ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Σχετικά έγγραφα
Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

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

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

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

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία και παραδείγματα εφαρμογών

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Επιλεγμένερ ευαπμογέρ Γεωθεπμικών Αντλιών Θεπμότηταρ

Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας

Επιλεγµένες εφαρµογές Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας

Εφαρµογές Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο )


ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

Γεωθερμία. ογές εγκαταστάσεων στην πράξη 18/1/2013. Σαββανής Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-»

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του

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

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

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα

Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

Εξοικονόμηση ενέργειας με εκμετάλλευση ομαλής γεωθερμίας στην πολυτεχνειούπολη ζωγράφου

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

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

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

Εφαρμογές Γεωθερμικών Συστημάτων σε κτήρια σχεδόν μηδενικών εκπομπών CO2

Β ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

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

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ

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

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ

Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας

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

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

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

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

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

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

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

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME

ΔΙΑΡΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Εφαρμογές Αβαθούς Γεωθερμίας Με Χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ)

Air Source Heat Pumps

Νέες ενεργειακές τεχνολογίες για κτίρια

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΕ

Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Συνοπτική Παρουσίαση Εγκεκριμένων Πράξεων

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το smart cascade και η λειτουργία του

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα

Ερευνητικές δραστηριότητες στις ΑΠΕ- Γεωθερμία

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

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, Ιουνίου Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί :

Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Θερμοδυναμικά ηλιακά συστήματα σχεδιασμός και προσδιορισμός απόδοσης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Explorer.

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο

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

Εργασία Πρότζεκτ β. Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι

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

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

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

Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού

Εφαρμογή Γεωθερμικών Συστημάτων σε Δημόσια Κτίρια. Παραδείγματα και Προοπτικές στην Ελληνική Πραγματικότητα Η πράσινη διαδρομή

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

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

Transcript:

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) Ο ήλιος Ο άνεμος Η Γη (υπέδαφος) Τα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια)

ΟΙ Α.Π.Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ: ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμία υψηλής ενθαλπίας, ηλιακά συστήματα O.R.C. (Organic Rankine Cycle) ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (θέρμανση ψύξη ζεστό νερό χρήσης) Γεωθερμία Ηλιοθερμία, συνδυασμένα συστήματα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Η αποθηκευμένη θερμική ενέργεια στο εσωτερικό της Γης : στο έδαφος στα υπόγεια ύδατα (υδροφόρος ορίζοντας) καθώς και τα επιφανειακά (δεξαμενές-λίμνες-ποταμοί-θάλασσα). Σε ζεστό πέτρωμα (HOT DRY-ROCK) ή ατμό.

Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ (αναφέρεται σε θερμοκρασίες εδάφους έως 25 ο C) ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ (θερμοκρασίες από 25-80 ο C) ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ (θερμοκρασίες από 80-350 ο C)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Με εγκαταστάσεις HOT DRY ROCK Με εγκαταστάσεις O.R.C.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ HOT DRY ROCK

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ O.R.C.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Ο.R.C.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Θέρμανση ψύξη κτηρίων Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (σε ξενοδοχεία, βιομηχανίες, κατοικίες) Θέρμανση θερμοκηπίων Ψυκτικοί θάλαμοι- Βιομηχανική Ψύξη Μονάδες σταυλισμένης κτηνοτροφίας

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Αποτελούνται από: Το δίκτυο απολαβής θερμότητας από το υπέδαφος ή τον υδροφόρο ορίζοντα (εξωτερικό δίκτυο) ΤH ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Το δίκτυο διανομής θερμότητας στο κτήριο (εσωτερικό δίκτυο)

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το γεωθερμικό σύστημα ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ από το υπέδαφος ή τον υδροφόρο ορίζοντα στο κτήριο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί κλειστό ψυκτικό κύκλωμα που βρίσκεται στη γεωθερμική αντλία θερμότητας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η θερμότητα μεταφέρεται από το δίκτυο απολαβής προς το ψυκτικό υγρό που έχει την ιδιότητα να γίνεται ατμός σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία (περίπου 2 ο C) σε μία συσκευή μέσα στη Γ.Α.Θ. που λέγεται ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ.

Στη συνέχεια ο ατμός οδηγείται στη δεύτερη συσκευή της Γ.Α.Θ. το ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ. Εκεί συμπιέζεται με αποτέλεσμα να αυξηθεί η θερμοκρασία του στους 90 ο C περίπου.

Ο υπέρθερμος αυτός ατμός μεταφέρει τη θερμότητα που πήρε από το δίκτυο απολαβής στο εσωτερικό δίκτυο με αποτέλεσμα τη θέρμανση του κτηρίου. H μεταφορά αυτή γίνεται στην τρίτη συσκευή της Γ.Α.Θ. το ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Το γεωθερμικό σύστημα καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια (ηλεκτροκινητήρας του συμπιεστή) ΜΟΝΟ στη φάση της συμπίεσης. Σε αυτή τη φάση μεταφέρεται η θερμότητα στο κτίριο. Η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται και αυτή σε θερμότητα (έργο συμπίεσης) και συναποδίδεται στο κτίριο.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΙΣΧΥΕΙ: Q2 = Q1 +W Όπου: Q1: η θερμότητα που παίρνουμε από το υπέδαφος ή τον υδροφόρο ορίζοντα. W: η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει ο συμπιεστής. Q2: η θερμότητα που αποδίδεται στο κτήριο. Συντελεστής απόδοσης σε θέρμανση: COP= Συντελεστής απόδοσης σε ψύξη: EER= Q 1 W ΕΠΟΜΕΝΩΣ: COP = EER +1

Στα γεωθερμικά συστήματα ο συντελεστής απόδοσης (COP) κυμαίνεται μεταξύ 4 και 6. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να πάρουμε 6 kw θερμικής ισχύος καταναλώνουμε (και πληρώνουμε ) μόνο 1 kw ηλεκτρική. Τα υπόλοιπα 5 kw τα παίρνουμε ΔΩΡΕΑΝ από τη Γη ή τον υδροφόρο ορίζοντα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εκμεταλλεύονται τη σταθερή θερμοκρασία του εδάφους κάτω από ορισμένο βάθος. Διακρίνονται σε συστήματα με : Οριζόντιους γεωεναλλάκτες (Σωλήνες τοποθετημένοι σε υπεδαφικό σκάμμα) Κατακόρυφους γεωεναλλάκτες (Σωλήνες τοποθετημένοι σε γεώτρηση)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ

ΤΟΜΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΡΙΔΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΜΕΣΗ ΑΠΟΛΑΒΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 15 20 Watt/m ΜΕΣΗ ΑΠΟΛΑΒΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΠΛΟΥ U 50 Watt/m

Σε εφαρμογές θερμικής ή ψυκτικής ισχύος άνω των 150 kw συνιστάται η μέτρηση της αγωγιμότητας λ ( W m K ) του κατακόρυφου γεωεναλλάκτη. Αυτή επιτυγχάνεται με τοποθέτηση για τρία 24ωρα ΣΥΣΚΕΥΗΣ T.R.T. (Thermal Response Test) σε δοκιμαστική γεώτρηση.

ΣΥΣΚΕΥΗ T.R.T. ο

ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εκμεταλλεύονται τη θερμική ενέργεια των επιφανειακών ή υπογείων υδάτων. Διακρίνονται σε: Συστήματα ανοιχτών γεωτρήσεων (Δύο γεωτρήσεις, μία για άντληση και μία για επανεισαγωγή των υπογείων υδάτων) Συστήματα δεξαμενών (ταμιευτήρων) θερμικής ενέργειας (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, κοινές υδροδεξαμενές)

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗΣ Η ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ (Ή ΘΑΛΑΣΣΑΣ)

Για να κατανοήσουμε τα παραπάνω, θα δώσουμε ένα παράδειγμα: Έστω ότι κυκλοφορούμε από τη λίμνη του σχήματος στη Γ.Α.Θ. του κτιρίου 5 m 3 /h ή ισοδύναμα 5000 lt/h. Όπως παρατηρούμε, παίρνουμε το νερό σε θερμοκρασία 14 Ο C και επειδή αποδίδεται θερμότητα στο ψυκτικό υγρό, το νερό επιστρέφει στη λίμνη σε θερμοκρασία 10 Ο C.

H θερμική ενέργεια που πήραμε από τη λίμνη είναι 5000 x (14 10) x 1,17 = 23400 Wh ή 23,4 kwh. Από σχετικούς πίνακες προδιαγραφών μηχανημάτων προκύπτει ότι για να μεταφέρουμε την πιο πάνω ενέργεια στο κτίριο απαιτείται κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 5,5 kwh. Επομένως στο κτίριο αποδίδουμε : 23,4 + 5,5 = 28,9 kwh.

Ποιο είναι το ωριαίο κόστος που θα πληρώσουμε στη Δ.Ε.Η; 5,5 x 0,13 = 0, 715 ανά ώρα Όπου 0,13 το μέσο κόστος της ηλεκτρικής κιλοβατώρας.

Τι θα πληρώναμε αν παίρναμε την πιο πάνω θερμική ενέργεια με χρήση συστήματος λέβητα - καυστήρα πετρελαίου ( συμβατικό σύστημα): 28900 / 10000 x 0,8 x 0,86 = 4,2 λίτρα πετρελαίου την ώρα. 4,2 x 1,0 = 4,2 την ώρα

Όπου : 10000 Watt ανά κιλό πετρελαίου είναι η θερμότητα που αποδίδεται κατά την καύση. 0,8 ή 80% ο βαθμός απόδοσης της καύσης πετρελαίου 0,86 κιλά ανά λίτρο το ειδικό βάρος του πετρελαίου.

Παρατηρούμε ότι το κόστος για την παραγωγή της ίδιας θερμικής ενέργειας από την καύση πετρελαίου είναι : ΕΞΑΠΛΑΣΙΟ από αυτό του γεωθερμικού συστήματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΨΥΞΗ Κατά τη λειτουργία σε ψύξη του γεωθερμικού συστήματος αφαιρείται θερμότητα από το κτήριο και απορρίπτεται στη λίμνη ή στη Γη. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την ψύξη των κτηρίων, καθώς επίσης και των ψυκτικών θαλάμων.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ -BUFFERS ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΗΕΑΤ RECOVERY) Διάγραμμα ψυκτικού κύκλου με μερική ή ολική ανάκτηση ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Εφαρμόζεται σε ξενοδοχεία ή βιομηχανίες για ταυτόχρονη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Επίσης σε εγκαταστάσεις ταυτόχρονης λειτουργίας θέρμανσης ψύξης π.χ. δωμάτια σε θέρμανση και συνεδριακό κέντρο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων σε ψύξη.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΙΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ (CO2)

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Κατά τη διάρκεια της ημέρας ο ήλιος ζεσταίνει το έδαφος ή το νερό της λίμνης. Έτσι αυξάνεται παραπέρα η απόδοση του γεωθερμικού συστήματος. Ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η νότια Ελλάδα με τη μεγάλη ηλιοφάνεια που διαθέτει τα γεωθερμικά συστήματα λειτουργούν με τη μέγιστη απόδοση. Ουσιαστικά μιλάμε για ΗΛΙΟΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΥΠΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η πώληση δικαιωμάτων ρύπων (CO2) από το φορέα διαχείρισης του γεωθερμικού συστήματος. Η σημαντική αναβάθμιση του περιβάλλοντος από τη χρήση Α.Π.Ε. Η δυνατότητα συνεργασίας με φωτοβολταϊκό ή αιολικό σύστημα για την παραγωγή της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας συμπίεσης. Η δυνατότητα συνεργασίας με πεδίο ηλιακών συλλεκτών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΛΑΒΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ Ζ.Ν.Χ. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΑBSORPTION)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΙΟΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ : ΔΥΟ Γ.Α.Θ. ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 800 kw ΗΛΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 502 m 2 *Απολαβή θερμότητας από τις γεωτρήσεις του δικτύου ύδρευσης της πόλης.

ΗΛΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΧΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 598.000 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ: 180.000 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ: 3,5 ΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Δρ. Μιχ. Καράγιωργας Κων/νος Καπετανάκης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΡΕΙΣ Γ.Α.Θ. ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,6 ΜW ( 1600 kw ) ΑΠΟΛΑΒΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 400 m 3

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 300.000 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ: 185.000 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ: 2 ΕΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2: 200 ΤΟΝΟΙ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΔΥΟ Γ.Α.Θ. ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 210 kw ΑΠΟΛΑΒΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Το έργο με την τριετή λειτουργία του, έχει ήδη σχεδόν αποσβέσει το κόστος κατασκευής του.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ THREE - SIXTIES ΝΑΥΠΛΙΟ Εννέα (9) πολυτελείς σουίτες ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 45 kw ΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 8 kw (όση περίπου 4 κλιματιστικών μηχανημάτων) ΑΠΟΛΑΒΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 32.000 ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 10.600 ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ: 25 ΤΟΝΟΙ CO2

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤHΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΑΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ