dc.contributor.author | Πλουσής, Χαράλαμπος | el |
dc.contributor.author | Plousis, Charalampos | en |
dc.date.accessioned | 2017-11-16T09:25:06Z | |
dc.date.available | 2017-11-16T09:25:06Z | |
dc.date.issued | 2017-11-16 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/45916 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.7839 | |
dc.description | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Παραγωγή και Διαχείρηση Ενέργειας” | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Συμπαραγωγή | el |
dc.subject | Τριπαραγωγή | el |
dc.subject | Ξενοδοχεία | el |
dc.subject | Λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ | el |
dc.subject | Ενεργειακής απόδοση | en |
dc.subject | CHP | |
dc.subject | Software TEE-KENAK | |
dc.subject | Trigeneration | en |
dc.subject | Hotels | en |
dc.subject | Hheat pump | en |
dc.subject | Chiller | en |
dc.title | Σύγκριση συστημάτων τριπαραγωγής με άλλες τεχνολογίες σε νεόδμητο ξενοδοχείο | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.generalDescription | Η εργασία αυτή βαθμολογήθηκε με 6. | el |
heal.classification | Παραγωγή Ενέργειας | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2017-09-28 | |
heal.abstract | Αντικείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση τεσσάρων διαφορετικών συστημάτων κάλυψης των ενεργειακών απαιτήσεων νεόδμητου ξενοδοχείου και έπειτα οικονομοτεχνικής τους σύγκρισης με σκοπό να διερευνηθεί η δυνατότητα περεταίρω διείσδυσης των μονάδων συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) στα κτίρια του τριτογενούς τομέα και πιο συγκεκριμένα σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Η διάρθρωση της παρούσας εργασίας είναι κατ’ αντιστοιχία της συμπλήρωσης των ζητούμενων μεγεθών του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ μιας και η σύγκριση γίνεται μέσω αυτού. Έτσι, η πρώτη αφορά το ‘υπάρχον κτίριο’ το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι κατηγορίας Β μιας και πρόκειται για νεόδμητη κατασκευή και τρία ακόμα σενάρια. Το ‘υπάρχον κτίριο’ λοιπόν περιλαμβάνει αντλίες θερμότητες και ψύκτες αέρος-νερού όμοιας απόδοσης με το κτίριο αναφοράς, λαμπτήρες μέσης φωτιστικής απόδοσης και τυπικές διατάξεις αυτοματισμού. Στη συνέχεια το πρώτο σενάριο περιλαμβάνει αντλίες θερμότητας νερού-νερού και υδρόψυκτους ψύκτες με ανάκτηση θερμότητας για παραγωγή ΖΝΧ υψηλής ενεργειακής απόδοσης, λαμπτήρες επίσης υψηλής φωτιστικής απόδοσης και ανώτερες διατάξεις αυτοματισμού. Το δεύτερο περιλαμβάνει τις ίδιες διατάξεις του πρώτου σεναρίου σε ό,τι αφορά τη θέρμανση και ψύξη των χώρων αλλά μονάδα ΣΗΘ για την παραγωγή ΖΝΧ έναντι αντλίας θερμότητας νερού-νερού, χωρίς ανάκτησης θερμότητας από το ψύκτη της προηγούμενης περίπτωσης. Τέλος στο τρίτο σενάριο γίνεται καθολική χρήση συστημάτων συμπαραγωγής για τη θέρμανση/ψύξη των χώρων αλλά και του ΖΝΧ με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία καλύπτει όλο ή το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών του κτιρίου αποδίδοντας στο δίκτυο το τυχόν πλεόνασμά του με εγγυημένη τιμή (Feed-in-Tariff) αρκετά υψηλότερη από αυτήν που αγοράζει. Ο στόχος και των τριών σεναρίων είναι διττός. Θα πρέπει το ‘υπάρχον κτίριο’ που είναι αντίστοιχο του ‘κτιρίου αναφοράς’ να ανέβει κατηγορία κατά μία βαθμίδα, δηλαδή από κατηγορία Β να γίνει κατηγορία Α και η εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί να είναι τέτοια ώστε η επένδυση να αποσβένεται σε εύλογο χρονικό διάστημα καθιστώντας την εκάστοτε λύση οικονομικά βιώσιμη. Βέβαια όλα τα παραπάνω απαιτούν την εισαγωγή πραγματικών δεδομένων στο λογισμικό ώστε οι υπολογιζόμενες ενεργειακές απαιτήσεις να είναι ρεαλιστικές και άρα οι ενεργειακές καταναλώσεις που υπολογίζει το λογισμικό να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, διότι πάνω σε αυτές στηρίζονται οι μετέπειτα διαστασιολογήσεις του εξοπλισμού των διαφόρων σεναρίων. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η εργασία αυτή αναλώθηκε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της στη σωστή κατά το δυνατόν προδιαγραφή των ενεργειακών απαιτήσεων, μελετώντας αρχικά το κέλυφος του κτιρίου και έπειτα τα ηλεκτρομηχανολογικά του συστήματα και τα οποία θα προσδώσουν την ‘θερμική άνεση’ στο χρήστη, που είναι πάρα πολύ σημαντική για ένα τόσο ευαίσθητο και ανταγωνιστικό προϊόν που είναι ο τουρισμός. | el |
heal.abstract | The objective of this study is to present four different systems responsible for covering the energy needs of a planned hotel followed by a cost-benefit analysis in order to explore the possibility of a further penetration of high- efficiency Combined Heat & Power systems in tertiary buildings, especially in hotels. The structure of this study is in correspondence to the requested values of software TEE-KENAK, the official software of the Greek state, which has the ability to compare different scenarios. Thus, the first one is working on the ‘existing building’, which has to be nominated mandatorily as ‘energy class B’ building and three other scenarios. The ‘existing building’, therefore, consists of air to air heat pumps and chillers with equivalent performance compared with the ‘reference building’, lamps with medium luminous efficacy and conventional automation systems. Thereafter, first scenario is composed of water to water high efficiency heat pumps and chillers with heat recovery for domestic use hot water, lamps with high luminous efficacy and advanced automation systems. The second scenario is identical to the first one concerning space heating and air-conditioning but with a difference; a CHP unit is in charge of producing hot water for domestic use, in contrast to water to water heat pump of the previous scenario and mainly without chiller’s heat recovery. Finally, the third scenario is characterized by making full use of CHP systems for central heating, air-conditioning, domestic hot water and electricity. Power generation can cover the entirety or at least the majority of the building needs in electricity consumption. In case of excess electricity production, the operator of the facility is eligible to sell the surplus quantity to the national grid in a standard offer contract (F-I-T), which is significantly higher than the market value. The main target for all of these three scenarios is twofold; on one side the ‘existing building’ which is equivalent to the ‘reference building’ must move up one notch in the rating scale, that means from ‘energy class B’ to ‘energy class A’ and on the other side the achieved energy savings must be such as to contribute to the depreciation of the investment within a reasonable period, becoming an economically viable solution. In view of the above-mentioned targets, the use of real and cross checked data in this software is one-way so that the calculated energy demand becomes realistic and therefore the energy consumption. This is very crucial because the subsequent sizing of the electromechanical equipment is based on the calculations of the software and at the same time of the import values. For this main reason a large proportion of this study has been dedicated to the integration and specification of the energy building needs, starting from the building shell and continuing to the electromechanical systems. Especially the last ones are in charge of providing a ‘thermal comfort’ to the future customers, something very important and non-negotiable for such a sensible and competitive product like tourism. | |
heal.advisorName | Κακαράς, Εμμανουήλ | el |
heal.committeeMemberName | Καρέλλας, Σωτήριος | el |
heal.committeeMemberName | Προυσαλίδης, Ιωάννης | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 261 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: