41
Соларни системи и решения с Данфосс 04.07.2009 г.

Соларни системи и решения с Данфосс

  • Upload
    major

  • View
    108

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Соларни системи и решения с Данфосс. 04 .0 7 .2009 г. - Развитие на соларните системи за многофамилни къщи - Монтирани системи Предимства на апартаментните абонатни станции - Видове апартаментни абонатни станции - Снимки на референтни обекти. Съдържание. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Соларни системи и решения с Данфосс04.07.2009 г.

Съдържание

- Развитие на соларните системи за многофамилни къщи

- Монтирани системи

- Предимства на апартаментните абонатни станции

- Видове апартаментни абонатни станции

- Снимки на референтни обекти

Развитие на соларните системи за многофамилни

къщи

Първа генерация соларни системи 4-тръбни системи

Kessel

KW

KW

Trinkwasserspeicher

Втора генерация соларни системи – след 2000 г. 4-тръбни системи

T 2

T 3

Energiespe icher

Kessel

Raumheizung

KW

War

mw

asse

r

Be re itschafts- speicher

Zirk

ulat

ion

БГВ

Тестовите резултати показват: Соларните системи от първа и втора генерация не са достатъчно ефективни

Слънчев колектор

до 20%

Буферен съд

до 30%

Разпределителна система до

40%

Годишна ефективност между 30 и 40% Нисък добив на слънчева енергия

Температурата на връщащата вода обикновено е висока

60/55 °C

70/50 °C

T 2

T 3

Energiespe icher

Kessel

KaltwasserWarm wasser

Bere itschafts- speicher

Zirkula tion

Raumheizung

Solare Warmwasserbereitung - Heinrichstraße, Hohenwartweg, JJ.-FuxgasseJahresenergiebilanzen von Oktober 1998 bis September 1999

21.278

11.856 12.120

24.897

10.412

25.511

8.312

5.51831.789

15.72811.738

39.897

14.852

8.6762.776

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1 2 3 4 5 6 7 8

Ener

gie

[kW

h]

NachheizenergiebedarfSolarertragSpeicherverlusteZirkulationsverlusteVerbrauch

Heinrichstraße29 Wohneinheiten

101 m² Bruttokollektorfläche44,3 % Solare Deckung

Hohenwartweg11 Wohneinheiten

66 m² Bruttokollektorfläche51,4 % Solare Deckung

JJ.-Fuxgasse8 Wohneinheiten

60 m² Bruttokollektorfläche57,5 % Solare Deckung

Тестови резултати от съществуващи системи (5-тръбна система)Соларна система за БГВ -От Октомври 1998 до септември 1999 г.

Необходимост от доп.енергияДобив от солараЗагуби от буферния съдЗагуби от рециркулацияКонсумация

Добив на соларна енергия kWh/m²/година за БГВ(специфичен добив)

Solare Warmwasserbereitung - Heinrichstraße, Hohenwartweg, JJ.-FuxgasseSpezifische Erträge von Oktober 1998 bis September 1999

346

265217

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Heinrichstraße Hohenw artw eg JJ.-Fuxgasse

Ener

gie

[kW

h/m

²]

spez. Ertrag Messung

29 Wohneinheiten101 m² Bruttokollektorf läche44,3 % Solare Deckung

11 Wohneinheiten66 m² Bruttokollektorf läche51,4 % Solare Deckung

8 Wohneinheiten60 m² Bruttokollektorf läche57,5 % Solare Deckung

Изисквания към отоплителните системи трета генерация

Интегрален поглед към системите Рамка на соларните системи Намаляване на топлинните загуби Висока степен на комфорт за потребителя Качествена топла вода Лесна експлоатация Съвременен мониторинг Възможност за използване в стари и нови сгради

Двутръбните системи напълно изпълняват тези изисквания!

Соларни системи от трета генерация

Двутръбна система Подготовка на гореща вода чрез бойлер Ефективни при ниски енергийни разлики(разгънати

сгради, терасовидни)

Kollekto

rfeld

T 2

T 3

Kessel

Energiespe icher

Kaltwasser

Ka ltwasser

Kaltwasser

Warm wasser

Warm wasser

Warm wasser

Bo iler

Bo iler

Bo iler

Kollekto

rfeld

T 2

T 3

Kessel

Energiespeicher

Ka ltwasser

Kaltwasser

Ka ltwasser

Warm wasser

Warm wasser

Warm wasser

Двутръбна система Подготовка на гореща вода с апартаментна абонатна станция Ефективни при ниски и високи енергийни разлики

Соларни системи от трета генерация

Компактна технология за малки пространства

Netz VL

Netz RL

Warm wasser

Kaltwasser

1 Absperrventil2 Rückschlagklappe3 S icherheitsventil4 Durchflussgesteuerter

Temperaturregler5 Rücklauftemperaturbegrenzer

6 D ifferenzdruckregler7 Zählerpassstück8 Zonenventil9 Passstück Kaltwasser

1

1

1

1 1

1

1

2 3

4

5

67 8

910°C

45°C

65°C

20 - 40°C

10

10 Zirku lationsbrücke

Heizung VL

Heizung RL

65°C

25 - 40°C

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

27.10.03 00:00 28.10.03 00:00 29.10.03 00:00 30.10.03 00:00 31.10.03 00:00 01.11.03 00:00 02.11.03 00:00 03.11.03 00:00

Tem

pera

tur [

°C]

T-Netz-VL T-Netz-RL T-Solarsek.-VL T-Solarsek.-RL T-Puffer-VL

Добив на енергия от соларни системи - двутръбни

Връщаща температура –почти постоянна - 30°C – отлична за соларни системи

Ефективност на слънчевия колектор за типични работни точки при температура на околната среда 20 градуса Целзий

Влияние на температурата върху ефективността на слънчевия колектор: Еднадобра отоплителна система с ниска средна температура (точка А) постигапо-голяма ефективност в сравнение със система с висока средна температура(точка В)

Данни:• 10 многофамилни сгради, 370 апартамента,1160 кв.м. соларни

колектори,• 102 m³ буферен съд,• Добив на соларна енергия за отопление и топла вода между 15 и 20%

Тестови резултати от 10 двутръбни соларни системи с апартаментни абонатни станции

Измерени температури в отоплителния кръг на 8 обекта

ca. 55-65°C

ca. 25-35°C

Връщаща температура около 30°C е отлична за ефективната работа на соларните системи !

Измерен добив на соларна енергия

Гарантирани стойности: 350 kWh/кв.м./година

Годишна ефективност (5 обекта)

системи за отопление и БГВ с допълнителна соларна инсталация – годишна ефективност между 70 - 86%

Важни условия

Минимален добив на соларна енергия – 350 kWh/кв.м./година, измерено с помощта на топломер

Връщаща температура под 40°C е гаранция

за ефективност.

Видове абонатни станции

Схема на многофамилна жилищна сграда с апартаментни абонатни станции

Energie -speicher8.000 l

Fernwärmeübergabe-sta tion180 kW

W ärm everteilung für48 Wohneinheiten

E -H eizung2x35 kW

AutomatischerSystemwart500L

KW Nachspeisung

En tgaser 36 kW Brauchwasserbereitung

KaltwasserWarm wasser

W M Z n

36 kW Brauchwasserbereitung

KaltwasserWarm wasser

W M Z n

W M ZFe rnw.

W M Z N etz

Kollekto

rfläch

e 96 m²

Neigung 30°

T12 K oll

T2S ol R L

T3S ek V L

T4S ek R L

T1S ol V L

W M ZS olar

Daten-logger

T11P o

T10P m

T9P u

T8F W R L T7F W V L

T5N etz V L

T6N e tz R L

T13A us sen

S E I E R S B E R G

Схема с Akva Lux TD

Избор на правилния регулатор

Най-често ползвани места за монтаж на абонатни станции

-Над пералнята в банята

-На стената над тоалетната

-Вградени в стена (10 cm)

-В килери Важно При всички възможни за инсталиране места е

желателно тръбите за гореща вода да бъдат максимално къси

Преимущества на апартаментните абонатни станции

- Отчитане на енергийната консумация в реални физични единици

- Индивидуално 24-часово ползване на отопление и гореща вода

- Лесно управление на температурния и времеви режим в жилището

- Без енергийни загуби за рециркулация на БГВ

Предимства

- Ниска връщаща температура (25-35°C) и висок енергиен добив от соларните колектори

- Прясна топла вода, предотвратяване на отлагания и бактериално замърсяване

- Само 3 захранващи тръби: подаваща, връщаща отопление и студена питейна вода

- Абонатната станция не се нуждае от външно електрозахранване

Предимства

- Компактна, изисква малко пространство

- 35 годишен опит на Данфосс в производството на подобни станции

- Независимо от измененията на температурата на топлофикационната мрежа е гарантирана

постоянна температура на битовата гореща вода.

PT°C/AVTI/AVTQ/AVTB

Избор на апартаментна абонатна станция в зависимост от изискуемата мощност

Станции за монтаж на стена

Станции за вграждане в стена

Спецификация на буферния съд- 3кв.м. соларен колектор=300 l съд= 1 апартамент

- Буферният съд трябва да е с минимален диаметър и максимално възможна височина

- Дебелина на топлинната изолация минимум 20 cm - Всички връзки да бъдат изпълнени на принципа на

термосифона, без гравитачна циркулация

Пример за голяма соларна система в Гнайс Мооз, Австрия

- Единична цена за апартамент < 3000 Euro

- Енергиен добив от соларната инсталация >33%

- Пример: 1 Паркоместо в подземен гараж струва най-малко 11.000 Euro и не е толкова ефективно

- Технически данни за обекта: 61 апартамента, 410кв.м. слънчеви колектори,100.000 l буферен съд, 387 kwh/m годишен добив, общо 158.600 kwh годишно от цялата система, при допълнителна енергия от газов котел 338.260kwh.

Снимки на референтни обекти

Linz AG, 1994 г. Akva-Vita 2LБуферен съд Височина= 65m Диаметър= 28m Обем=33500m³

Akva-Vita TDP 1997г. Bolaring 354 станции

Akva-Vita TDP , 1997 г.Еднофамилна къща

Akva- Vita TD вградена в стена

Akva-Vita TD монтирана на стена и свързана с разпределителни колектори

Соларна Akva-Vita TD-L

VMTD-F с 12 кръга,подово отопление и стайни термостати