e-newsletter To Πρόγραμμα SHAAMS Περιεχόμενα

Σχετικά έγγραφα
DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER

e-newsletter Περιεχόμενα - ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ

e-newsletter -Προδιαγραφές κατασκευής κτιρίων Περιεχόμενα Tεύχος 2 Αρθρογραφία January 2017 ΜΑΙΧ

e-newsletter Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Περιεχόμενα Τεύχος 6

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

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

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Εφαρμογές Γεωθερμικών Συστημάτων σε κτήρια σχεδόν μηδενικών εκπομπών CO2

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

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT

1 ΕΠΑΛ Αθηνών. Β` Μηχανολόγοι. Ειδική Θεματική Ενότητα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υποχρεώσεις της χώρας έναντι του στόχου

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ)

Το smart cascade και η λειτουργία του

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ PROJECT

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

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

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

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

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

Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός. Συνοπτικά αποτελέσματα εξέλιξης εγχώριου ενεργειακού συστήματος


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

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η ενεργειακή πολιτική στην Ελλάδα για το 2030 και το 2050

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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

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

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

Συνοπτική Παρουσίαση Εγκεκριμένων Πράξεων

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

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

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

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

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού

Αντλία Θερμότητας με Θερμική Συμπίεση και Παραγωγή Ενέργειας από Θερμότητα

Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011)

Η παραγωγή καυσίμων βιομάζας με βάση το πυρηνόξυλο. Κλέαρχος Μαρκαντωνάκης

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

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

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

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Κηφισιάς. Γιώργος Μαρκογιαννάκης Σύμβουλος Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, MSc

οικονομία- Τεχνολογία ΜΑΘΗΜΑ: : OικιακήO : Σχολικό έτος:2011 Β2 Γυμνασίου Νεάπολης Κοζάνης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

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

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο

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

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ

Innovative Energy Solutions

Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών

1 ο Λύκειο Ναυπάκτου Έτος: Τμήμα: Α 5 Ομάδα 3 : Σίνης Γιάννης, Τσιλιγιάννη Δήμητρα, Τύπα Ιωάννα, Χριστοφορίδη Αλεξάνδρα, Φράγκος Γιώργος


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17

Ένα µεγάλο όνοµα στην υπηρεσία σας

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

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

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

χρηµατοδότηση παραδοσιακούς καινοτόµων

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Εμμανουήλ Καστανάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΙΘΕΡΜ ΑΕΒΕ

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Transcript:

January 2014 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ +30 28210 23070 Τεύχος 2 Συντάκτες: Ιωάννης Βουρδουμπάς, Λέκτορας ΤΕΙ Κρήτης, Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου SHAAMS Μαρία Περακάκη, Οικονομολόγος, Υπεύθυνη Επικοινωνίας έργου SHAAMS e-newsletter To Πρόγραμμα SHAAMS Το ΤΕΙ Κρήτης συμμετέχει σε ένα τριετές Ευρωμεσογειακό έργο με το ακρωνύμιο SHAAMS, το οποίο αφορά τη δημιουργία Στρατηγικών Κόμβων για την Ανάλυση και τη Προώθηση της Ηλιακής Ενέργειας στη Mεσόγειο. Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ENPI CBC MED που χρηματοδοτείται κατά 90% από την Ε.Ε. και κατά 10% από την Ελλάδα. Συντονιστής του έργου αυτού είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βαρκελώνης Ισπανίας, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι είναι φορείς από Ιταλία, Γαλλία, Ιορδανία, Λίβανο, Αίγυπτο & Ελλάδα (ΤΕΙ Κρήτης). Επιγραμματικά, οι κεντρικοί στόχοι του έργου είναι: Α) Όσον αφορά το ερευνητικό κομμάτι: Συλλογή δεδομένων με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου Σύνταξη μελετών & αναφορών πάνω σε θέματα ηλιακής τεχνολογίας, πολιτικών υποστήριξης ηλιακής ενέργειας, επιχειρηματικών αναγκών, έρευνας, κοινωνικής επίγνωσης κ.α. Β) Όσον αφορά το εφαρμοσμένο κομμάτι: Ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των χωρών Πολλές και διαφορετικού τύπου δράσεις ενημέρωσης του κοινού Αξιοποίηση των ευρημάτων του μελετών προς την κατεύθυνση: - της αναβάθμισης των πολιτικών υποστήριξης - τη σύζευξης επιχειρηματικών αναγκών με την έρευνα - της βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού - της ενεργητικής συνειδητοποίησης του κοινού ώστε να οδηγηθούμε στην αύξηση των επενδύσεων στην ηλιακή ενέργεια και τη μετάβαση σε περιβαλλοντικά φιλικές μορφές ενέργειας. Το παρόν ηλεκτρονικό newsletter συντάσσεται και διανέμεται από το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης, στα πλαίσια του προγράμματος SHAAMS, για την ενημέρωση φορέων και πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης για τις χρήσεις και τα πολλαπλά οφέλη από την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Project co-financed by the EU Περιεχόμενα Άρθρα Το πρόγραμμα SHAAMS 1 Εναλλακτικές μέθοδοι θέρμανσης του κολυμβητηρίου Χανίων 2 Σχετικά με το SHAAMS 5 Περιφερειακή μελέτη για την ηλιακή ενέργεια Βίντεο για ΦΒ τεχνολογίες Ενημερωτικές ημερίδες Συναντήσεις εταίρων

2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ του Γιάννη Βουρδουμπά Καθώς το πετρέλαιο, το παραδοσιακό καύσιμο για τη θέρμανση του κολυμβητηρίου Χανίων, έχει γίνει πλέον αρκετά ακριβό, επιβάλλεται η διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών του Ναυτικού ομίλου Χανίων. Οι εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης περιλαμβάνουν τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θέρμανση του νερού και συγκεκριμένα: α) Της ηλιακής ενέργειας β) Της στερεάς βιομάζας γ) Της αβαθούς γεωθερμίας οι οποίες μπορούν να καλύψουν μερικώς ή ολικώς τις ανάγκες θέρμανσης του. Η χρήση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών μπορεί να επιτευχθεί με απλά συστήματα δεδομένης της πλούσιας ηλιοφάνειας της περιοχής μας. Απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση των ηλιακών κατόπτρων μέσω των οποίων μπορεί να θερμανθεί το νερό στις απαιτούμενες θερμοκρασίες. Με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να καλυφθεί μέρος μόνο των αναγκών θέρμανσης το χειμώνα μιας κολυμβητικής δεξαμενής και συνεπώς απαιτείται και κάποια συμπληρωματική μέθοδος θέρμανσής της. Αρκετά ηλιακά συστήματα θέρμανσης του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών είναι σήμερα εγκατεστημένα σε διάφορα μέρη συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας και ο χρόνος απόσβεσης των απαραίτητων επενδύσεων είναι αρκετά ελκυστικός κυμαινόμενος σε 4-7 έτη. Η κατασκευή των ηλιακών κατόπτρων θέρμανσης του νερού μπορεί να γίνει από Ελληνικές εταιρείες οπότε δημιουργούνται θέσεις εργασίας στο τομέα αυτό. Μια άλλη μέθοδος θέρμανσης των κολυμβητικών δεξαμενών περιλαμβάνει τη χρήση του ξύλου ή των προϊόντων του σαν καυσίμων και αυτά χρησιμοποιούνται ευρύτατα για τη θέρμανση κατοικιών, βιοτεχνιών και γεωργικών καλλιεργειών. Για τη θέρμανση του κολυμβητηρίου Χανίων απαιτούνται μεγάλες ποσότητες ξύλου, που έχουν τριπλάσιο περίπου βάρος από το βάρος του χρησιμοποιούμενου πετρελαίου. Το καύσιμο αυτό είναι σήμερα αρκετά φθηνό σε σχέση με το πετρέλαιο, είναι όμως δύσχρηστο και η χρήση του μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όχλησης στους περιοίκους. Με τη χρήση του ξύλου σαν καυσίμου μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες θέρμανσης μιας κολυμβητικής δεξαμενής, όμως δεν έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα τέτοιες εφαρμογές για τη θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών στην Ελλάδα. Το μεγάλο πλεονέκτημα του καυσίμου αυτού είναι η φθηνή τιμή του με αποτέλεσμα το κόστος θέρμανσης να είναι περίπου το 1/3 του αντίστοιχου κόστους θέρμανσης με πετρέλαιο και η απόσβεση του κόστους των εγκαταστάσεων θέρμανσης με ξύλο γίνεται σήμερα σε 3-4 περίπου έτη. Με τη χρήση της στερεάς βιομάζας μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες θέρμανσης των κολυμβητικών δεξαμενών όπως γίνεται και με το

πετρέλαιο ενώ κατά τη καύση παράγονται αρκετά περισσότερα αέρια σωματίδια σε σχέση με τη καύση του πετρελαίου, κάτι το οποίο μπορεί να έχει σαν συνέπεια τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της γύρο περιοχής ( δεδομένης της γειτνίασης του κολυμβητηρίου Χανίων με μία πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης ). 3 Εκτός από την ηλιακή ενέργεια και τη στερεά βιομάζα, η θέρμανση του κολυμβητηρίου Χανίων μπορεί να επιτευχθεί με την αβαθή γεωθερμία και τη χρήση αντλιών θερμότητας ( Α.Θ.) νερού νερού, καθώς δεν υπάρχει στο κολυμβητήριο διαθέσιμη έκταση για την εγκατάσταση θερμικού εναλλάκτη εδάφους. Σε μια τέτοια εγκατάσταση η αντλία θερμότητας θα αντλεί θερμότητα από το νερό της παρακείμενης θαλάσσιας περιοχής η οποία θα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού των δεξαμενών κολύμβησης. Η αντλία θερμότητας χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν παράγει ρύπους ενώ μια τέτοια εγκατάσταση μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες θέρμανσης του κολυμβητηρίου των Χανίων. Σαν μειονέκτημα της θέρμανσης με γεωθερμική Α.Θ. θεωρείται το υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης της, ενώ το κόστος λειτουργίας της είναι αισθητά χαμηλότερο συγκρινόμενο με σύστημα θέρμανσης με καύσιμο πετρέλαιο καθώς ο βαθμός απόδοσης της Α.Θ. είναι πολύ υψηλός δεδομένων και των χαμηλών θερμοκρασιών του νερού κολύμβησης που απαιτούνται. Ενδεικτικά για κάθε μία ηλεκτρική κιλοβατώρα που καταναλώνει η Α.Θ., παράγονται 4-5 χρήσιμες θερμικές κιλοβατώρες. Εκτός από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές μεθόδους θέρμανσης των κολυμβητικών δεξαμενών υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης υβριδικών συστημάτων που χρησιμοποιούν δύο ταυτόχρονα από τις προαναφερθείσες μεθόδους θέρμανσης όπως ενδεικτικά: Άποψη του κολυμβητηρίου Αμαλιάδας, ίσως του μοναδικού σήμερα στην Ευρώπη κολυμβητηρίου ολυμπιακών διαστάσεων που θερμαίνεται με υβριδικό σύστημα ηλιακής ενέργειας και γεωθερμίας α) ηλιακή ενέργεια και στερεά βιομάζα και β) ηλιακή ενέργεια και γεωθερμία. Τα τελευταία κυρίως χρόνια έχουν αρχίσει να εγκαθίστανται εναλλακτικά συστήματα θέρμανσης ανοικτών και κλειστών κολυμβητικών δεξαμενών στην Ελλάδα, χωρίς τη χρήση πετρελαίου σαν βασικού καυσίμου όπως π.χ. στην Αμαλιάδα, τη Βέροια, τον Άγιο Νικόλαο, τη Καβάλα κ.α. Άποψη του κολυμβητηρίου της Καβάλας που θερμαίνεται με Α.Θ. Το κολυμβητήριο της Αμαλιάδας θερμαίνεται με υβριδικό σύστημα που χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια και αβαθή γεωθερμία με Α.Θ. για τη κάλυψη όλων των αναγκών θέρμανσής του. Το κόστος λειτουργίας των Α.Θ. που αφορά τη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι αρκετά χαμηλότερο από το αντίστοιχο κόστος του πετρελαίου. Τα κολυμβητήρια της Βέροιας, του Αγίου Νικολάου, της Καβάλας όπως και άλλα χρησιμοποιούν επίσης γεωθερμικές αντλίες θερμότητας για τη κάλυψη των αναγκών θέρμανσής τους. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως οι προαναφερθείσες για τη θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών δεν δημιουργούν εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα όπως συμβαίνει με τη χρήση του πετρελαίου. Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας ίσως είναι δύσκολο να βρεθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για τη πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Μία δυνατότητα χρηματοδότησης ενός τέτοιου έργου είναι μέσω των διαρθρωτικών Ευρωπαϊκών κονδυλίων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Μία άλλη δυνατότητα είναι μέσω της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ( ΣΔΙΤ ) με τη χρηματοδότηση των απαραίτητων επενδύσεων από τρίτους και συγκεκριμένα Κολυμβητήριο στη Βέροια θερμαινόμενο με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

4 από εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών όπως προβλέπεται από το Νόμο 3855/2010. Συνεπώς υπάρχουν σήμερα διαθέσιμες αειφορικές ενεργειακές τεχνολογίες για τη θέρμανση του κολυμβητηρίου Χανίων σε υποκατάσταση του πετρελαίου ενός εξαντλήσιμου φυσικού πόρου που συμβάλλει στην εκπομπή θερμοκηπιακών αερίων και στην επίταση του φαινομένου του θερμοκηπίου. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 1) Αρχικό κόστος ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Μεσαίο Κόστος Χαμηλό Κόστος Υψηλό Κόστος Σχετικά υψηλό κόστος εγκατάστασης 2) Κόστος λειτουργίας Μηδενικό Χαμηλό περίπου το 1/3 του πετρελαίου Χαμηλότερο από ότι με τη θέρμανση με πετρέλαιο Χαμηλότερο από ότι με τη θέρμανση με πετρέλαιο 3) Απαιτήσεις χώρου Απαιτούνται Απαιτείται μικρός Απαιτείται μικρός χώρος Απαιτούνται κάποιες για την εγκατάσταση μεγάλες επιφάνειες χώρος επιφάνειες για το ηλιακό του συστήματος για το ηλιακό πεδίο πεδίο θέρμανσης 4) Περιβαλλοντική Αέρια απόβλητα όχληση από το από τη καύση του σύστημα θέρμανσης ξύλου 5) Κάλυψη των Μερική Πλήρης Πλήρης Πλήρης αναγκών θέρμανσης 6) Χρησιμοποιούμενο Ηλιακή ενέργεια Ξύλο η προιόντα Ηλεκτρική ενέργεια και Ηλιακή ενέργεια, καύσιμο του. θερμότητα από το Ηλεκτρική ενέργεια και περιβάλλον θερμότητα από το περιβάλλον 7) Χρησιμοποιούνται εισαγόμενα καύσιμα; 8) Το σύστημα θέρμανσης μπορεί να κατασκευασθεί στην Ελλάδα ; Οχι Οχι Ναι, το πετρέλαιο για τη παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας Ναι Ναι Όχι, η Α.Θ. είναι εισαγόμενη Ναι, το πετρέλαιο για τη παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας Μόνο το ηλιακό πεδίο, η Α.Θ. είναι εισαγόμενη 9) Υπάρχουν Ναι Οχι Ναι Ναι εφαρμογές στην Ελλάδα ;

Η πρόοδος του προγράμματος SHAAMS 5 Ολοκλήρωση μελέτης για την ηλιακή ενέργεια στην Περ. Κρήτης Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας στην Κρήτη και την ανάγκη λήψης διαφόρων μέτρων για την προώθησή της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πακέτο εργασίας 4. Για την ολοκλήρωσή της λήφθηκαν υπ όψη οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου αυτού. Συνάντηση εργασίας των εταίρων του SHAAMS στο Λίβανο Πραγματοποιήθηκε στις 12 & 13 Νοεμβρίου 2013 η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος SHAAMS στη Βηρυττό του Λιβάνου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής παρουσιάσθηκε η πορεία του προγράμματος σε διάφορους ενδιαφερόμενους της τοπικής κοινωνίας και επισημάνθηκαν οι επιπτώσεις της υλοποίησης του έργου αυτού στην προώθηση των εφαρμογών της ηλιακής ενέργειας στο Λίβανο. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε εκ μέρους του ΤΕΙ Κρήτης ο κ. Γιάννης Βουρδουμπάς. Δημιουργία ενός video για τις εφαρμογές της φωτοβολταϊκής ενέργειας στην Κρήτη Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος SHAAMS στην Κρήτη δημιουργήθηκε ένα ολιγόλεπτο video, το οποίο αφορούσε τις εφαρμογές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας στο νησί. Το video αυτό έχει παρουσιασθεί μέχρι σήμερα σε διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις του προγράμματος SHAAMS. Πραγματοποίηση εσπερίδας για τις εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας στα κτίρια στο ΤΕΙ Κρήτης Πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2013 εκδήλωση στο παράρτημα Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «Εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας στα κτίρια». Στα πλαίσια της εσπερίδας αυτής πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από τους κ. Μαρία Περακάκη, κ. Μαριάννα Τσίτουρα και κ. Γιάννη Βουρδουμπά, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στο site του ΤΕΙ και μπορείτε να τις δείτε εδώ. Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την προώθηση της ηλιακής ενέργειας στο 1ο Λύκειο Χανίων Πραγματοποιήθηκε στις 04/12/2013 στις εγκαταστάσεις του 1 ου Λυκείου Χανίων στην περιοχή της Νέας Χώρας εκδήλωση για την προώθηση της ηλιακής ενέργειας στην Κρήτη και την υλοποίηση του έργου SHAAMS. Στην εκδήλωση αυτή παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από της κ. Μαρία Περακάκη, την κ. Μαριάννα Τσίτουρα και τον κ. Γιάννη Βουρδουμπά. Πραγματοποίηση εσπερίδας στο ΤΕΙ Κρήτης για τις εφαρμογές της βιομάζας στα κτίρια. Πραγματοποιήθηκε στις 10/12/2013 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στα Χανιά εκδήλωση για τις εφαρμογές της βιομάζας στα κτίρια, την οποία παρακολούθησαν πολλοί ενδιαφερόμενοι. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από εκπροσώπους της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων και του ΤΕΙ Κρήτης και συγκεκριμένα των κ. Κλέαρχου Μαρκαντωνάκη, κ. Ανδρέα Γεωργουσάκη, κ. Μιχάλη Νεοφύτου, κ. Μανώλη Λαβούτα και κ. Γιάννη Βουρδουμπά. Οι παρουσιάσεις των ομιλητών βρίσκονται αναρτημένες στο site του παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης και μπορείτε να τις δείτε εδώ. Επόμενη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος SHAAMS Η τέταρτη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος SHAAMS θα πραγματοποιηθεί στη Νάπολι της Ιταλίας στις 27 & 28 Μαρτίου 2014. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Ρωμανού 3, Χανιά +30 28210 23070 www.chania.teicrete.gr vourdoubas@chania.teicrete.gr perakaki@chania.teicrete.gr