Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών



Σχετικά έγγραφα
Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα

to edit Master title style

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ

kwh/m > 2300

Ηλιακός Κλιματισμός. Θεσσαλονίκη / Grand Hotel Palace Αίθουσα Βούλα Πατουλίδου Ι Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2009

Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ. Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε.

Ηλιακός Κλιματισμός. Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών

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

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Συστήματα θέρμανσης οικιακών εφαρμογών

Συστήματα ηλιακής ενέργειας Άμεση μετατροπή σε θερμότητα.

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

Επίπεδοι Ηλιακοί Συλλέκτες. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

7. Διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ. Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας ΑΠΕ

Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014

Solar Combi & Solar Combi plus

Εξοικονόμηση Ενέργειας με χρήση Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων. Δρ. Γεώργιος Μαρτινόπουλος Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΗΣ ΚΑΠΕ. Ακτινοβολία Ψυκτικά.

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα σε Υφιστάμενες Κατοικίες. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ»

Τεχνικά θέματα εγκαταστάσεων

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής

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

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα: Τεχνολογικές Παράμετροι και Καλές Πρακτικές

Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση κτιρίων κατοικίας

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ

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

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

Θερμοδυναμικά ηλιακά συστήματα σχεδιασμός και προσδιορισμός απόδοσης

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 50m 3 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής στην Κέρκυρα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων

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

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Sun power Καπλάνη

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία :

Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία :

ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

Explorer.

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

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

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

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ της Βασιλικής Νεοφωτίστου καθηγήτριας μηχανολόγου του 1 ου ΕΠΑΛ Ευόσμου

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Sollet: Ευρωπαϊκό δίκτυο στρατηγικής για αποκεντρωµένα συστήµατα θέρµανσης µε συνδυασµό ηλιακών και τυποποιηµένων καυσίµων βιοµάζας (pellets)

Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

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

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Επιλεγμένερ ευαπμογέρ Γεωθεπμικών Αντλιών Θεπμότηταρ

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

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών

ΕΕ 43 Χ10 6 m². Πηγή: Solar Thermal Barometer, (2007), ΜWth. Barbados 323 kwth/1000. kwth/1000

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor

Μικρής κλίμακας συστήματα ηλιακής θέρμανσης και ψύξης

14/12/ URL: LSBTP. Assoc. Prof. Dr.-Ing. Sotirios Karellas

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Εκμεταλλευτείτε τα οφέλη της ηλιοθερμίας. με το ολοκληρωμένο σύστημα allstor της Vaillant

Μικρής κλίμακας συστήματα ηλιακής θέρμανσης και ψύξης

Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

V Περιεχόμενα Πρόλογος ΧΙΙΙ Κεφάλαιο 1 Πηγές και Μορφές Ενέργειας 1 Κεφάλαιο 2 Ηλιακό Δυναμικό 15

Ηλιοθερµικά Συστήµατα Απορροής. Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος Πωλήσεων Θερµογκάζ Α.Ε.

*ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ETOYΣ ΜMΚ_ΜΔΝ ( /MWh) ΜΠΚΠ_ΜΔΝ ( /MWh) ΑΠΕ (MWh)

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

*ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ETOYΣ ΜMΚ_ΜΔΝ ( /MWh) ΜΠΚΠ_ΜΔΝ ( /MWh) ΑΠΕ (MWh)

HP Inverter Evolution Α Ν Τ Λ Ι Ε Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ Α Ε Ρ Α Ν Ε Ρ Ο Υ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κλιματισμός

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια

Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών

Transcript:

Θερµικά Ηλιακά Συστήµατα Ζεστού Νερού Χρήσης και Θέρµανσης Κολυµβητικών εξαµενών Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ Τµήµα Θερµικών Ηλιακών

1. Εισαγωγή 1.1 Ηλιακή Ακτινοβολία Τα ενεργειακά αποθέµατα της Γης εξαντλούνται: Πετρέλαιο: 39 χρόνια Φυσικό αέριο: 60 χρόνια Άνθρακας: 132 χρόνια. Ουράνιο: 136 χρόνια. Όµως, η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη πηγή: Ο ήλιος θα παρέχει ενέργεια επί πέντε δισεκατοµµύρια έτη. Η ηλιακή ενέργεια υπερβαίνει κατά 2.500 φορές την ποσότητα που καταναλώνουµε ετησίως! Source: http://www.energy.eu/#non-renewable

Η ενέργεια που παρέχεται από τον ήλιο σε ετήσια βάση διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, π.χ. στη Σαχάρα είναι 2,2 φορές υψηλότερη σε σύγκριση µε τηνευρώπη. Η µεγαλύτερη ένταση της ακτινοβολίας δεν παρατηρείται στον ισηµερινό, αλλά σε µεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη, καθώς ο άξονας περιστροφής της Γης βρίσκεται υπό γωνία 23.45 0 µετηνκατακόρυφο.

Η ολική ακτινοβολία (άµεση και διάχυτη) κατά τη διάρκεια ενός έτους στο δικό µας γεωγραφικό πλάτος είναι περίπου 1,600 kwh/m 2. Αυτή η ποσότητα ενέργειας, την οποία µας παρέχει ετησίως ο ήλιος ανά m 2 αντιστοιχεί σε 160 λίτρα πετρελαίου θέρµανσης. kwh/m² 250 200 150 100 50 0 Μηνιαία Άµεση και ιάχυτη Ακτινοβολία (Αθήνα) Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ Άµεση Ακτινοβολία ιάχυτη Ακτινοβολία Η µεταβολή της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας για 3 ενδεικτικές ηµεροµηνίες (χειµώνα, άνοιξη και καλοκαίρι) φαίνεται στη διπλανή εικόνα. Παρατηρείται ότι η επιφάνεια που δέχεται το µεγαλύτερο ποσό ηλιακής ακτινοβολίας έχει κλίση 60 0 τον εκέµβριο και 0 0 τον Ιούνιο. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Όλική Ηµερίσια Οριζόντια Ακτρινοβολία (Αθήνα) 0 0:00 2:24 4:48 7:12 9:36 12:00 14:24 16:48 19:12 21:36 W/m² εκέµβριος (0 ) Μάρτιος (0 ) Ιούνιος (0 ) εκέµβριος (31 ) Μάρτιος (31 ) Ιούνιος (31 ) εκέµβριος (60 ) Μάρτιος (60 ) Ιούνιος (60 ) Source : CRES, PVGIS

1.2 Βέλτιστη Κλίση Συλλεκτών Η βέλτιστη κλίση των συλλεκτών, εκτός από τη γεωγραφική περιοχή, εξαρτάται και από την εφαρµογή για την οποία προορίζονται. Χειµερινή λειτουργία: γεωγραφικό πλάτος της περιοχής + 15 0 Θερινή λειτουργία: γεωγραφικό πλάτος της περιοχής -15 0 Ετήσια λειτουργία: η κλίση της επιφάνειας πρέπει να είναι ίση µε το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής. RESULTS OF INCIDENT RADIATION ON COLLECTORS (FROM TSOL) Place: Athens Azimuth: 0 G Inclined, Specific[kWh/m²] acording to collectors inclination (in degrees ) From: To: 0 10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 1/ 1/ 1/ 2/ 66 80 91 96 100 104 107 109 111 112 113 112 111 109 107 104 100 1/ 2/ 1/ 3/ 75 84 91 93 96 97 99 99 99 99 98 96 94 91 88 84 80 1/ 3/ 1/ 4/ 104 112 116 118 119 119 119 118 116 114 111 108 104 99 94 89 83 1/ 4/ 1/ 5/ 146 151 152 152 151 149 147 143 139 134 129 123 116 108 101 92 84 1/ 5/ 1/ 6/ 182 183 181 178 175 170 165 159 153 145 137 128 119 109 100 90 79 1/ 6/ 1/ 7/ 200 200 195 191 185 180 173 166 158 149 139 128 118 108 96 85 75 1/ 7/ 1/ 8/ 213 214 210 205 199 194 187 180 171 162 151 139 128 117 105 91 80 1/ 8/ 1/ 9/ 200 206 206 204 202 199 194 188 182 174 165 155 144 132 121 109 96 1/ 9/ 1/10/ 156 168 176 179 180 181 180 178 175 171 166 161 154 146 138 128 118 1/10/ 1/11/ 106 120 130 134 138 140 142 143 142 142 140 137 134 130 125 119 113 1/11/ 1/12/ 66 77 86 90 94 96 99 100 101 102 102 101 99 97 95 92 88 1/12/ 1/ 1/ 53 63 72 76 79 82 85 87 88 89 89 89 88 87 85 83 80 Sum YEAR 1567 1658 1706 1716 1718 1711 1697 1670 1635 1593 1540 1477 1409 1334 1252 1165 1075 hotels season:1/4 to 1/11 1203 1242 1250 1243 1230 1213 1188 1157 1120 1077 1027 971 913 850 784 714 645 heating season: 1/11 to 1/4 364 416 456 473 488 498 509 513 515 516 513 506 496 484 468 450 430 "winter": 1/12 to 1/3 194 227 254 265 275 283 291 295 298 300 300 297 293 287 280 270 260 Source : T-SOL

Ενεργειακές απολαβές Βέλτιστη κλίση: 1700-1800 kwh/m 2 Οριζόντια επιφάνεια: 1300-1400 kwh/m 2 Source : PVGIS

2. Είδη Συλλεκτών 2.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυµµα Ιδιότητες Χαµηλό κόστος, χρόνος απόσβεσης 1-5 έτη. Η αισθητική ένταξη των συλλεκτών του συστήµατος είναι εξαιρετικά οµαλή. Εφαρµογές Μόνο σε κολυµβητικές δεξαµενές, όπου ηεπιθυµητή θερµοκρασία είναι σχετικά χαµηλή (18-25 C). Η επιφάνεια των συλλεκτών που απαιτείται είναι περίπου ίση µε την επιφάνεια της πισίνας. Πλεονεκτήµατα Στα ψυχρά κλίµατα παρέχεται νερό σε ιδανική θερµοκρασία για κολύµβηση το καλοκαίρι. Στα θερµά κλίµατα η κολυµβητική περίοδος επεκτείνεται από τον Απρίλιο µέχρι τον Οκτώβριο. Το νερό της πισίνας κυκλοφορεί µέσα στον ηλιακό συλλέκτη, θερµαίνεται από τον ήλιο και διοχετεύεται απευθείας στην πισίνα, συνεπώς δεν απαιτείται επιπρόσθετος εξοπλισµός (π.χ. εναλλάκτες) που επιβαρύνει τον προϋπολογισµό.

2.2 Επίπεδοι Συλλέκτες Ιδιότητες Μεσαίου κόστους Υψηλή θερµοκρασία λειτουργίας Βάρος 20-32 kg/m 2 Το εξωτερικό κάλυµµα διατίθεται σε διάφορους τύπους: µαύρη µπογιά, ηµι-επιλεκτική επιφάνεια και επιλεκτική επιφάνεια. Η επιλεκτική επιφάνεια διακρίνεται από µεγάλη απορροφητικότητα (90-95%) στα µικρά µήκη κύµατος της ηλιακής ακτινοβολίας και από ελάχιστη ανάκλαση (5-15%) στα µεγαλύτερα µήκη κύµατος. Αυτό σηµαίνει ότι απορροφά την ενέργεια του Ήλιου χωρίς να την ανακλά. Εφαρµογές Για ζεστό νερό χρήσης Για θέρµανση χώρου Για ηλιακό κλιµατισµό (επιλεκτική επιφάνεια) Βιοµηχανικές εφαρµογές. Planning & Installing Solar Thermal Systems: A guide for installers, architects & engineers, EarthScan publications

2.3 Συλλέκτες Κενού Ιδιότητες Πολύ υψηλό κόστος Όχι απώλειες θερµότητας λόγω µεταφοράς Υψηλή θερµοκρασία λειτουργίας Ιδανικό για ψυχρά κλίµατα Εξαιρετικά ευαίσθητοι Πολύπλοκη εγκατάσταση Εφαρµογές εν συνιστώνται σε οικιακές εφαρµογές, αφού το καλοκαίρι η θερµοκρασία στο εσωτερικό τους ξεπερνά τους 300 0 C. Κυρίως χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές όπου απαιτούνται θερµοκρασίες άνω των 80 0 C, όπως: Ηλιακός κλιµατισµός Βιοµηχανικές εφαρµογές (αποστείρωση) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Planning & Installing Solar Thermal Systems: A guide for installers, architects & engineers, EarthScan publications

2.4 Συγκριτικός Πίνακας Συλλεκτών Είδος Συλλέκτη Κόστος Απόδοση (kwh/m²/χρόνο) Τυπική Χρήση Επίπεδος Συλλέκτης (Μαύρη µπογιά) Μεσαίο 650 Θέρµανση Πισίνας, ΖΝΧ Επίπεδος Συλλέκτης (Επιλεκτικός Απορροφητής) Μεσαίο 700 ΖΝΧ, Θέρµανση Χώρου, Ηλιακός Κλιµατισµός Συλλέκτες Κενού Υψηλό 850 Ηλιακός Κλιµατισµός, Βιοµηχανικές Εφαρµογές

Απόδοση ιαφορά θερµοκρασίας συλλέκτη και θερµοκρασίας περιβάλλοντος Συλλέκτης χωρίς κάλυµµα Συλλέκτης κενού Επίπεδος συλλέκτης Θέρµανση πισίνας Ζεστό νερό και θέρµανση χώρου Βιοµηχανική θέρµανση Planning & Installing Solar Thermal Systems: A guide for installers, architects & engineers, EarthScan publications

2.5 Σχέση ηλιακής κάλυψης και απόδοσης συλλεκτών Planning & Installing Solar Thermal Systems: A guide for installers, architects & engineers, EarthScan publications Χαµηλήηλιακήκάλυψη (λίγοι συλλέκτες) Υψηλή απόδοση Υψηλή ηλιακή κάλυψη (πολλοί συλλέκτες) Χαµηλή απόδοση

3. Συστήµατα Κολυµβητικών εξαµενών 3.1 Συστήµατα ανοικτού βρόχου ιάταξη - Συλλέκτες χωρίς κάλυµµα - Το νερό της δεξαµενής κυκλοφορεί απευθείας µέσα στο συλλέκτη - Επιφάνεια συλλεκτών χωρίς κάλυµµα = 0.8 * επιφάνεια δεξαµενής Μέρη συστήµατος -Συλλέκτες, στο έδαφος ή την οροφή. - Αισθητήρες στο νερό και στους συλλέκτες. - εξαµενή αποθήκευσης θερµού νερού (προαιρετικά), σε περίπτωση που η ζήτηση θερµού νερού δεν συµβαδίζει χρονικά µε την παραγωγή του. Planning & Installing Solar Thermal Systems: A guide for installers, architects & engineers, EarthScan publications

3.2 Συστήµατα κλειστού βρόχου ιάταξη - Επίπεδοι συλλέκτες - ιάλυµα γλυκόλης κυκλοφορεί µέσα στον συλλέκτη, θερµαίνεται από τον ήλιο και η θερµότητα αυτή µεταφέρεται µέσω εναλλάκτη στο νερό. - Επιφάνεια συλλεκτών χωρίς κάλυµµα = 0.6 * επιφάνεια δεξαµενής Μέρη συστήµατος Το κλειστό σύστηµα λοιπόν αποτελείται από τα ίδια στοιχεία µε το ανοικτό κύκλωµα, µε την επιπλέον προσθήκη του εναλλάκτη θερµότητας.

3.3 Κόστος & Απόδοση Συστηµάτων (2008) Είδος συστήµατος < 100 m² Επιφάνεια κολυµβητικής δεξαµενής 100-500 m² > 500 m² Αρχικό κόστος 100 /m 2 (χωρίς κάλυµµα) 75 /m 2 (χωρίς κάλυµµα) 70 /m 2 (χωρίς κάλυµµα) 150 /m 2 (επίπεδοι) 135 /m 2 (επίπεδοι) 120 /m 2 (επίπεδοι) Λειτουργικό κόστος 300 /έτος 500 /έτος 600 /έτος Ειδική απόδοση kwh/m 2 225-400 190-370 315-395 Κόστος ενέργειας /kwh 0.018-0.02 0.009-0.018 0.006-0.023 εδοµένα Εληνικής επικράτειας, τιµές 2008.

4. Θερµικά Ηλιακά Συστήµατα 4.1 Αρχή λειτουργίας Σύστηµα Κλειστού Βρόχου Μέσο µεταφοράς θερµότητας: γλυκόλη. Συσκευή µεταφοράς θερµότητας: εναλλάκτες. Μέρη συστήµατος Ηλιακοί συλλέκτες εξαµενή αποθήκευσης του ζεστού νερού, Ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου και Σωληνώσεις. Ζεστό Νερό Χρήσης Θερµοσιφωνικά ή Εξαναγκασµένης Κυκλοφορίας Ζεστό Νερό Χρήσης και Θέρµανση χώρου (Combi) -Ενσωµάτωση συλλεκτών στο κύκλωµα θέρµανσης -Μεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας ΖεστόΝερόΧρήσης, Θέρµανση και Κλιµατισµός -Αφύγρανση DEC µε στερεόυλικό(licl, Silica gel) -Αφύγρανση DEC µε υγρό (LiCl, CaCl 2, LiBr, TEG, MEG) -Απορρόφηση / Προσρόφηση

4.2 Συστήµατα Combi Ιδιότητες Για θέρµανση χώρου, ζεστό νερό χρήσης και θέρµανση πισίνας. Τα Combi µπορούν να συνδυαστούν µε συµβατικά θερµαντικά σώµατα (ενσωµάτωση σε ήδη εγκατεστηµένο σύστηµα) και µε συστήµατα ηλιακού κλιµατισµού. Μεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας Απαιτούµενο συλλεκτικό πεδίο: 20% του χώρου για 40-50% κάλυψη (π.χ. 20m² επίπεδοι επιλεκτικοί συλλέκτες για 100m² οικία). Πλεονεκτήµατα Χρήση σε κατοικίες, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, βιοµηχανία. Έχουν ήδη εισχωρήσει στην Ευρωπαϊκή αγορά Πολύ ευνοϊκές συνθήκες για την εφαρµογή τους στην Ελλάδα. υνατότητα κάλυψης φορτίου: 30-50% µόνο µε ηλιακά, 100% (συνδυασµός ΘΗΣ µε βιοµάζα).

4.3 Αρχές ιαστασιολόγησης Συλλέκτες Επίπεδοι 540kWh/έτος Επίπεδοι Επιλεκτικοί 650kWh/έτος Κενού 900kWh/έτος ΖεστόΝερόΧρήσης Χαµηλή κατανάλωση στους 45 C : 20-30 l (ανά ηµέρα και άτοµο) Μέτρια κατανάλωση στους 45 C : 30-50 l Υψηλή κατανάλωση στους 45 C : 50-70 l 30l / πλύση ρούχων, 20l / πλύση πιάτων (στους 45 C) Η απαιτούµενη ενέργεια είναι: E ΖΝ =m Cp Τ. Combi Η απαιτούµενη ενέργεια είναι: Ε=Ε ΖΝ +Ε Θ Όγκος ΖΝ θέρµανσης V = E Θ / 1.16 / Τ ( Τ = 7 C) Κλιµατισµός 3m² συλλεκτών ανά kw ψύξης για συστήµατα κλειστού κύκλου 10m² συλλεκτών ανά 1000m³/h για συστήµατα ανοικτού κύκλου

4.4 Οικονοµικά µεγέθη Σύστηµα Πισίνας Θερµοσιφωνικό Κεντρικό ή COMBI Source: ΚΑΠΕ, 2008 Ενδεικτικά Οικονοµικά Μεγέθη Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων (2008) Χρήση Θέρµανση Πισίνας Κόστος (µε εγκατάσταση) 100 /m 2 συλλέκτη Οικιακή: Ζεστό νερό 1,400 Οικιακή: Ζεστό νερό 1,600 Οικιακή: Ζεστό νερό, Θέρµανση Επαγγελµατική: Ζεστό νερό, Θέρµανση χώρου, Θέρµανση Πισίνας 500-750 /m 2 συλλέκτη 400-650 /m 2 συλλέκτη Χαρακτηριστικά Συλλέκτης χωρίς κάλυµµα, m 2 συλλέκτη m 2 πισίνας 150 lt boiler, 2.5 m 2 συλλέκτη µαύρης µπογιάς 150 lt boiler, 2.5 m 2 επιλεκτικού συλλέκτη 1000 lt boiler, 15 m 2 επιλεκτικού συλλέκτη 30.000 lt boiler, 500 m 2 επιλεκτικού συλλέκτη

5. Case studies Κρήτη, Rethimno Village Hotel: Συλλέκτες χωρίς κάλυµµα, 218m². Τήνος, ΘΗΣ και συλλογή οµβρύων υδάτων. Ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης Κρήτη, Hotel Europa: Συλλέκτες χωρίς κάλυµµα, επιφάνειας 32m².

Νυρεµβέργη, Pegnitzlofts: 80m 2 Ζεστό νερό και θέρµανση χώρων. Puschendorf, 80 m², Ζεστό νερό Ηλιακή µονάδα για θέρµανση νερού σε συγκρότηµα κατοικιών, JJ-Fuxgasse, Gleisdorf, Αυστρία Ηλιακή θέρµανση νερού και υποστήριξη θέρµανσης στο Gleisdorf Αυστρίας

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Ιστοσελίδα έργου http://www.solair-project.eu Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Centre for Renewable Energy Sources 19 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009, Πικέρµι τηλ. +30 210 6603300, fax. +30 210 6603301-2 http://www.cres.gr