Δημήτρης Μπόζης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, M. ASHRAE Συστήματα ρηχής γεωθερμίας- μια ανασκόπηση

Σχετικά έγγραφα
Δημήτρης Μπόζης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής. Εφαρμογές ρηχής γεωθερμίας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

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

Συστήματα Θέρμανσης και Ψύξης υψηλών αποδόσεων

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

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο )

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία και παραδείγματα εφαρμογών

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας

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

Επιλεγµένες εφαρµογές Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας

Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Επιλεγμένερ ευαπμογέρ Γεωθεπμικών Αντλιών Θεπμότηταρ

Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα

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

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

Εφαρµογές Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί :

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

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα


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

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

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

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

Εξοικονόμηση ενέργειας με εκμετάλλευση ομαλής γεωθερμίας στην πολυτεχνειούπολη ζωγράφου

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

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ

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

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναθεώρηση ΤΟΤΕΕ Κατοικίες

Θερμοδυναμικά ηλιακά συστήματα σχεδιασμός και προσδιορισμός απόδοσης

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

*Τρόποι αντιμετώπισης ακραίων καιρικών συνθηκών.

Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH

Έλεγχος ηλιακής. Εφαρμογή

Εφαρμογές Γεωθερμικών Συστημάτων σε κτήρια σχεδόν μηδενικών εκπομπών CO2

Ψύξη με τη νέα ΤΟΤΕΕ

Η παρούσα κατάσταση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας στην Ελλάδα και τον Κόσμο Αρχές λειτουργίας

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

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

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

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

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

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση

Solar Combi & Solar Combi plus

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

Αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

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

Νέες ενεργειακές τεχνολογίες για κτίρια

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

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

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Ηλεκτρική Θέρμανση

Παραδοτέο no D3.2 Ιούνιος 2013 Συγγραφείς: D. van Beek & M.S. Godschalk (IF Technology) Εγχειρίδιο Βάσης Δεδομένων

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

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

Αλλαγές στην ΤΟΤΕΕ για τις κατοικίες. Πρακτικά παραδείγματα.

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


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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

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

Το smart cascade και η λειτουργία του

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

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

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υβριδικό σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με ψυκτικό πύργο κλειστού κυκλώματος

Excel Energy Solutions

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

kwh/m > 2300

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ.

Αντλίες Θερμότητας για τη θέρμανση κατοικιών Σημεία προσοχής και καλές πρακτικές

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

ΤO ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Transcript:

Δημήτρης Μπόζης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, M. ASHRAE Συστήματα ρηχής γεωθερμίας- μια ανασκόπηση 3rd Technical Conference ENERGY IN BUILDINGS Northern Hellas May 14, 2016

περιεχόμενα συστήματα ρηχής γεωθερμίας (γιατηθέρμανσηκαιτηνψύξητωνκτιρίων) ορισμοί και κατάταξη αποθήκευση θερμότητας στο υπέδαφος συστήματα με αντλίες θερμότητας - βασικές αρχές(γεωεναλλάκτες και αντλίες θερμότητας) - τύποι συστημάτων - δεδομένα, περιορισμοί και κανόνες - διάδοση της τεχνικής - εξοπλισμός και αγορά - σχεδίαση(οδηγοί και εργαλεία) - νομοθεσία και κανονισμοί - οικονομική αποτίμηση δύο ιδιαίτερες εφαρμογές 1

γεωθερμία- ορισμοί γεωθερμία είναι«είναι η θερμότητα που είναι αποθηκευμένη κάτω από την επιφάνεια της γης» ( Οδηγία 2009/28/EC Promotion of Renewable Energy Sources) (πηγή Häring Geo-Project, Steinmaur) βαθειά γεωθερμία βάθη μεγαλύτερα από 1000 m (400 m) υψηλές θερμοκρασίες ρηχή γεωθερμία βάθηέως200 m (400 m) χαμηλές θερμοκρασίες 2

ρηχή γεωθερμία - χαρακτηριστικά του υπεδάφους θερμοκρασία υπεδάφους (undisturbed ground temperature) θερμικά χαρακτηριστικά υπεδάφους (αγωγιμότητα και ειδική θερμότητα) 3

ρηχή γεωθερμία - αποθήκευση θερμότητας το υπέδαφος χρησιμοποιείται για να αποθηκευτεί θερμότητα- ή«ψύχος» συνήθωςσεδιεποχιακήβάση(χειμώνας-καλοκαίρι) σε υπόγεια υδροφόρα στρώματα (Aquifer Thermal Energy Storage) στο έδαφος με κατακόρυφες γεωτρήσεις (Borehole Thermal Energy Storage) σε κοιλότητες - σπήλαια (Cavern Thermal Energy Storage) Πηγή : Göran Hellstörm : UTES Experiences from Sweden, Lund Univ. of Technology / NeoEnergy Sweden Ltd 4

ρηχή γεωθερμία - συστήματα με αντλίες θερμότητας Ηλιακή ακτινοβολία: 1500 kwh/m 2 /y Θερμορροή από το εσωτερικό τηςγης: 0.6kWh/m 2 /y Ενεργειακές απαιτήσεις κατοικίας για θέρμανση: 100-150 kwh/m 2 /y αντλία θερμότητας διάταξη εναλλαγής θερμότητας με τη γη (γεωεναλλάκτης) «κινητήριος μηχανισμός» η ηλιακή ακτινοβολία! 5

αντλία θερμότητας Εικόνααπό ASHRAE Handbook of Applications-2015 6

γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η λειτουργία μιας αντλίας θερμότητας είναι αποδοτικότερη ενεργειακά όταν η διαφορά θερμοκρασίας πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώματος είναι μικρότερη. θέρμανση : υψηλή θερμοκρασία γεωεναλλάκτη - χαμηλή θερμοκρασία διανομής ψύξη : χαμηλή θερμοκρασία γεωεναλλάκτη - υψηλή θερμοκρασία διανομής 7

γεωεναλλάκτες- κλειστά συστήματα- υπόγεια οριζόντια δίκτυα Εικόνεςαπό ASHRAE Handbook of Applications-2015 8

γεωεναλλάκτες- κλειστά συστήματα- υπόγεια οριζόντια δίκτυα οριζόντια δίκτυα σωλήνων σε χάνδακες ή σκάμματα βάθους1,2 έως2,0 m. www.grosvenor-lt.co.uk www.builditsolar.com/ Masser s.a. Belgium WaterFurnace Ελλάδα δίκτυα σωλήνων PE με αντιψυκτικό υγρό σε διάφορες διατάξεις (απλέςοδεύσεις, coils, συλλέκτες) ή δίκτυα σωλήνων χαλκού με ψυκτικό υγρό απευθείας συνδεδεμένα στην αντλία θερμότητας(συστήματα απευθείας εκτόνωσης- DX) εφαρμόζεται κυρίως σε μικρές εγκαταστάσεις όπου υπάρχει διαθέσιμη έκταση κυρίως για θέρμανση 9

γεωεναλλάκτες - κλειστά συστήματα - κατακόρυφοι βρόχοι σωλήνων σε γεωτρήσεις U -TUBE ζεύγος σωλήνων PE ενωμένων στο κάτω άκρο(u-bend) που έχουν βυθιστεί σε κατακόρυφη γεώτρηση Εικόνααπό ASHRAE Handbook of Applications-2015 10

γεωεναλλάκτες- κλειστά συστήματα- κατακόρυφοι βρόχοι σωλήνων σε γεωτρήσεις WaterFurnace International WaterFurnace Ελλάδα Geotrainet Training Manual Δημαρχείο Πυλαίας, 1995δ κατακόρυφοι βρόχοι σωλήνων(πολλαπλά U Tubes) σεβάθηέως100 m(200 m). Φάσεις κατασκευής: γεωτρήσεις / βύθιση των σωλήνων πλήρωση της γεώτρησης(grouting) / έλεγχοι πίεσης δικτύωση/ πλήρωση με αντιψυκτικό υγρό(συνήθως) σύνδεση με την αντλία θερμότητας εφαρμόζεται σε συστήματα μικρά και μεγάλα για θέρμανση και ψύξη 11

γεωεναλλάκτες- κλειστά συστήματα δίκτυα νερού σε πασσάλους DOCK MIEDFIELD - ZÜRICH (CH) : 306 Π-ΓΕ / 400 kw Pahud, Hubbuch- EGC 2007 Καββαδάς,Θεμελιώσεις, ΕΜΠ 2005 ENERCRET GmbH, Austria κατακόρυφοι βρόχοι σωλήνων(πολλαπλά U Tubes) ή σωλήνες σε διάταξη σπείρας που εγκιβωτίζονται στο σώμα(οπλισμένο σκυρόδεμα) των πασσάλων θεμελίωσης κτιρίων εφαρμόζονται σε κτίρια που θεμελιώνονται είτε επί προκατασκευασμένων πασσάλων είτεεπίέγχυτωνεπίτόπουπασσάλωνγιατηθέρμανσηκαιτηνψύξητωνκτιρίων 12

γεωεναλλάκτες- κλειστά συστήματα- κατακόρυφη στήλη νερού σε γεώτρηση κατακόρυφη στήλη νερού(κλειστή) μεγάλης διατομής με δεύτερη σωλήνωση εντός στην κορυφή της εσωτερικής σωλήνωσης υποβρύχια αντλία εφαρμόζονται σε εδάφη με μεγάλη αγωγιμότητα(συμπαγή πετρώματα ή μέσα σευδροφόραστρώματαμεκίνησηνερού) 13

γεωεναλλάκτες- κλειστά συστήματα- σπείρες σωλήνων βυθισμένες σε λίμνες ή θάλασσα Εικόνααπό ASHRAE Handbook of Applications-2015 14

γεωεναλλάκτες- ανοιχτά συστήματα άντληση νερού από πηγάδι ή γεώτρηση και επανέγχυση του νερού στο υδροφόρο στρώμα με τη βοήθεια δεύτερου πηγαδιού ή γεώτρησης η αντλία θερμότητας τροφοδοτείται απευθείας με το αντλούμενο νερό ή συνηθέστερα μέσω εναλλάκτη θερμότητας εφαρμόζεται σε συστήματα όλων των μεγεθών, για θέρμανση και ψύξη. Εικόνααπό ASHRAE Handbook of Applications-2015 15

δεδομένα, περιορισμοί και κανόνες- οριζόντια συστήματα http://www.eauc.org.uk/ Έχωστομυαλό: Προϋποθέσεις διαθέσιμη έκταση και χαμηλό κόστος εκσκαφών Αδειοδότηση στην Ελλάδα τυπικά απαιτείται (στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες απαιτείται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις) Περιορισμοί - μη τοξικό αντιψυκτικό υγρό (αιθυλενογλυκόλη, προπυλενογλυκόλη, αιθυλική αλκοόλη) - οι σωληνώσεις DX συστήματος να βρίσκονται επάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα σημαντική η επίδραση των συνθηκών κλίματος(ήλιος, θερμοκρασία αέρα, άνεμος, βροχή, χιόνι) απλή εναλλαγή θερμότητας με κινητήρια δύναμη την ηλιακή ακτινοβολία όσο πιο βαθιά οι σωλήνες τόσο λιγότερο«ηλιακό δυναμικό» εκμεταλλεύομαι αλλά βελτιώνω τις αποδόσεις στην ψύξη ησύνθεσητουεδάφουςκαιηυγρασίατουπαίζουντονσημαντικότερορόλο επιθυμώ ασκίαστες περιοχές που διαβρέχονται και εδάφη με υψηλή θερμική αγωγιμότητα που κατακρατούν υγρασία βελτιώνω το έδαφος γύρω από τους σωλήνες(άμμος, οργανικά, πρόβλεψη για διαβροχή) περιμένωειδικέςτιμέςφόρτισης10-50w/m 2 καιετήσιεςαπολαβέςγιαθέρμανση50-80kwh/m 2 16

δεδομένα, περιορισμοί και κανόνες- κατακόρυφα συστήματα Geotrainet Training Manual Προϋποθέσεις διαθέσιμη έκταση (πολλές φορές και κάτω από τη θεμελίωση) Αδειοδότηση απαιτείται Περιορισμοί - απαιτήσεις ως προς την κατασκευή των γεωτρήσεων (να μη διαταραχτούν οι υπόγειοι υδροφορείς) - μη τοξικό αντιψυκτικό υγρό - αποφυγή θερμικής ρύπανσης του γείτονα - ποτέ σε αρτεσιανό υδροφόρο Έχωστομυαλό: απλή εναλλαγή θερμότητας με τη γη ή αποθήκευση θερμότητας οι γεωτρήσεις κοστίζουν: πρέπει να γνωρίζω τις θερμικές ιδιότητες του εδάφους ώστε να αποφύγω υπερδιαστασιολόγηση η πρώτη γεώτρηση μπορεί να μου δώσει σημαντικές πληροφορίες! επιθυμώ εδάφη με υψηλή θερμική αγωγιμότητα στην απλή εναλλαγή θερμότητας: υδροφορείς σε κίνηση στην αποθήκευση θερμότητας: ισοσκελισμένες απαιτήσεις Θέρμανσης- Ψύξης δίνω προσοχή στην κατασκευή των γεωτρήσεων για την προστασία των υδροφορέων περιμένω ειδικές τιμές φόρτισης 30-70 W/m 17

δεδομένα, περιορισμοί και κανόνες- ανοιχτά συστήματα Προϋποθέσεις ύπαρξη εκμεταλλεύσιμου υδροφορέα McQuay-GHP Design Manual, AG 31-008 Αδειοδότηση απαιτείται Περιορισμοί - απαιτήσεις ως προς την κατασκευή των γεωτρήσεων (να μη διαταραχτούν οι υπόγειοι υδροφορείς) -όσονερότραβώπρέπεινατορίξωπίσω -δενπρέπειναρυπάνωτονυδροφορέακαιθερμικά το γείτονα Πρέπειναμάθω: πόσο νερό μπορώ να αντλήσω και από πιο βάθος(δοκιμαστική γεώτρηση) ποιαείναιηποιότητατουνερούπουθααντληθεί(ανάλυση) έχω στο μυαλό ότι η ενέργεια άντλησης επηρεάζει σοβαρά τον πραγματικό COP του συστήματος δίνω προσοχή: θααπαιτηθείεναλλάκτηςεάνηποιότητατουνερούδενείναικαλή η επανέγχυση του νερού στον υδροφορέα είναι τεχνικά δυσκολότερη από την άντληση η επανέγχυση πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μην επηρεάζεται θερμικά η άντληση απαιτείται διάταξη διαχείρισης νερού? (δεξαμενές, διαφορετικές αντλίες για επανέγχυση κλπ) επιθυμώαντλήσεις1 m 3 /h γιακάθε3,5 4,5kW 18

διάδοση της τεχνικής πρώτηεφαρμογήκαιαναφορές1945-47 (ΗΠΑ) πρώτεςεφαρμογέςστηνευρώπη1970-1980 μεγάλη ανάπτυξη σε Ελβετία και Σουηδία 1980-1990 «boom»στηνκεντρικήκαιβόρειαευρώπημετάτο2000 900.000 συστήματα ήταν εγκατεστημένα στο κόσμο το 2005 (600.000 στις Η.Π.Α. και 200.000 στη Σουηδία) με συνολική εγκατεστημένη θερμική ισχύ 10.000 MW σημαντικήζήτησηστηνελλάδααπότο2005 Πωλήσεις αντλιών θερμότητας 2006/07 στην Ευρώπη (Sanner B, 2011 in Geotrainet Training Manual for Designers) Πωλήσεις αντλιών θερμότητας στη Γερμανία (Sanner B, 2011 in Geotrainet Training Manual for Designers) Άδειες για γεωθερμικά συστήματα στην πρώην Νομαρχία Θεσ/νίκης 19

εξοπλισμός- αντλίες θερμότητας- τύποι Rooftop Κατακόρυφη Οριζόντια Console 20 Εικόνες από φυλλάδια της ClimateMaster Εικόνα από mitsubishielectric.ca υδρόψυκτο VRF διανεμημένες νερού-αέρα κεντρική νερού-νερού

εξοπλισμός- αντλίες θερμότητας- εξελίξεις προ 1995 κατασκευαστές κυρίως στις ΗΠΑ λίγοι ευρωπαίοι κατασκευαστές, κυρίως για θέρμανση R22 / παλινδρομικοί συμπιεστές/ ελλειμματικοί αυτοματισμοί σήμερα μεγάλος αριθμός κατασκευαστών και στην Ευρώπη νέα ψυκτικά υγρά/ συμπιεστές scroll / εξαιρετικοί αυτοματισμοί λύσεις πακέτο για μικρές εγκαταστάσεις(α.θ. / δοχείο αδρανείας/ θερμαντήρας νερού χρήσης/ μονάδες κυκλοφορίας/ αυτοματισμοί) πιστοποιήσεις και κατά ARI, EUROVENT, CE, και κατάταξη ανάλογα με την ενεργειακή απόδοση(energy Class) υψηλές αποδόσεις που συνεχώς βελτιώνονται και VRF συστήματα διεύρυνση ορίων λειτουργίας αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών αντλίες θερμότητας τετρασωλήνιες 21

εξοπλισμός- κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες 22

VDI 4640 Part 1/2/3/4 σχεδίαση εγκαταστάσεων μόνον θέρμανσης 30 kw σχεδίαση- οδηγοί και εργαλεία Λογισμικό για σχεδίαση κάθε τύπου εγκατάστασης, ενεργειακούς υπολογισμούς και προσομοιώσεις EED Earth Energy Designer και εξαιρετικό Handbook για όλες τις εφαρμογές της γεωθερμίας GLD Ground Loop Design 23

σχεδίαση - διαστασιολόγηση Θέρμανση Ψύξη Ροές θερμότητας θέρμανση + ψύξη - -επιλέγωχαμηλότερη (θέρμανση) καιυψηλότερηθερμοκρασίανερού (ψύξη) -βρίσκω L h και L c καιεπιλέγωτομεγαλύτερο - επανέρχομαι με προσομοιώσεις για βελτιστοποίηση 24

νομοθεσία ΥΑ Δ9Β,Δ/Φ166/ΟΙΚ13068/ΓΔΦΠ2488(2009) δεν επιβάλλεται ευθέως η πλήρωση(grouting) των κατακόρυφων κλειστών γεωτρήσεων! εκδίδονται άδειες από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης ορίζονται οι απαραίτητες αποστάσεις από όρια και δίκτυα σε κάθε γεώτρηση επιβάλλεται σωλήνωση και τσιμέντωσή της σταεπάνω5 m τα κλειστά κατακόρυφα συστήματα επιτρέπονται ακόμη και αν απαγορεύεται η ανόρυξη παραγωγικών γεωτρήσεων ανοιχτά συστήματα: επιβάλλεται η επενέγχυση όλου του νερού και ζητείται η αποφυγή αλλοίωσης της ποιότητάς του ανάμεσα στα έγγραφα προς υποβολή είναι μελέτη(βασικά στοιχεία), δηλώσειςσυμμόρφωσηςστιςδιατάξειςτηςυα, πιστοποιήσεις εξοπλισμού και δήλωση- βεβαίωση για την κατάρτιση των τεχνικών του συνεργείου διάτρησης στα ανοιχτά κυκλώματα ζητείται γνωμοδότηση της Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας ζητείται γνωμοδότηση του ΙΓΜΕ μόνον εάν η εγκατάσταση βρίσκεται σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως γεωθερμικό πεδίο ηάδειαεκδίδεταιυπόόρους: - υποβολή στοιχείων(γεωλογικά, υδρογεωλογικά τεχνικά, και θερμικά) μετά την κατασκευή - τοποθέτηση υδρομετρητών και καταγραφών θερμοκρασίας στις γεωτρήσεις - δικαίωμα ελέγχου από τις υπηρεσίες ορίζονται τα σχετικά πρόστιμα και οι διαδικασίες επιβολής για καταστρατήγηση της μελέτης ή κατασκευή χωρίς αδειοδότηση 25

Κ.Εν.Α.Κ. τι προβλέπει ο Κ.ΕΝ.Α.Κ. για τα συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας; Για τις αντλίες θερμότητας 1. Ο«συντελεστής μετατροπής της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε πρωτογενή ενέργεια» (άρθρο5 6 ) = 2,90(n=1/2,90). 2. Ελάχιστες προδιαγραφές(άρθρο 8): μπορεί η παραγωγή ΖΝΧ να γίνεται από αντλίες θερμότητας με SPF > 3,3(ισχύει για τον ονομαστικό COP). 3. Κατοικίες Κτίριο Αναφοράς το κτίριο αναφοράς διαθέτει Α.Θ. με συντελεστή συμπεριφοράς COP=3,2 και ψύξη EER=3,0 4. Κτίριο Αναφοράς Τριτογενούς Τομέα Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 4.1.1. : «για όλες τις άλλες περιπτώσεις που το εξεταζόμενο κτίριο θερμαίνεται με τη χρήση Α.Θ. άλλου τύπου(π.χ. γεωθερμική ή με θαλασσινό νερό)», θεωρείται ότι το κτίριο αναφοράς διαθέτει Α.Θ. με συντελεστή συμπεριφοράς COP=3,5 και ψύξη EER=3,0 5. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 4.1.2.2: επισημάνσεις για τον COP και τον SPEF των αντλιώνθερμότητας(αναιρέθηκετοάρθροτουαρχικούκειμένου). ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ SPEF! 26

μελέτη σκοπιμότητας Q x 1,05 Q x 1,1 Q x 2,9 / SCOP για να είναι αποδοτικότερη λύση σε σχέση: με το αέριο πρέπει SCOP>2,762 με το πετρέλαιο πρέπει SCOP>2,636 με την καύση βιομάζας πρέπει SCOP>2,9 με αεραντλία SCOPgs>SCOPas Πρόσθετο Κόστος - γεωεναλλάκτης (και δικτύωση μέχρι το λεβητοστάσιο) - αντλία θερμότητας (ακριβότερη από τους λέβητες όμως φθηνότερη από τις αντλίες θερμότητας αέρα νερού) - μηχανοστάσιο (δοχείο αδρανείας, συνθετότερα υδραυλικά, ηλεκτρικές συνδέσεις και control) - πρόσθετο κόστος συστήματος διανομής (π.χ. ενδοδαπέδια ή μεγαλύτερης έκτασης σώματα) - κόστος μελέτης και αδειοδότησης -συντήρηση πρέπεινα : μειώσω κατά το δυνατό τις απαιτήσεις να επιλέξω το καταλληλότερο σύστημα να σχεδιάσω τον γεωεναλλάκτη με τις μικρότερες διαστάσεις ενώ ταυτόχρονα θα είναι ενεργειακά αποτελεσματικός να κατασκευάσω το γεωεναλλάκτη για μεγάλη ζωή (θα ζήσει περισσότερο από το σύστημα) 27

το δημαρχείο της Πυλαίας σχεδίαση 1995 ολοκλήρωση κατασκευής 2002 συνολικήέκτασηκλιματιζόμενουχώρου1350 m 2 φορτία:θέρμανση150 kw / ψύξη270 kw αντλίεςθερμότητας: 11 μονάδεςτύπουνερού-νερού γεωεναλλάκτης: 3 x7 απλάutubes ανά4,5m καιβάθος80m λέβητας120 kw πύργος ψύξης 400 kw 60 Fan Coils και 3 Κλιματιστικές Μονάδες 28

το δημαρχείο της Πυλαίας απαιτήσεις μεγάλες διαφορές απόχρόνοσεχρόνο (διαφοροποιήσεις στη χρήση, έλλειψη αυτόματου ελέγχου ωραρίου και τρόπου λειτουργίας) οι απαιτήσεις ψύξης διπλάσιες από τις απαιτήσεις θέρμανσης μέσες ετήσιες απαιτήσεις θέρμανση30 kwh/m 2 ψύξη55 kwh/m 2 μέγιστη ειδική ισχύς στο ΓΕ (ωριαία τιμή) απορρόφηση θερμ. 55 W/m απόρριψη θερμ. 120 W/m ακραία τιμή 210 W/m 29

το δημαρχείο της Πυλαίας το γεωθερμικό σύστημα σε σχέση με ένα συμβατικό (λέβητας αερίου και split units) καταναλώνει 26% λιγότερο πρωτογενή ενέργεια και εκπέμπει: 23% λιγότεροco 2 100% λιγότερονο x 18% περισσότεροso 2 30

αναψυκτήρια στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης γεωεναλλάκτης μια δεξαμενή νερού σχεδίαση2000 2002 κατασκευή: 2005 2012 δεξαμενή νερού μήκος : περ. 1500m διατομή : 1 m x 0,80 m όγκος : 1200 m 3 κατασκευή τυποποιημένα κιβώτια πολυπροπυλενίου(pp) τυλιγμένα με στεγανωτική μεμβράνη και γεωύφασμα (πυθμένας αμέσως επάνω από τη στάθμη της θάλασσας) τροφοδοσία δεξαμενής 6 γεωτρήσεις σεβάθος20-30 m κατανάλωση νερού πότισμα- καθαριότητα νερά πλύσης χώρων υγιεινής σιντριβάνια 31

αναψυκτήρια στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης τα κτίρια 7 αναψυκτήρια κατά μήκος τηςπαραλίαςμεέκταση100 m 2 καιθερμικήισχύ10 kwτοκαθένα το σύστημα μία αντλία θερμότητας νερού- αέρα σε κάθε αναψυκτήριο μετονερόαπότηδεξαμενή Η γραμμική Δεξαμενή Νερού είναι «έναςιδιότυποςγεωεναλλάκτης»που: - ανταλλάσει θερμότητα με το υπέδαφος - ανταλλάσει θερμότητα με τα επιφανειακά στρώματα του εδάφους και την θάλασσα - ανταλλάσει θερμότητα με το δίκτυο πόσιμου νερού της πόλης - εξομαλύνει της ανταλλαγές νερού και θερμότητας λόγω της μεγάλης χωρητικότητας που έχει 32

αναψυκτήρια στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης Προσομοίωση της θερμικής συμπεριφοράς με το λογισμικό TRNSYS -τουσυστήματος με την αντλία θερμότητας αέρα νερού - και ενός συμβατικού συστήματος με αντλία θερμότητας αέρα αέρα ΑΘ νερού-αέρα Απορροφούμενη Ηλεκτρική Ενέργεια = 3.274 kwh Ετήσιος Βαθμός Συμπεριφοράς (SPF) = 3,994 ΑΘ αέρα-αέρα Απορροφούμενη Ηλεκτρική Ενέργεια = 5.272 kwh Ετήσιος Βαθμός Συμπεριφοράς (SPF) = 2,480 33

ευχαριστώ ερωτήσεις? email: dmbozis@otenet.gr