Tepelná čerpadla Master Therm v průmyslovém podniku



Podobné dokumenty
Snížení potřeby chladu adiabatickým ochlazením odpadního vzduchu

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

Kompaktní kompresorové chladiče

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

Milan Trs. Název projektu: OTEVŘENÁ ZAHRADA Brno

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

Synchronizace tepelného čerpadla s fotovoltaikou. Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

Ing. Jakub Kirchner EKONOMIKA PROVOZU TEPELNÝCH ČERPADEL A ZAJÍMAVÉ INSTALACE 2013

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

Výroba a úspora energií. Výběr z referenčních realizací Výroba a úspora energií

Požadavky tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla. špičková kvalita a design... vzduch / voda země / voda voda / voda.

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský

Výroba a úspora energií. Výběr z referenčních realizací Výroba a úspora energií

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY CERIT SCIENCE PARK

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Energetický audit postup a součásti - II

Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Inteligentní budovy ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ Energetická efektivita historické budovy. metodou EPC k vyšší efektivitě

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo 90 C

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE)

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Technická data. Technická data. Technická data

Příspěvek na tepelné čerpadlo

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. Přehled sortimentu a ceník 2005

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

ení spotřeby energie

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, Pustá Kamenice

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Integrované systémy chlazení, topení a klimatizace v prodejnách potravin. Ing. Michal Herda

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

DUÁLNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA PRO VENKOVNÍ INSTALACI LWD 50A/RX. Technický list.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

Vytápění a chlazení tepelnými čerpadly volba vhodného systému

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, Jihlava

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Příspěvek na tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Na Vyhaslém , Kladno

Zdroje energie pro úsporné budovy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

ČVUT v Praze Fakulta stavební,katedra technických zařízení budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Nový systém GeniaAir split. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění, přípravu teplé vody a chlazení. jen 32 db(a)* Tepelná čerpadla

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Litevská , Kladno

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Ďáblická 70/22, Praha Ďáblice

Transkript:

Tepelná čerpadla v průmyslovém podniku Ing. Jiří Svoboda

Co je tepelné čerpadlo? Zařízení umožňující využít nízkoteplotní energii okolí 1 000 kwh/m2/rok země voda vzduch

Princip funkce tepelného čerpadla

Topný faktor COP vzduch voda Tv = 35ºC COP=3,2(A2/W50) Tv=50ºC Tv = 60ºC průměrné hodnoty za topnou sezónu: 2,5-3,2 (vzduch-voda)

Topný faktor COP země voda, voda - voda Tv=35ºC Tv=50ºC Tv=60ºC země-voda: COP=2,8(B0/W50) voda-voda: COP=3,7(W10/W50) průmyslové teplo: COP=4,7(W20/W50) průmyslový chlad: COP=3,7(W50/W20) průměrné hodnoty za topnou sezónu: 3,3-3,8 (země voda) 3,7-4,4 (voda voda)

Výrobní podnik - - běžný způsob vytápění a chlazení ZP zemní plyn EL el. energie vytápění ZP 200kW příkon EL 120kW maření energie 520kW kompresorové chlazení 400kW vytápění ZP 150kW technologie ZP 100kW technologie EL 300kW celkem: 420kW EL 450kW ZP Σ 870kW

Výrobní podnik s tepelným čerpadlem(tč) Snížení energetického příkonu z 870kW na 480kW (o 390kW,tj.45%) maření 130kW (zima) až 480kW (léto) uzavřený chladič vytápění 200kW TČ vytápění 150kW technologie ZP 100kW příkon TČ 80kW (výkon 350kW) technologie EL 300kW celkem: 380kW EL 100kW ZP Σ 480kW

projekt zpětného využití technologického tepla z procesů PVD nanášení tenkých vrstev (vakuová zařízení) Tepelná čerpadla zajišťují: chlazení výrobní technologie vytápění celého objektu a ohřev teplé vody klimatizování výrobních a kancelářských prostor efektivní maření energie prostřednictvím suchého chladiče Projekt HVM Plasma

Charakteristika objektu: 3 podlaží (1PP,1NP,2NP) objem budovy 17 000 m 3 podlahová plocha 4 700 m 2 50m 100m 10/2011, 11/2010, Praha

11/2010, Praha

HVM Plasma základní čísla Odhad roční potřeby energie na vytápění a ohřev TV: 200MWh Odhad roční potřeby na chlazení a větrání objektu: 600MWh Roční spotřeba energie na provoz technologie: 3 000MWh Σ cca 3 800MWh Vypočtená tepelná ztráta objektu: 100kW Ohřev TV: max. 60kW (max. 1400 l/hod.) Výkon chlazení technologie: max. 490kW Výkon chlazení budovy: max. 370kW Instalovaný výkon tepelných čerpadel (chlazení): 980kW

Projekt chlazení a vytápění cíl projektu maximální zvýšení účinnosti výroby chladu pro chlazení technologie a klimatizaci objektu zpětné využití odpadního technologického tepla pro vytápění budovy a ohřev teplé vody maximální snížení spotřeby vstupních energií (el. energie, ZP) optimalizace funkce zařízení pro chlazení a vytápění a výrobní technologie plná profesní způsobilost (vytápění, VZT, zdravotechnika) a respektování náročných požadavků investora (bezprašnost, absence vibrací) chlazení výrobní technologie v teplotním spádu 20/30 C

HVM Plasma analýza spotřeby el. energie pro výrobu chladu kw standardní kompresorové chlazení: 1 100 MWh kompresorové chlazení s využitím free coolingu: 460 MWh měsíc tepelná čerpadla + suchý chladič s provozem free cooling: 219 MWh

HVM Plasma analýza účinnosti výroby chladu pro chlazení technologie a klimatizaci objektu výroba chladu celkem kw celková účinnost měsíc celková průměrná účinnost výroby chladu = 6,4 spotřeba el. energie na výrobu chladu celkem

HVM Plasma ekonomický přínos projektu úspora energie vzniklá použitím TČ s optimalizovanou teplotní charakteristikou oproti běžnému kompresorovému chlazení: 240MWh el. energie úspora vzniklá použitím suchého chladiče s využitím chlazení typu free cooling: 480MWh el. energie úspora vzniklá zpětným ziskem technologického tepla pro vytápění a ohřev TV: 220MWh zemního plynu návratnost investice 4,5 let roční úspora celkem: el.energie: 1 872 tis. Kč zemní plyn: 308 tis. Kč celkem:2 180 tis. Kč el. energie 2,60Kč/kWh zemní plyn 1,40Kč/kWh

Další realizované projekty 2011: PVD Centrum Brno: Galvamet Vsetín: Schmolz-Bickenbach Hustopeče: HST Technologic Vrchlabí: 320 kw 70 kw 107 kw 90 kw