VYSOCE EFEKTIVNÍ A ÚSPORNÉ VYTÁPĚNÍ, KTERÉ VYUŽÍVÁ ZEMNÍ PLYN A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Robur, s.r.o. 2013.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Z obnovitelných zdrojů
Advertisements

Vzorové příklady a inspirace pro úspěšné realizace
Dopad regulace F-plynů na technologii chlazení
Tepelná čerpadla.
Organický Rankinův cyklus
Solární systémy pro aktivní topení
DOMY Otázky a odpovědi.
TZ 21 – navrhování otopných soustav
Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126.
Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126.
Klimatizační zařízení
VYSOCE EFEKTIVNÍ A ÚSPORNÉ VYTÁPĚNÍ, KTERÉ VYUŽÍVÁ ZEMNÍ PLYN A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Robur, s.r.o
Tepelné čerpadlo 1.
Pasivní dům Marek Švestka.
Solární systémy pro aktivní topení Ing. Tomáš Kopecký 10:30.
Rekuperační jednotka ISIS Recover
Tepelné čerpadlo aneb jak šetřit naši Zemi
VYSOCE EFEKTIVNÍ A ÚSPORNÉ VYTÁPĚNÍ, KTERÉ VYUŽÍVÁ ZEMNÍ PLYN, LPG A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Robur, s.r.o
Tepelné čerpadlo 3.
Vypracoval: Jan Forman
Systémy pro výrobu solárního tepla
Tepelná čerpadla třetí generace FUJITSU GENARAL LIMITED
Zkušenosti s malou pyrolýzou
Firemní profil Kogenerační jednotky micro
Energie a Město Zpracovali : Štěpán Filip Matěj Havrlant Matěj Havrlant.
Solární systémy třetí generace
Energetický management jako nízkonákladové opatření k dosažení úspor
VYSOCE EFEKTIVNÍ A ÚSPORNÉ VYTÁPĚNÍ, KTERÉ VYUŽÍVÁ ZEMNÍ PLYN A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Robur s.r.o
Ing. Jiří Štochl, technický ředitel, TEDOM-VKS s.r.o
Dodávka chladu v teplárenských provozech XXIII. seminář energetiků
Tepelná čerpadla třetí generace
Sustainable Construction and RES in the Czech Republic Irena Plocková Ministry of Industry and Trade CR, Na Františku 32, Praha, CR.
Úspora elektrické energie
Tepelná čerpadla třetí generace
Inovace systémů vytápění Možnosti úspor při vytápění a přípravě teplé vody TRONIC CONTROL® s.r.o. Ing. Vít Mráz.
Solární systémy Solární systémy, které využívají jako hlavní zdroj energie SLUNCE, jsou v současné době jednoznačně nejefektivnějším a nejekonomičtějším.
Tepelná čerpadla třetí generace FUJITSU GENARAL LIMITED
Smart heat for comfort and safety Porovnání provozních nákladů cirkulace - HWAT Konkrétní aplikace.
Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví
Energetický audit, jeho úloha přípravě projektu pro program Eko-Energie – Ostrava Energetický audit, jeho úloha přípravě projektu pro program.
Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví
POROVNÁNÍ VYBRANÝCH SYSTÉMŮ KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ Z POHLEDU SPOTŘEBY ENERGIE A NÁVRATNOSTI 2VV s.r.o. 8/08.
Úspory energie a regenerace
PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY (TUV)
Firemní profil GHP TEDOM … technology in harmony with nature.
Tepelné čerpadlo 2.
Transport tepla tepelnými trubicemi
Využití energie Slunce
Tepelná čerpadla.
Jaderná elektrárna.
Tepelné čerpadlo. Něco úvodem Jaká je nejlevnější energie ? Tu, kterou nespotřebujeme. Co znamená úspora energie ? V zimě nebudeme topit a celý rok se.
ROTEX Solaris pokrokový solární systém Ing. Ivo Zabloudil product manager.
SVÚM a.s. – Research and testing centre Vývoj sondy pro kontinuální měření rosného bodu spalin v energetických kotlích Ing. Jan Hruška Ing. Jakub Mlnařík,
Centrum energeticky efektivních budov.  Díky nejnovějším trendům ohledně snižování energetické spotřeby budov, ať již z legislativních důvodů, ekonomických.
Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 AutorIng. Ivana Bočková Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo.
Firemní profil … technology in harmony with nature Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro účely firmy TEDOM. Byla sestavena autorem s využitím.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Vytápění Otopné soustavy teplovzdušné. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
TECHNICKÉ SLUŽBY BAHOZA s. r. o. Klimatizační jednotky tramvajových vozidel Ing. Ladislav Meluš.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Vytápění Plynové kotle
Tepelné čerpadlo.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Tepelné čerpadlo 2.
Vytápění Plynové kotelny
Vytápění Dálkové vytápění
VOŠ A SPŠ JIČÍN ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE FIRMY
Vytápění Teplovzdušné vytápění
NÁZEV PROJEKTU: INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ NESOU NEJVYŠŠÍ ÚROK
Tepelné čerpadlo.
Transkript prezentace:

VYSOCE EFEKTIVNÍ A ÚSPORNÉ VYTÁPĚNÍ, KTERÉ VYUŽÍVÁ ZEMNÍ PLYN A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Robur, s.r.o. 2013

ACC 0,53 0,71 ACF ,39 0,54 W LBA 1,44 W 1,40 AR 2008 E3 Vytápěcí systém s modulovaným kondenzačním plynovým absorpčním tepelným čerpadlem PROModulované plynové absorpční tepelné čerpadlo E 3 A PRO A E 3 GSE 3 WS 1, ,74 PRO GS 0,50 1,50 PRO WS Absorpční technologie Vývoj účinnosti GAHP-AR Tepelné čerpadlo pro topení i chlazení 2005První reverzní plynové absorpční tepelné čerpadlo vzduch /voda na světě. GAHP-W Zvýšení účinnosti plynového tepelného čerpadla pro současnou výrobu teplé a studené vody 2004Byla uvedena na trh nová verze plynového absorpčního tepelného čerpadla voda/voda odvozena od verze GAHP-W-LB. ACC/ACF Klimatizace 1968ARKLA (Arkansas Louisiana Gas Co.) představení první absorpční jednotky. Od1968 do 1991 Prodáno více než 300,000 jednotek Robur Corporation nákup práv na absorpční technologii od společnosti Dometic, skupina Electrolux Zvýšení účinnosti absorpčního chlazení o 34%. GAHP-W LBPlynové absorpční tepelné čerpadlo geotermální 2003GAHP-W LB Společnost Robur S.p.A. představila první plynové absorpční tepelné čerpalo: (světová novinka). GAHP-A Plynové absorpční tepelné čerpadlo vzduch voda 2004 Účinnost až o 40% vyšší než u kondenzačníko kotle. Nejúčinnější systém v oblasti plynového vytápění na světě. ROBUR ACQUIRES THE ABSORPTION TECHNOLOGY ‘ G.U.E. Gas Utilization Efficiency

PLUS Kondenzační kotel VÝHODY • Zemní plyn • Ohřev TUV (TUV až 70°C) • Pouze 1/10 spotřeby elektrické energie v porovnání s ETČ Vzduchové ETČ VÝHODY • Využívání obnovitelných zdrojů energie vysoká účinnost • Možné chlazení Kondenzační kotel NEVÝHODY • Nevyužívání obnovitelných zdrojů energie • Účinnost nižší než 100% (spalné teplo) ‏ Vzduchové ETČ NEVÝHODY • Vysoký elektrický příkon • Zemní kolektory dvakrát delší než u GAHP • Při nízkých venkovních teplotách nutný záložní zdroj Plynová absorpční tepelná čerpadla Dokonalá kombinace dvou nejčastějších technologií vytápění

kondenzátor výparník TEPLO VYSOKÝ TLAK NÍZKÝ TLAK KOMPRESOR ELEKTŘINA Kompresorové tep. čerpadlo Energie ze vzduchu nebo země Princip činnosti elektrického tepelného čerpadla

kondenzátor výparník TEPLO VYSOKÝ TLAK NÍZKÝ TLAK KOMPRESOR ELEKTŘINA Kompresorové tep. čerpadlo Energie ze vzduchu nebo země varník absorbér PUMP TEPLO PLYN Absorpční tep. čerpadlo Zdroj tepla Primární energie Princip činnosti plynového absorpčního tepelného čerpadla ROBUR GAHP

Condensing boiler Primární energetický vstup (1) Conversion factor of electric power, according to RES Directive GAHP A LT Plynové absorpční tepelné čerpadlo Podmínky provozu A7 – W35 (Teplota vzduchu 7°C – Výstupní teplota teplé vody 35°C) ‏ * : equivalent to 165 % according to EN ÚČINNOST A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIÍ: VZDUCHOVÉ PLYNOVÉ ABSORPČNÍ TEPELNÉ ČERPADLO vs. VZDUCHOVÉ ELEKTRICKÉ TEPELNÉ ČERPADLO ETČ (COP = 3,8 *) ‏ Vzduchové elektrické tepelné čerpadlo Podmínky provozu A7 – W35 (Teplota vzduchu 7°C – Výstupní teplota teplé vody 35°C) ‏ * COP s tepelným výkonem od 30 do 40 kW 40 ‏ Výroba elektrické energie 60 Fosilní energie 100 (ZEMNÍ PLYN) Obnovitelný zdroj energie 112 Celková účinnost 152 Rovnající se 34,2% en. z obnovitelných zdrojů Celková účinnost 165 Obnovitelný zdroj energie 65 Fosilní energie 100 (ZEMNÍ PLYN) Rovnající se 39,4% en. z obnovitelných zdrojů ÚČINNOST VZTAŽENA K VÝHŘEVNOSTI

Zdroj: Britská nezávislá laboratoř BSRIA

 Účinnost využití primární energie (zemní plyn) je 165%, což při přepočtu na druhotnou energii (elektřina) odpovídá COP vyššímu než 4,0 pro čerpadla vzduch/voda (při účinnosti výroby elektřiny 40%) a vyššímu než 4,5 (při účinnosti výroby elektřiny 36%); geotermální aplikace (země/voda) mají účinnost ještě vyšší GAHP: Přednosti technologie

 Ohřev TUV a použitelnost při náhradě stávajícího zdroje díky výstupní teplotě až 65°C (TUV až 70°C)  Nepotřebuje záložní zdroj, díky vysokému výkonu i při nízkých venkovních teplotách  Zařízení používají obnovitelné zdroje energie a chladivo nemá potenciál globálního oteplování

GAHP: Přednosti technologie  Jednoduchá instalace i díky potřebě jednofázového přívodu elektřiny  Odmrazovací cyklus nepřerušuje ohřev vody a neovlivní komfort při používání. Čerpadla GAHP omezují počet odmrazovacích cyklů na 30–40 ročně při instalaci v klimatických podmínkách střední Evropy.  Jednotky země/voda potřebují méně než 50% délky zemních kolektorů.

•Výkon 38,4 kW • Až 165 % účinnost • Venkovní instalace • Velmi malá citlivost na venkovní teplotu PRO GAHP A : Aplikace vzduch-voda

•Výkon 42,6 kW • Až 170 % účinnost • vnitřní nebo venkovní instalace • snížená délka vrtů až o 60% PRO GAHP GS : Geotermální aplikace

PRO GAHP SYSTEM: Plynová absorpční sestava pro vytápění (i chlazení) a ohřev TUV Je zákaznickou kombinací prvků: • tepelných čerpadel (reverzních) • chladičů • kondenzačních kotlů Namontováno na společné základně: • hydraulické propojení • oběhová čerpadla • plynové propojení • elektrické propojení • kabeláž řídícího systému

Vytápění a příprava TUV panelových domů ( 22 kompaktních strojoven ) Jablonec nad Nisou, Liberec, Mnichovo Hradiště CZ

Vytápění gymnázia a základní školy PORG Ostrava Vítkovice

Vytápění gymnázia a základní školy PORG Ostrava Vítkovice

Vytápění, chlazení a příprava TUV výrobní haly a přilehlých kanceláří Autogard s.r.o., Popůvky u Brna, Česká republika

Vytápění a příprava TUV pro kostel Karlovy Vary, Česká republika

Nemocnice, Rovigo,ItálieHotel Holiday Inn, Bergamo, Itálie

Bytový dům, Řím ItálieBytový dům Alessandria, Itálie

Pečovatelský dům – Castiglione delle Stiviere, Italy

Obchodní komora – Padova, Italy

Přestávka.

ParametryGAHP LT

ParametryGAHP HT

Hlučnost a spotřeba elektřiny GAHP A S1S

Výkony GAHP A HT

Podmínky instalace GAHP •Vhodné umístění, vzdálenosti •Připojení vody, armatury a ochrana před zamrznutím •Připojení plynu a odvodu kondenzátu •Vnitřní umístění •Elektrické připojení •Měření a regulace

Podmínky umístění

•Výfuk spalin musí respektovat předpisy •Při vnitřním umístění nelze sát spalovací vzduch z místnosti instalace

Podmínky umístění •Je nutné odvést případný únik chladiva mimo prostor –GS/WS potrubím –A – havarijním odvětráním, potrubím (dostupné později)

Podmínky umístění •Při vnitřní instalaci GAHP A: –Dostatečný průtok vzduchu (až m2/h) –Minimální odpor žaluzií a tlumičů (max 40 Pa) –Kondenzát při odtávání výparníku

Hydraulické připojení

Protizámrzová funkce •Jednotky jsou vybaveny ochranou před zamrznutím - je nutná nepřetržitá dodávka elektřiny •Při výpadku elektřiny je možné zálohovat oběhové čerpadlo •Je možné použít nemrznoucí směs

Plyn a odvod kondenzátu •Přivod plynu (G20) 20 mbar •Tvorba kondenzátu max 4 l/h •Je nutno ochránit před zamrznutím

Elektrické připojení •Hlavní přívod s možností odpojení (jistič) –10A (jednotlivé moduly) –Jedno nebo třífázové pro sestavné jednotky

Modulovaná oběhová čerpadla

Jednostupnová oběhová čerpadla

Komunikační kabel CanBus

Kaskáda zdrojů

Základní ohřev TUV

Ohřev TUV oddělením zdroje

Hybridní kaskáda Boiler/C hiller Boiler ON/OFF 0-10V (Setpoint) Alarm Pump ON/OFF

Hybridní kaskáda GAHP Boiler T T GAHP Boiler T T

Vzdálený dohled a monitoring

Díky za pozornost.