Bejegyzés: 2016. január 09

ipar2014

Dokumentumok

Szlovák Hűtő- és Légkondicionáló Szövetség Zvz csak CO CHKT, SOPK, SPPK, ZSVTS, TERÜLET, EHPA

a hőszivattyúkról

A hőszivattyúk kora Alkalmazás irodaházakban Ipari alkalmazások a hőszivattyúk számára Energetikai, gazdasági, ökológiai értékelés,. A szintetikus és természetes hűtőközegek világtrendje Adr

a szerkesztőség ásza: SZ CHKT, 900 41 Rovinka. Tel./fax: 02 45646971, e-mail:

A hőszivattyú kora

Hőszivattyú kora 2. oldal

A Szlovák Hűtési és Légkondicionálási Szövetség oktatása

HŐSZIVATTYÚ Irodaházakban és az iparban

Tartalomjegyzék Page 1 WATER 31.1 Hőszivattyúk az adminisztrációhoz és az iparhoz 41.2 A hőszivattyúk életkorának mérlegei 51.3 Gáz- és elektromos hőszivattyúk 71.4 Ipari hőszivattyúk 91.5 Irodaházak 122 Alacsony potenciálú hőforrások 222.1 Víz 222.2 Talajgyűjtők 242.3 Példák ipari épületek hőszivattyúira 283 hőszivattyúk kialakításához 363.1 Fűtés fűtése 383.2 Hűtés és fűtés fűtése 403.2.1 Vpoet EER, COP, SEER, ESEER, SCOP, SPF 413.2.2 Standard STN EN 15450 433.2.3 Standard STN EN 15314 4-2 434 Hőszivattyú kialakítása 464.1 Példa medence vízmelegítési technológia 485 Gazdasági és ökológiai hatékonyság értékelése 555,1 Finann beruházási teljesítmény 586 TEWI a melegedés hatásának teljes egyenértéke 596,1 EKO - hatékonyság 607 PER értékelés 618 CO2-kibocsátás 629 A PEF 6310 hatása Hogyan részesülhet a RES 6611 hő-, fotovoltaikus vagy hibrid rendszerek előnyeiből T 6712 Minőségirányítási rendszer 6813 statisztika és piacfejlesztés a T 6914 hűtőkör-kezelővel 7115 Tre hűtőközegekben 72 Literatra 75 SZCHKT 76

Összeállította: Doc. Ing. Peter Tomlein, Ph.D., SZ CHKT Rovinka Kiadja: SZ CHKT Rovinka, mint uebn szövegek a Zvzu tagjainak szükségleteihez előadói jog nélkül

Hőszivattyú kora 3. oldal

1. víz 2. Ha a hőszivattyúk típusai megfelelnek éghajlati viszonyainknak, és ha az épületek (különösen

a hőveszteségek és a fűtési rendszer típusa tekintetében). Mindenféle hőszivattyút használunk körülményeink között, amelyek jól ismertek. Gyűjtésük elsősorban a termelt hőenergia árától függ, összehasonlítva nemcsak a hőszivattyúk típusaival, hanem a különböző típusú égésterű kazánokkal és egyéb berendezésekkel is. Az épület kora és mérete napjainkban sem jelent kihívást, még az egyértékű működés szempontjából sem. Ne feledje azonban, hogy az energiahatékonyság növekszik a párolgási és kondenzációs hőmérséklet növekedésével. A hőszivattyú hőveszteségtől függetlenül alkalmas épületekhez. De a feltétel az, hogy a meglévő épületekbe történő hőszivattyú telepítése előtt minimálisra kell csökkenteni a keret hőveszteségeit, majd meg kell határozni a hőszivattyú szükséges teljesítményét (nem fordítva). Az alacsony hőmérsékletű fűtést és a magas hőmérsékletű hűtést alacsony energiaigényű új épületek számára tervezték. A hőszivattyúk fejlesztése az ún alacsony emeletes város, amely hőt, hideget kap nemcsak földből, levegőből, vízből, hanem szennyvízcsatornákból, földalatti járatokból (metrókból), pazarló hőt pouitch termálvízből, ipari üzemekben történő termelésből és hasonlókból. 3. sokat érinti az energia és a működés ökológiai hatékonyságának kérdése

hőszivattyúk a hagyományos hőtermeléshez képest? A cél nemcsak az alacsony kereslet, hanem a fogyasztás, az energiaellátás elérése is. A kazánok energiaáramlása, amelyet a 811-814/2013/EU rendeletek engedélyeztek az ER és a P vonatkozásában, jóval 100% feletti hatékonyságú hőszivattyút tár fel más összehasonlított, 100% alatti aktivitású kazánok előtt. Az ügyfél tisztában lesz vele, és fokozatosan csak a magasabb vagy magasabb aktivitású, hőszivattyús berendezésekre koncentrál, amelyek a gázkazánokban nemcsak primer energia megtakarítást, hanem több mint kétszer alacsonyabb CO2-kibocsátást eredményeznek az előállított hő kWh-jánként. A hőszivattyú még jobban látható lesz, az ágak még jobban tudatában vannak annak, hogy hozzájárulnak a KEB mindhárom céljához: 1. energiatakarékosság, 2. megújuló energiaforrások használata, 3. CO2-kibocsátás csökkentése. 4. Ha a hőszivattyúk fűtéshez és meleg előkészítéséhez történő felhasználásának gazdasági hatékonysága

víz, ha figyelembe vesszük az input költségeket, az üzemeltetési költségeket, az értékcsökkenést és hasonlókat? A hőszivattyú használatának alkalmasságáról szóló jelentés meg fog győzni, és o azokat az embereket, akik a beépítésük mellett döntenek, valóban szívesen látják a hőszivattyúk közül.?

A hőszivattyú eléri a vitákban megnövekedett beruházás bruttó és nettó megtérülését. A hőszivattyúba történő beruházás felértékelődése lényegesen magasabb, mint a bankban lévő pénz felértékelődése. Az egyszerű visszatérés viszonylag széles tartományban van, 2 és 10 év között, az összehasonlított rendszertől és a felhasználás módjától függően, teljes munkaidős fűtéshez, melegvíz előkészítéshez, medence vízmelegítéshez, aktív és passzív hűtéshez. A T fűtés Kee kényelmét egy gázkazánnal hasonlítják össze, az ügyfél meggyőzi az egészet monos hűtéssel, alacsonyabb építési költségekkel, az előállított hő alacsonyabb árával, ésszerű megtérüléssel. Fontos a T helyzete az NAP-ban, az adott politikában és az első szabványokban, melyik hőszivattyú hátrányban marad az értékelés területén, például a primer energia, a CO2-kibocsátás és hasonlók tekintetében. Ezeket a problémákat fokozatosan leküzdjük Szlovákiában, mert az EK meghatározza ezeket a feltételeket, és fokozatosan átveszi azokat. Fontos, hogy a kazánok energiaárama együtt legyen a hőszivattyúkkal, és ne hagyjon kétséget a hőszivattyúk energiahatékonyságával kapcsolatban. Nincs meg az energia koruk, de jobb a gazdaságuk.

Hőszivattyú kora 4. oldal

1.1 Hőszivattyúk irodaházakhoz és az iparhoz Az irodaházak és lakóövezetek energiamennyisége a folyókban található,

tengerek, a felszín alatt a Q = .c.t összefüggés szerint. 100 ezer kg/s áramlás esetén 2 C hőmérséklet-különbség esetén a folyó vízéből rendelkezésre álló energia 840 MW. Az összes hőszivattyú jelenlegi alkalmazását az infravörös, az alacsony tudatosság, a rövid távú tapasztalat és a nagy beruházások igénye okozza. A hőszivattyú melegvíz készítésére is alkalmas, a zsákot a kívánt hőmérsékletre kell beállítani. T esetében a 80-90C hőmérséklet magas, lakóházaknál a T hőmérséklet 60 C körüli hőmérséklet általában alacsony.

Az ipari hőszivattyú helyzet. A folyamatot vagy hulladékhőt használó alkalmazások gyorsan visszafordíthatók. A zsáknak nemcsak a hőforrásról, hanem a legjobb felhasználásáról is ismertnek kell lennie, például a gőz és a kondenzátor oldalán. Az összes kimenet potenciálja a technológiai hulladékhőáramok miatt

ipari folyamatok A problémát az okozza, hogy az így kapott hőáramokat az előállításuk helyén, azaz

minden ipari művelet helyett, különösen az energia- és az élelmiszeriparban.

Ipari T fő paraméterek - hőforrás, mennyiség és hőmérséklet - a hűtőkör COP - hőtermelés, mennyiség, felhasználás a kívánt hőmérsékleten Életkori követelmények (ipari) T

A házban a fűtéshez használt T-hez képest: o Nagy teljesítmény volt a fűtőszinit (COP) miatt

magas forráshőmérséklet, alacsony tömörítési arány o Hosszú távú használat, jobb gazdaságosság o Viszonylag alacsony beruházási költségek, az energia méretének és a kicsinek köszönhetően

hőforrás és felhasználása közötti távolság o Magasabb hőmérsékletű hulladékhő és hőigény előállítása

ugyanakkor az ipari T Sasn hátrányai

A hűtőközegekkel kapcsolatos tapasztalatok hiánya magasabb hőmérsékletek esetén Kísérleti és demonstrációs tevékenység hiánya T A potenciális adatok bizonytalansága a megbízhatóság szempontjából, .

A hőforrások kinyerése korokban nemcsak a talajvízből és a levegőből, hanem a csatorna csövekből, a metróból. Ez természetesen nagy rr csatornák gyártását igényli beépített rrummal a réz áramlásához a hőelvezetéshez T

Hőszivattyú kora 5. oldal

1.2 A hőszivattyú korának kora A hőszivattyú korát még mindig rejtély rejti magában a COP növelésének lehetősége

és némi luxussal az energiapiacon. A megújuló energiaforrások felhasználásának tendenciája hátrányosan befolyásolja a fosszilis tüzelőanyagok elégetését, és az energiahatékonysági irányelvnek fel kell gyorsítania ezt a folyamatot. A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia hirtelen, többlet áron, alacsonyabb ár mellett, valamint a fel nem használt alacsony potenciálú hő mennyisége különféle súlyokkal, ami szó szerint felülírja energiastratégiáját, ha a gazdaság megengedi.

A mérleg alapja, hogy T képes a hőmérsékletet 20-ról 80 C-ra emelni COP3-mal. Ha a gázból származó energia ára kevesebb, mint a villamos energia árának 1/3-a, akkor a T nem gazdaságos. Csak akkor vegye figyelembe magát, ha más oka van a rendelkezésre álló alacsony potenciálú energiaforrások felhasználásának. Paradox módon sokszor mintegy 15-30 C hőmérsékleten pazarolja a hőt, mintha ára sem lenne, gyakran eltávolítják,.

Vállalkozásokkal, erőművekkel és hasonlókkal, amelyek 15 ° C és annál magasabb hőmérsékleten juttatják el a hőt a környezetbe. Tekintettel az áramtermelés aktivitására, ez a szállított energia mintegy 60% -a. Az áramtermelés helyén fellépő hiba miatt nincs fűtési igény. Ezután két lehetőséggel:

Használjon forró vizet a hőmérsékletén kívül 75-90 C hőmérsékletig. Használjon forró vizet 15-30 C hőmérsékleten az elfogyasztás helyére, ahol

a hőmérsékletet például T-vel megnövelik a szükségesre. Így a monókat meleg vagy langyos vízelosztással működtetik. Vlan

a vizet adatközpontokból származó hővel lehet támogatni. Az 5 feletti COP 20 C vízhőmérsékleten, 45 és 75 C hőmérsékleten lehet. Ezért a gyapjúvíz eloszlását T. életkorra kell alkalmazni. A megújuló energiaforrásokból származó olcsó, túlfeszültségű villamos energia rendelkezésre állásának időtartama miatt a rendszer így hőtárolást feltételez. A probléma egyben az ilyen válások első dimenziója és gazdaságtana.

Az egész városrész fűtésével kapcsolatos tapasztalatok kora megözvegyült. Az ilyen korú projektek megvalósítását a következők biztosítják: Korlátlan mennyiségű tengervíz, nem elérhető víz rendelkezésre állása, Elgázosítás, hulladékégetésből származó hő elérhetetlensége. A villamos energia árának kevesebb, mint kétszer drágábbnak kell lennie, mint a hüvelykből nyert energia

A jövőben feltételezik a megújuló energiák részarányát a villamosenergia-termelésben. Azt jelenti,

hogy az áram ára változik az idő múlásával és a nap folyamán. Dániában, ahol az áram s