PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ŹRÓDŁA CIEPŁA POMP CIEPŁA. PROJEKTOWANIE INSTALACJI DOLNYCH ŹRÓDEŁ.

Podobne dokumenty
W kręgu naszych zainteresowań jest:

Źródła ciepła darmowego

Odnawialne źródła energii - pompy ciepła

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

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

Temat nr 5. Pompy ciepła cz.4. Dolne źródła ciepła. 1. Wymienniki gruntowe pozyskiwanie ciepła z gruntu. 2. Pionowe wymienniki ciepła

Gruntowy wymiennik ciepła GWC

DOLNE ŹRÓDŁO POMPY CIEPŁA odwierty pionowe - praktyka

Jak działają pompy ciepła?

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

ZASTOSOWANIE ORAZ DOBÓR POMP CIEPŁA MARKI SILESIA TERM

DOLNE ŹRÓDŁO POMPY CIEPŁA odwierty pionowe - praktyka

Pompa ciepła SmartPLUS

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

Alternatywne źródła energii

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 15/16. STANISŁAW SZEWCZYK, Michałów, PL ZBIGNIEW PIOTROWSKI, Kielce, PL

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

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

Pompa ciepła SmartPLUS Onninen

PRZEGLĄD NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE ŹRÓDŁA ENERGII CIEPLNEJ. Instalacje Pomp Ciepła Instalacje Solarne

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

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Pompy ciepła - zasada działania

Dolne źródło założenia i wykonanie. A. Podstawy prawne i założenia. 1. Podstawy prawne i inne

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

Alternatywne źródła taniej i czystej energii-pompy ciepła i kolektory słoneczne

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Sickerboxen/Soakaway boxes DORW / 5

PL B1. Sposób geotermalnego gospodarowania energią oraz instalacja do geotermalnego odprowadzania energii cieplnej

TECHNOLOGIA MONTAŻU I WYKONANIA RUROWEGO POWIERZTNEGO GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA. FIRMY ECOPLASTOL Sp. z o.o.

OPIS PATENTOWY F24J 3/08 ( ) F24J 3/06 ( ) F24D 11/02 ( )


STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła?

POMPY CIEPŁA. mgr inż. Liliana Mirosz

Optymalne technologie wiertnicze dla ciepłownictwa geotermalnego w Polsce

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

12 Materiały techniczne 2018/1 wysokotemperaturowe pompy ciepła

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

Montaż i eksploatacja sprężarkowych pomp ciepła. dr hab. inż. Paweł Obstawski

6 Materiały techniczne 2018/1 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Z Z S. 56 Materiały techniczne 2019 gruntowe pompy ciepła

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

Mapy geotermiczne Zastosowanie praktyczne dla wszystkich

5.2 LA 35TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu. Legenda do rysunku patrz następna strona

DT 18/2007. Projekt budowlany

SI 35TU. 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy

K z r ys y ztof Sz S ers r ze

Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU

ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Pompy Ciepła Dolne źródła ciepła

Prezentacja nowoczesnych źródeł ciepła

USTAWIENIE WEWNĘTRZNE WODA/WODA POMPY CIEPŁA POMPY CIEPŁA. Specjaliści od pomp ciepła

Informacja o pracy dyplomowej

Czym w ogóle jest energia geotermalna?

ZASADA DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej.

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Instrukcja montażu studni wodomierzowej EMROZ S

Instrukcja montażu studni wodomierzowej EMROZ

Pompa ciepła ziemia-woda Maxima

CENNIK KATALOGOWY PRODUKTÓW SERII GEOLINE

Pompy ciepła Fairland Inverter-Plus Commercial Pompy ciepła z pełną technologią inwerterową Do basenów o objętości od 130 m 3 do 520 m 3

Maxi Plus DORW / 5

DELFIN RAIN ZBIORNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

wrzenie - np.: kotły parowe, wytwornice pary, chłodziarki parowe, chłodzenie (np. reaktory jądrowe, silniki rakietowe, magnesy nadprzewodzące)

Badania naturalnego pola temperatury gruntu w rejonie aglomeracji poznańskiej i przykład ich zastosowania

POMPY. Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem. Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Planowanie i kontrola zabiegów regeneracji i rekonstrukcji studni głębinowych przy użyciu metod geofizycznych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła

SCHEMATY HYDRAULICZNE, DOBÓR URZĄDZEŃ DLA INSTALACJI ODBIORU I ŹRÓDŁA CIEPLA POMP CIEPŁA

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

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

HOBAS. Poprawa funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych. Aleksandra Wojcik Marek Mathea

16 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Wymiary i opis techniczny modułu pompy

OBLICZENIA HYDRAULICZNE, CHŁODZENIE POMPĄ CIEPŁA, COP, SCOP, SPF I ANALIZA PRACY.

Działanie 4.1 Rozwój Infrastruktury do Produkcji Energii ze Źródeł Energii

64 Materiały techniczne 2017/1 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Woda jest jednym z tych dóbr, bez których życie jest zupełnie niemożliwe.

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

CENNIK KATALOGOWY PRODUKTÓW SERII GEOLINE

galabau aquabau sportbau Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę.

Studnia chłonna Igloo DORW / 8

ZAŁACZNIK NR4 do specyfikacji z dnia r.

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Pytania dotyczące instalacji pompy ciepła Gmina Wierzbica:

Pompa ciepła mądre podejście do energii

STUDNIA KANALIZACYJNA MONOLITYCZNA SK 600

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych

Zawory serii EBS 1. Opis ogólny produktu

PROJEKT WYKONAWCZY Projektant: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

2-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO

Transkrypt:

PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ŹRÓDŁA CIEPŁA POMP CIEPŁA. PROJEKTOWANIE INSTALACJI DOLNYCH ŹRÓDEŁ. dr inż. Natalia Fidorów-Kaprawy RODZAJE DOLNYCH ŹRÓDEŁ - GRUNT Wymienniki poziome: rurowe spiralne Wymienniki pionowe: U-rura podwójna U-rura Wymienniki Koszowe 1

ZASOBY GEOTERMALNE Gęstość strumienia cieplnego ziemi w Polsce waha się od około 40 do 105 mw/m 2. Pompy ciepła mogą wykorzystywać źródła o temperaturze od 0 C do 60 C, których nie można wykorzystać bezpośrednio. GRUNT JAKO DOLNE ŹRÓDŁO POMP CIEPŁA głębokość, m Data pomiaru: 20.11.2012-10 -50-15 -20-25 -30-35 -40-45 -50-55 -60-65 -70-75 -80-85 temperatura, o C 0 2 4 6 8 10 12 14 Solis Viessmann base profile 2

OBLICZENIE GŁĘBOKOSCI ODWIERTU Określenie mocy dolnego źródła: 1 Określenie jednostkowej wydajności gruntu q j W/mb stosuje się różne metody w zależności od wielkości układu! Określenia długości sond na podstawie Q ch oraz q j Uwzględnienie czasu pracy sprężarki + strefa neutralna MOC JEDNOSTKOWA ODWIERTU Wielkość instalacji Mała (do 15 kw) Mała (15-30 kw) Średnia (30-100kW) Duża > 100kW Sposób oceny mocy jednostkowej odwiertu Sposób analizy pracy dolnego źródła Przyjmuje się na podstawie danych tabelarycznych Zasada: q j nie więcej niż 40W/mb Zalecane: uproszczona analiza pracy systemu ocena czasu pracy sprężarki Przyjmuje się na podstawie danych tabelarycznych Zasada: q j nie więcej niż 40W/mb Rozwiązanie lepsze: obliczenia na podstawie danych geologicznych, odwiertu próbnego, itp. Zalecane: uproszczona analiza pracy systemu ocena czasu pracy sprężarki Liczymy na podstawie danych geologicznych, odwiertu próbnego, itp. Należy wykonać symulacje pracy układu dla okresu minimum 30 lat Wykonuje się test odpowiedzi gruntu TRT Należy wykonać symulacje pracy układu dla okresu minimum 50 lat 3

MOC JEDNOSTKOWA ODWIERTU OBLICZANIE NA PODSTAWIE PROFILU GEOLOGICZNEGO Lp. Gł. Rodzaj gruntu λ, W/(m K) λ, W/(m K) wariant 1 wariant 2 1 2,0 7,5m żwiry grube (8-16 mm) 1,1 1,8 2 7,5 56m glina szara zapiaszczona 1 1,5 3 56 70m iły szaroniebieskie 1,6 1,6 3 70 80m iły szaroniebieskie z wkładkami granitu 1,78 2,14 Średni ważony współczynnik λ, W/(m K) 1,21 1,62 Wydajność cieplna gruntu według PORT PC q, W/mb 34,4 38,1 Wydajność cieplna gruntu wg SIA 386/4 q, W/mb 21,6 27,4 MOC JEDNOSTKOWA ODWIERTU - TEST TRT 4

POMIAR PRZY TEŚCIE TRT RZECZYWISTE q J GRUNTU (SONDA PIONOWA) 5

PROFIL GRUNTU OBCIĄŻONEGO Głębokość [m] -2-7 -12-17 -22-27 -32-37 -42-47 -52-57 -62-67 -72-77 Temperatura, C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WPŁYW PRACY PC NA TEMPERATURĘ GRUNTU 6

WYKONYWANIE ODWIERTU Pozwolenia Firma doświadczenie Test ciśnieniowy sondy Wykonanie odwiertu Usuniecie płuczki wiertniczej Wprowadzenie sondy wraz z rurą iniekcyjną Wypełnienie odwiertu od dołu Test przepływu, próba ciśnieniowa WYPEŁNIENIE ODWIERTU Nazwa produktu Przewodnictwo ciepła [W/mK] Cena netto [zł/1000 kg]* ThermoCem Plus λ 2,0 2039,00 EnerGeoCem ORIGINAL λ 1,0 750,00 Produkty pakowane są na paletach. 1 paleta: max. 48 x 25kg (worek) = 1200kg *minimalna ilość zamówienia: 1 worek (25 kg) Jakość wypełnienia i jego wykonanie przekłada się na pracę sondy. Stosowne materiały: np. bentonit, specjalne mieszanki, inne. Właściwości materiału wypełniającego: - przewodność cieplna λ = 2 W/(mK) (minimum 0,8 W/(mK), bentonit z piaskiem 1,5 W/(mK) sam bentonit 0,7 W/(mK)) - brak kurczenia się w czasie poprzez oddawanie wody - niski współczynnik przepuszczalności wody - mrozoodporność - brak szkodliwego wpływu na środowisko 7

WARUNKI BUDOWY POZIOMYCH GRUNTOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA Wybór miejsca posadowienia powinien uwzględniać lokalizację inwestycji, ukształtowanie terenu, sposób wykorzystania terenu, występujące instalacje podziemne, rodzaj gruntu i obecność wód przypowierzchniowych. Głębokość posadowienia 20 30 cm poniżej strefy przemarzania gruntu. Warunki do regeneracji wystawienie na działanie słońca i deszczu (lub innego źródła wilgoci). Należy uwzględnić odpowiednie odległości od przeszkód: WYMIENNIKI POZIOME Projektowanie: 40 W/mb = > wydajność jednostkowa około 20 W/m 2 8

WYMIENNIKI KOSZOWE Moc 1 kosza => 230 560 W/sztukę => ilość koszy Głębokość montażu: wysokość kosza (1m 3m) + strefa przemarzania KOSZOWE GWC Minimalne odległości koszowych GWC (dane z PORT PC): od granicy sąsiedniej posesji > 3,0 m; od fundamentów budynku > 1,5 m; od instalacji wodociągowych, kanalizacyjnej, wody deszczowej, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych i ciepłowniczych > 1,5 m; od korony drzew o głębokich korzeniach > 1,5 m; przy krzyżowaniu się instalacji rury doprowadzające GWC należy zaizolować na odcinku 3,0 m; między rurami doprowadzającymi > 0,7 m, a ich głębokość zabudowy od 20 do 40 cm poniżej strefy przemarzania; minimalny odstęp między osiami koszowych GWC 4 m. Dopuszcza się także montaż koszowych GWC pod budynkiem, po dokonaniu odpowiednich uzgodnień budowlanych; 9

BEZPOŚREDNIE ODPAROWANIE Kolektor gruntowy miedziany pokryty PE HD Odparowanie czynnika chłodniczego (np. Propanu R 290 lub R 410 A) następuje w wymienniku w gruncie Temperatura odparowania od +5 C do -5 C Obciążenie wymiennika około 15 20 W/m (rury w odległości 0,8 1,0 m od siebie) WADY Duża ilość czynnika Wysokie koszty naprawy w przypadku przecieku ZALETY Eliminacja czynnika pośredniego Większa efektywność systemu Instalację z bezpośrednim odparowaniem może zamontować tylko fachowiec w dziedzinie chłodnictwa z odpowiednimi uprawnieniami INSTALACJA WYMIENNIKA Pompa ciepła wraz z wiązkami kolektora dostarczana jest na palecie Pompa ciepła ustawiana jest w płytkim wykopie. Za pompą ciepła rurki kolektora gruntowego schodzą na głębokość roboczą (1,5-1,8 m) Nitki kolektora gruntowego tuż przed rozwinięciem 10

WODY POWIERZCHNIOWE I GRUNTOWE Wody powierzchniowe w tym przypadku kolektor wodny ułożony jest na dnie cieku wodnego, dzięki temu utrzymywana jest niemal stała temperatura w ciągu roku, zbiornik wodny powinien mieć odpowiednią głębokość. Wody gruntowe stała temperatura wód gruntowych (około +8 o C) sprawia, że jest to układ o dużej sprawności i jest to najbardziej ekonomiczne dolne źródło ciepła. Rozwiązanie tego typu wymaga wykonania drugiej studni (studnia zrzutowa) i polega na pompowaniu wody z odwiertu (sięgającego wód gruntowych) do wymiennika ciepła, gdzie następuje odzysk energii, następnie przez inny odwiert woda wpompowywana jest z powrotem do wód gruntowych lub usuwana do kanalizacji TEMPERATURA WODY GRUNTOWEJ Relacja pomiędzy temperaturą powietrza i temperaturą wody gruntowej na torfowisku w Tarnawie https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=v iew&id=978&itemid=176&limit=1&limitstart=3 Temperaturę wody gruntowej przyjmuje się na poziomie 10 C na potrzeby projektowania. Wg różnych źródeł temperatura ta waha się w przedziale 8-12 (14) C. Na głębokości 10 30 m można przyjmować, że woda ma temperaturę równą średniej rocznej temperaturze powietrza. Temperatury otoczenia nie przejmują wody krasowe, płynące kanałami z dużą prędkością. 11

WODY GRUNTOWE Czynniki oddziałujące na temperaturę: Procesy chemiczne zachodzące w zetknięciu z otaczającymi skałami mogą podwyższyć temperaturę wody. Parowanie z warstw bliskich powierzchni ziemi może obniżać temperaturę wody gruntowej. Temperatura wody zależy od głębokości zwiększa się o 1 C co średnio 33 m. d'ocala (Floryda) Zakres dół Przeciętnie Zakres góra Payne Well (Kalifornja) 145,8 m 60,0 m 33,0 m 10,0 m 5,0 m JAKOŚĆ I ILOŚĆ WODY GRUNTOWEJ Jakość wody Problematyczna jest wysoka twardość i nadmierne zażelazienie wody, z obu przyczyn wymiennik może zarosnąć Aby nie odkładał się tlenek żelaza studnie muszą być szczelne (brak powietrza) Producenci pomp ciepła określają dopuszczalne parametry wody lub proponują wymienniki ciepła odporne na korozję Ilość wody Do mocy pompy ciepła wynoszącej około 8 kw czerpiemy około 0,85 m 3 /h przez około 5,5 h na dobę (do 5 m 3 /dobę nie potrzebne pozwolenie wodnoprawne) Przy mocach większych niż 8 kw czerpiemy więcej wody i potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne Źródło: http://www.sklepcnc.pl/images/pc_woda.jpg 12

PARAMETRY KOROZYJNE WODY Źródło: Viessmann. Wytyczne projektowe. Podstawy dotyczące pomp ciepła. WODY GRUNTOWE Ilość wody Producent określa minimalny przepływ objętościowy przez dolne źródło Przepływ zależy od mocy chłodniczej pompy ciepła Maksymalne schłodzenie wody gruntowej nie powinno przekroczyć 5 K 13

NAJCZĘSTSZE ZAGROŻENIA PRZY WYKORZYSTANIU CIEPŁA Z WÓD PODZIEMNYCH Duże zanieczyszczenie wody pod względem chemicznym i mechanicznym (duże zażelazienie, twarda woda, cząstki stałe) Niebezpieczeństwo zapychania się studni zrzutowej (kolmatacja) Niedostateczna ilość wody pompowanej ze studni (za mała pompa głębinowa, za mała wydajność studni, zanieczyszczony filtr) Zanieczyszczenie wymiennika pośredniego Zbyt duża moc silnika pompy głębinowej (duże koszty pompowania) Przetłaczanie wody głębinowej bezpośrednio przez parownik pompy ciepła Źle dobrany wymiennik pośredni ( t w = 4K) Za nisko położone lustro wody Zbyt duża głębokość poboru wody (za głębokie studnie) WYMIENNIK POŚREDNI Zastosowanie wymiennika pośredniego z zastosowaniem solanki po stronie pompy ciepła zwiększa bezpieczeństwo urządzenia poprzez zapobieżenie zamarznięciu czynnika w parowniku 14

WODY POWIERZCHNIOWE Jednostkowa ilość uzyskiwanego ciepła wynosi 4500 5900 Wh m -3. W zimie wartość COP może spaść poniżej 3,0. W obliczeniach projektowych przyjmuje się temperaturę wody 4 C. Przyrost temperatury czynnika pobierającego ciepło w zimie wynosi 2K. Wymiennik układa się na odpowiedniej głębokości (poniżej 3m). W wodzie układa się wymiennik z rur PE PN10. PROJEKTOWANIE KOLEKTORA Kolektor poziomy należy przytwierdzić do dna zbiornika za pomocą obciążników (od 1,5 do 2,5 kg/m rurociągu). Odległość pomiędzy sąsiednimi pętlami od 1,0 do 1,5 m Obciążanie cieplne wymiennika poziomego zanurzonego w zbiorniku wodnym nie powinno przekraczać: 20 w/mb NOŚNIKI CIEPŁA GLIKOL PROPYLENOWY SPIRYTUS TECHNICZNY Konieczne jest tworzenie roztworów wodnych o temperaturze zamarzania nie wyższej niż: od -13 do -18 C WADY rozwarstwia się wykazuje dużą gęstość i lepkość trudny w odpowietrzaniu pieni się posiada specyficzny zapach łatwopalny (transport, magazynowanie) 15