Συστήματα θέρμανσης οικιακών εφαρμογών



Σχετικά έγγραφα
5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης

kwh/m > 2300

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα σε Υφιστάμενες Κατοικίες. 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

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

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

Χριστοδουλάκη Ρόζα MSc Environmental design & engineering Φυσικός Παν. Αθηνών

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

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

Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

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

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες

Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα: Τεχνολογικές Παράμετροι και Καλές Πρακτικές

Solar Combi & Solar Combi plus

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

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα

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

Στρωματοποιημένο δοχείο

Επιλεγμένερ ευαπμογέρ Γεωθεπμικών Αντλιών Θεπμότηταρ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ / ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης

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

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης

SolvisMax To σύστημα διαχείρισης ενέργειας

Explorer.

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

to edit Master title style

Τεχνικά θέματα εγκαταστάσεων

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

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εφαρμογές σε κατοικίες και επενδύσεις σε μεγάλα εμπορικά συστήματα

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

Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση κτιρίων κατοικίας

Συνοπτική Παρουσίαση Εγκεκριμένων Πράξεων

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

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

Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής

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

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα για θέρμανση και ψύξη Νέες τεχνολογίες και προοπτικές Θεσμικά θέματα και Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ. Ιωάννης Τρυπαναγνωστόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Παν/μίου Πατρών

Συστήματα Θέρμανσης Daikin Altherma

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

Ζεστά νερά χρήσης Διαθέτουν έως και δύο σπειροειδείς εναλλάκτες

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

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

Μικρής κλίμακας συστήματα ηλιακής θέρμανσης και ψύξης

Μικρής κλίμακας συστήματα ηλιακής θέρμανσης και ψύξης

ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ»

Συστήματα ηλιακής ενέργειας Άμεση μετατροπή σε θερμότητα.

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

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

*Τρόποι αντιμετώπισης ακραίων καιρικών συνθηκών.

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

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

International Marketing Division. Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ «COMBI» ΓΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Excel Energy Solutions

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

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

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα.

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

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

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

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

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

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

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ

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

Το Ευρωπαϊκό Έργο BioSolESCo

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα

Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών

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

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

Θέρος ενέργειας. Theros Sphere RΜ Alpin. Ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

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

Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Γιώργος Κούρρης 18 η Φεβρουαρίου

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

Transcript:

Συστήματα θέρμανσης οικιακών εφαρμογών Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε. Συστήματα «combi» Γενική περιγραφή Solar combisystems ήαπλά combi : ηλιακά θερμικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρου και νερού χρήσης. 10 βασικές παραλλαγές (International Energy Agency IEA, Solar Combisystems, Solar Heating & Cooling Programme, Task 26). 1

Συστήματα «combi» ιδιότητες Μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας Είσοδος της ηλιακής τεχνολογίας στο χώρο της θέρμανσης Κόστος συγκρίσιμο με τα κοινά ηλιακά συστήματα Δυνατότητα συνδυασμού με συστήματα (ηλιακού) κλιματισμού Συστήματα «combi» Πλεονεκτήματα Χρήση σε: Κατοικίες Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία κλπ. Βιομηχανία Έχουν ήδη εισχωρήσει στην Ευρωπαϊκή αγορά Πολύ ευνοϊκές συνθήκες για την εφαρμογή τους στην Ελλάδα. Δυνατότητα κάλυψης φορτίου: 30-50% μόνο με ηλιακά 100% (συνδυασμός με βιομάζα) Πηγή: Sonnenkraft 2

Προηγμένες αγορές combi 1997 solar collector market in DE, AT 500000 Collector area (m 2 ) 400000 300000 200000 100000 Combi Solar DHW 0 DE AT Συστήματα Combi 2 θερμοδοχεία 3

Συστήματα Combi tank in tank Κεντρικά συστήματα Combi 4

Σχεδιασμός: Ο σχεδιασμός ενός συστήματος Combi ακολουθεί τις αρχές σχεδιασμού των ΚΕΗΣ: Προσδιορισμός φορτίου ΖΝΧ Προσδιορισμός φορτίου θέρμανσης (από μηχανολογική μελέτη) Προσδιορισμός ποσοστού κάλυψης Προσδιορισμός διαθέσιμου χώρου για Ηλιακούς συλλέκτες (περίπου 1.5 x εμβαδόν συλλεκτών) Δοχεία αποθήκευσης Διαστασιολόγηση επιμέρους στοιχείων Σχεδιασμός: Εκτίμηση φορτίου Εκτίμηση φορτίου ΖΝΧ 40λτ στους 45 C ΖΝ / άτομο / ημέρα 30λτ στους 45 C ΖΝ / πλύση ρούχων 20λτ στους 45 C ΖΝ / πλύση πιάτων Κατοικία 4 ατόμων 200m² : 40λτ x 4 = 160λτ ΖΝ στους 45 C / ημέρα 3 πλύσεις ρούχων / εβδομάδα = 30*3=90λτ ΖΝ / εβδομάδα = 90/7=12,8λτ ΖΝ / ημέρα 4 πλύσεις πιάτων / εβδομάδα = 20*4=80λτ ΖΝ / εβδομάδα = 80/7=11,4λτ ΖΝ / ημέρα Συνολικές ημερήσιες ανάγκες ΖΝ = 160+12,8+11,4=184,2λτ ΖΝ στους 45 C Η απαιτούμενη ενέργεια είναι: E ΖΝ =m Cp ΔΤ -> E: απαιτούμενη ενέργεια m: μάζα νερού Cp: θερμοχωρητικότητα νερού ΔΤ: επιθυμητή αύξηση θερμοκρασίας νερού E ΖΝ = 184,2 x 1.16 x (45-15) = 6.410 Wh = 6.4kWh / ημέρα 5

Σχεδιασμός: Εκτίμηση φορτίου Η ολική απαιτούμενη ενέργεια είναι το σύνολο της ενέργειας για ΖΝΧ και θέρμανση Ε=Ε ΖΝ +Ε Θ Όπου Ε Θ από στοιχεία οικίας ή περίπου 0,5-0,6 kwh / m² / ημέρα -> Ε Θ = 0,5*200= 100kWh/ ημέρα -> Ε=Ε ΖΝ +ΕΘ = 6,4+100=106,4kWh/ημέρα Σχεδιασμός: Διαστασιολόγηση Υπολογισμός συλλεκτικού πεδίου για κάλυψη 30% των αναγκών: Α= (Απαιτούμενη ενέργεια * ποσοστό κάλυψης) / ενέργεια συλλέκτη Α= (106,4 * 0.3 ) / 1,12 (kwh/m²/ημέρα) = 28.5m² Υπολογισμός θερμοδοχείων: Όγκος αποθήκευσης ΖΝΧ : 1-1.5 x όγκο ΖΝΧ Όγκος ΖΝ θέρμανσης : 1 1.5 τούόγκουνερούπουπερισσεύει V = (E συλ -Ε ΖΝΧ ) / 1.16 / ΔΤ (ΔΤ = 7-10 C) Όπου Ε συλ ή ενέργεια που παράγουν οι συλλέκτες Όγκος αποθήκευσης ΖΝΧ = 200λτ Όγκος αποθήκευσης Νερού θέρμανσης: V=(1,12 x 28.5 6.4) / 1.16 / 7 = (31.92 6.4) / 1.16 / 10 = 2.2m³ 6

Η εγκατάσταση του έργου SOLLET στο Κ.Α.Π.Ε. Επιφάνεια Συλλεκτών, 13.5m 2 Δοχείο αποθήκευσης θερμού νερού, 500lt Γραφεία επιφανείας 60m 2 Καυστήρας βιομάζας, 35kW Σχηματικό διάγραμμα συστήματος 7

Ευρωπαϊκό έργο SOLLET (2): Γερμανία, Οικία, Dormagen Ηλιακοί συλλέκτες - Οικία θερμαινόμενης επιφανείας 400m² - Σόμπα με pellets 10 KW με εναλλάκτη αέρα/νερού - Ενεργειακό τζάκι 10 KW με εναλλάκτη αέρα/νερού - 105 m² m συλλεκτική επιφάνεια - Θερμοδοχείο 3000 l - Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης με φυσικό αέριο Σόμπα με pellets Οικία Ενεργειακό τζάκι Ευρωπαϊκό έργο SOLLET (3): Γερμανία, Οικία, Cologne - Οικία θερμαινόμενης επιφανείας 140m² - Σόμπα με pellets 10 KW με εναλλάκτη αέρα/νερού - 28 m² συλλεκτική επιφάνεια - Θερμοδοχείο 1000 l Σόμπα με pellets Ηλιακοί συλλέκτες 8

Εφαρμογή Combi: κατοικία Πεντέλη - Οικία θερμαινόμενης επιφανείας 150m² - Πισίνα 30m² - Αντλία θερμότητας 20kW - 30 m² συλλεκτική επιφάνεια - Θερμοδοχείο combi 200/1000 000 l Εφαρμογή Combi : κατοικία Πεντέλη 9

Εφαρμογή Combi : πολυκατοικία (ΑΤ) Πηγή: GSWB Combi : πολυκατοικία Ηλιακό χωριό (GR) 10

Εμπορικά συστήματα Καυστήρας Pellet Πηγή: Buderus Εμπορικά συστήματα: Σύστημα Plug n n play Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 10,5m x 2,5m x 2,6m 24 m² συλλεκτική επιφάνεια 30-150 kw καυστήρας pellet 11

Εμπορικά συστήματα: Σύστημα Plug n n play Εγκατάσταση: ενσωμάτωση στη στέγη Οικισμός στο Puschendorf 80 μ² Ζεστό νερό 12

Ηλιακή μονάδα για θέρμανση νερού σε συγκρότημα κατοικιών, JJ-Fuxgasse, Gleisdorf, Αυστρία Ηλιακή θέρμανση νερού και υποστήριξη θέρμανσης σε κτιριακό συγκρότημα χαμηλής ενέργειας στο Gleisdorf της Αυστρίας Γενικές παρατηρήσεις Τα συστήματα θέρμανσης με ηλιακά/βιομάζα μπορούν να συνδυαστούν με συμβατικά θερμαντικά σώματα - ενσωμάτωση σε ήδη εγκατεστημένα σύστημα. Μπορούν να συνδυαστούν με ηλιακούς ψύκτες για κάλυψη των ψυκτικών αναγκών (χρήση περίσσιας ενέργειας). Απαιτούμενο συλλεκτικό πεδίο:20% του χώρου για 40%-50% κάλυψη (π.χ. 20m² επίπεδοι επιλεκτικοί συλλέκτες για 100m³ οικία) Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό. π.χ διαστασιολόγηση του δοχείου διαστολής του ηλιακού κυκλώματος (φαινόμενο στασιμότητας). 13