Mapy geotermiczne Zastosowanie praktyczne dla wszystkich

Podobne dokumenty
Geotermia w Saksonii. 1. Krótki zarys na temat energii geotermalnej w Saksonii

Projekt Unii Europejskiej TransGeoTherm

WSPIERANIE PRZEZ PIG-PIB ROZWOJU GEOTERMII NISKOTEMPERATUROWEJ W POLSCE

V OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY,

* * * Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia, Zrównoważony Rozwój nr 2/2016

Projekt TransGeoTherm główne założenia, cele i osiągnięte rezultaty

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Partnerzy Medialni Konferencji PORTPC Wiedza daje przewagę

go green go efficient anywhere Warszawa, Czerwiec 10, 2014 AHK-Exportinitiative Erneuerbare Energien 2014

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

TransGeoTherm główne założenia, cele i planowane rezultaty projektu

POTENCJAŁ I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA ZASOBÓW GEOTERMALNYCH W POLSCE WSPIERANIE PRZEZ PIG PIB ROZWOJU GEOTERMII W POLSCE

Nowe standardy dolnych źródeł VDI 4640, cz.2 oraz projekt Thermo Map

Uwarunkowania prawne dla geotermii w Polsce

Czym w ogóle jest energia geotermalna?

ZASTOSOWANIE ORAZ DOBÓR POMP CIEPŁA MARKI SILESIA TERM

Odnawialne Źródła Energii (OZE) PREZENTACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI

Czy ogrzeje nas ciepło z ziemi?

Koncepcja rozwoju geotermii w Polsce Słupsk,

GEOLOGICZNE UWARUNKOWANIA INSTALACJI PŁYTKIEJ GEOTERMII NISKOTEMPERATUROWEJ

Wybierz pompę ciepła. Dom.pl Wybierz pompę ciepła Copyright DOM.pl Sp. z o.o. -

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: info@wp-opt.

Jak działają pompy ciepła?

DOLNE ŹRÓDŁO POMPY CIEPŁA odwierty pionowe - praktyka

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH MONTAŻ POMP CIEPŁA. Dz. nr ewid. 368 i 369, w miejscowości Podjazy, gmina Sulęczyno

ul. 28 Czerwca 1956 r., 398, Poznań tel. (61) , fax (061) ,

(oznaczenie Zamawiającego) Do wszystkich Wykonawców nr post: WYJAŚNIENIE

W kręgu naszych zainteresowań jest:

Kompatybilność grzejników niskotemperaturowych z pompami ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

Ośrodek Szkolno Wychowaczy w Iławie SI130TUR+ 2 szt. Rewersyjne / Gruntowe / SI 130TUR+, 0 szt. Brak wyboru / 0 / 0, 0 szt. Brak wyboru / 0 / 0

Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy. Państwowa Służba Geologiczna Państwowa Służba Hydrogeologiczna

Efektywność energetyczna w praktyce - pompy ciepła w obiektach jedno, wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej.

Elektrownie Geotermalne

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA. do grzania c.w.u.

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA. do grzania c.w.u.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI POMPY CIEPŁA SOLANKA-WODA. do grzania c.w.u. i c.o.

Nowy Targ, styczeń Czesław Ślimak Barbara Okularczyk

4-5 LISTOPADA 2008 VII EUROPEJSKIE DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII

Projekt 1. Udowodnij, że moduły fotowoltaiczne cienkowarstwowe są sprawniejsze od krystalicznych, przy mniejszym promieniowaniu słonecznym.

ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA

NIETYPOWE DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA DO POMP CIEPŁA Jakub Koczorowski DZIAŁ SPRZEDZAśY I MARKETINGU INFRASTRUKTURA I INśYNIERIA ŚRODOWISKA

Odnawialne Źródła Energii

Pompy ciepła LG wysoka wydajność i efektywność

Alternatywne źródła energii

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika

Odnawialne źródła energii - pompy ciepła

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła

POLSKIE MIASTA I GMINY DLA KLIMATU

Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce stan i tendencje rozwojowe

SPOTKANIE INFORMACYJNE

G-TERM ENERGY Sp. z o.o. Geotermia Stargard

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

Odnawialne Źródła Energii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r.

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego

Przyspieszenie rozwoju niskoemisyjnych sieci ciepłowniczych oraz chłodniczych

Odnawialne źródła energii w budownictwie pasywnym: Praktyczne zastosowanie

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

GeoDH. Warsztaty Szkoleniowe

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach

Informacja o pracy dyplomowej

Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji. dr inż. Tomasz Wałek

Pytania dotyczące instalacji pompy ciepła Gmina Wierzbica:

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dom jednorodzinny od Dostosowanie projektu do nowych warunków technicznych. Autor: dr inż. arch Miłosz Lipiński

FOTOWOLTAIKA Jak to działa?

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

Optymalne technologie wiertnicze dla ciepłownictwa geotermalnego w Polsce

OKiS ul. Daszyńskiego Prószków

Odnawialne Źródła Energii

DOLNE ŹRÓDŁO POMPY CIEPŁA odwierty pionowe - praktyka

POMPY CIEPŁA I MAGAZYNOWANIE ENERGII CIEPŁA

Projekt Geothermal4PL jako wsparcie rozwoju płytkiej energii geotermalnej na obszarach Programu Mieszkanie Plus Główne założenia i rezultaty projektu

ENVITERM S.C. ul. Szwedzka 2 p. B Tarnowskie Góry. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Orzesze

Możliwości współpracy niemiecko polskiej w sektorze geotermii

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Zmiany prawne w latach odnośnie do efektywności energetycznej budynków. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Mgr inż.

Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci)

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA

PEC Geotermia Podhalańska S.A. Zakopane maj 2010

Geotermalna. moc DAIKIN ALTHERMA POMPA CIEPŁA WYKORZYSTUJĄCA JAKO ŹRÓDŁO ENERGII GRUNT OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

Prezentacja modelu geologicznego 3D

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC

CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I POSZANOWANIA ENERGII WGGIOŚ AGH W MIĘKINI

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Wstępne studia możliwości wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie na przykładzie wybranych miast - Lądek-Zdrój

Zwiększenie Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii

POLSKA GEOTERMALNA ASOCJACJA IM. PROF. JULIANA SOKOŁOWSKIEGO WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI AGH

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany

Transkrypt:

Mapy geotermiczne Zastosowanie praktyczne dla wszystkich TransGeoTherm 20 listopada 2014, Zgorzelec mgr geoekologii. Karina Hofmann, LfULG, Wydział 10 Geologii, Zespół projektowy Geotermia

Zalety geotermii Zawsze dostępne źródło energii: niezależnie od pór roku, dnia/nocy, pogody Zmniejszone koszty eksploatacji Wielorakie możliwości stosowania: ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody i chłodzenie Energia odnawialna: przy prawidłowym planowaniu według wszelkiego prawdopodobieństwa jest źródłem niewyczerpalnym Ochrona środowiska redukcja CO 2 Możliwości łączenia ( np. z ogniwami fotowoltaicznymi ) 2

Geotermia podpowierzchniowa Główna forma użytkowania: sonda geotermiczna = gruntowa pompa ciepła Sondy geotermiczne wpuszczane są do gruntu pionowo. Głębokość sond wynosi najczęściej od 40 do130 m. 3

Geotermia podpowierzchniowa Główna forma użytkowania: sonda geotermiczna 4

Wykonanie instalacji geotermicznej / pompy ciepła Zapewnienie jakości Łańcuch procesów wykonania istalacji geotermicznej Informacja / podjęcie decyzji Planowanie / wymiarowanie Wiercenie / instalacja Użytkowanie / monitoring 5

Wykonanie obiektu geotermicznego Lista działań do wykonania 1. Informacja wstępna 2. Informacje odnośnie techniki budynku 3. Planowanie i wymiarowanie sond geotermicznych 4. Informacje technicznobudowlane o działce 5. Certyfikowana firma wiertnicza 6. Wszystkie pozwolenia uzyskane? 7. Roboty wiertnicze i zainstalowanie sondy geotermicznej 8. Podłączenie sond geotermicznych do pompy ciepła 9. Uruchomienie pompy ciepła 10.Efektywne użytkowanie pompy ciepła 6 20 listopada 2014 mgr geoekologii Karina Hofmann

Powstawanie map geotermicznych Geotermiczne mapy tematyczne Hydrogeologiczne mapy tematyczne Geologiczne modele 3D Inne mapy tematyczne Dane otworów Dane powierzchniowe (kartowanie) 7

Stosowanie map geotermicznych Wersja publiczna : Zbiór 8 map dla wskaźnika mocy cieplnej w W/m dla 1800 rbg w roku pracy pompy ciepła (tylko w trybie ogrzewania) i dla głębokości: dla 2400 rbg w roku pracy pompy ciepła (tryb ogrzewania + tryb przygotowania ciepłej wody) i dla głębokości: Wersja profesjonalna : Zbiór 4 map dla przewodności cieplnej w W/m*K i dla głębokości: 0-40 m 0-40 m 0-40 m 0-70 m 0-70 m 0-70 m 0-100 m 0-100 m 0-100 m 0-130 m 0-130 m 0-130 m 8 www.transgeotherm.eu

Wersja publiczna www.transgeotherm.eu Wybór lokalizacji i powiększanie 9

Wersja publiczna Przykład zastosowania: Dom jednorodzinny, 12 kw zapotrzebowania mocy, tylko dla ogrzewania 40 metrów Odczyt wskaźnika mocy cieplnej Porównanie niezbędnych głębokości Legenda: Wskaźnik mocy cieplnej w watach na metr [W/m] do głębokości 40 metrów i dla 1800 roboczogodzin rocznie pracy pompy ciepła < <=40 40,0-42,5 42,5-45,0 45,0-47,5 47,5-50,0 50,0-52,5 52,5-55,0 55,0-57,5 57,5-60,0 >60,0 X 40 m = 1800 1900 W = 1,8... 1,9 kw www.transgeotherm.eu 10 12 kw 1,8 kw = 6,6 Wynik: do wykonania 7 wierceń na głębokość 40 m

Wersja publiczna Przykład zastosowania: Dom jednorodzinny, 12 kw zapotrzebowania mocy, tylko do ogrzewania 130 metrów Odczyt wskaźnika mocy cieplnej Porównanie niezbędnych głębokości Legenda: Wskaźnik mocy cieplnej w watach na metr [W/m] do głębokości 130 metrów i 1800 roboczogodzin rocznie pracy pompy ciepła <=40 < 40,0-42,5 42,5-45,0 45,0-47,5 47,5-50,0 50,0-52,5 52,5-55,0 55,0-57,5 57,5-60,0 >60,0 X 130 m = 6500... 6825 W = 6,5... 6,8 kw www.transgeotherm.eu 11 12 kw 6,5 kw = 1,8 Wynik: do wykonania 2 wiercenia na głębokość 130 m

Wersja publiczna Porównanie lokalizacji Przykład stosowania: Dom jednorodzinny, 12 kw zapotrzebowanie ciepła, tylko ogrzewanie A C B 130 metrów Legenda: Wydajność odpływu w watach na metr [W/m] na głębokości 130 metrów i 1800 roboczogodzin rocznie geotermicznej pompy cieplnej <=40 < 40,0-42,5 A 42,5-45,0 X 130 m 5,5 do 5,8 kw 45,0-47,5 47,5-50,0 B 50,0-52,5 X 130 m 6,5 do 6,8 kw C 52,5-55,0 55,0-57,5 57,5-60,0 >60,0 = = X 130 m = 6,8 do7,2 kw www.transgeotherm.eu 12

Wersja publiczna Przykład zastosowania: Dom jednorodzinny, 12 kw zapotrzebowanie ciepła, tylko ogrzewanie A C B 130 metrów Porównanie lokalizacji Legend heat Lokalizacja extraction in watts per Ameter [W/m] at B a depth of 130 C meters and 1800 annual operation hours of a geothermal heat pump <=40 Wydajność wskaźnika < 40,0-42,5 42,5-45,0 50,0-52,5 52,5-55,0 mocy cieplnej w W/m A 42,5-45,0 X 130 m = 5,5 bis 5,8 kw Wydajność użyteczna 45,0-47,5 w kw dla odwiertu 47,5-50,0 o 5,6 6,6 7,0 głębokości130 B 50,0 m- 52,5 X 130 m 6,5 bis 6,8 kw C Ogólna długość wierceń dla zapotrzebowania ciepła 12 kw 52,5-55,0 55,0-57,5 57,5-60,0 >60,0 = X 130 m = 6,8 bis 7,2 kw 260 m 234 m 222 m www.transgeotherm.eu Oszczędność 26 m 10% 38 m 15% 13

Wersja profesjonalna Wybór lokalizacji i powiększanie www.transgeotherm.eu 14

Wersja profesjonalna Legenda: Średnia przewodność cieplna w watach na metr i kelwin (W/m K) do głębokości 40 m 15

Wersja profesjonalna 40 m Legenda Średnia przewodność cieplna w watach na metr i kelwin (W/m K) do głębokości 40 m λ w W/m K 130 m Legenda Średnia przewodność cieplna w watach na metr i kelwin (W/m K) do głębokości 130 m 16

Wersja profesjonalna Wariant: możliwe wiercenie do 130 m λ= 2,1 W/m K Prawidłowe wymiarowanie instalacji geotermalnej na okres eksploatacji minimum 25 lat Wymiarowanie instalacji np. za pomocą programu Earth Energy Designer EED Dane wejściowe np.: - Dane pompy cieplnej - Miesięczny bilans energetyczny - Dane materiałowe odnośnie nie sondy geotermicznej i środka do wtłaczania - Informacje o danej lokalizacji: - Średnia temperatura roczna - Pojemność cieplna podłoża - Przewodność cieplna λ podłoża 17

Wersja profesjonalna Wariant: możliwe wiercenie do 130 m λ= 2,1 W/m K Prawidłowe wymiarowanie obiektu na okres eksploatacji minimum 25 lat Wymiarowanie obiektu np. za pomocą programu Earth Energy Designer EED - Obliczenie średnich temperatur płynu warunek po 25 latach 0 C - Obliczenie niezbędnej głębokości odwiertu i liczby sond 18

Porównanie wersji publicznej z wersją profesjonalną Wersja publiczna Wersja profesjonalna Wynik Wydajność = wskaźnik mocy cieplnej w watach na metr (W/m) do poziomu głębokości: 40 m, 70 m, 100 m, 130 m Przewodność cieplna w watach na metr i kelwin (W/m K) do poziomu głębokości: 40 m, 70 m, 100 m, 130 m Użytkownik Mieszkańcy, urzędy Planiści, przedsiębiorstwa wiertnicze, urzędy Możliwość stosowania Cel 19 Dla pomp ciepła o wydajności (mocy) ogrzewania maksimum 30 kw (domy jednorodzinne), ocena szacunkowa dla standardowego typu domu Ocena szacunkowa niezbędnych głębokości wiercenia i liczby otworów, porównanie lokalizacji, wykonalność! standardowy typ domu! Projektowanie instalacji geotermicznych o wydajności ogrzewania mniejszej i większej niż 30 kw Ukierunkowanie na wymiarowanie przy pomocy danych projektowych (zastosowanie własnej wydajności ogrzewania, własne dane pompy cieplnej), obliczanie głębokości wiercenia i liczby otworów Mapy geotermiczne mogą wspomagać, lecz żadnym razie nie mogą zastępować starannego planowania/projektowania i konkretnego obliczenia przewodności cieplnej dla instalacji geotermicznej!

Wyniki projektu Interaktywne aplikacje internetowe: Geologiczny model przeglądowy 3D Hydrogeologiczny model specjalny 3D Mapy geotermiczne Średni geotermiczny wskaźnik mocy cieplnej dla różnych głębokości (40m, 70m, 100m, 130m) wersja standardowa ( inwestorzy, urzędy) Średnie przewodności cieplne dla różnych różnych głębokości (40m, 70m, 100m, 130m) wersja ekspercka (planiści, przedsiębiorstwa wiertnicze, urzędy) Broszura informacyjna na temat korzystania z geotermii podpowierzchniowej 20

Dziękuję za uwagę! www.transgeotherm.eu 21