EXECUTIVE DESIGN SHEET OF A GAS COGENERATION & HVAC IN HOTEL by Dr M. Karagiorgas



Σχετικά έγγραφα
Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κλιματισμός

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR

Ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα της Πράξης προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αναβάθμισης

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

η Carrier είναι η πρώτη εταιρεία κλιματισμού που εισήχθη στην Ελληνική αγορά.

Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας

Explorer.

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ

Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση. - ψύξη) με χρήση. ηλιακής ενέργειας. Κλιματιζόμενος χώρος:

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

New Technologies on Normal Geothermal Energy Applications (in Smart-Social Energy Networks )

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF. LG Business Solutions

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Solar Combi & Solar Combi plus

EXECUTIVE DESIGN SHEET OF A RETURN HEAT PUMP IN HOTEL by Dr Karagiorgas

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME

Ενεργειακά & Περιβαλλοντικά: Επιχειρηµατικά: για

HOTELS & SPA HOT WATER. L D Engineering Ltd (Λ Δ Μηχανική)

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Εργαλείο tool. Κλιματολογικά δεδομένα Χαρακτηριστικά κτιρίου (όροφοι, επιφάνειες κτλ)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Επιλεγμένερ ευαπμογέρ Γεωθεπμικών Αντλιών Θεπμότηταρ

Αυτόνομο σύστημα τηλε- κλιματισμού από Γεωθερμία Χαμηλής Ενθαλπίας (ΓΧΕ)

Νέες ενεργειακές τεχνολογίες για κτίρια

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ. Energy Outsourcing TM

Θερμο-οικονομική απόδοση Ηλιακών Αμφιθέρμων (Solar Combi) Απόστολος Ευθυμιάδης,

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Γ «Μέθοδος των Καμπυλών f, F-Chart Method»

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φ/Β & Α.Θ.

Επιλεγµένες εφαρµογές Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας

Κατανάλωση Ενέργειας στα ηµόσια Νοσοκοµεία

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK

1. Προσδιορισμός της ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ του λειτουργικού κόστους με τις μονάδες GHP (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) Τιμολόγιο ΔΕΗ Γ21

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. Ν. ΚΥΡΙΑΚΗΣ, καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης & υποβοήθηση της θέρμανσης

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο )

Το έργο OPET BUILDING. Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

ΙΕΝΕ Β2Β FORUM. Μιχ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ. Αθήνα, Νοεμβρίου 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΒΟΝΑΙR

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Το smart cascade και η λειτουργία του

CFD Analysis. LG Business Solutions ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΌ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Building Services and HVAC Engineering Consultants

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

19. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

Σύγχρονες τάσεις αντιμετώπισης κλιματισμού και παραγωγής Ζ.Ν.Χ. στον ξενοδοχειακό τομέα. Βαγγέλης Λαγός Μηχ. Μηχανικός Υπευθ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΑΓΟ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Ε.

Εξοικονόμηση ενέργειας με εκμετάλλευση ομαλής γεωθερμίας στην πολυτεχνειούπολη ζωγράφου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Πληροφορίες προϊόντος όπως απαιτείται από τους κανονισμούς της ΕΕ αριθ 811/2013 και αριθ 813/2013

ΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά συστήματα»

Πρόσθετες Εφαρμογές Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων

Υβριδική τεχνολογία και Αντλίες Θερμότητας

Συστήματα Θέρμανσης Daikin Altherma

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Εγκατάσταση και βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδας συμπαραγωγής σε Βιομηχανία Τροφίμων

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Υπολογισμός κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση πάνελ θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

Transcript:

EXECUTIVE DESIGN SHEET OF A GAS COGENERATION & HVAC IN HOTEL by Dr M. Karagiorgas Technology under suggestion: Cogeneration, LPG fired This Sheet is issued from the visit dated: 08/03/2005 Hotel Name Persons visited Position Address Units under construction N. Katsikeros A. Argyrakopoulos Director Mech. Engineer Zefirou 60 & Sygros Ave 17564 Athens Telephone: 210 9490000-52 Fax: 210 9409457 info@temes.gr / e-mail: nkats@temes.gr Date of study 28/03/2005 ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αποτελέσματα της γνωμάτευσης είναι ευαίσθητα στην πραγματική κατανομή των φορτίων και στα ενεργειακά χαρακτηριστικά των μηχανών προς επιλογή. Επίσης η κατάσταση αλλάζει δραστικά με τη μελλοντική έλευση του φυσικού αερίου (η γνωμάτευση έγινε με τη χρήση LPG) Γι αυτό μόνο μια οριστική προμελέτη θα αναδείξει το μέγεθος του συστήματος συμπαραγωγής

ENGLISH SUMMARY The main technical and economic parameters are given bellow The size of the proposed cogeneration unit is 800 kw when peak electric load is 7000 kw. The machine is internal combustion, with 30% efficiency. COP electric Chillers 4,50 % Pel- size cogen 800 kw cost buying of electricity, Β1 0,0750 E/kWhin cost selling of electricity 0,0233 E/kWhout Cost bying of LPG, p 0,49 Ε/kgLPG rebate on price p 0,00 % final production cost 0,1254 Ε/kWhel final production cost of heat 0,0436 Ε/kWhZNX COGEN eff1 on electric 30,6 % COGEN eff2on thermal 54,0 % year around operation 8760 hours penetration with ABS chiller 0,65 capital cost cogen Euro/kW 1000 capital cost abs Euro/kW 139 efficiency COPabs 0,72 % efficiency of burner LPG 0,88 % The results show that cogeneration alone is not cost effective (LPG is expensive enough for that). Nevertheless, if a 65% of the rejected heat drives absorption chillers from which all the rejected heat is recovered to the thalassotherapy centre, the pay back period is estimated to be 34 years (see below, ΔΕΗ is the electric utility) Year Expences SCENARIO 1: Euro ΔΕΗ/y Euro LPG/y TOT/y THE HEAT IS If electr =ONLY PPC 2.027.818 TRUE 2.027.818 REJECTED Capital Cost 800.000 If elect=ppc&cogen 1.502.218 878.622 2.380.840 PBP -2,27 Year Expences SCENARIO 2: Euro ΔΕΗ/y Euro LPG/y TOT/y If electr =ONLY PPC 2.027.818 2.027.818 Capital Cost 813.569 THE HEAT IS If elect=ppc&cogen 1.436.638 878.622 2.315.261 PBP 33,85 TO CLIM & HOT WATERS Recoveries= -311.476-311.476

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ CAMPUS ΤΗΣ ΠΟΤΑ ΡΩΜΑΝΟΥ 1. Τα φορτία που επισυνάπτονται στον Πίνακα 3 θεωρούνται για πληρότητα ξενοδοχείου 100%. 2. Οι πληρότητες μηνός δεν ελήφθησαν υπόψη σε αυτό το στάδιο. Αν γίνει συνυπολογισμός των μηνιαίων πληροτήτων (στην επόμενη φάση, της προμελέτης), θα προκύψει μικρής σημασίας μειονέκτημα για την επένδυση. 3. το καύσιμο για την συμπαραγωγή ελήφθη το LPG εν αναμονή της άφιξης μελλοντικά του φυσικού αερίου. Η κατωτέρω αναγγελθείσα τιμή του LPG δεν επιδέχθηκε έκπτωση. Μια έκπτωση θα ευνοούσε την επένδυση. 4. Σταθερές, τεχνικές και οικονομικές, που αφορούν ενεργειακά χαρακτηριστικά των εξοπλισμών, τόσο του συστήματος συμπαραγωγής όσο και των ψυκτών απορρόφησης και των ηλεκτρικών (υδρόψυκτων) ψυκτών δίδονται στον παρακάτω πίνακα Α: Πίνακας Α: Ενεργο-οικονομικά χαρακτηριστικά της επένδυσης COP ηλεκ. Chillers 4,50 kwh/kwh Βλέπε Pel- μέγεθος cogen 800 kwel Τιμή αγοράς ρεύματος Β1 0,075 E/kWhin Τιμή πώλησης ρεύματος 0,0233 E/kWhout Τιμή αγοράς LPG, p 0,49 Ε/kgLPG εκπτωση επί τιμής p 0% τελική τιμή παραγωγής 0,1254 Ε/kWhel Ζεστά Νερά Χρήσης τελική τιμή θερμότητας & Τεχνικό Παράρτημα ΖΝΧ 0,0436 Ε/kWhZNX COGEN eff1 επί Τεχνικό Παράρτημα ηλεκτρικού 30,6 % COGEN eff2 επί θερμικού 54 % ετήσια λειτουργία 8760 ώρες διείσδυση με ABS chiller 65% kwh/kwh κόστος κτήσης cogen Euro/kW 1000 κόστος κτήσης abs Euro/kW 139 απόδοση COPabs 0,72 kwh/kwh απόδοση λέβητα LPG 0,88 kwh/kwh Τεχνικό Παράρτημα Τεχνικό Παράρτημα 2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Δύο παράμετροι αποτέλεσαν τη βάση βελτιστοποίησης του συνδυασμού «συμπαραγωγή και χρήση ψυκτών απορρόφησης», οι εξής: Το μέγεθος της συμπαραγωγής (σε kwel) Το ποσοστό διείσδυσης στον κλιματισμό με ψύκτες απορρόφησης (σε %= kwh/y προς kwh/y) που δοκιμάσθηκε από 0% έως 100%

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Τρία κριτήρια ελαχιστοποίησης καθόρισαν την εξεύρεση λύσης: 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 Ελαχιστοποίηση του σφάλματος προσέγγισης φορτίων, όπως στο παρακάτω πίνακα: Σφάλμα από matching φορτίων χειμών 26 % Θέρος/ψυκ 1 % Θέρος/θερμ1 578 % Θέρος/θερμ2-2 % ΤΟΤAL 183 % Σύμφωνα με τον πίνακα,που αντιστοιχεί στην οριστική λύση, προσεγγίσθηκαν καλύτερα τα θερμικά φορτία χειμώνος και ψυκτικά φορτία θέρους (για το ποσοστό διείσδυσης ψυκτών απορρόφησης που επιλέχθηκε), ενώ, υπερκαλύπτονται κατά πολύ τα θερμικά φορτία θέρους. Εν τούτοις, τα θερμικά φορτία υψηλής θερμοκρασίας θέρους2 (πλυντήρια και μεταθέρμανη νερού ΖΝΧ) έχουν επίσης ικανοποιητική προσέγγιση 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 Η γειτνίαση του ενεργειακού κέντρου με τα πλυντήρια, καθόρισε και την ετήσια ποσότητα θερμότητας που πρέπει η συμπαραγωγή άμεσα να παρέχει για τα ΖΝΧ (ζεστά νερά χρήσης) στα πλυντήρια, αφού συνυπολογίσθηκε και η ενεργειακή απολαβή από ένα κεντρικό ηλιακό σύστημα ΖΝΧ που ενδεχόμενα τοποθετηθεί εκεί σε ταράτσες κάτοψης 2500 m2. Έτσι, προκύπτει, σε συσχετισμό με το μέγεθος της συμπαραγωγής, ότι το 22% της απορριπτόμενης θερμότητας θα οδηγηθεί στα πλυντήρια ενώ το υπόλοιπο 78% οδηγείται προς απόρριψη, πριν ικανοποιήσει την αναγέννηση των ψυκτών απορρόφησης οι οποίοι σχεδιάζονται να καλύψουν ένα ποσοστό των ψυκτικών φορτίων (απο καλούμενο και ποσοστό κάλυψης) παράλληλα με ηλεκτροκίνητους υδρόψυκτους ψύκτες νερού. 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 Η τοπογραφική κατανομή των φορτίων και η σύνθεση αυτών σε όρους ψυκτικών, θερμικών και θερμικών β. Έτσι προκύπτει τοπική βελτιστοποίηση με «τοπικά» κριτήρια σε τρία βασικά κέντρα ενεργειακού κόστους: o Θαλασσοθεραπεία και συνεδρειακό κέντρο o Ξενοδοχείο 1 o Ξενοδοχείο 2 Η τοπολογία των φορτίων οδήγησε στον προσδιορισμό του ποσοστού κάλυψης των ψυκτικών φορτίων από ψύκτες απορρόφησης και το υπόλοιπο ποσοστό από ηλεκτροκίνητους υδρόψυκτους ψύκτες.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ Μέγεθος μηχανήματος συμπαραγωγής 800 kwel Ποσοστό τοπικής χρήσης θερμότητας συμπαραγωγής στα πλυντήρια 18% + 4% για μεταθέρμασνη ΖΝΧ Ποσοστό χρήσης θερμότητας συμπαραγωγής στην απορρόφηση 65% Ακολουθεί μέγεθος και κέντρο κόστους που εξυπηρετούν τα μηχανήματα ψυκτών απορρόφησης (αντίστοιχα για 100% και 75% μερικού φορτίου) 1 μηχάνημα 850/650 kwcool για τη θαλασσοθερ. και το συνεδρειακό κέντρο 1 μηχάνημα 550/400 kwcool για το Ξενοδοχείο 1 1 μηχάνημα 400/300 kwcool για το Ξενοδοχείο 2 Ποσοστό κάλυψης ετήσιου ψυκτικού φορτίου=65% Μέγεθος μηχανημάτων ηλεκτρικών (υδρόψυκτων) ψυκτών Ποσοστό κάλυψης ετήσιου ψυκτικού φορτίου=35% ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ ΣΕΝΑΡΙΟ 1: Euro ΔΕΗ/y Euro LPG/y TOT/y Η ΘΕΡΜOTHTA Εαν ρεύμα =ΜΟΝΟ ΔΕΗ 2.027.818 2.027.818 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ κόστ κτήσης 800.000 Εαν ρεύμα=δεη&cogen 1.502.218 878.622 2.380.840 PBP -2,27 ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ ΣΕΝΑΡΙΟ 2: Euro ΔΕΗ/y Euro LPG/y TOT/y Εαν ρεύμα =ΜΟΝΟ ΔΕΗ 2.027.818 2.027.818 κόστ κτήσης 813.569 Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Εαν ρεύμα=δεη&cogen 1.436.638 878.622 2.315.261 PBP 33,85 ΣΤΟΝ ΚΛΙΜ & ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ Recoveries= -311.476-311.476

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΑ 3000 kw (65% ανάκτηση σε απορρόφηση) ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ: ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ ΣΕΝΑΡΙΟ 1: Euro ΔΕΗ/y Euro LPG/y TOT/y Η ΘΕΡΜOTHTA Εαν ρεύμα =ΜΟΝΟ ΔΕΗ 2.027.818 2.027.818 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ κόστ κτήσης 3.000.000 Εαν ρεύμα=δεη&cogen 251.521 1.681.038 1.932.559 PBP 31.49 ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ ΣΕΝΑΡΙΟ 2: Euro ΔΕΗ/y Euro LPG/y TOT/y Εαν ρεύμα =ΜΟΝΟ ΔΕΗ 2.027.818 2.027.818 κόστ κτήσης 3.050.884 Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Εαν ρεύμα=δεη&cogen 185.941 1.681.038 1.866.979 PBP 9.52 ΣΤΟΝ ΚΛΙΜ & ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ Recoveries= -159.704-159.704 ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΘΑ ΑΝΑΛΥΘΕΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ LPG

Πίνακας 1. Κατανομή ενέργειας ανά κέντρο κόστους ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kwh/y) ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ Κλιματισ μός Θέρμανση ZNX Πισίνες 7oC 80oC 70oC 30oC ΣΥΝΟΛΑ ΘΑΛΑΣΣΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 378.000 167.000 25.000 2.260.000 2.830.000 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1.700.000 740.000 110.000 2.550.000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1 785.000 345.000 35.000 50.000 1.215.000 1.050.000 460.000 70.000 185.000 1.765.000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2 1.125.000 496.000 50.000 75.000 1.746.000 1.050.000 460.000 70.000 185.000 1.765.000 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ GULF CLUB 175.000 77.000 12.000 264.000 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 2.900.000 2.900.000 ΣΥΝΟΛΑ 6.263.000 2.745.000 372.000 2.755.000 2.900.000 15.035.000 Πίνακας 2. Κατανομή ενέργειας ανά κέντρο κόστους και κάλυψη από τα μηχανήματα απορρόφησης (650, 400 & 300), σε λειτουργία 75%, τον ηλιακό κλιματισμό και τα ηλιακά ΖΝΧ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kwh/y) ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κλιματισμός Θέρμανση ZNX Πισίνες ΣΥΝΟΛΑ 7oC 80oC 70oC 30oC 378.000 167.000 25.000 2.260.000 2.830.000 1.700.000 740.000 110.000 2.550.000 ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΑΠΟΡ. ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΨΥΞΗΣ. ABSORPTION 650 2.278.800 3.747.600 6.026.400 200.800 1.352.600 kwh/y ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1 785.000 345.000 35.000 50.000 1.215.000 1.050.000 460.000 70.000 185.000 1.765.000 ABSORPTION 400 1.465.200 2.409.594 3.874.794-369.800 2.069.594 kwh/y ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2 1.125.000 496.000 50.000 75.000 1.746.000 1.050.000 460.000 70.000 185.000 1.765.000 ABSORPTION 300 1.087.200 1.787.955 2.875.155-1.087.800 1.407.955 kwh/y ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ GULF CLUB 175.000 77.000 12.000 264.000 ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜ 437.500 437.500 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 2.900.000 2.900.000 ΗΛΙΑΚΑ ΖΝΧ 720.000 720.000 Στα επόμενα σχήματα 1, 2, 3 & 4 φαίνονται οι ανακτήσεις προς τα ζεστά νερά και τη ροή προς τη θαλασσοθεραπεία (συνεδριακό κέντρο και κέντρο θαλασσοθεραπείας) ή πισίνες (ξενοδοχείο 1 και 2), καθώς και τα εμπλεκόμενα ποσά ενέργειας για τα τρία προτεινόμενα μεγέθη ψυκτών απορρόφησης

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1 ABSORPTION CHILLER 407 kwcool 78 % ΣΥΣΤΗΜΑ 22 % ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 800 kwel ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ABSORPTION CHILLER 633 kwcool ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ABSORPTION CHILLER 302 kwcool ΣΧΗΜΑ 1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ CAMPUS ΤΗΣ ΠΟΤΑ ΡΩΜΑΝΟΥ

A m3/h 80 kw 408 kwh 1.468.800 90οC 98οC 80 m3/h ΨΥΚΤΗΣ ABSORPTION 27oC Ε/Θ Τi m3/h 112 18oC 22oC 30oC kw 633 m3/h 88,20 kwh 2.278.800 m3/h 126 126 m3/h 7oC kw 1.041 kwh 3.747.600 112 m3/h 37oC 32oC 12oC 31 oc 32 oc Ε/Θ Τi 36 oc ΘΑΛΑΣΣΟ 36οC ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ Σχ.2. Προτεινόμενη ανάκτηση με μηχάνημα 850/650 kwcool για τη θαλασσοθεραπεία και το συνεδρειακό κέντρο

A m3/h 51 kw 262 kwh 944.394 90οC 98οC 51 m3/h ΨΥΚΤΗΣ ABSORPTION 27oC Ε/Θ Τi m3/h 72 18oC 22oC 30oC kw 407 m3/h 56,71 kwh 1.465.200 m3/h 81 81 m3/h 7oC kw 669 kwh 2.409.594 72 m3/h 37oC 32oC 12oC 31 oc 32 oc Ε/Θ Τi 36 oc ΠΙΣΙΝΕΣ 36οC ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ Σχ.3. Προτεινόμενη ανάκτηση με μηχάνημα 550/400 kwcool στο Ξενοδ. 1

A m3/h 38 kw 195 kwh 700.755 90οC 98οC 38 m3/h ΨΥΚΤΗΣ ABSORPTION 27oC Ε/Θ Τi m3/h 53 18oC 22oC 30oC kw 302 m3/h 42,08 kwh 1.087.200 m3/h 60 60 m3/h 7oC kw 497 kwh 1.787.955 53 m3/h 37oC 32oC 12oC 31 oc 32 oc Ε/Θ Τi 36 oc ΠΙΣΙΝΕΣ 36οC ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ Σχ.4. Προτεινόμενη ανάκτηση με μηχάνημα 400/300 kwcool στο Ξενοδ. 2

Πίνακας 3. Αναλυτικά φορτία και ολοκλήρωση αυτών. Έγινε καταγραφή και ολοκλήρωση των δηλωθέντων ημερήσιων φορτίων (Παράρτημα 1), αντίστροφος έλεγχος από τα ετήσια φορτία ανά κέντρο κόστους(«τοπο»= φορτία ανά τοπικό κέντρο κόστους, Παράρτημα 1) και έτσι προσδιορίσθηκαν: Οι ώρες λειτουργίας για θέρος και χειμώνα, Ο συντελεστής ολοκλήρωσης ετήσιου προφίλ (PLVC) για κάθε ένα από τα ψυκτικά, θερμικά, ΖΝΧ και ηλεκτρικά φορτία. kw kw kw kw ΩΡΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΖΝΧ ΗΛΕΚΤ 1 1 500 3500 200 1800 2 500 3600 70 1800 3 500 3800 70 1800 4 500 3900 70 1800 5 500 4000 70 1800 6 1200 4000 200 1800 7 2000 4000 200 3300 8 2800 5000 500 4150 9 3500 4500 500 4050 10 3950 4000 600 4500 11 4000 3100 500 5600 12 4300 2200 450 5550 13 6300 2150 400 6000 14 8300 2000 400 6500 15 11100 2150 400 7000 16 9800 2200 300 6500 17 8000 2250 300 5850 18 6800 3000 500 5300 19 2700 2900 650 4900 20 2000 3000 600 4300 21 1100 3300 500 3900 22 500 3500 450 3600 23 500 3600 400 2400 24 500 3500 400 2200 kwh/d 81.850 79.150 8.730 96.400 ώρες/y 2.500 1.250 8.760 8.760 kwh/y 8.526.042 4.122.396 3.186.450 35.186.000 PLVC 0,71 0,65 0,90 0,90 kwh/y 6.053.490 2.679.557 2.867.805 31.667.400 X 2.679.557 955.935 10.555.800 Θ 6.053.490 1.911.870 21.111.600 ΤΟΠΟ 6.088.000 2.668.000 3.115.000 X 0 2.668.000 1.038.333 Θ 6.088.000 2.076.667 ΨΥΚΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΖΝΧ ΗΛΕΚΤ 1 Χ=χειμών Θ=θέρος Οι ώρες λειτουργίας για θέρος και χειμώνα προσδιορίσθηκαν (με τον αντίστροφο έλεγχο, ώστε τα φορτία PLVC να ισούνται με τα φορτία «ΤΟΠΟ») αντίστοιχα σε 2500 και 1250. Έτσι, έγινε αναλογικά (=2500/(2500+1250) και η κατανομή των φορτίων ΖΝΧ (νερά και πισίνες και θαλασσο) σε θέρος και χειμώνα.

Πίνακας 4. Κατανάλωση και παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας: Στην κατανάλωση ενέργειας, οι ώρες λειτουργίας για θέρος και χειμώνα ελήφθησαν αντίστοιχα 2500 και 1250 (που προσδιορίσθηκαν στον πίν. 3). Στην παραγωγή (ηλεκτρικής και κάθε άλλης παραγόμενης θερμικής-ψυκτικής) ενέργειας, η περίοδος κλιματισμού (ή θέρους) και θέρμανσης (ή χειμώνα) οι μήνες λειτουργίας ελήφθησαν 7 (ώρες 5040) και 5 (ώρες 3720) αντίστοιχα, επειδή το σύστημα συμπαραγωγής θα λειτουργεί αδιάλλειπτα 8760 ώρες το χρόνο. Στα στοιχεία «ΤΟΠΟ» του Πιν. 3 προστέθηκαν και οι ανάγκες των πλυντηρίων σε ζεστά νερά ώστε να προκύψει ο Πιν. 4 α Πιν. 4 α ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΠΟ 6.088.000 2.668.000 5.295.000 X 0 2.668.000 1.765.000 Θ 6.088.000 3.530.000 ΨΥΚΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΖΝΧ-Πισινες-ΠΛΥΝ Επειδή υπάρχει διαφορετικός βαθμός ανάκτησης κλαι ετεροχρονισμού για ανάκτηση σε ΖΝΧ και σε νερά θαλασσο, τα ΖΝΧ χωρίζονται σε ΖΝΧ1 (ανάκτηση από 20 oc στους 35 oc, στα οποία εμπίπτει και η ανάκτηση σε νερά θαλασσο) και σε ΖΝΧ2 (ανάκτηση από 35 oc στους 55 oc στα οποία εμπίπτει και η ανάκτηση σε νερά πλύσης πλυντηρίων). 35oC - 20 oc ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΣΕ ΖΝΧ =.= 0,43 55 oc - 20 oc ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΣΕ ΖΝΧ = 0,9 0,39 35oC - 18 oc ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΟ =.= 0,89 37 oc - 18 oc ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΟ= 0,8 0,72 Οδηγούμαστε έτσι σε πραγματικές ανακτήσιμες τιμές όπου η ψύξη ικανοποιείται μόνο κατά ένα ποσοστό (65%) από ψύκτες απορρόφησης (Πίν. 4β) Πιν. 4 β ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΠΟ 3.957.200 2.668.000 2.110.857 2.401.143 X 0 2.668.000 703.619 800.381 Θ 3.957.200 1.407.238 1.600.762 ΨΥΚΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ Πισ&ΖΝΧ1 ΖΝΧ2-ΠΛΥΝ

Τα πραγματικά ανακτήσιμα ποσά κατόπιν πρέπει να προσεγγίσουν με παραμετρικό έλεγχο τα στοιχεία παραγωγής του Πιν. 4γ. ΠΙΝ 4γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜ. & ΗΛΕΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ kwh/y kwh/y kwh/y kwh/y ΨΥΚΤΙΚΑ ΨΥΓ/abs ΘΕΡΜcog ΗΛΕΚΤ ΘΕΡΜοΨΥΚ 3.995.949 9.545.879 2.720.753 7.008.000 9.646.306 1.155.388 2.976.000 4.096.376 3.995.949 9.545.879 1.565.365 4.032.000 5.549.929 Υπόμνημα πίνακα 4β: 1. ΨΥΚΤΙΚΑ: Τα ψυκτικά φορτία (kwh/y) που παράγει ο ψύκτης απορρόφησης 2. ΨΥΓ/abs: Τα θερμικά φορτία (kwh/y) απόρριψης από τον ψύκτη απορρόφησης (στο ψυγείο του) 3. ΘΕΡΜcog: Τα θερμικά φορτία (kwh/y) απόρριψης από το μηχάνημα συμπαραγωγής και που δεν οδηγούνται στον ψύκτη απορρόφησης 4. ΘΕΡΜοΨΥΚ: Τα θερμικά φορτία (kwh/y) απόρριψης από το μηχάνημα συμπαραγωγής που οδηγούνται στον ψύκτη απορρόφησης (εκτός χειμώνα) 5. ΗΛΕΚΤ: Τα ηλεκτρικά φορτία (kwh/y που παράγει το μηχάνημα συμπαραγωγής Χ=χειμών Θ=θέρος Πίνακας 5. Κατανομή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας Πώληση Αγορά Παραγωγή kwh/d 0 65377 19200 kwh/y 0 19.155.177 7.008.000 % 0,0 73,2 26,8 Κατανάλωση ενεργειας σε ηλεκτρ. Chillers και υπόλοιπα φορτία kwh/d 6.366 78.211 kwh/y 470.827 25.692.350 % 2 98,2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενδεικτικά χαρακτηριστικά τεχνολογιών 1. Στοιχεία ΔΕΗ 2. Μονάδα συμπαραγωγής 3. Μονάδες απορρόφησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Ερωτηματολόγιο ΚΑΠΕ Στοιχεία Η/Μ μελετών από ΤΕΜΕΣ ΑΕ