŐZÖLŐ KAMRA TELJESEN ALUMÍNIUMBÓL ÉPÍTVE.

Geotermikus hőszivattyú Geopro GT. Élvezze a Föld melegét Geopro-val

Síkkollektoros napenergia hasznosítás gyakorlati tapasztalatai

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

NYOMÁSTARTÁS TÁVHŐS RENDSZEREKBEN

TA-MATIC. Keverő szelepek Termosztatikus keverőszelep használati melegvíz rendszerekbe

Zehnder Comfosystems Hővisszanyerő szellőzés

Szabályozó szelepek (PN 16) VRB 2 2-utú szelep, belső illetve külső menettel VRB 3 3-utú szelep, belső illetve külső menettel

Folyadékos és levegős napkollektor vizsgálata egy óbudai panellakásban

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

- Műszaki tartalom: Ajánlati ár tartalmaz: Tesztelés: Tisztelt Ügyfelünk:

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil)

Napkollektoros rendszerek rati. kezelése. Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft.

Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz

Átírás:

Gravikol www.napcsap.hu www.nemsemmi.hu Gravitációs napkollektor rendszer olcsó és ügyes megoldás a napenergia hasznosítására! Horváth Gábor Környezetmérnöki Kft. 9444, Fertőszentmiklós, Lukinich Mihály utca 7. Tel.: +36 99/544-197 Mobil: +36 30/986-9067 Web: www.zoldkorok.hu E-mail: info@zoldkorok.hu

A gravitációs napkollektor rendszer segítségével valóban ingyenes meleg vizet állíthat elő az év kétharmadában! Az általunk ajánlott Gravikol napkollektor rendszernek akár 40%-kal kisebb az anyagköltsége a hagyományos szivattyús rendszereknél, ráadásul akár saját kezűleg is megépítheti napkollektor rendszerét! Egyszerűbb: Nem igényli szivattyú és vezérlés beépítését, ezért jelentősen olcsóbb a beruházás költsége. Kis rendszer esetében is 100.000-160.000 Ft-os megtakarítást jelent! Hatékonyabb: Emberi beavatkozás és/vagy mesterséges keringetés helyett a fizika törvényei biztosítják, hogy a lehető legtöbb hő kerüljön át a napkollektorból a tárolóba. A működése teljesen ingyenes: A szivattyús rendszerekkel ellentétben nem igényel elektromos áramot. A szivattyús rendszerek energiaköltsége a kollektor által termelt energia értékének legalább 25%-a. Csak kivételes esetekben igényel karbantartást: A rendszer olyan egyszerű, hogy alig tud elromlani benne valami. Rugalmas: Célunk a praktikus, nagy kihasználtságú kis rendszerek bemutatása, ezért elsősorban használati meleg víz készítésére ajánljuk a rendszert.

A gravitációs és a hagyományos napkollektor rendszerek összehasonlítása I. Gravikol rendszer Hagyományos rendszer Egyszerű Jelentős hő-veszteség Olcsóbban megvalósítható, hagyományos rendszer mint a Gyakran túlméretezett tároló Nincsenek üzemeltetési költségek Karbantartásmentes Önszabályozó (nem igényel vezérlést) Jobban gazdálkodik hőenergiával a Hosszú vezetékezés felvett Forgó-kopó alkatrészt nem tartalmaz Üzemeltetési költségekkel jár (szivattyú, vezérlő, tágulási tartály, szelepek akár duplájára emelhetik a rendszer költségét) Kényszerkeringetés (a természetes áramlással ellentétes irányba és nem mindig a legmelegebb folyadékot)

A gravitációs és a hagyományos napkollektor rendszerek összehasonlítása II. GRAVIKOL RENDSZER HAGYOMÁNYOS RENDSZER

Hogyan működik a gravitációs rendszer? A gravitációs rendszer arra az egyszerű elvre épül, hogy a melegebb folyadék felfelé áramlik. A napsütés hatására a kollektorban természetes áramlás indul meg: a legmelegebb folyadék kerül a hőcserélőbe, ahol átadja hőjét a tárolóban lévő víznek, majd lehűlve visszaáramlik a kollektorba. A szivattyús megoldással ellentétben, itt biztosan a legmagasabb hőmérsékletű folyadék kerül a hőcserélőbe, biztosítva a hatékony hőáthordást.

A gravitációs napkollektor rendszer alapelvei Egy jól működő gravitációs napkollektor rendszer kialakításához csak néhány alapelvet kell betartani, de azokat nagy odafigyeléssel: I. A tartálynak a kollektor fejrésze felett kell elhelyezkednie. II. A vezeték a rendszerben sehol nem képezhet zsákot. (Folyamatos és egyenletes lejtés.) III. Alkoholos feltöltés. IV. Forrasztott illesztések. V. Csövek anyaga: réz. Szigetelésük: hő- és napfényálló szigeteléssel történő bevonása.

I. A tartálynak a kollektor fejrésze felett kell elhelyezkednie A tároló a gravitációs rendszerben magasan helyezkedik el, lehetőség szerint a tető belső oldalára, a padláson vagy tetőtérben jelöljük ki a helyét. Természetesen a helyi adottságoktól függően bárhová helyezhetjük, ahol a szintkülönbséget, illetve a csövek szükséges mértékű, folyamatos emelkedését biztosítani tudjuk. A tároló elhelyezésénél azonban célszerű figyelembe venni, hogy jelentős hő-leadása lehet, és nyáron ráfűthet a lakásra, ha a lakótérben van elhelyezve. A kollektor felett helyezzük el a tartályt: a rendszer működőképességének minimuma, ha a tároló hőcserélőjének bemenete (meleg-oldali bevezetése) legalább olyan magasan van mint a kollektorból kilépő meleg-oldali vezeték. Ez a kritikus határ. Ha a hőcserélő (tároló) ennél alacsonyabbra kerül, a rendszer nem lesz működőképes!

II. A vezeték a rendszerben sehol nem képezhet zsákot. (Folyamatos és egyenletes lejtés.) Folyamatosan, és lehetőség szerint egyenletesen emelkednie kell felfelé, és a tetőponttól lejtenie lefelé. Ellenkező esetben a gravitációs áramlást akadályozzuk. Flexibilis csővel történő szerelésnél ez különös gondosságot igényel!

III. Alkoholos feltöltés I. A rendszer zárt, a kollektor körét a szokásos glikolos oldat helyett etilalkohollal (hígítatlan denaturált szesszel) ajánlott feltölteni. Az alkohol alkalmazása nem ismeretlen, jelenleg is használják vákuumcsöves rendszerekben előnyös tulajdonságai miatt: Az alkohol azonos mennyiségű napsütés mellett magasabb hőmérsékletet képes elérni, így alkalmasabb hő-közvetítő közeg. Négyszer nagyobb áramlási sebességet tud elérni a vízhez képest. (A glikolos oldat fizikai tulajdonságaiban a vízhez áll közel.) Ennek megfelelően kis keresztmetszetű vezeték is elég a hatékony hő-kihordáshoz. Az alkohol természetes áramlási sebessége 0,5 m szintkülönbség és 20 C hőmérsékletkülönbség esetén eléri az átlagos szivattyús keringetés sebességét (0,7 m/s). A glikollal ellentétben nem tud besűrűsödni, elhasználódni ( beleégni ) a csövekbe, de megfagyni sem fog -112 C-ig. Nem kell ősszel a rendszert leereszteni, folyadékot cserélni.

III. Alkoholos feltöltés II. Ha valamilyen oknál fogva mégis a glikolt választanánk, a rendszer ezzel is működőképes, azonban a kisebb térfogatáram miatt ajánlott növelni a csövek lejtését, legalább 0,5 m szintkülönbséggel elhelyezni a kollektort és a tárolót. A glikolos folyadék természetes elhasználódás miatt alkalmanként cserére szorulhat (de nem beleégés miatt, mivel az a gravitációs rendszerben nem valószínű).

IV. Forrasztott illesztések A kollektor körét alkotó vezetékeknek lehetőség szerint forrasztottaknak és tökéletesen légtelenítettnek kell lenniük. (Lágyforrasztás elegendő.) Hideg állapotban a rendszerben vákuum keletkezhet, ezt az illesztéseknek el kell bírniuk. A rendszer kivitelezésére az ajánlott réz csövezésen kívül az inox bordáscső (gégecső) is alkalmas. Ez forrasztás helyett kéziszerszámmal is szerelhető. Rézcsőre továbbra is vonatkoznak az eddigiek (ne menetes csatlakozókat, hanem forrasztást használjunk).

V. Csövek anyaga: réz. Szigetelésük: hő- és napfényálló szigeteléssel történő bevonása. A forrasztások miatt az ajánlott alapanyag a vízszerelésben szokásos rézcső, amelyet valamilyen hő- és napfényálló szigeteléssel kell bevonni (de gondolkozhatunk inox vezetékben is). A tárolóba tartó meleg-oldali vezetéket minden esetben szigetelni kell, amennyire csak lehet. A hőcserélőből a kollektorba érkező lehűlt vezeték esetében: Inkább szigeteljünk, ha napi szinten használjuk a rendszert (ebbe akár több hetes kihagyások is beleférnek, de a lényeg, hogy inkább használva van, mint nem); hagyjuk szabadon, ha alkalmilag használjuk, pl. egy hétvégi ház esetében (különösen, ha kicsi a tároló is). A szigeteletlen vezetékszakasz ebben az esetben a túlmelegedéstől védi a rendszert.

V. Csövek anyaga: réz. Szigetelésük: hő- és napfényálló szigeteléssel történő bevonása. II. A vezetékek javasolt belső átmérője minimum 10 mm, pl. a 18 mmes rézcső vagy az 1/2 -os acélcső megfelelő. Alumínium gyűjtőcsöves szereljünk rézvezetékkel! kollektort korróziós okokból ne

Weboldalunkon és webáruházunkban mindent megtalál, amire szüksége van: www.napcsap.hu További ismertető és minden szerelési információ a tervezéshez és a kivitelezéshez! Technológiai tanácsadás: Horváth Gábor Környezetmérnöki Kft. Tel.: +36 99/544-197 Mobil: +36 30/986-9067 E-mail.: info@zoldkorok.hu www.nemsemmi.hu Kedvező árú síkkollektor, vákuumcsöves napkollektor és alkatrészek a webáruházban! Kollektor és alkatrészek forgalmazása: Biglift Kft. Mobil: +36 30/942-0546 E-mail.: info@napcsap.hu

Köszönöm a figyelmet!