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



Hasonló dokumentumok
Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Hőszivattyús rendszerek

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Földhőszondás hőszivattyús rendszerek tervezése és engedélyeztetése. Zala- és Vas megyei esettanulmányok földhőszondás családi házas projektekről.

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

A h szivattyús geotermikus energia termelés, h hasznosítás hazai eredményei és lehet ségei

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

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Magyarország kereskedelmi áruházai

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

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap

Sekély geotermikus energiahasznosítás: Kutatási eredmények és üzemeltetési tapasztalatok

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM

Hőszivattyús s rendszerek

Hőszivattyúk. Hőszivattyúk csoportosítása hőforrás szerint. Talaj

2009/2010. Mérnöktanár

Doktori (Ph.D) értekezés tézisei

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

Hőszivattyús helyzetkép

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREKHEZ

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás


A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

HKVSZ Szervízkonferencia Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Hőszivattyú hőszivattyú kérdései

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Energiahatékony gépészeti rendszerek

Működési elv. Hőszivattyú eladási statisztika (Ausztria) Németországi hőszivattyú értékesítés. Hőszivattyú eladási statisztika (Svédország)

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL

Fűtő / HMV hőszivattyúk

A természetes. ombináció. DAikin Altherma

Az ásványvíz fogalmának átalakulása és hidrogeológiai felülvizsgálata Magyarországon

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

NILAN JVP HŐSZIVATTYÚ. (földhő/víz) M E G Ú J U L Ó H Ő E L L Á T Á S K Ö R N Y E Z E T T E R H E L É S N É L K Ü L

Debrecen-Kismacs és Debrecen-Látókép mérőállomás talajnedvesség adatsorainak elemzése

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke Honlap.

Szegedi Tudományegyetem Geotermia. Dr. Kiricsi Imre Dr. M. Tóth Tivadar

Geotermikus kutatások az MFGI-ben. Tóth György, Merényi László MFGI

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke

Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú

Ruda Erzsébet Fotó: Figuli Judit

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

Termodinamika (Hőtan)

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége

1. Statisztika 2. Földhő potenciál 3. Projektpéldák 4. Hatásfok 5. Gazdaságosság 6. Következtetések

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme

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

Erdélyi Barna geofizikus mérnök, geotermikus szakmérnök és Kiss László gépészmérnök, geotermikus szakmérnök

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Megújuló energiák hasznosítása a távfűtéses lakóépületek energiaellátásában

Megoldás házaink fűtésére és hűtésére egy rendszerrel

Tüzelőanyagok fejlődése

Válassza a PZP hőszivattyút, a célravezető megoldást az energia megtakarításához!

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Hőtan I. főtétele tesztek

Tervezési segédlet. A szondamező meghatározásának alapelvei. A talaj hővezető képességének meghatározása geotermikus szondateszttel

Ligetben tervezett épületek

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

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

...komfort Neked. naturalhouse. épületgépészet

Energiakulcs A gondolatoktól a megszületésig. Előadó: Kardos Ferenc

Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete. Előadó: Kardos Ferenc

Lelovics Enikő, Környezettan BSc Témavezetők: Pongrácz Rita, Bartholy Judit Meteorológiai Tanszék;

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

MI AZ A HÕSZIVATTYÚ?

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

Buderus: A kombináció szabadsága

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

LWZ 304 Trend A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 3,20 kw. 4 kw. 59 db /2013

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

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

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

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ?

Passzívházak. Dr. Abou Abdo Tamás. Előadás Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Székesfehérvár, november 23.

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT június 27.

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

Álom vagy valóság? Esettanulmány egy 76 lakásos társasház felújításáról

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

FÛTSÖN OLCSÓBBAN A FÖLD ENERGIÁJÁVAL!

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében október 11. Hotel Sofitel Budapest

Ismerje meg a GSM hálózaton keresztül működő hőszivattyú távfelügyelet!

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 16.

Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt.

Termodinamikai bevezető

Meteorológiai paraméterek hatása a zaj terjedésére Budaörsön az M7-es autópálya térségében

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 15.

Átírás:

Készítette: Csernóczki Zsuzsa Témavezető: Zsemle Ferenc Konzulensek: Tóth László, Dr. Lenkey László Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezet-földtudomány szakirány 2009.06.15.

A téma aktualitása, tényezők, amelyek növelik jelentőségét Több országban a hőszivattyúk robbanásszerűen terjednek (145 millió rendszer) Magyarországon is várható, okai: Energiaárak, energiaválság (2009. január) Kedvezményes áramtarifa CO2-kibocsátás csökkentése (-8%, IEA) 2008. szakmai gyakorlat

Célkitűzés Talajszondás rendszer Fenntarthatóság vizsgálata Szondahőmérsékletek adatelemző módszerek Szondamező elrendezése hőtranszfer modell Kapcsolat a léghőmérséklettel Kibocsátás-csökkentő hatás (CO2, CO, NOx)

Tanulmányterület lehatárolása

A vizsgált rendszer leírása Energiaigény: 325 kw 60 db 100 méteres szonda (szimpla hurok) Szondák távolsága: 7 méter Hőfoklépcső: 42/37oC, 6/12oC COP: 4,25/4,06

Adatok 2005.12.5. 2009.02.23. 30 méter és 60 méter mélyen mért szondahőmérséklet 30 percenként regisztrálva (www.hgd.hu) (DA-S-4TRB 118 hőmérsékletregisztrálóval) Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztálya Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet (VITUKI) Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár

A vizsgált terület bemutatása A szelvény nyomvonala: A vizsgált fúrás:

Szondahőmérsékletek

A szondahőmérséklet változása egy nap alatt A fenntarthatóság vizsgálatának eredménye léptékfüggő: 1 nap 4 hónap 3 év alatt

Maximális napi különbség ciklikusság

A szondahőmérséklet kapcsolata a léghőmérséklettel Budapest-Pestszentlőrinc állomás napi 12 órás pillanatnyi hőmérséklet értékeivel A várt 1-2 napos eltéréssel jelentkező korrelációt nem sikerült bizonyítani, lehetséges okai: Késéssel követi az épület az időjárást puffertartályok Fűtési rendszer, falazat hőtárolása Hőigény nem egyenletes A vizsgált 3 év alatt azonban van kapcsolat

A fenntarthatóság vizsgálata geomatematikai módszerekkel 2006. ősz 2008. tavasz

és a COMSOL Multiphysics (Geom1/Heat Transfer Module) véges elemes modellező program segítségével Hődiffúzió egyenlete (T, t, c, ρ és λ ) Hengerszimmetrikus modell (90*50 m) Paraméterek: hővezető-képesség, sűrűség, fajhő, geotermikus gradiens a rétegsor alapján Főleg kondukció (konvekció elhanyagolható agyag miatt) Hőszigetelt rendszer (hőfluxus=0) Kezdetben: 20oC 40 nap és 1 év, ill. tengelytől való távolság

A szondahőmérséklet idő- és távolságfüggése (modell)

A vizsgált hőszivattyús rendszer kibocsátás-csökkentő hatása Hőszivattyúval: 0,134 kgco2 /kwhhő Földgáz-fűtéssel: 0,222 kgco2 /kwhhő Megtakarítás: Fűtésben: 0,088 kgco2 /kwhhő Hűtésben: 0,299 kgco2 /kwhhideg

A vizsgált rendszer kibocsátás- csökkentése: 130 t CO2/év (69 ezer m3 gáz) 6,51 t CO/év (10 mg/kwh értékkel számolva) 32,5 t NOx/év (50 mg/kwh-val számolva) Kritikus COP: 2,58, ami < 4,25 Energetikai szempontból: 3,44, ami < 4,25

Eredmények Gyors hőmérséklet-regeneráció Geotermikus szempontból fenntartható (Energia- megmaradás elve miatt is) Szondák elrendezése megfelelő, használatuk fenntartható Kibocsátás-csökkentő hatás: 0,088 kgco2 /kwhhő CO2 ill. 0,299 kgco2 /kwhhideg 130 ezer kg CO2 6,51 t CO 32,5 t NOx Környezetvédelmi indokoltság: COPkritikus = 2,58 Energetikai indokoltság: COP> 3,44

Javaslatok Átfogó vizsgálatok, monitoring rendszerek Nyilvános adatbázis Egy hivatalos szerv, minősítő bizottság Egyszerűbb engedélyeztetés Politikai döntéshozók megnyerése Állami támogatás/támogatottság növelése (kedvezményes áramtarifa már létezik!) Tájékoztatás, népszerűsítés

A talajszondás hőszivattyú (www.foek.hu) (www.hgd.hu

Hőszivattyú Környezet energiáját (Hőforrás: levegő, víz, talaj, hulladékhő) hasznosítja a hűtőszekrény elvén: a kondenzátorban leadott hőmennyiséget Fűtés, hűtés, használati melegvíz Alacsonyabb hőmérsékletű közegből mechanikai munka segítségével hőt szállít egy melegebb közegbe (hűtéskor fordítva)

Fúrólyuk keresztmetszete Fúrólyuk 77 cm cm Passzív szonda Aktív szonda

Vázlat Célkitűzés A talajszondás hőszivattyú Tanulmányterület lehatárolása A vizsgált rendszer leírása Adatok A vizsgált terület bemutatása A hőmérséklet-grafikonok elemzése A szondahőmérséklet kapcsolata a léghőmérséklettel A fenntarthatóság vizsgálata A vizsgált rendszer kibocsátás-csökkentő hatása Eredmények, javaslatok

Hőmérséklet-grafikonok elemzése Nyugalmi hőmérséklet: 13,72oC és 16,18oC Első tél Téli és nyári szakaszok Tavaszi és őszi szakaszok (1-1,5 hónap) - gyors regeneráció A két mélység hőmérsékletének viszonya adatelemző módszerek: különbség Átlaga: 1,189oC ebből a geotermikus gradiens: 39,63oC/km (felső 60 méterre) Minimuma: 0,27oC Maximuma: 1,80oC