APPLIED HYBRID SYSTEMS OF SHALLOW GEOTHERMY AND REVERSE OSMOSIS IN HOTELS AND INDUSTRIES. Dr.-Ing. Alexandros Yfantis

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

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

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

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

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

Επιλεγμένερ ευαπμογέρ Γεωθεπμικών Αντλιών Θεπμότηταρ

Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κλιματισμός

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

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Συστήματα Θέρμανσης Daikin Altherma

Νέες ενεργειακές τεχνολογίες για κτίρια

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο )

Εφαρμογές αποκεντρωμένων γεωθερμικών συστημάτων σε πολυώροφα κτήρια. Παρουσίαση Εφαρμογής στo κτήριο «TΗΕ OVAL»

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα

Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας με εκμετάλλευση ομαλής γεωθερμίας στην πολυτεχνειούπολη ζωγράφου

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

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

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Κατάλογος Daikin Altherma

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

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

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

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

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

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

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟYΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

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

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Επιλεγµένες εφαρµογές Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

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

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

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

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

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH

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

Ανακαινίσεις ΣΜΕΚ - Οικονομοτεχνικά Στοιχεία Τεχνικών Λύσεων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

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

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Solar Combi & Solar Combi plus

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

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

Ένα µεγάλο όνοµα στην υπηρεσία σας

Το smart cascade και η λειτουργία του

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

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

Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF. LG Business Solutions

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ PROJECT

Υβριδική τεχνολογία και Αντλίες Θερμότητας

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

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


Ευρωπαϊκός οικολογικός σχεδιασμός και ενεργειακή σήμανση για ψύκτες και αντλίες θερμότητας

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

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

Αντιμετώπιση ενεργειακού προβλήματος. Περιορισμός ενεργειακών αναγκών (εξοικονόμηση ενέργειας)

*Τρόποι αντιμετώπισης ακραίων καιρικών συνθηκών.

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ

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

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

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

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

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

Εφαρµογές Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

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

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία και παραδείγματα εφαρμογών

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

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Explorer.

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Το έργο OPET BUILDING. Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν

Transcript:

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΥΒΡΙ ΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΤΗΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ APPLIED HYBRID SYSTEMS OF SHALLOW GEOTHERMY AND REVERSE OSMOSIS IN HOTELS AND INDUSTRIES Dr.-Ing. Alexandros Yfantis President & Managing Director SYCHEM SA info@sychem.gr N.Karapanagos, N.Yfantis - SYCHEM SA

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ/ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Εξοικονόµηση ενέργειας Εξοικονόµηση νερού Μείωση αποτυπώµατος διοξειδίου του άνθρακα Κατάργηση εξωτερικών εγκαταστάσεων απελευθέρωση χώρων αθόρυβη λειτουργία Σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία ανεξάρτητη των καιρικών συνθηκών

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΕΞΑΝΤΛΗΤΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Με την εγκατάσταση συνδυασµένου ενεργειακού συστήµατος µπορούµε να καλύψουµε πλήρως τις ανάγκες µιας ξενοδοχειακής ή βιοµηχανικής µονάδας σε νερό όλων των χρήσεων, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούµε τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίµων. ΕΥΝΟΪΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Καθαρότητα Ελάχιστο βιολογικό φορτίο Θερµοκρασία 16-26 o C.

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ/ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Παραγωγή ψύξης για θερινό κλιµατισµό χώρων Παραγωγή θερµότητας για χειµερινό κλιµατισµό χώρων Παραγωγή θερµότητας για θέρµανση κολυµβητικών δεξαµενών Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Παραγωγή πόσιµου νερού Λειτουργία κολυµβητικών δεξαµενών µε θαλασσινό νερό Λειτουργία διακοσµητικών στοιχείων νερού (λίµνες, ενυδρεία) µε θαλασσινό νερό Λειτουργία κέντρων θαλασσοθεραπείας

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΥΞΗΣ Η παραγωγή ψύξης γίνεται από υδρόψυκτο γεωθερµικό ψύκτη µε κύκλο συµπίεσης που λειτουργεί µε ηλεκτρική ενέργεια. Ο βαθµός απόδοσης του υδρόψυκτου ψύκτη που λειτουργεί µε θαλασσινό /υφάλµυρο νερό είναι τουλάχιστον διπλάσιος από τον αντίστοιχο ενός αερόψυκτου Με την χρήση κοχλιωτών συµπιεστών (screw) υψηλής απόδοσης επιτυγχάνεται βαθµός απόδοσης EER=7,5. Το θαλασσινό/υφάλµυρο νερό οδηγείται, µέσω αντλιών στον συµπυκνωτή του ψύκτη και εξέρχεται θερµότερο εφόσον έχει παραλάβει την θερµότητα των κλιµατιζόµενων χώρων, η οποία τελικά οδηγείται στην θάλασσα ή στον ευρύτερο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα διείσδυσης της θάλασσας. Κατά την λειτουργία του ψύκτη µπορεί να ανακτηθεί θερµότητα για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και την θέρµανση κολυµβητικών δεξαµενών.

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΥΞΗΣ: COOLING PLANT SUB-SYSTEM: ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ COOLING LOADS HEATING LOADS ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ANAΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HEAT RECOVERY Τ=7 C Τ=12 C Τ=55 C Τ=50 C Τ=22 C Υ ΡΟΨΥΚΤOΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΨΥΚΤΗΣ WATER COOLED GEOTHERMAL LIQUID CHILLER Τ=27 C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ELECTRICAL POWER ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΗΓΑ ΙΑ SEA WATER SUCTION EER = 7,5 1KWh ELECTRICAL = 7,5 KWh COOLING ΑΠΟΡΡΙΨΗ SEA WATER DISCHARGE

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η παραγωγή θερµότητας γίνεται από υδρόψυκτη γεωθερµική αντλία θερµότητας µε κύκλο συµπίεσης που λειτουργεί µε ηλεκτρική ενέργεια. Ο βαθµός απόδοσης της υδρόψυκτης αντλίας θερµότητας που λειτουργεί µε θαλασσινό / υφάλµυρο νερό είναι τουλάχιστον διπλάσιος µιας αντίστοιχης αερόψυκτης αντλίας θερµότητας ενώ η εξοικονόµηση σε σχέση µε την χρήση ορυκτών καυσίµων φτάνει το 70%. H θερµότητα του θαλασσινού νερού µας επιτρέπει να παράγουµε νερό θερµοκρασίας έως 58οC µε βαθµό απόδοσης COP=4. Το θαλασσινό νερό οδηγείται, µέσω αντλιών, στον ατµοποιητή της αντλίας θερµότητας και εξέρχεται ψυχρότερo αποδίδοντας θερµότητα στο σύστηµα.

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ HEATING LOADS Τ=57 C Τ=52 C Τ=22 C Υ ΡΟΨΥΚΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WATER COOLED GEOTHERMAL HEAT PUMP Τ=27 C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ELECTRICAL POWER ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΗΓΑ ΙΑ SEA WATER SUCTION COP = 4,0 1 KWh ELECTRICAL = 4,0 KWh HEATING ΑΠΟΡΡΙΨΗ SEA WATER DISCHARGE

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Η παραγωγή πόσιµου νερού γίνεται από µονάδα αφαλάτωσης αντίστροφης όσµωσης, υψηλής απόδοσης που λειτουργεί µε ηλεκτρική ενέργεια. Το θαλασσινό/υφάλµυρο νερό οδηγείται στην µονάδα αφαλάτωσης µέσω αντλιών. Η µονάδα αφαλάτωσης ενσωµατώνει σύστηµα ανάκτησης της υψηλής πίεσης του απορριπτόµενου νερού (συµπύκνωµα) µε απόδοση 98 % Το συµπύκνωµα (70% περίπου του θαλασσινού νερού που εισέρχεται στην µονάδα αφαλάτωσης) εξέρχεται µε µεγαλύτερη αλατότητα.

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ POTABLE WATER Τ=22 C ΜΟΝΑ Α ANTIΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ REVERSE OSMOSIS PLANT Τ=17 C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ELECTRICAL POWER ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΗΓΑ ΙΑ SEA WATER SUCTION 2,2 KWh ELECTRICAL = 1,0 m³ POTABLE WATER ΑΠΟΡΡΙΨΗ SEA WATER DISCHARGE

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ SPA Το θαλασσινό νερό οδηγείται στα σηµεία πλήρωσης µέσω αντλιών. ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Χρησιµοποιείται κοινό δίκτυο άντλησης και απόρριψης θαλασσινού νερού για όλα τα υποσυστήµατα (παραγωγή ψύξης, παραγωγή θερµότητας, παραγωγή πόσιµου νερού, πλήρωση κολυµβητικών δεξαµενών).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χαµηλότερο κόστος λειτουργίας καθώς οι γεωθερµικοί ψύκτες παρουσιάζουν βαθµούς απόδοσης (COP) από 6 έως 8 Οι βαθµοί απόδοσης (COP) των αερόψυκτων ψυκτών είναι ακόµη χαµηλότεροι κυµαινόµενοι µεταξύ 2,5 και 3 µε µεγάλη εξάρτηση από την θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα. Το πρόσθετο κόστος επένδυσης αποσβένεται σύντοµα (2-4 χρόνια) σε σχέση µε τα αερόψυκτα συστήµατα, ειδικά όταν το κτίριο µελετηθεί εξ αρχής υπό το πρίσµα της γεωθερµίας. Μικρότερο κόστος συντήρησης και µεγαλύτερη αξιοπιστία από τα συµβατικά συστήµατα καθώς δεν λειτουργούν καυστήρες ενώ οι εγκαταστάσεις βρίσκονται µακριά από διαβρωτικό περιβάλλον. εν υπάρχει καµία εξωτερική µονάδα, καµινάδα, ηχητική όχληση ή περιορισµός, όπως κατά κόρον συµβαίνει µε τις αερόψυκτες µονάδες και τους λέβητες.

εν καταναλώνεται νερό για την λειτουργία του πύργου ψύξης, ούτε και χηµικά για τον περιοδικό καθαρισµό του. Απαιτείται µικρότερος χώρος για την εγκατάστασή τους ο οποίος µπορεί να είναι εσωτερικός ή εξωτερικός στεγασµένος. Η Λειτουργία τους παραµένει ανεπηρέαστη από τις καιρικές συνθήκες. Αποδέσµευση από τον συχνό εφοδιασµό ποσοτήτων καυσίµων ενώ δεν χρειάζεται να δεσµεύεται και χώρος για φύλαξη εύφλεκτων υλικών που έχει ειδικές απαιτήσεις πυροπροστασίας. Παροχή ψύξης-θέρµανσης και ζεστού νερού χρήσης µε το ίδιο σύστηµα. Τα γεωθερµικά συστήµατα µε θαλασσινό νερό µπορούν να συνδυαστούν µε µονάδα αφαλάτωσης (συνδυασµένο σύστηµα) παρέχοντας πλήρη αυτονοµία µε εξαιρετική ποιότητα νερού και κόστος 50% χαµηλότερο σε σχέση µε το κόστος αγοράς από τοπικά δίκτυα. Η γεωθερµία είναι ανανεώσιµη πηγή ενέργειας και τυγχάνει σηµαντικών νοµοθετικών ευεργετηµάτων και επιδοτήσεων. Η εφαρµογή αυτή µπορεί να κάνει το κτίριο «Πράσινο». Συµβολή στην µείωση των αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου

CASE STUDY 1 ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ AMATHUS BEACH LIMASSOL

ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ COOLING LOADS ANAΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HEAT RECOVERY ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ HEATING LOADS ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ POTABLE WATER Τ=7 C Τ=12 C Τ=50 C Τ=55 C Τ=22 C Q=100m³/h Υ ΡΟΨΥΚΤOΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΨΥΚΤΗΣ WATER COOLED GEOTHERMAL LIQUID CHILLER Τ=27 C Q=30m³/h ΜΟΝΑ Α ANTIΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ REVERSE OSMOSIS PLANT Τ=27 C Q=20m³/h Υ ΡΟΨΥΚΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WATER COOLED GEOTHERMAL HEAT PUMP Τ=22 C Q=20m³/h Τ=27 C Q=70m³/h ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 10% + 10% ΛΟΓΩ Τ=5 C & KOINΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ADDITIONAL SAVINGS 10% + 10% DUE TO Τ=5 C & SHARED SEA WATER PUMP Τ=57 C Τ=52 C ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ HEATING LOADS ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΕΝΩΝ POOLS WATER FILLING Τ=22 C Q=100m³/h Τ=27 C Q=70m³/h Τ=26 C Q=90m³/h ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΗΓΑ ΙΑ SEA WATER SUCTION ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΕΝΩΝ POOLS WATER FILLING ΑΠΟΡΡΙΨΗ SEA WATER DISCHARGE

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝ. ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝ. ΟΚΤ. 2007-2008 kwh/month 700.000 600.000 y = 28,058x + 175.983 R 2 = 0,7974 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ / ΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 2007/2008 ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2009 (χωρίς εξοικονοµηση) 2009* ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΝΕΡΟΥ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (5 x 175.983) Kwh + 28,06 Kwh/δκτρ (5 x 8.000) lt + 0,18 lt/δκτρ 2.081.501 Kwh 1.718.765 Kwh 362.736 Kwh 47.760 lt 18.577 lt 29.183 lt ΝΕΡΟ (5 x 5.385) m 3 + 0,28 m 3 /δκτρ 39.005 m 3 36.408 m 3 ** 2.597 m 3 * Περιλαµβάνονται µόνο οι καταναλώσεις των τµηµάτων του ξενοδοχείου που λειτουργούσαν και τα έτη 2007/2008. Επίσης, περιλαµβάνεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των συστηµάτων παραγωγής θερµότητας και αφαλάτωσης. ** 26.804 m 3 από το δίκτυο του δήµου και 9.604 m 3 από την εγκατάσταση αφαλάτωσης.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ (Τιµολόγια 2009) ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 362.736 kwh 0,19 /kwh * 68.920 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 29.183 lt 0,8 /lt 23.346 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 2.597 m 3 1,2 /m 3 3.116 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ) 9.604 m 3 0,6 /m 3 5.760 ΣΥΝΟΛΟ 101.000 * Το συνολικό κόστος ανά κιλοβατώρα που περιλαµβάνει και το κόστος της ισχύος για την συγκεκριµένη περίοδο

ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2009 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ (Τιµολόγια 2009) ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 383.865 kwh * 0,19 /kwh ** 72.934 * 383.865 Kwh 21.129 Kwh για αφαλάτωση = 362.736 Kwh συνολική εξοικονόµηση ** Το συνολικό κόστος ανά κιλοβατώρα που περιλαµβάνει και το κόστος της ισχύος ΣΥΝΟΛΟ : 73.000 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ (Τιµολόγια 2009) ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΗΛΕΚΤΡΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟ (ΗP) - 35.859 kwh 0,19 /kwh - 6.813 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 29.183 lt 0,8 /lt 23.346 ΣΥΝΟΛΟ : 16.500

600.000 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΟΥΝ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΚΑΙ - ΟΚΤ. ΝΕΡΟΥ (ΙΟΥΝ-ΟΚΤ 2009) 500.000 400.000 ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 20% 300.000 200.000 100.000 0 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟ Α ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΑΠΑΝΕΣ ΗΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΕΣ ΝΕΡΟΥ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ 120.000 ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 2009 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ * 154.800 kwh 290.000 kwh 0,15 /kwh 43.500 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 121.440 lt 121.440 lt 0,8 /lt 97.152 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ) 33.600 m 3 33.600 m 3 1,2 /m 3 40.320 61.200 m 3 61.200 m 3 0,6 /m 3 36.720 ΣΥΝΟΛΟ : 217.500 * Συνολική εξοικονόµηση µετά την προσθήκη των φορτίων ΗP και Αφαλάτωσης ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ : 1.200.000 Euro (Συµπεριλαµβανόµενων δοµικών εργασιών) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ : 550.000 Εuro Μείωση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 613.000 Kg (2.6 Kg/L πετρελαίου και 1.05 Κg/κWh)

CASE STUDY 2 ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: 24.000.000 KWh per year for all PE products 2.500.000 KWh for cooling 11% ANNUAL ENERGY CONSUMPTION DISTRIBUTION PE RECYCLING PLANT Polymer Drying (Auxilliary Equipm ent) 20% Other Auxilliary Equipm ent 5% Polymer Washing (Main Equipm ent) 7% Plant Cooling (Auxilliary Equipm ent) 9% Extrusion Line (Main Equipm ent) 59%

ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ: DAIKIN συνολική ψυκτική ισχύς 328 KW Εγκατεστηµένη ισχύς 84 KW COP (µέσος όρος σε σχέση µε τις κλιµατολογικές συνθήκες της Κρήτης) : 4 COP measured : 2.5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Επιθυµητή θερµοκρασία ψύξης νερού 30 C Υπόγεια ύδατα σε βάθος 80 m Νερό υψηλής αλατότητας (σχεδόν θαλασσινό νερό Total Dissolved Solids (TDS) : 20.000 mg/l). Συµπέρασµα : Σωστή επιλογή υλικών για αποφυγή διάβρωσης ιατήρηση θερµοκρασίας κάτω των 35 C Για Τ = 5 7 C: COP = 8 12. Σχεδιασµός για µέση εξοικονόµηση ενέργειας: 75 % - 85 %.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ε ΟΜΕΩΝ ΜΑΪΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Air cooled chillers ΜΑΪΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Geothermal System Η παραγωγή αυξήθηκε κάτά 2,6% και την περίοδο συλογής δεδοµένων ήταν 1.575.000 kg ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Τελική τροφοδοσία ενέργειας στον τοµέα ανακύκλωση PE Τροφοδοσία ενέργειας στο γεωθερµικό σύστηµα κλιµατισµού. Θερµικό φορτίο στο γεωθερµικό σύστηµα κλιµατισµού. Τροφοδοσία ενέργειας στο αερόψυτκο σύστηµα κλιµατισµού.

Μετρήσεις ενέργειας για το αερόψυκτο σύστηµα κλιµατισµού. Total En. Cons. Recycling Plant Bulk Energy Consumption (kwh) Normalized Energy Consumption (kwh/kgr) 1.388.123 0.881 Total En. Cons. Chiller 84.206 0.053 Total En. Cons. Chiller Pr. Pump Total En. Cons. Chiller & Pr. Pump 34.560 0.022 118.766 0.075 Μετρήσεις ενέργειας για το γεωθερµικό σύστηµα κλιµατισµού (GCS) Total En. Cons. Recycling Plant Bulk Energy Consumption (kwh) Total En. Cons. Chiller 735 Total En. Cons. GCS 29.764 Normalized Energy Consumption (kwh/kgr) 1.258.229 0.777 0.019

Total Energy Consumption Energy (kwh/kgr) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 2005 2006 Year Recycling Plant Total Cooling Cooling Energy Consumption Energy (kwh/kgr) 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 2005 2006 Year

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι µετρούµενες ειδικές κατανάλωση ενέργειας για κλιµατισµό µειώθηκαν κατά 74.6% στα 0,019 KWh/kg. Τοµέσο COPήταν 10.5 Αυτή είναι η ελάχιστη εξοικονόµηση ενέργειας καθώς το θερµικό φορτίο αυξήθηκε ενώ αύξησε την παραγωγικότητα της γραµµής και µείωσε ειδική κατανάλωση ενέργειας κατά 6.8 %. Η τελική ειδική κατανάλωση µειώθηκε από 0,881 σε 0,777 Kwh/kg δηλ. κατά 11.8 %. Η ετήσια παραγωγή των µονάδων PE είναι προσεγγιστικά 4.000 kg/year και η εξοικονόµηση ενέργειας 0,056 KWh/kg Η ετήσια εξοικονόµηση είναι 227.500 KWh/year ή 20.500 /year Η συνολική επένδυση ήταν 85.000 (περιλαµβάνονται τα κόστη για την προµήθεια του συνόλου του εξοπλισµού, των σωληνώσεων και τις διάνοιξης των γεωτρήσεων). Η απόσβεση της επένδυσης γίνεται 4.2 χρόνια. Το εγκατεστηµένο γεωθερµικό σύστηµα παρέχει εξαιρετική απόδοση και αξιοπιστία και εάν εφαρµοστεί στο σύνολο των δραστηριοτήτων του εργοστασίου θα επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας της τάξεως των 1.500.000 KWh.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

H προστασία του περιβάλλοντος µπορεί να συνδυαστεί µε µια τεχνοοικονοµικά σκόπιµη επένδυση που βελτιώνει σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα µιας ξενοδοχειακής ή βιοµηχανικής µονάδας. Η χρήση συνδυασµένων ενεργειακών συστηµάτων σε µπορεί να οδηγήσει σε επενδύσεις µε εξαιρετικούς χρόνους απόσβεσης της τάξης των 5 έτων (για αρχικές επενδύσεις αντικατάστασης υφιστάµενου εξοπλισµού) και 3 έτη για επενδύσεις που χρήζουν ανακαίνισης. Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται είναι ώριµες και αξιόπιστες αλλα απαιτείται προσεκτική µελέτη και χρήση επιλεγµένων υλικών. Για κάθε ξενοδοχειακή ή βιοµηχανική µονάδα υπάρχει διαφορετικό σύστηµα εξοικονόµησης που ταιριάζει στα δεδοµένα της. Η τεχνική των συνδυασµένων συστηµάτων µπορεί να λειτουργήσει και µε γεωτρήσεις υφάλµυρου ή γλυκού νερού.

σας ευχαριστώ για την προσοχή σας