Innovationsforum Thermische Energiespeicherung
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- Franka Graf
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1 Innovationsforum Thermische Energiespeicherung Große solare Wärmespeicher aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) für den privaten und kommunalen Wohnungsbau sowie für gewerbliche Anwendungen Dipl.-Ing. (FH) Thomas Eckert Mittwoch, 16. Juni 2010
2 Das Unternehmen 1961 Firmengründung in Schleswig Holstein 1968 Erster Beton/Kunststofftank 1977 Erster Polytank 1991 Haase Tank GmbH Werk Sachsen 1992 Erster doppelwandiger Kellertank 1998 Haase GFK-Technik GmbH 2003 Polytankfertigung in Großröhrsdorf 2004 Vor Ort montierbare Wärmespeicher aus GFK
3 Das Unternehmen
4 Das Ziel 1. Immobilien auf neuesten technischen Baustandard nachrüsten! 2. Bestehende Heizungsanlagen modernisieren! 3. Sinnvollen Energiemix aus konventioneller und regenerativer Energie realisieren! 4. Hohe Wärmespeicherkapazitäten realisieren um Abhängigkeit von konventioneller Energie zu verringern! 5. Kaskadierung kleinerer Speicher vermeiden!!!
5 Das Problem Oft erreicht man den gewünschten Aufstellort nur über: - schmale Türen - enge Treppen - kleine Luken (z.b. Dachboden) Aus diesen Gründen können werksgefertigte Behälter nur bis zu einer bestimmten Größe eingebracht werden.
6 Die Lösung
7 Die Fertigung Plattenlaminat Flachboden
8 Die Fertigung Anschleifen Zuschneiden
9 Die Fertigung Doppelwandiger Kugeltank Qualitätssicherung
10 Vorteile des Werkstoffes GFK Alterungsbeständig Korrosionsbeständig Geringe Wärmeleitfähigkeit Geringe Massendichte Keine Verformbarkeit bei Wärmeeintrag (Formstabil) Hohe Flexibilität des Plattenlaminats Fügen durch Laminieren Sehr hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand
11 Vorteile des Werkstoffes GFK Speicher mit Folie ausgekleidet Vor Ort geschweißte und werksgefertigte Kunststoffspeicher Quelle: Vajen, Unviversität Kassel 2010
12 Vorteile des Werkstoffes GFK Wasserdampfdiffusionswiderstand bzw. -faktor (µ): drückt aus, wie stark ein Material die Diffusion bzw. Ausbreitung von Wasserdampf verhindert. Er wird mittels der Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl gemessen. ist bei GFK um den Faktor 3 höher als bei werksgefertigten bzw. Vor-Ortgeschweißten Kunststoffspeichern aus Polypropylen. ist bei GFK um den Faktor 8 höher als bei Wärmespeichern die mit Foliesack aus Isobuten-Isopren-Kautschuk bzw. Butyl-Kautschuk ausgekleidet sind. Je kleiner der Wasserdampfdiffusionsfaktor (µ), desto höher ist die Gefahr der Durchfeuchtung der Isolierung durch das Speichermedium!
13 Vorteile der Haase-Wärmespeicher aus GFK hohe Flexibilität kein Ausdehnungsgefäß für Speichermedium notwendig geringe Wärmeverluste optimale Lastverteilung Vor-Ort-Montage Individuell Ausrüstbar 10 verschiedene Durchmesser (1,3 m bis 4,4 m) Höhe frei wählbar (1,35 m bis 10,1 m) Druckloser Betrieb Kommunizierendes Luftpolster Keine Korrosionsgefahr Wärmeeintrag und -austrag durch interne oder externe Wärmetauscher Zylindrische Form Komplett gedämmter Flachboden (keine Wärmebrücke) Geringe Wärmeleitfähigkeit von GFK Min. 20 cm Isolierung (umlaufend) Flachboden
14 Aufstellungsmöglichkeiten Oberirdische Aufstellung (Innen- und Außenaufstellung möglich) bis Liter Unterirdische Aufstellung (ab Liter drucklose Ausführung) bis Liter
15 Ausstattungsmöglichkeiten Edelstahl-Wellrohr Wärmetauscher Schichtenbelade- und -entladeeinrichtung Beladung über seitliche Flansche
16 Systemeinbindung eines drucklosen Haase-Wärmespeichers
17 Nullenergiestadt in Bad Aibling Aufstellort und Einbringbedingungen Montage
18 Nullenergiestadt in Bad Aibling Speicherdaten Höhe: 6,50 m Durchmesser: 3,80 m Volumen: Liter Projektdaten Kollektorfläche: 800 m² Heizungsunterstützung durch Speicherung der thermischen Energie von Sonnenkollektoren.
19 Montageprinzip am Bsp. Bad Aiblingen 1. Transport der Einzelteile in das Gebäude 2. Montage der unteren Speicherhälfte 3. Montage der oberen Speicherhälfte 4. Teleskopieren des Wärmespeichers 5. Laminieren der Verbindungsstellen 6. Isolieren des Speichers
20 Projekt in Nordrhein-Westfalen Aufstellort Montage
21 Projekt in Nordrhein-Westfalen Speicherdaten Höhe: 4,8 m Durchmesser: 1,5 m Volumen: Liter Projektdaten Kollektorfläche: 20 m² Wohnfläche: 150 m² Heizungsunterstützung und Brauchwassererwärmung durch Speicherung der thermischen Energie von Sonnenkollektoren.
22 Projekt in Mecklenburg-Vorpommern Aufstellort und Einbringbedingungen
23 Projekt in Mecklenburg-Vorpommern Speicherdaten Höhe: 2,5 m Durchmesser: 4,0 m Volumen: Liter Projektdaten Kollektorfläche: 50 m² Wohneinheiten: 4 Heizungsunterstützung und Brauchwassererwärmung durch Speicherung der thermischen Energie von Sonnenkollektoren.
24 Wohnsiedlung in Frankfurt am Main Aufstellort und Einbringbedingungen Montage
25 Wohnsiedlung in Frankfurt am Main Speicherdaten Höhe: 4,6 m Durchmesser: 2,2 m Volumen: 2 x Liter Projektdaten Kollektorfläche: 204 m² Heizungsunterstützung durch Speicherung der thermischen Energie von Sonnenkollektoren. In Zusammenarbeit mit Soli fer Solardach GmbH
26 Wohnungsbaugenossenschaft in Jena Aufstellort Montage
27 Wohnungsbaugenossenschaft in Jena Speicherdaten Höhe: 4,85 m Durchmesser: 3,20 m Volumen: Liter Projektdaten Kollektorfläche: 300 m² Wohneinheiten: 57 Wohnfläche: m² Heizungsunterstützung durch Speicherung der thermischen Energie von Sonnenkollektoren.
28 Technologietransferzentrum Envelope am Solarzentrum M.-V. Speicherdaten Kältespeicher: 4 x Liter Wärmesp.: 9 x Liter Gesamtvol.: Liter
29 Haase-Wärmespeicher T 300 / T 500 Kläranlage Bad Kreuznach Offizierskaserne Dresden
30 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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