5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd. 2008 ATW Dimensioning

Hasonló dokumentumok
Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Levegő-víz hőszivattyú

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

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

Hőszivattyús fűtések egyes tervezési kérdései II.

2.4 A VNR 100 M és VNR 200 B puffer tárolók bemutatása

Levegő-víz hőszivattyú. Hőszivattyúzás egyszerűen

Hőszivattyús rendszerek

KOMBÓ TÍPUS - 190L (50Hz)

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

Hőszivattyú és/vagy gáz kondenzációs hőtermelő berendezések éves üzemi költségének prognosztizálása

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Tóth István mérnök, közgazdász Columbus Klíma. Hőszivattyús rendszerek 2009 október

Estia 5-ös sorozat EGY RENDSZER MINDEN ALKALMAZÁSHOZ. Főbb jellemzők. További adatok. Energiatakarékos

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

Buderus: A kombináció szabadsága

VITOCAL 200-S Levegős hőszivattyú rendszerek, hatékonyságra hangolva

MT 0WT típusú puffertároló

VILLANYBOJLEREK (VB) SZOLÁR TÁROLÓK (SOL) PUFFER TÁROLÓK (PE-PH) H Ô SZIVATTYÚS TÁROLÓK (HP)

Az alacsony hőmérsékletű fűtési hálózatok előnyei, 4. Generációs távhőhálózatok. Távfűtés lehetséges jövője, néhány innovatív megoldás

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

Napenergia hasznosítás

ESTIA levegő-víz hőszivattyú. Előadó: Richard Lamprecht

Daikin Altherma alacsony vízhőmérsékletű rendszerek. Nagy Roland

Az alábbi rövid anyagban néhány hasznos tanácsot szeretnék adni Daikin Altherma levegő-víz hőszivattyús rendszerek tervezéséhez kivitelezéséhez.

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

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

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

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

Daikin Altherma Szimulációs program használati útmutatója

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk

Összefoglalás az épület hőigénye: 29,04 kw a választott előremenő vízhőmérséklet: 35 fok fűtési energiaigény: 10205,0 kwh/év

BS-MT típusú - Friss víz modulos puffertároló technikai adatlap - minden jog fentartva!

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

Levegő-víz. hőszivattyú

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

LEVEGŐ VÍZ HŐSZIVATTYÚ

Olaszország Központja Meldola m 2 termelési egység

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

Típus PS 500/1R PS 800/1R PS 1000-S/1R

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

VIESMANN VITOCELL 100-E/140-E/160-E. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-E VITOCELL 100-E

REFERENCIA ÉPÜLET ENERGETIKAI ELEMZÉSE (VERZIÓ DÁTUMA: )

Elektromos és indirekt fűtésű, zártrendszerű forróvíztárolók Z.., AQ.., IND/IDE.., ID.., HR-N/HR-T.., STA.., HB..

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

MG 0WT típusú puffertároló

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Daikin Altherma Levegő - Víz hőszivattyú

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

Szilárdtüzelésű kazánok puffertárolóinak méretezése

Hőszivattyús melegvíztároló

A TÖKÉLETES FŰTÉSI MEGOLDÁS. Levegő-Víz Hőszivattyú

PRO-CLEAN RÉTEGTÁROLÓ

ESTIA: Részegységek. ESTIA levegő-víz hőszivattyú KÜLTÉRI EGYSÉG HYDROBOX MHV TÁROLÓ TÁVIRÁNYÍTÓ MONOBLOC. Széria 4 ÉS HI POWER Széria 5 ÉS HI POWER

Hőszivattyús rendszerek: kiválasztás, gazdaságosság

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

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

Energiahatékony gépészeti rendszerek

A természetes. ombináció. DAikin Altherma

Daikin Sanicube és Hybridcube

Daikin Altherma Kiválasztás Jelentés

ELMŰ-ÉMÁSZ megújuló stratégia

Hidraulikus váltó. Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva. Készült:

ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN

Magyarország kereskedelmi áruházai

REFERENCIA ÉPÜLET ENERGETIKAI ELEMZÉSE (VERZIÓ DÁTUMA: )

Fürdőlétesítmények energia optimalizálása

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Akadémia Összetett fűtési rendszerek II. Napkollektorok és hőszivattyúk

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Levegő víz hőszivattyú. Waterstage

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

Levegő - víz hőszivattyú Új technológián alapuló új fűtési rendszer

Hőszivattyús fűtések egyes tervezési kérdései IV. Hőszivattyúk hidronikája, HMV termelése, automatikája

Megoldás házaink fűtésére és hűtésére egy rendszerrel

1a 1b 1c 2. Fűtésre és hűtésre használható, nagy hatásfokú radiátorok. Monoblokk rendszer

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

Versenyző kódja: 9 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Fókuszban a Bosch hőszivattyúk

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

NAGYÍTÓ ALATT A FÛTÉS FELÚJÍTÁS. A j övõ komfortos technikája

Hőszivattyúk és szolártechnika

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

HŐSZIVATTYÚK

Éjjel-nappal, télen-nyáron

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

Használati melegvízellátás, napkollektoros használati melegvíz előállítás. Szikra Csaba, 2017 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Hidraulikai kapcsolások Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Tüzelőanyagok fejlődése

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

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

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

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

Energiahatékony fűtési és vízmelegítési rendszerek az ErP jegyében. Misinkó Sándor megújuló energia üzletágvezető HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

ECL Comfort 300 / V és 24 V váltóáramra

Átírás:

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell Levegő-víz hőszivattyú Kiválasztás, funkciók 1 2

Szükséges adatok - Milyen teljesítmény szükséges? Fűtés, melegvíz - Milyen teljesítmény áll rendelkezésemre? - Szükséges kiegészítő fűtés? Rendelkezésre áll? - Cél: elégedett felhasználó, üzembiztos rendszer, hosszú távú, gazdaságos működés 2

Kiválasztás új épület esetén - Földgáz bevezetése nem szükséges - Külön mérőórát igényelni kell (Geo tarifa) - Nagyobb elektromos kapacitás kell - Egy mai szabványnak megfelelő 100-140 m 2 épület jellemző fűtési igénye -12C külső hőmérséklet esetén 6-12 kw (épületgépész tervező számítja) - Melegvíz igény széles határok között változhat: hányan használják, van-e magas igényű berendezés (pl.zuhanyfal) Erre ügyelni kell! - Alacsony hőmérsékletű fűtés könnyedén tervezhető: padlófűtés, falfűtés, FANCOIL 3

Kiválasztás régi épület esetén: hőigény Jellemző érték 5-10 éve épült hőszigetelt épületek esetén: 10-20 kw (100-140 m 2 ) Vegyük figyelembe: Az épület hőszigetelése A nyílászárók állapota Előremenő hőmérsékletek (tapasztalati) Elhelyezkedés, tájolás Gázfogyasztás, kazán 4

Kiválasztás régi épület esetén: további szempontok Melegvíz igény Hűtési igény, lehetőség hűtésre Elhelyezhetőség, csőhosszak Fűtési rendszer (csatlakozás) Elhelyezkedés, tájolás A megrendelő elvárásai 5

Működési adatok Modell 050 065 080 095 128 155 Névleges fűtőteljesítmények (külső hőmérséklet/előremenő hőmérséklet) Fűtési teljesítmény +7 / +35 padlófűtés kw 5,0 6,5 8,0 10,3 12,8 15,5-7 / +35 - padlófűtés kw 4,8 5,6 7,0 8,1 11,0 13,8 +7 / +45 fancoil kw 4,15 5,4 6,2 8,3 9,7 13,8-7 / +45 - fancoil kw 4,1 5,1 5,9 7,3 8,3 11,0 Elektromos teljesítmény felvét +7 / +35 padlófűtés kw 1,16 1,63 1,88 2,57 3,12 3,88-7 / +35 padlófűtés kw 1,75 2,24 2,54 3,52 3,79 5,30 +7 / +45 fancoil kw 1,15 1,61 1,88 2,51 3,13 4,09-7 / +45 fancoil kw 1,72 2,32 2,62 3,48 4,61 5,37 COP érték (névleges) +7 / +35 4,3 4,0 4,25 4,0 4,1 4,0 6

Kiválasztási alapelv Egyensúlyi pont Kiegészítő Fűtési igény fűtés Hőszivattyú teljesítmény 7

Hőfokgyakoriság Magyarországon a -5 napi középhőmérséklet alatti napok száma 10 alatt van! Ha a levegő-víz hőszivattyú a csúcsigényre van kiválasztva, akkor a 190 fűtési napból 180 napig kihasználatlan. A kiválasztás a méretezésen felül egy működési költségeket is figyelembevevő optimalizálási feladat is egyben. 8

Teljesítmény +35/30 hőlépcső Fűtési teljesítmény [kw] Előremenő/ visszatérő +35/+30 17,0 kw 16,0 kw 15,0 kw 14,0 kw 13,0 kw 12,0 kw 11,0 kw 10,0 kw 9,0 kw 8,0 kw 7,0 kw 6,0 kw 5,0 kw 4,0 kw -20-15 -10-5 0 5 10 15 20 Külső hőmérséklet [] QH 5 35 QH 6 35 QH 8 35 QH 10 35 QH 13 35 QH 16 35 9

Teljesítmény +45/40 hőlépcső Fűtési teljesítmény [kw] Előremenő/visszatérő +45/+40 15,0 kw 14,0 kw 13,0 kw 12,0 kw 11,0 kw 10,0 kw 9,0 kw 8,0 kw 7,0 kw 6,0 kw 5,0 kw 4,0 kw 3,0 kw -20-15 -10-5 0 5 10 15 20 Külső hőmérséklet [] QH 5 45 QH 6 45 QH 8 45 QH 10 45 QH 13 45 QH 16 45 10

COP +35/30 hőlépcső Előremenő/ visszatérő+35/+30 COP 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 COP 5 35 COP 6 35 COP 8 35 COP 10 35 COP 13 35 COP 16 35 2,5 2,0 1,5 1,0-20 -15-10 -5 0 5 10 15 20 Külső hőmérséklet [] 11

COP +45/40 hőlépcső Előremenő/ visszatérő+45/+40 5,0 4,5 4,0 3,5 COP 5 45 COP 6 45 COP 8 45 COP 10 45 COP 13 45 COP 16 45 COP 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0-20 -15-10 -5 0 5 10 15 20 Külső hőmérséklet [] 12

Példa a kiválasztásra Épület hőigénye: 11kW Külső hőmérséklet: -12 Fűtési határhőmérséklet: 18 Előremenő hőmérséklet: 45 13

8kW Waterstage Épület fűtési igénye és a hőszivattyú teljesítményew=080 14,00 kw 12,00 kw 10,00 kw Egyensúlyi pont Hősziv telj. Épület igény Hősziv használatban 8,00 kw 6,00 kw 4,00 kw 2,00 kw 0,00 kw -20-15 -10-5 0 5 10 15 20 Külső hőmérséklet 14

Példa számítás 8kW Éves energiamérleg W080 3500 kwh 3000 kwh 2500 kwh Leadott energia Felvett energia Kiegészítő elektr fűtés 2000 kwh Energia 1500 kwh 1000 kwh 500 kwh 0 kwh -15-13 -11-9 -7-5 -3-1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 Külső hőmérséklet 15

10kW Waterstage Épület fűtési igénye és a hőszivattyú teljesítménye W=090 14,00 kw 12,00 kw Teljesítmény 10,00 kw 8,00 kw 6,00 kw 4,00 kw 2,00 kw 0,00 kw -20-15 -10-5 0 5 10 15 20 Külső hőmérséklet 16

Példa számítás 10kW Éves energiamérleg W095 3500 kwh 3000 kwh 2500 kwh Leadott energia Felvett energia Kiegészítő elektr fűtés Energia 2000 kwh 1500 kwh 1000 kwh 500 kwh 0 kwh -15-13 -11-9 -7-5 -3-1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 Külső hőmérséklet 17

13kW Watergstage Épület fűtési igénye és a hőszivattyú teljesítményew128 14,00 kw 12,00 kw Teljesítmény 10,00 kw 8,00 kw 6,00 kw 4,00 kw 2,00 kw 0,00 kw -20-15 -10-5 0 5 10 15 20 Külső hőmérséklet 18

Példa számítás 13kW Éves energiamérleg W128 Energia 3500 kwh 3000 kwh 2500 kwh 2000 kwh 1500 kwh 1000 kwh 500 kwh 0 kwh -15-13 -11-9 -7-5 -3-1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 Külső hőmérséklet 19

16kW Waterstage Épület fűtési igénye és a hőszivattyú teljesítménye W155 Teljesítmény 16,00 kw 14,00 kw 12,00 kw 10,00 kw 8,00 kw 6,00 kw 4,00 kw 2,00 kw 0,00 kw -20-15 -10-5 0 5 10 15 20 Külső hőmérséklet 20

Példa számítás 16kW Éves energiamérleg W155 energia 3500 kwh 3000 kwh 2500 kwh 2000 kwh 1500 kwh 1000 kwh 500 kwh 0 kwh -15-13 -11-9 -7-5 -3-1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 Külső hőmérséklet 21

Összegzés Modell SCOP Hőigény Hőszivattyús üzemben Kiegészítő fűtés Egyensúlyi pont Qhp/Qh W155 3,16 29863 kwh 9386 kwh 63 kwh -9 93% W128 2,83 29863 kwh 10181 kwh 362 kwh -4 73% W095 3,14 29863 kwh 9046 kwh 479 kwh -3 68% W080 2,75 29863 kwh 8678 kwh 2196 kwh 2 52% 22

Akkor melyik? Amelyik a legjobb SCOP értéket adja a legalacsonyabb beszerzési ár mellett: W095 Igaz, hogy ez használja a legtöbbet a kiegészítő fűtést, de 479 kwh x 44 Ft= 21.076 Ft Bekerülési költségben a különbség viszont 1.821.200 1.534.100 = 287.100 Ft Ez a különbség 13,6 év alatt tűnne el 23

HMV készítés Felső működési határ: 24 (hőszivattyú üzem) Alsó működési határ: -15 (hőszivattyú üzem) Melegvíz készítés alacsony külső hőmérséklet esetén: Vákuumcsöves napkollektor ha süt a nap Elektromos fűtőpatron Szempont: gyors felfűtés (hőcserélő felület) A teljesítmény csökken, tehát több idő kell a tartály felfűtéséhez 24

HMV készítés Felső működési határ: 24 (hőszivattyú üzem) Alsó működési határ: -15 (hőszivattyú üzem) Melegvíz készítés magas külső hőmérséklet esetén: A programóra használatával a melegvíz készítést időzítsük éjszakára Gondosan válasszuk ki a HMV tartály térfogatát, a hőcserélő felületét Vákuumcsöves napkollektor Elektromos fűtőpatron 25

HMV tároló mérete Tároló mérete: Átlagos érték: Pl. 4 fő x 50 liter = 200 liter 45C víz 50 l/fő/nap 45 vízhőmérséklet Napkollektor használat esetén 1.5-1.8 szorzó Magasabb hőmérsékletű tárolt víz esetén elegendő lenne kisebb tároló, de hőszivattyús üzemben a max. előremenő 48C Legionella baktériumok: 400 liter tárolóméret felett kötelező a védelemről gondoskodni A tárolót hetente egy alkalommal 65-ra kell fűteni (fűtőpatron, nyáron napkollektor) 26

HMV tároló hőcserélője Tároló hőcserélő felülete nagy legyen! 300 liter, 1,4 m 2 300 liter, 1,1+1,3 =2,4 m 2 300 liter, 3,4 m 2 27

Működés napkollektorral, elvi ábra 28

Napkollektor és hőszivattyú külön? Több napkollektor Fokozott melegvíz igénynél gazdaságosabb megoldás 29

Hűtés funkció Minden gépnél lehetséges hűtés funkció Hűtés opciót be kell építeni A gép fűtésre van tervezve, a hűtés kiegészítő funkció Minimum hűtési előremenő: Ajánlott alkalmazás: Galletti fancoil +8 Felülethűtésnél a hűtési előremenő minimum 17, vagy párakicsapódás érzékelőket kell alkalmazni. 30

A legfontosabb szabályok Cél: elégedett vevő Kiválasztás (optimalizálás) Épületgépész tervező igénybevétele (ajánlott tervezők) Térfogatáramok betartása, hidraulikus váltó ha szükséges ΔT=5K érték betartása (csőátmérők) Csőszerelés, nyomáspróba Csőszigetelés Tervezés, átláthatóság 31