Alternatywne źródła taniej i czystej energii-pompy ciepła i kolektory słoneczne dr inż. Małgorzata Smuczyńska Kierownik Działu Odnawialnych Źródeł Energii, Sp. z o.o. Sekretarz Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC
Rynek pomp ciepła w Polsce Rynek pomp ciepła w Polsce na tle innych krajów UE w 2011r. Źródło: EHPA, PORT PC (Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła),
Rynek pomp ciepła w Polsce Rozwój rynku pomp ciepła 2000-2011r * Źródło: EHPA, PORT PC (Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła),
Rynek pomp ciepła w Polsce Rynek pomp ciepła w Polsce w 2011-2012 * Źródło: PORT PC (Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła)
Rynek pomp ciepła w Polsce liderem sprzedaży pomp ciepła w Polsce 20% udziału w rynku pomp ciepła w Polsce w 2011r. * Źródło: BRG Consult
Pompy ciepła NIBE Budowa, zasada działania, sprawność dr inż. Małgorzata Smuczyńska Kierownik Działu Odnawialnych Źródeł Energii Nibe-Biawar Sp z o.o.
Budowa i zasada działania pompy ciepła Obieg 1 dolne źródła grunt Obieg 3 system grzewczy zbiornik ciepłej wody Obieg 2 moduł chłodniczy
Budowa i zasada działania pompy ciepła Obieg 1 dolne źródła grunt Obieg 3 system grzewczy zbiornik ciepłej wody Obieg 2 moduł chłodniczy
Budowa i zasada działania pompy ciepła
Na czym polega fenomen? nawet 75-80% energii pochodzi z odnawialnego źródła energia darmowa pozostałe 20-25% - to energia ze źródła konwencjonalnego prąd elektryczny
COP Coefficient of Performance współczynnik efektywności COP = moc grzewcza pobór mocy elektrycznej
COP współczynnik efektywności Gruntowa pompa ciepła NIBE F1245 COP = 9,98 1,98 = 5,04
DLACZEGO POMPA CIEPŁA? produkcja ciepła wszędzie tam, gdzie spełniony jest podstawowy warunek budowy dostęp do energii elektrycznej korzystamy z odnawialnej energii zawartej w powietrzu, wodzie, gruncie produkcja ciepła bez magazynowania paliwa mała powierzchnia zabudowy bezobsługowość
DLACZEGO POMPA CIEPŁA? wysoka trwałość (20-25 lat) niskie koszty ogrzewania i produkcji ciepłej wody pomieszczenie, w którym stoi pompa ciepła może pełnić inne funkcje i nie musi spełniać specjalnych warunków możliwość chłodzenia, wentylacji budynku innowacyjna, ciągle rozwijająca się, nagradzana - technologia przyszłości
DLACZEGO POMPA CIEPŁA? Pozycja lidera w Polsce (jakość!, serwis!, parametry!), największy producent pomp ciepła w Europie Najwyższa sprawność (COP=5,04), Najniższy poziom hałasu (43dB), Funkcjonalność (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, ciepła woda, basen ) Nowoczesny, kolorowy, intuicyjny, dziecinnie prosty sterownik Niska awaryjność, gwarancja do 5 lat Ponad 30 letnie doświadczenie Bogata oferta typów pomp ciepła (>60 modeli) i akcesoriów
Pompy ciepła NIBE Sposoby zasilania pomp ciepła -dolne źródło dr inż. Małgorzata Smuczyńska Kierownik Działu Odnawialnych Źródeł Energii Nibe-Biawar Sp z o.o.
Gruntowa pompa ciepła zasilanie sondy pionowe Kiedy? Mała działka Chcemy chłodzić latem wykorzystując chłód z gruntu Materiał: Rura polietylenowa PE Roztwór glikolu Średnica: 32mmx2,4 PN 8-10 40 mmx2,4 PN 8-10
Gruntowa pompa ciepła zasilanie sondy pionowe m.pl
Gruntowa pompa ciepła zasilanie gruntowym kolektorem poziomym Kiedy? Duża powierzchnia działki Działka niezagospodarowana Możliwość regeneracji kolektora (brak zabudowy) Materiał: Rura polietylenowa PE Roztwór glikolu Średnica: 32mmx2,4 PN 8-10 40 mmx2,4 PN 8-10 m.pl
Gruntowa pompa ciepła zasilanie kolektorem poziomym
Woda powierzchniowa jako źródło ciepła Kiedy? Dostęp do własnego jeziora/stawu Odpowiednia głębokość Duża powierzchnia Materiał: Rura polietylenowa PE Roztwór glikolu Średnica: 32mmx2,4 PN 8-10 40 mmx2,4 PN 8-10
Woda powierzchniowa jako źródło ciepła
Gruntowa pompa ciepła zasilanie wodą gruntową Kiedy? Odległość 2 studni >15m Odpowiedni wydatek Odpowiednia jakość Materiał: Pompa wody Wymiennik pośredni Roztwór glikolu Inne: Pozwolenie wodno-prawne m.pl
Pompa ciepła zasilana powietrzem zewnętrznym Kiedy? Mała lub zagospodarowana działka Szukamy oszczędności ze względu na nie ekonomiczne istniejące źródło ciepła Basen Chłodzenie
Pompa ciepła zasilana powietrzem wentylacyjnym Kiedy? Do budynków o niskim zapotrzebowaniu energetycznym i pasywnych. Do produkcji c.w.u
Pompy ciepła NIBE Powietrzne czy gruntowe? -analiza ekonomiczna dr inż. Małgorzata Smuczyńska Kierownik Działu Odnawialnych Źródeł Energii Nibe-Biawar Sp z o.o.
Powierzchnia budynku 180 m2, 50W/m2: wariant podstawowy sondy pionowe Nazwa artykułu/usługi Ilość J.m. Cena kat. netto Wartość netto Dolne źródło zasilania pompy ciepła: - wykonanie odwiertów, -wprowadzenie sond z rur PE40mm do odwiertów; -wprowadzenie rur do budynku; - napełnienie czynnikiem niezamarzającym 200 mb 85 17000 OKRES ZWROTU POMPA CIEPŁA / KOCIOŁ OLEJOWY =3 do 4 lat Pompa ciepła NIBE F 1245-8kW (wbudowany zasobnik c.w.u. 180l) 1 szt. 28900 28900 Robocizna 1-3000 3000 RAZEM 48 900 roczne zużycie energii na ogrzewanie i wodę: 4 300 kwh x 0,6zł= 2 580 zł / rok
Powierzchnia budynku 180 m2, 50W/m2: wariant podstawowy powietrze zewnętrzne Nazwa artykułu/usługi Ilość J.m. Cena kat. netto Wartość netto Pompa ciepła Zestaw:* NIBE SPLIT AMS 10 jednostka zewn. ACVM270 jednostka wewn. 1 kpl 32000 32000 Robocizna 1-2000 2000 RAZEM OKRES ZWROTU POMPA CIEPŁA / KOCIOŁ OLEJOWY = 4 do 5 lat 34 000 roczne zużycie energii na ogrzewanie i wodę: 5 580kWh x 0,6zł= 3 348 zł / rok
Powierzchnia budynku 180 m2, 50W/m2: wariant podstawowy powietrze wewnętrzne Nazwa artykułu/usługi Ilość J.m. Cena kat. netto Wartość netto Pompa ciepła BIAWAR OW-PC 1 kpl 10900 10900 Robocizna 1-0 0 RAZEM 10 900 Koszty produkcji c.w.u. 3,5 x niższe od ogrzewacza elektrycznego roczne zużycie energii do produkcji ciepłej wody (4-5 osoby): 1212 kwh x 0,6zł= 727 zł / rok
Obiekt przemysłowy-oczyszczalnia ścieków wariant podstawowy ciepło odpadowe Pompa ciepła Nazwa artykułu/usługi Ilość J.m. Cena kat. netto Wartość netto Kaskada 3 pomp ciepła F1345-60kW (łączna moc grzewcza 180kW) 3 kpl 73000 219000 Robocizna 1-5000 5000 RAZEM 224 000
OKRES ZWROTU POMPA CIEPŁA / KOCIOŁ OLEJOWY =2 lata OKRES ZWROTU POMPA CIEPŁA / KOCIOŁ GAZOWY =6,3 lat OKRES ZWROTU POMPA CIEPŁA / KOCIOŁ GAZOWY LPG=1,7 roku
Pompy ciepła NIBE Przykłady zastosowań -gospodarstwa domowe dr inż. Małgorzata Smuczyńska Kierownik Działu Odnawialnych Źródeł Energii Nibe-Biawar Sp z o.o.
Miejscowość: Białystok Obiekt: dom jednorodzinny Moc grzewcza: 8kW Dolne źródło: Kolektor gruntowy pionowy (2x 90mb)
Miejscowość: Białystok Obiekt: dom jednorodzinny Moc grzewcza: 8kW Dolne źródło: Kolektor gruntowy pionowy (2x 90mb)
Pompy ciepła NIBE Przykłady zastosowań -obiekty rolnicze dr inż. Małgorzata Smuczyńska Kierownik Działu Odnawialnych Źródeł Energii Nibe-Biawar Sp z o.o.
woj: wielkopolskie Obiekt: Ekobudynek Moc grzewcza: 8kW Dolne źródło: Powietrze w oborze wolnostanowiskowej
woj: wielkopolskie Obiekt: Chlewnia Moc grzewcza: 8kW Dolne źródło: Ciepło odpadowe z hodowli świń
Pompy ciepła NIBE Przykłady zastosowań -duże obiekty przemysłowe, sakralne i komercyjne dr inż. Małgorzata Smuczyńska Kierownik Działu Odnawialnych Źródeł Energii Nibe-Biawar Sp z o.o.
Miejscowość: Wągrowiec Obiekt: Wodociągi Miejskie Moc grzewcza: 160kW (4x40kW) Dolne źródło: woda wodociągowa
Miejscowość: Oleśnica Obiekt: Aqua Park Moc grzewcza: 180 kw Dolne źródło: Kolektor gruntowy pionowy
Miejscowość: Białowieża Obiekt: Hotel Żubrówka Moc grzewcza: 240 kw Dolne źródło: Kolektor gruntowy pionowy
Miejscowość: Gdańsk Obiekt: Kościół pw. Bożego Ciała Moc grzewcza: 180kW docelowo 700kW Dolne źródło: Kolektor gruntowy pionowy
Miejscowość: Opole Obiekt: Zakład Produkcyjny NUTRICIA Moc grzewcza: >1,5 MW Dolne źródło: Ciepło technologiczne
Oferujemy systemy pomp ciepła pracujące w funkcji: ogrzewania produkcji ciepłej wody chłodzenia wentylacji z odzyskiem energii
Oferujemy systemy pomp ciepła do: budynków nowych i modernizowanych
Oferujemy systemy pomp ciepła do: domów jedno- i wielorodzinnych, zakładów usługowych i produkcyjnych, oczyszczalni ścieków, wodociągów, Obiektów rolniczych, obiektów sakralnych i rekreacyjnych, hoteli i pensjonatów, budynków pasywnych i niskoenergetycznych, i innych
Kolektory słoneczne BIAWAR dr inż. Małgorzata Smuczyńska Kierownik Działu Odnawialnych Źródeł Energii Nibe-Biawar Sp z o.o.
Zasada działania systemu solarnego Promieniowanie słoneczne ogrzewa absorber znajdujący się wewnątrz kolektora.
Zasada działania systemu solarnego Gdy temperatura w absorberze T1 jest wyższa od temperatury w zasobniku wody T2 układ sterujący włącza pompę obiegową.
Zasada działania systemu solarnego Przepływająca pod absorberem, niezamarzająca ciecz zostaje ogrzana. Ogrzana w kolektorach ciecz jest transportowana wymuszonym obiegiem do zasobnika solarnego, gdzie ogrzewa wodę użytkową. Ciepło z kolektorów jest przekazywane wodzie użytkowej.
Uproszczony dobór kolektorów do ciepłej wody Pojemność zasobnika wyniesie: 3 osoby x 60 litrów/dzień x 1,5 = 270 litrów Ilość kolektorów: 3 osoby x 1,5 m2/osobę = 4,5 m2 pow. kolektora
Uproszczony dobór kolektorów do ciepłej wody Taki dobór pozwala uzyskać stopień pokrycia zapotrzebowania energii na produkcje ciepłej wody przez energie solarną na poziomie 60%.
Budowa kolektora płaskiego HEVELIUS WUNDER Warstwa szkła antyrefleksyjnego Wysokoselektywna powłoka TINOX Warstwa antydyfuzyjna Blacha miedziana 1 absorber 2 izolacja 3 rurka 10mm 4 rura zbiorcza 22mm 5 obudowa 6 hartowane szkło pryzmatyczne
ZALETY KOLEKTORÓW PŁASKICH -HEVELIUS WUNDER NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POWŁOKA ABSORBERA TiNOX ABSORBER STANOWI PEŁEN ARKUSZ BLACHY MIEDZIANEJ LUTOWANY ULTRADŹWIĘKOWO BARDZO NISKI WSPÓŁCZYNNIK EMISJI (3%) MAŁA WAGA PROSTOTA MONTAŻU WYSOKA SPRAWNOŚĆ PRZY DUŻYM NASŁONECZNIENIU
Budowa kolektora próżniowego HEVELIUS SCM IZOLACJA ODPORNA NA WYSOKIE TEMPERATURY PIERŚCIEŃ SILIKONOWY RURKA HEAT-PIPE HEVELIUS ODPORNA NA ZAMARZANIE INNE NA RYNKU
ZALETY KOLEKTORÓW RUROWYCH -HEVELIUS SCM DUŻA POWIERZCHNIA ABSORBERA UMOŻLIWIAJĄCA OBSŁUŻENIE PRZEZ JEDEN KOLEKTOR 20-RUROWY ZBIORNIKA O POJEMNOŚCI OK. 200 L ESTETYCZNA RAMA ALUMINIOWA TECHNOLOGIA HEAT-PIPE Z ZASTOSOWANIEM STOŻKOWATEJ BUDOWY KONDENSATORA EFEKT TERMOSU-WYSOKA SPRAWNOŚĆ NAWET W OKRESACH PRZEJŚCIOWYCH MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA KOLEKTORÓW W DUŻE INSTALACJE (NISKIE OPORY PRZEPŁYWU)
Oferujemy systemy solarne do: domów jedno- i wielorodzinnych, zakładów usługowych i produkcyjnych, Obiektów rolniczych, obiektów rekreacyjnych, hoteli i pensjonatów, budynków pasywnych i niskoenergetycznych, i innych
Dziękuję za uwagę! dr inż. Małgorzata Smuczyńska Sp. z o.o.