Lageplan Möckenlohe mit Wärmebedarf und Rohrleitungenwegen
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- Oldwig Schräder
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Transkript
1 Lageplan öckenlohe mit Wärmebedarf und Rohrleitungenwegen Seite 1 von 17
2 Grundsatz Heizleistungen nach IFE Spitzenlastabdeckung 120KWth Grundlastabdeckung 120KWth Seite 2 von 17
3 Betrachtung Variante 1 Herstellungskosten Öltank entfernen und Pelletspeicher einbauen Hochtemparaturnetz (70-80 C) Außerhalb des Gebäudes Fröhling Hackgutkessel Pufferspeicher 3000Liter im Keller Prielhoferweg Keltenstraße / Pfarrweg Pelletstank Grundlast Pelletkessel im Keller neben dem Heizraum Öltank Spitzlast Ölkessel Buderus Logano Plus SB , WL20/1 LN Low Nox Öl-Gebläsebrenner Seite 3 von 17
4 Betrachtung Variante 2 Öltank entfernen und Pelletspeicher einbauen Pufferspeicher 8000l halb versenkt aufbauen Herstellungskosten Hochtemparaturnetz (70-80 C) Außerhalb des Gebäudes Fröhling Hackgutkessel Pufferspeicher 8000Liter Aussenanlage Prielhoferweg Keltenstraße / Pfarrweg im Keller neben dem Heizraum Pelletspeicher Grundlast Pelletkessel Ölspeicher Spitzlast Ölkessel Buderus Logano Plus SB , WL20/1 LN Low Nox Öl-Gebläsebrenner Seite 4 von 17
5 Öltank entfernen und Pelletspeicher einbauen Betrachtung Variante 3 Herstellungskosten Pufferspeicher 15000l aufbauen Solartermie- Anlage Solartermie-Anlage Flachkollektor RA 251-4, 69 Stk., 173,2 qm Außerhalb des Gebäudes Fröhling Hackgutkessel Vakuum- Pufferspeicher VPS-O Liter Outdoor: Niedertemperaturnetz Prielhoferweg Keltenstraße / Pfarrweg im Keller neben dem Heizraum Pellet- Großspeicher Grundlast Pelletkessel Ölspeicher Spitzlast Ölkessel Buderus Logano Plus SB , WL20/1 LN Low Nox Öl-Gebläsebrenner Seite 5 von 17
6 Betrachtung Variante 4 Gastank Ölkessel entfernen und Pelletspeicher einbauen Herstellungskosten Pufferspeicher 15000l aufbauen Solartermie- Anlage Solartermie-Anlage Ausserhalt des Gebäutes Fröhling Hackgutkessel Vakuum- Pufferspeicher VPS-O Liter Outdoor: Flachkollektor RA 251-4, 69 Stk., 173,2 qm Niedertemperaturnetz Prielhoferweg Keltenstraße / Pfarrweg Pellet- Großspeicher Grundlast Pelletkessel neben FFW-Haus Gastank Spitzlast Gaskessel Broetje Eco herm plus WGB 50E (2cx50kW) Seite 6 von 17
7 Hackschnitzelkessel mit Container Betrachtung Variante 5 Gastank Pufferspeicher 15000l aufbauen Ölkessel entfernen und Pelletspeicher einbauen Herstellungskosten Solartermie- Anlage Vakuum- Pufferspeicher VPS-O Liter Outdoor: Solartermie-Anlage Niedertemperaturnetz FFW-Haus Flachkollektor RA 251-4, 69 Stk., 173,2 qm Hackschnitzel 150kW HDG Prielhoferweg Keltenstraße / Pfarrweg Container Hack schnitzel kessel neben FFW-Haus Gastank Spitzlast Gaskessel Broetje Eco herm plus WGB 50E (2cx50kW) Seite 7 von 17
8 Betrachtung Variante 6 Herstellungskosten 2x Hackschnitzelkessel mit 3x Container Pufferspeicher 15000l aufbauen Entsorgung Öltank Hochtemperaturnetz FFW-Haus Container Hack schnitzel kessel Sonderspeicher Liter - SE 10 Prielhoferweg Keltenstraße / Pfarrweg Hackschnitzel 150kW HDG Container Hack schnitzel kessel Hackschnitzel 150kW HDG Seite 8 von 17
9 Betrachtung Variante 7 1x Hackschnitzelkessel +2x Container Herstellungskosten Pufferspeicher 15000l Hochtemperaturnetz Prielhoferweg Keltenstraße / Pfarrweg Hackschnitzel 300kW Heizomat RHK-AK 300 Sonderspeicher Liter - SE 10 Container Hack schnitzel kessel Seite 9 von 17
10 abellenübersicht Herstellungskosten Varianten (1-7) Seite 10 von 17
11 Grafische Darstellung der Herstellungskosten Varianten (1-7) Niedertemperaturnetz Hochtemperaturnetz Seite 11 von 17
12 Beispiel für ein Hausanschluß Nahwärmenetz Heizkörper Fusbodenheizung Verbraucher Dusche/ Spüle usw. Heizungskeller Nahwärmenetz Übergabestation WZ Puffer Warmwasser Speicher Seite 12 von 17
13 Integration mit bestehenden Ölofen Warmwasser Speicher Heizkörper Nahwärmenetz Übergabestation Seite 13 von 17
14 System mit Frischwasserstation Haus Wasseranschluß Nahwärmenetz Frischwasserstation Heizwasserspeicher Speicher Seite 14 von 17
15 Beispiele für Erweiterung FFW-Haus Erweiterter Schulungsraum FFW öckenlohe Seite 15 von 17
16 Hackschnitzelbetrachung Seite 16 von 17
17 Vor und Nachteile eines Nahwärmenetz Nahwärmenetze bekommen immer mehr Bedeutung. Der Vorteil liegt in der zentralen Wärmeerzeugung, die wirtschaftlich über Biomasse oder BHKW bereitgestellt werden kann. Diese echnik hat jedoch auch Nachteile. Die Wärmeverluste im Verteilnetz sind nicht zu vernachlässigen. Für den Sommer-Betrieb, also nur für die Warmwasserbereitung der einzelnen Anschlussteilnehmer, muss die Erzeugung und das gesamte Verteilernetz auf emperatur gehalten werden, um die Warmwasserversorgung sicherzustellen. Die dafür erforderliche Leistung ist jedoch gering; die Netzverluste sind in der Regel höher als die Nutzenergie. Sonnenenergie in Wärmenetze einzuspeisen ist nur möglich, wenn die Sonnenkollektoren emperaturen über 70 C erzeugen, damit beim Verbraucher noch die notwendige emperatur für die Warmwasserbereitung ankommt. Die Kollektor-Anlage arbeiten in diesen Betriebpunkte sehr schlecht. Je niedriger die Kollektortemperatur desto höher ist der Solar-Ertrag. Die Fa. ratiotherm hat eine Lösung entwickelt, die diese Nachteile ausgleicht. Eine Übergabestation mit Verdichter. (siehe Anhang) Hier wird das Netz für die großen Heizlasten mit hohen emperaturen gefahren, wie es derzeit üblich ist. Die Netz-Energie wird, bei konstant hoher emperatur, direkt über einen Plattenwärmetauscher an die Heizanlage des Verbrauchers übergeben. it der neu entwickelten Übergabe-Station kann für die Übergangszeiten Herbst und Frühjahr die Netztemperatur reduziert werden. Sollte ein Verbraucher mit der reduzierten emperatur nicht zurecht kommen, so wird über den eingebauten Verdichter, dass für den Verbraucher notwendige emperaturniveau, angehoben. emperaturen bis 75 C sind möglich. Wenn das Wärmenetz z. B. mit 60 C betrieben wird, so werden aus den 60 C über die Verdichter-Einheit die erforderlichen 75 C erzeugt. Das Verteil-Netz kann nun der breiten asse der Anschlussteilnehmern angepasst werden, nicht an den schlechtesten. Dies reduziert die Netzverluste. Im Sommer-Betrieb wird das Netz kalt betrieben. Netztemperaturen von größer 20 C werden über die Verteilleitungen zu den Anschlussteilnehmern gefördert. Dort wird mit den eingebauten Verdichtern in der Übergabestation die Warmwasserbereitung bis zu 70 C durchgeführt. Das Verteil-Netz bleibt kalt. hermische Sonnenkollektoren können hier bereits emperaturen von > 25 C einspeisen. Der Solar-Ertrag ist wesentlich höher. Als Ideal-Lösung ist anzustreben, dass der an den Unterstationen erforderliche Verdichterstrom über ein BHKW erzeugt wird und der Strom mit den Netzleitungen zu den Stationen mitgeführt wird. Ein Energie-Netzwerk-anager steuert dann die einzelnen Verdichter in den Übergabestationen, je nach Last und Bedarf. Das BHKW liefert eine eil der Wärme und den erforderlichen Strom für die Verdichter. it eine PV-Anlage ist ein reiner Solarbetrieb im Sommer möglich. Sobald über die PV-Anlage Strom ansteht, werden die Verdichter in den Unterstation eingeschaltet und die Speicher in den angeschossenen Haushalten geladen. In der Regel ist dann auch genügend thermische Sonnenenergie vorhanden, die als Energiequelle für die Verdichter zur Verfügung steht. Es werden keine öffentlichen Stromnetze überlastet. Diese Energie wird sinnvoll auf die Haushalte verteilt und gespeichert. Die hohe Rücklaufauskühlung, die über die Verdichter erzeugt wird, reduziert die Netzverluste nochmals. Der emperaturunterschied zwischen Netz-Vorlauf und Rücklauf wird größer, somit kann das Netz mit kleineren Rohrdurchmessern die gleiche Energie transportieren. Fa. ratiotherm Heiz- und Solartechnik GmbH&Co.KG, Dollnstein; Alfons Kruck, Seite 17 von 17
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