Tápvízvezeték rendszer



Hasonló dokumentumok
Üzem optimalizálása ingadozó vízszükséglet esetén

IV. Számpéldák. 2. Folyamatok, ipari üzemek Hunyadi Sándor

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Szivattyúk Szerelvények Rendszerek. PumpMeter. Átlátható szivattyúüzemeltetés.

INDITÁSI MÓDOK. Helyszükségl. Ügyfélbarát. nem Alacsony Alacsony csekély igen igen nem nem nem

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Üzembiztonság és energia-megtakarítás a tulajdonosok és az üzemeltetők részére. Fandák László Wilo Magyarország Kft.

KÁBELEK ÉS KÁBELCSATLAKOZÓK

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai

Orbán Tibor FŐTÁV Műszaki vezérigazgató-helyettes Gurka Szilárd FŐTÁV energiagazdálkodási osztályvezető László Tamás AEE Magyar Tagozata

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

Készült: május 10-én, az MFGI (ELGI) földszinti Díszterme, (1145 Budapest, Kolumbusz utca

Hidraulikai beszabályozás/mérés módszerek és eszközök március

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP

Derzsi István (Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony) Toronyépületek fűtőrendszereinek áramlástani vizsgálata

PROJEKTÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL

MIKE URBAN WATER DISTRIBUTION

VENTILÁTOROK KIVÁLASZTÁSA. Szempontok

MOTORHŐTÉS. Motorhőtés. V = Q 2826 x (D k

Napenergia kontra atomenergia

Takács János Rácz Lukáš

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

Magspektroszkópiai gyakorlatok

Szivattyúk üzemvitelének biztonsága és energia megtakarítási lehetőségek. Hegedűs Tamás Wilo Magyarország Kft.

Rosenberg Hungária Kft. Energia hatékony légkezelés az új előírások tükrében. Dr. Szekeres József

Rosenberg Hungária Kft. Energia hatékony légkezelés az új előírások tükrében. Dr. Szekeres József

A hibrid hajóhajtás alkalmazási lehetősége a folyami közforgalmú közlekedésben

Vízóra minıségellenırzés H4

ENERGETIKA ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁHOZ KÖTŐDŐ KIÍRÁSOK INFORMÁCIÓS NAPJA. Tábori Péter,Tóth Tamás

4 HIDRAULIKUS RÉSZEK

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán

Cég név: Készítette: Telefon:

Energiahatékonyság-növelés magyar hıszivattyúval

BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek

Tüzivíz- és sprinklerszivattyú katalógus 2011.

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV

Professzionális Park és Városi megoldások

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

SZELLŐZTETŐ- RENDSZER. A ventilátor 50%-os fordulaton történő működtetése 70%-os energiafelhasználás. csökkenést eredményez. SZELLŐZTETŐ- RENDSZER

Külszíni bányaipari technikus Bányaipari technikus Mélyművelési bányaipari Bányaipari technikus

A mechanikai tisztítás gépei, mint a költségcsökkentés eszközei

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Elvégezni a motor kezelését Bishop's Original termékkel, mely csökkenti a súrlódást és a motor elhasználódását és a jellemzők következetes mérése.

Az ESPAN (WP 4) Pilotprojekt zárójelentésének rövid összefoglalója: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Cég név: Készítette: Telefon:

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

Melegvíz nagyban: Faluház

VERA HE TERMÉSZETESEN RUGALMAS

4. Magyar Szélenergia Ipari Workshop és Konferencia

Épületgépészeti szaktanácsok

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

Magyar Öntözési Egyesület

PB 4 -búvárszivattyúk

Használati meleg víz termelés

Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc

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

Vörös Miklós 2013 június 21

A LÉGCSATORNÁVAL KAPCSOLATOS MÍTOSZOK ÉS A FIZIKA

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

SZÁMÍTÁSI FELADATOK II.

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Adatlap: Wilo-Yonos PICO 25/

Központi vizsgakérdések (OKJ-szám: )

Örvényszivattyú A feladat

Mobiltelefon-töltők és informatikai készülékek fogyasztása

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 72/2015

Motortechnológiák és különböző motortechnológiákhoz illeszthető frekvenciaváltók

BME Grundfos Rosenberg Szakmai Nap nergetikai szabályozások hatása az épületekre és az iparra. Tisztelettel köszöntjük vendégeinket! május 3.

2. sz. melléklet Számítások - szociális otthon/a

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Épületgépészeti rendszerismeret

Mérnöki alapok 10. előadás

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS év

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Szeged, Energia-megtakar és s Csatornamű Kft. Ift Miklós ügyvezető KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

EMELİVENTILÁTOROK MŐKÖDÉSE ÉS KIVÁLASZTÁSA

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

A ventilátor teljesítményfelvétele. csökken a teljes fordulatszám 50%-ánál. Hagyományos centrifugálventilátor

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

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


Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m)

Brenner und Heizsysteme

A mikro-chp rendszerek alkalmazhatósága a decentralizált energiatermelésben

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

Szekszárd távfűtése Paksról

Energetikai szakreferensi riport Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

Hőszivattyús rendszerek

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs

EGYIDEJŰ FŰTÉS ÉS HŰTÉS OPTIMÁLIS ENERGIAHATÉKONYSÁG NAGY ÉPÜLETEKBEN 2012 / 13

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1

E-mini átfolyós vízmelegítő M

INVERTERES MULTI kültéri egységek

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

Átírás:

Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben az esetben három követelménynek kell megfelelnünk: Minimális súrlódási veszteség minimális teljesítmény-felhasználás Ellenırzı-nyílások beépítése lehetıvé teszik a lerakódások és fémoxidok gyors eltávolítását, valamint a szivattyúk és a kútszőrık alapos karbantartását. Vízlökés-csillapítás A nyomásingadozások során sem hatolnak be szennyezı anyagok. A tápvízvezetékben a súrlódási veszteség a tápvíz szivattyúk számának megfelelıen ingadozik, amit a rendszer a vízszükségletek fedezésére állit elı. A súrlódási veszteség ingadozása befolyásolja a szivattyúk munkapontját és ebbıl következıen azok üzemének gazdaságosságát is. A rendszer számára azok a szivattyúk a legalkalmasabbak, melyek valamennyi lehetséges üzemi helyzetben a legjobb összhatásfokkal üzemelnek. Példa: Q max. nyersvíz 10 m 3 /h Q max. nappali fogyasztás 2.760 m 3 /nap Q max. éjszakai fogyasztás 25 m 3 /h Q max. átlagos fogyasztás 500.000 m 3 /év 7.1. ábra: Tápvíz mérések, és kitermelési tömegáramok a várható Q max. esetében.

7.2.sz ábra Súrlódási vesztesség csúcsterhelés esetében 1.sz.sziv. 2.sz.sziv. 3.sz.sziv. 4.sz.sziv. 1 Statikus magasság (m) 40 40 40 40 2 Súrlódási vesztesség (m) 7,3 16,3 20 17,3 3 Összes emelımagasság 47,3 56,3 60 57,3 4 Szállított vízm. (m 3 /h) 58 58 52,6 56 5 Munkapont a jelleggörbén 6 Szivattyú és motor SP 60-6 11 kw 7 P2 (kw) 10,2 11,9 11,9 11,9 8 Motor hatásfok 92 % 91 % 91 % 91 % 9 Áramfelvétel (A) cos ϕ 22 A 0,81 10 P 1 (kw)= 12,3 14,2 14,2 14,2 a = 3 x 400 x cos ϕ 10 b Alternatív számítás P1(kW)= P2/η motor 10,2/0,82= 12,3 11 Teljes hatásfok Q x H x 9,81 x 100 3,6 x P 1 x 10 3 61 % 62 % 61 % 61 % 12 Teljesítményigény/ m 3 (kwh/m 3 ) 12,3 = 0,21 58 13 Teljesítményfelvétel növekedés magas súrlódási veszteség esetén 14,2 = 0,25 58 14,2 = 0,27 52,6 14,2 = 0,25 56 0 % + 19 % + 28 % + 19

A táblázat 2. sorából kitőnik, hogy a 2., 3. és 4. szivattyúkra vonatkozó súrlódási veszteségek magasabbak az 1. szivattyúra vonatkozó értéknél. A táblázat 11. sora alapján láthatjuk, hogy az összhatásfok 61-62%-os értéket mutat. Ebbıl, még azonos összhatásfok esetén is, az energiaköltségek köbméterenkénti értékének emelkedése következik (lásd. táblázat 13. sora). Ebbıl következik, hogy a víz nagy részének szállítása az 1. szivattyú feladata volna, tehát ebben az esetben a 1. szivattyút kapcsoljuk be elıször, és kapcsoljuk ki utoljára. A 2-es, 3-as, és 4-es szivattyúkat ebben az esetben csúcsterhelési szivattyúként (rövidebb üzemidıvel, és ebbıl következıen kisebb üzemeltetési költséggel) alkalmazzuk. A csúcsteljesítmény alatt mőködı szivattyúk üzemi pontja és hatásfoka kevésbé hangsúlyos, mivel ilyen helyzetek egy-egy év során csak néhány órára állnak elı. A víz szállítása elsısorban alapterhelési szituációban történik 7.3. ábra Szivattyú teljesítménygörbe 7.4. ábra munkapontok a terhelések függvényében 7.5. ábra Súrlódási vesztességek négy üzemelı szivattyú esetében

1 sz. szivattyú 2 sz. szivattyú 3 sz. szivattyú 4 sz. szivattyú 1 Statikus emelımagasság (m) 40 2 Csıvezeték vesztessége (m) 7,3 3 Összes emelımagasság (m) 47,3 4 Szállított vízm. (m 3 /h) 66,0 5 Munkapont a jelleggörbén Az optimálistól jobbra 6 Szivattyú és Motor 7 P2 (kw) 11,9 8 Motor hatásfok 91 % 9 Áramfelvétel (A) cos ϕ 1-tıl 3-ig a szivattyúk 10 P 1 (kw)= 1-tıl 3-ig a üzemen a szivattyúk kívül = 3 x 400 x cos ϕ 14,2 10 Alternatív számítás üzemen kívül 11,9 = b P1(kW)= P2/η motor 0,83 11 Teljes hatásfok 60 % Q x H x 9,81 x 100 3,6 x P 1 x 10 3 12 Teljesítményigény/ m 3 0,22 (kwh/m 3 ) 13 Teljesítményfelvétel növekedés összehasonlítva az 1-es szivattyúval 5-10 %

A táblázatból kitőnik, hogy a 4-es számú alapterhelés-szivattyú l8%-kal magasabb kitermelési teljesítménnyel mőködik: (66m 3 /h, 4. sor), méghozzá az itt fellépı csekélyebb, 7,3 m-es súrlódási veszteség miatt (2. sor). A teljesítményfelvétel 0,22 kwh/m 3 (12.sor). Más szivattyút tekintve alapterhelés-szivattyúnak szintén ehhez hasonló pozitív eredményt kapunk. A tápvíz szivattyú közepes hatékonysági fokát tekintve a búvárszivattyúknak, mint alapszivattyúk alkalmazásánál fontos, hogy a munkapont a hatékonysági fok görbéjének csúcsánál, illetve attól jobbra helyezkedjen el. Ez a munkapont minden egyes pótlólag bekapcsolt szivattyú esetében tolódik. Ha minden szivattyú üzemel, azok a megnövekvı súrlódási veszteség miatt alacsonyabb teljesítménnyel üzemelnek. A teljesítményfelvétel szempontjából fontos, hogy a súrlódási veszteséget lehetıség szerint alacsony szinten tartsuk. Évi 500.000 m 3 kitermelés esetén l0 évnyi üzemelést számítva 1.250.000 kwh energiát fogyaszt. Ha minden vezetéket egy mértékegységgel nagyobbra cserélnénk, valamennyi szivattyú egy fokozattal alacsonyabb paraméterekkel mőködhetne. Tízéves üzemidıt tekintve ily módon 200.000 kwh energiát lehet megtakarítani. Az optimális üzemi körülmények, és a teljes gazdaságosság meghatározását jelentısen megkönnyíti egy, a GRUNDFOS által elvégzett COO (Cost Of Ovnership) mérés, és annak jegyzıkönyve. Ezen felül ily módon pontosabban tudjuk meghatásozni a csıvezeték-rendszer tisztítását és a karbantartások legkedvezıbb idıpontját, stb. 7.6.. ábra: Teljesítményfelvétel /P 2 / a 4. sz. szivattyú alapterhelésekor 5 Vízpumpaszerviz