demonstrationsprojekt fjärrvärmeanpassade småhus göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "demonstrationsprojekt fjärrvärmeanpassade småhus göteborg"

Transkript

1 demonstrationsprojekt fjärrvärmeanpassade småhus göteborg avancerad fjärrvärmeanvändning i småhus Under ledning av Heimo Zinko, ZW Energiteknik AB Forskning och Utveckling Värmegles 2006:29

2

3 DEMONSTRATIONSPROJEKT FJÄRRVÄRMEANPASSADE SMÅHUS GÖTEBORG Rapport Värmegles 2006:29 Heimo Zinko ZW Energiteknik AB med bidrag av Olof Ingulf Roger Svensson Göteborg Energi AB ISSN Svensk Fjärrvärme AB Art nr 06-26

4 I rapporten redovisar projektledaren sina resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att Svensk Fjärrvärme AB eller styrgruppen för Värmegles Fjärrvärme tagit ställning till slutsatser och resultat.

5 Sammanfattning I denna rapport beskrivs ett demonstrationsprojekt som Göteborg Energi genomför i samarbete med programmet Värmegles fjärrvärme. Målsättning för projektet är att demonstrera ett antal nya tekniker som har potential för att användas i fjärrvärmevärmda småhus och som idag inte är standard. En målsättning med projektet är att visa att man kan göra mera med fjärrvärme än att värma varmvatten och bostadsytor, vilket innebär att man uppnår en ökad fjärrvärmeanvändning i områden med låg linjetäthet. Om man ökar linjetätheten, så minskar även de specifika anslutningskostnaderna. Projektets huvudsyfte är således att visa de möjligheter som står till buds för att öka fjärrvärmelasten i ett småhus. De åtgärder som har genomförts innefattas i en av de tre följande kategorierna: Fjärrvärme ersätter elkraft - Fjärrvärmedriven diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare Fjärrvärme för ökad komfort i huset - Fjärrvärmedriven luftkonditionering Tillgång till en enkel värmekälla, som fjärrvärme, skapar nya behov - Fjärrvärmevärmt uterum och badtunna. Ombyggnationen har genomförts under 2006 och de olika systemen har successivt installerats. I rapporten ges en översiktlig beskrivning av teknikerna och de första drifterfarenheterna. Följande resultat från driften bör nämnas: - Huset fick en kraftig komfortökning genom konvertering till fjärrvärme pga att den tidigare dimensioneringen av elradiatorer var något i underkant. - Vitvarorna diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare fungerar på samma enkla sätt som de tidigare eldrivna produkterna. Elbesparingen för dessa tre tillämpningar är ca 670 kwh. - I huset demonstreras också att fjärrvärmedriven luftkonditionering kan åstadkommas för småhus. Systemet måste dock utvecklas vidare för att uppnå lägre systemstorlek och pris. - Övriga fjärrvärmetillämpningar som badtunna och växthus kan redan idag anses vara klara för användning. - Totalt beräknas att ca kwh fjärrvärme används årligen för att ersätta tidigare använd kwh elenergi och ca 6700 kwh åtgår för nya fjärrvärmetillämpningar. Den återstående elanvändningen efter konverteringen är ca 4100 kwh. Om de nytillkomna värmelasterna skulle produceras med el, så skulle ytterligare ca 6000 kwh el behöva användas. Huset ska nu utvärderas under minst ett år och de olika teknikerna kommer att presenteras för allmänheten. 3

6 4

7 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Tidigare utredning och övriga arbeten Vitvaror Luftkonditionering och kylskåp Pool, badtunna växthus Markvärme Projektorganisation Fjärrvärmehuset Huset Fjärrvärmeanslutning Systemlösning Värmesystemet Nya småhustekniker Disk- och tvättmaskin Torktumlare Badtunna Luftkonditionering Absorptionskylmaskin Kylkrets Luftkonditionering Växthus Energibalanser Enstaka kretsars värmelast Energianvändning och miljökonsekvenser Drifterfarenheter Konverteringen Funktion av de nya teknikerna Marknadsaspekter och ekonomi Marknadsaspekter Vitvaror Luftkonditionering Växthus Badtunna (eller pool)

8 9. Slutsatser Referenser Bilaga 1: Bilvärmning Bilaga 2: Markvärme Bilaga 3: Marknadsinformation

9 1. Inledning Sverige har tillsammans med sina grannländer Danmark och Finland en unik position inom Europa beträffande fjärrvärmemarknaden: Fjärrvärmens andel på den totala marknaden för energianvändning inom bostäder och service är med knappt 30 % mycket hög internationellt sett. Av sektorns värmebehov tillgodoser fjärrvärme ca 40 %. Eller med en annan formulering: Fjärrvärmen är så väl utbyggd att det är svårt att hitta nya marknader för värmeleveranser. Dessutom gör marknaden allt för att minska sin efterfrågan. Svensk Fjärrvärme har därför mot denna marknad pekat ut ett tidigare försummat område som intressant för potentiell expansion: Småhusområden. Dessa områden med låg värmetäthet utgör självklart en speciell utmaning för fjärrvärmetillämpningar och har tidigare oftast avfärdats som omöjliga för fjärrvärme. Men liksom på många andra områden håller tekniken på att utvecklas och marknaden att förändras. Distributionstemperaturer minskar, ledningssystemet kostar mindre och paradoxalt nog finns det även värmeproduktion, t ex från avfall eller från kraftvärmesystem, som kan betraktas som spillvärme, d v s det finns kvittblivningsproblem för värmen. I ett särskilt program: Värmegles Fjärrvärme [1] har frågan om värmedistribution till småhus belysts och analyserats ur olika synvinklar, lämplig teknik har tagits fram och lämpliga systemlösningar demonstrerats. Men hur man än vrider och vänder på frågan så återkommer ett problem: Värmebehovet i individuella småhus är helt enkelt begränsat och på sommaren i regel reducerat till varmvattenbehovet. Pågående energieffektiviseringskampanjer har dessutom reducerat effekt- och energibehovet så pass, att det behövs flödesrundgångar på sommaren för att upprätthålla temperaturen på ledningssystemet. En insikt är således att det särskilt under sommaren skulle behövas nya värmelaster som kan bidra till att hålla distributionsflödet på lämplig nivå. T ex skulle en utomhuspool för användning sommartid vara en bra tillämpning för fjärrvärme, eller en värmedriven luftkonditioneringsanläggning. Visserligen ökar dessa anläggningar energianvändningen, men så länge alternativet är att i själva verket kyla bort spillvärme i en å eller ett kyltorn så finns väl inte några miljömässiga invändningar mot detta. En annan form av last kan hänföras till ersättning av elkraft. Om t ex den största delen av elektrisk energi som tillförs en tvättprocess kan ersättas med fjärrvärme, så smäller man åtminstone två flugor i en smäll: Man minskar elbehovet och ökar fjärrvärmeanvändningen. Det sistnämnda exemplet har ett synnerligen högt miljövärde eftersom elen på marginalen antas härröra från kolkondens, dvs förorsakar stora CO 2 utsläpp. Programmet Värmegles Fjärrvärme har därför föreslagit att demonstrera teknik som kan öka fjärrvärmeanvändningen i småhus. Göteborg Energi har gått i bräschen för detta och utrustat ett hus med all tänkbar utrustning där fjärrvärme antingen kan öka komforten eller ersätta el. I detta projekt är det inte frågan om lönsamhet och inte om massprodukter. Huvudsyftet är istället att visa att det går att göra så mycket mera med fjärrvärme än att värma vatten och utrymmen. Kom och titta på huset i Göteborg! Du kommer då att upptäcka vad fjärrvärmen kan duga till även i småhus! Du kan då bilda dig en egen uppfattning om det som demonstrerats där skulle kunna bli allmän standard. 7

10 2. Bakgrund Det som bör nämnas är att projektet inte var först ute med de i inledningen framförda tankegångarna beträffande ökad värmeanvändning. Särskilt vad gäller maskiner där det behövs varmvatten i processen, dvs tvätt- och diskmaskin, pågick många näraliggande aktiviteter för att använda varmvatten, t ex solvärmt sådant, istället för kallvatten som värms elektriskt. Diskmaskiner som har kall- och varmvattenanslutning finns på marknaden liksom även vissa tvättmaskiner. Vidare är ju absorptionstekniken för alstring av kyla, liksom solvärmt poolvatten, klassisk teknik. Fjärrvärmda markytor som hålls snö- och isfri har åtminstone i Sverige använts sedan fjärrvärmens barndom. Att värma växthus och andra biutrymmen känns också naturligt. Men vi ska se nedan att det behövs vissa ansträngningar och visst nytänkande för att verkligen implementera tekniken i småhus. I en förstudie har vi utrett vilka tekniker som finns och hur mycket energi som går åt i de olika tillämpningarna (Walletun, Zinko, 2004 [2]). Steget därefter var att skrida till handling och installera utrustningen i ett demonstrationshus i Göteborg Tidigare utredning och övriga arbeten Vitvaror Redan på åttiotalet fanns det disk- och tvättmaskiner, som var anslutna till varmvatten, på marknaden. Solvärmetillämpningar har tidigt inbjudit till denna applikation. En detaljerad analys av energibesparingen är dock inte känd från dessa tider och varmvattenanslutningen fick ingen bred spridning utanför solvärmeanvändning. Det grundläggande problemet var att vattenförbrukningen i moderna maskiner är så liten att det använda vattnets energiinnehåll inte räcker till för att tillföra den nödvändiga energin som behövs för att värma tvätten respektive porslinet. På nittiotalet var det istället den holländska fjärrvärmeorganisationen EnergieNed som startade ett projekt där fjärrvärmeanslutna tvättmaskiner och torktumlare utvecklades och demonstrerades (Hof, 1996 [3]). Försöken visade att det gick att spara en väsentlig del av elektrisk energi i dessa maskiner (ca %) men att den totala energiåtgången var ca % större än de i elektriska motsvarigheterna (Zegers, 2000 [4]). Det lägre värdet gäller för torktumlaren. Strävan efter marknadsintroduktion stannade av. En detaljerad analys av tvätt- och diskmaskiner genomfördes dock nyligen av Tomas Persson, SERC-EKOS, Dalarna Universitet [5] i syfte att lansera värmeanslutna maskiner för att öka solvärmeanvändningen sommartid. I denna studie, baserad på en annan typ av värmeväxlare, lyckades Persson visa att energianvändningen kunde reduceras med ca 10 % jmft med elektrisk uppvärmning. Detta kunde åstadkommas genom att använda sig av en koaxial/ spiralrörvärmeväxlare med 70 C ingångstemperatur. Som en följd därav demonstrerade Tomas Persson detta i två prototyper [6]. Det är Tomas Perssons teknik inbyggd i två konventionella maskiner som kom till användning för disk- och tvättmaskin i demo-huset i Göteborg. I torktumlaren är man dock tvungen att överföra värmen från vatten till luft, vilket kräver stora värmeväxlingsytor och en annan VVX-design än i disk- och tvättmaskinerna. Tomas Perssons analys var att den holländska torktumlaren är lika effektiv som han själv kunde göra och en egen utveckling uteblev därför. I göteborgshuset används istället en torktumlare utvecklad i Holland. 8

11 Luftkonditionering och kylskåp Även värmedriven luftkonditionering och kyl- och frysskåp är principiellt av intresse för fjärrvärmemarknaden. Absorptionskylmaskiner används i många fjärrvärmesystem i Sverige och i utlandet. I tillämpningar över 500 kw kan absorptionskyla idag räknas som standardteknik (Zinko (2004) [7], Martin (2004) [8]). Det finns även teknik för mindre effekter ner till 30 kw på marknaden (Yasaki-information [9]). Tidigare har Yasaki tillhandahållit ännu mindre effekter (ner till 4,6 kw) men dessa ansågs vara för dyra och marknadsförs just nu inte. Återigen var det solvärmemarknaden som väckte intresse för absorptionskyla i liten skala och det pågår utveckling på olika håll. En utveckling sker i Sverige med ClimateWell [10]. Tekniken är baserad på triple-fas absorption av vatten i litiumklorid och fungerar som kombination av absorptionsvärmepump och värmelager. En pilot-anläggning testatetes bl a hos Tekniska Verken i Linköping. Vidare kan nämnas företaget SolarFrost (Österrike), som utvecklar en 2 kw-modul med COP nära 1 för anläggningar med effekter mellan 2 och 10 kw (SolarFrost [11]). SolarFrost har även utvecklat kylmaskiner för kylskåp och frystillämpningar baserade på ammoniak/vatten. Det senaste av SolarFrosts projekt i raden av utvecklingsprojekt genomförs i samarbete med Fjärrvärme Wien med samma ändamål som vårt projekt. Det pågår bl a också en utveckling av små absorptions- och adsorptionssystem för luftkonditionering i småhus vid Fackuniversitetet i Stuttgart (Eickert [12]) och vid Centrum för tillämpad energi ZAE i Garching (Schweigler [13]). Hittills är dock inga av dessa maskiner så pass utvecklade att de lämpar sig för demonstrationsdrift i småhuset i Göteborg. De ovannämda kontakterna har dock hjälpt oss att hitta en teknik som var mogen att demonstreras. Ett österrikiskt solvärmeföretag har byggt flera projekt med solvärmedriven absorptionskyla för luftkonditionering, vars teknik kan studeras på olika platser i Österrike och Serbien [14]. Tekniken utvecklades hos Ingenjörsbyrån Erich Podesser i Graz. Det är dennes teknik baserad på ammoniak/vatten-systemet med nominellt 6 kw, byggd av företaget Pink Energie- och Speichertechnik i Langenwang, Österrike, som nu demonstreras i vårt projekt Pool, badtunna växthus Pooltillämpningar kräver ingen särskild förklaring. Solvärmda utomhuspooler för småhus tillhör de mest lönsamma solvärmetillämpningar som finns och fjärrvärmevärmda offentliga simbad finns i många kommuner. Att värma små utomhuspooler med fjärrvärme är däremot inte så vanligt. I göteborgsprojektet har poolen ersatts med en större badtunna i pooldrift. Dvs tunnan hålls kontinuerligt tempererad över året och en kontinuerlig vattenbehandling sköter vattenkvaliteten. Inte heller växthustillämpningar kräver någon speciell teknikutveckling. Problemet med denna tillämpning är snarare att värmebehovet finns under vinterhalvåret, och att växthuset inte bidrar till lasten sommartid. I göteborgshuset valdes golvvärme som uppvärmningsform Markvärme Exempel på markvärme för snösmältning och isfrihållning på gator och torg finns i flera fjärrvärmekommuner. Mest känt är kanske exemplet från Västerås innerstad, där m² vägar hålls snöfria genom uppvärmning från fjärrvärmereturen. Tekniken liknar den som används vid golvvärme, dvs rör förlagda i marken vars värme läcker ut för att hålla marken frostfri. Tekniken är beskriven i en doktorsavhandling från 1977 (Magnusson [15]). I ett examensarbete från år 2000 (Lundberg [16]) undersöktes avisning av Kallax landningsbana vid Luleå flygplats. I småhussammanhang är 9

12 snösmältning snarare en fråga om det meningsfulla med att öka energianvändningen vintertid. Men det finns säkert husägare som är beredda att betala det pris som denna service skulle innebära. Projektdelen markvärme ingår ej i projektet finansierat av Svensk Fjärrvärme utan genomförs som separat moment av Göteborg Energi (se bilaga 2). Det bör också nämnas att den ursprungliga projektplanen även innehöll en etapp med fjärrvärmevärmda bilvärmare. I flera tekniska diskussioner försökte vi tillsammans med andra företag inom energi- respektive bilvärmningsbranschen hitta en lämplig lösning. Det finns lösningar på detta och en möjlig sådan framgår av bilaga 1. Men projektgruppen tyckte inte att tekniken var tillräckligt enkel för att kunna ingå i demonstrationsprojektet Projektorganisation För att få synpunkter på de ovannämnda teknikerna och frågor kring dessa organiserade programmet Värmegles Fjärrvärme en projektgrupp med bl a uppgiften att hitta intressenter för ökat fjärrvärmeutnyttjande i småhus inom fjärrvärmebranschen. En referensgrupp bildades, dels i syfte att delta i ett demonstrationsprogram, dels i syfte att bilda en samrådsgrupp för de olika tekniker som skulle demonstreras. Referensgruppen fungerade även som bollplank till projektgruppen som hade till uppgift att hitta lämpliga lösningar. Följande organisationer bidrog till att genomföra projektet: Värmegles projektgrupp Heimo Zinko, ZW Energiteknik Håkan Walletun, ZW Energiteknik Projektgruppens huvuduppgift var att hitta teknik som passar för demonstrationsändamål. Värmegles referensgrupp Ann-Sophie Borglund, Svensk Fjärrvärme Martin Ek, Tekniska Verken i Linköping (projektledare, VLTV Margareta Eriksson, Falu Energi & Vatten Henrik Feldhusen, Svensk Fjärrvärme Christer Forslund, Gävle Energi Mikael Gustafsson, Svensk Fjärrvärme Lars-Ove Gustavsson, Tekniska Verken i Linköping Olof Ingulf, Göteborg Energi (projektledare Göteborg) Martin Magnusson, Växjö Energi Stefan Nilsson, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Gunnar Nilsson, Göteborg Energi Rolf Siwertz, Telge Energi Sören Ullberg, Sundsvall Energi Referensgruppens sammansättning och storlek återspeglar det breda intresse som själva frågeställningen utgör och viljan att få lämplig teknik demonstrerad. 10

13 Själva demoprojektet genomfördes av Göteborg Energi AB i samarbete med Växjö Energi AB av följande teknikgrupp: Göteborg och Växjö Energis teknikgrupp för demo-huset: Olof Ingulf Roger Svensson Magnus Elfström Leif Johansson Göran Mattsson, alla Göteborg Energi samt Martin Magnusson, Växjö Energi. För genomförandet av demonstrationsprojektet utkristalliserade följande lokalisering: Demonstrationshuset Göteborg Ljusstöparegatan 2 Genomförandet av projektet sker i samarbete mellan Göteborg Energi och Växjö Energi. Projektet påbörjades i januari 2006 och beräknas vara färdigt november

14 3. Fjärrvärmehuset 3.1. Huset Det i Göteborg utvalda fjärrvärmehuset är en arkitektbyggd villa från 1960-talet på 250 m² uppvärmd yta och tomtstorlek på ca 850 m² (se Figur 3.1). Huset har hittills värmts med direktel och krävde således en komplett ombyggnad till vattenburen värme med fjärrvärme som värmekälla. Ägarens krav var naturligtvis att ombyggnationen skulle bli så diskret som möjligt och att installationerna skulle smälta in i husets övriga miljö. Figur 3.1: Demonstrationshuset i Göteborg. I förgrunden ses parkeringen som kan uppvärmas med markvärme Ombyggnationen avsåg alltså inomhusinstallationer för alstring av värme i huset och garaget, installation av kylkretsen och kylfläktar i vissa rum, installation av fjärrvärmevärmt sekundärvatten för disk- och tvättmaskinen samt torktumlaren. Vidare installerades två glykolkretsar för lågtemperaturtillämpningarna växthus och badtunna, se nästa avsnitt. Som apparatrum för fjärrvärmecentralen fanns ett litet rum på ca 4 m² till förfogande där varmvattenberedaren var placerad. I detta rum fick hela driftpaketet placeras, dvs fjärrvärmecentralens sex värmeväxlare samt övrig utrustning såsom pumpar och mätarna (se Figur 3.2). 12

15 Figur 3.2: Apparatrum med värmeväxlarna till fem sekundärkretsar Fjärrvärmeanslutning Figur 3.3 Situationsplan FV-inkoppling med tomt Huset är anslutet till fjärrvärme på två ställen. Den huvudsakliga anslutningspunkten FC förser huset och alla övriga sekundärkretsar med värme. Den totala 13

16 anslutningseffekten är ca 100 kw. Kylsystemet ansluts vid punkten KC. Ledningen kan stängas av när kylan inte behövs och framför allt om ägaren inte vill ha kvar kylsystemet Systemlösning Som framgår av Figur 3.4 så består hela fjärrvärmecentralen för fjärrvärmehuset av sex sekundärkretsar. Uppifrån räknat visar figuren en direktansluten krets 1, som går till genera-torn i absorptionskylmaskinen. Vidare finns det sex parallella VV-kretsar: Kylsystemkrets: Krets 1: Värme till generatorn i kylmaskinen Värmesystemkretsar: Krets 2: Krets 3: Krets 4: Krets 5: Krets 6: Glykolkrets till utomhuslastarna markvärme och växthus Varmvatten Radiator Vitvaror (kyl, disk, torktumlare) Badtunna (glykolkrets) Figur 3.4: System-layout för fjärrvärmecentralen i demohuset Ljusstöpargatan 2 Ledningen till krets 1 - kylmaskinen - ansluts inte från apparatrummet utan dras direkt från FV-ledning på gatan till absorptionsmaskinens generator, som är en rörväxlare och klarar fjärrvärmetrycket. Anslutningseffekten är 10 kw. 14

17 Glykolkrets 2 använder två seriekopplade värmeväxlare och förser markvärme och växthus med tempererat vatten. En värmeväxlare för förvärmning tillför värme via FV-returledningen. Vid behov eftervärms mediet i glykolkretsen i den andra värmeväxlaren med värme från FV-framledningen. Meningen är att temperaturen i denna krets ska hållas på en låg nivå, t ex runt 30 C. Den totala anslutningseffekten är 15 kw. Varmvattenkrets 3 och radiatorkrets 4 är konventionella kretsar, med nominell VVtemperatur på 55 C och nominell radiatortemperatur på 60/40 C. Det finns en kort VV-cirkulationsledning till VV-tappställen i husets bottenvåning. En ny typ av krets är högtemperaturkrets 5 som förser tvätt- och diskmaskinerna liksom torktumlaren med värmevatten. Drifttemperaturen på fjärrvärmesidan är minst 80 C för dessa apparater som då räcker till för tvätt- och diskprogram på maximalt 60 C. 80 C motsvarar sommarens framledningstemperatur. Under övriga tider är FVframledningstemperaturen högre och därmed även den maximala uppnåbara temperaturen i tvättmaskin och torktumlare. När fjärrvärmetemperaturen inte räcker till kan ett eventuellt behov av högre tvättemperatur tillgodoses med elektrisk eftervärmning. Diskmaskinen klarar sig bra på en processtemperatur av 60 C. Ytterligare en okonventionell krets för undercentralen är anslutningskrets 6 till badtunnan. En primär värmeväxlare används för att reducera tryck och temperatur för den värmeenergi som tillförs badvattnet via en glykolkrets. Det är meningen att badtunnan ska fungera som ett utomhusbad med kontinuerlig filtrering och varmhållning. Detta sker i en mellanväxlare. Drifttemperaturen i mellankretsen är ca 40 C och badkretsens laddningstemperatur 30 C. Hela demonstrationshusets anslutningseffekt för undercentralen blir ungefär 100 kw. Hur mycket av den installerade effekten som verkligen behövs, ska den kommande driften visa. 15

18 4. Värmesystemet Huset har fram till ombyggnaden våren 2006 uppvärmts av direktelvärme. Varmvatten har beretts i en el-beredare. Husets säkring var på 20 A motsvarande en anslutningseffekt på 13 kw. Konverteringen har genomförts på ett diskret sätt med mestadels synliga förkromade rör. Hela den nya installationen harmonierar med husets eleganta utformning utan att kännas påtvingande eller som en nödlösning, se bildserie Figur 4.1. I biutrymmena används mest radiatorer, i de mera representativa och större utrymmen är konvektorer installerade som lätt smälter in i miljön med stora fönster och ljusöppningar och ger en jämn värmemiljö till de stora rummen. Figur 4.1: Interiör med radiatorer och konvektorer Även garaget uppvärms från samma värmesystem med hjälp av en ledning genom trädgården, se relationsritning Figur bilaga 2-1. Den totala värmeanvändningen för husvärme uppskattas till ca 25 MWh per år. 16

19 5. Nya småhustekniker 5.1. Disk- och tvättmaskin Disk- och tvättmaskinens värmesystem är konstruerat av Tomas Persson, vid den tiden doktorand på SERC. Ursprungligen var planerna att utveckla tekniken som ett samarbetsprojekt med Asko-Cylinda AB, men företaget drog sig ur samarbetet eftersom man blev tveksam beträffande marknaden för fjärrvärmedrivna småmaskiner (fjärrvärmedrivna maskiner för den professionella disk- och tvättmarknaden finns dock). Hjärtat i Thomas Perssons [6] utveckling är en mycket kompakt koaxialrörvärmeväxlare (se Figur 5.1) som gick att bygga in i diskmaskinens diskutrymme respektive i tvättmaskinens apparatdel utan att inkräkta på apparatdimensionerna. Figur 5.1: Värmeväxlarkonstruktionen. Det yttre röret är delvis borttaget och man ser den spiralformiga spalten för det (sekundärsidiga) fjärrvärmeflödet [6]. Värmeväxlaren utmärker sig genom ett högt K-värde, vilket gör att man trots begränsad värmeväxlaryta kan uppnå relativt låga temperaturdifferenser. Den primärsidiga spiralformiga spalten för uppvärmningsvattnet är ca 1,5 mm djup. Med denna konstruktion kan ett flöde på ca 0,02 till 0,03 liter per sek fjärrvärmevatten överföra värme till disk- resp tvättprocessen. På insidan av röret strömmar själva processvattnet (flödet ca 0,6 l/sek). Den initiala värmeöverföringseffekten i ett värmeväxlarrör av 1,4 m längd och yttre diameter 28 mm vid T = 60 C är 5 kw. Effekten sjunker dock allteftersom processvatten inne i maskinen värms upp. När temperaturdifferensen blir för liten och ytterligare värme behövs, stannar fjärrvärmeflödet och maskinens elektronik kopplar över till elektrisk eftervärmning. Av Figur 5.2 framgår schematiskt inkopplingen av värmeväxlaren till maskinerna. I diskmaskinen är värmeväxlarröret installerat mellan interncirkulationspump och sprayarm inne i diskutrymmet, Figur 5.3a. I tvättmaskinen är värmeväxlaren installerad i maskinens övre teknikutrymme, se Figur 5.3b. Figur 5.3a visar diskmaskinen installerad i demohusets kök. Fotot med tvättmaskinen är taget vid prepareringen hos SERC. Vid SERC testades och simulerades även maskinerna och jämfördes med konventionella elektriskt drivna apparater. Det visade sig att vid 70 C sekundär drivtemperatur och 60 C processtemperatur kunde all elkraft till uppvärmningen av disk- eller tvättprocessen ersättas med energi från fjärrvärmevattnet. Den elanvändning som återstår är för cirkulationspumparna. Vid högre 17

20 tvättemperaturer än 60 C behövs dock motsvarande högre FV-temperaturer (FV framtemperatur = processtemperatur + 10 C). Figur 5.2: Schema över inkoppling av värmeväxlare i disk- och tvättmaskinen [6]. Figur 5.3: a) Diskmaskin Asko-Cylinda DM32 och b) tvättmaskin Asko Cylinda WM 33A. Man ser värmeväxlarkonstruktionen i båda maskinerna (det böjda röret i båda bilderna). Följande förbrukning för en standardtest vid 60 C erhölls för maskinerna enligt simuleringar i [6], se (Tabell 5.1): Tabell 5.1: Diskmaskin Tvättmaskin kwh kwh El 0,13 0,24 Fjärrvärme 1,05 0,81 18

21 5.2. Torktumlare Torktumlaren härrör från ett nederländskt demoprojektet [4]. Den hade där varit i drift i ca 5 år och fungerat enligt förväntningarna, med något högre energiförbrukning än den elektriska motsvarigheten. Torktumlaren har överlåtits för demoändamål till det svenska projektet. En schematisk ritning framgår av avbildning Figur 5.4. Figur 5.4: Fjärrvärmedriven kondenserande torktumlare enligt nederländsk konstruktion Figur 5.5: Torktumlaren Miele Comfortline utvecklad i Holland Maskinen är baserad på Mieles toppmodell Comfortline T667C. Nominell kapacitet är 5 kg tvätt. Precis som för tvätt- och diskmaskinerna behövs en värmeväxlare för att överföra energi från fjärrvärme till torkprocessen. För att anpassa utrustningen till 19

22 fjärrvärmetemperaturer var man tvungen att förstora kondensorn och cirkulationsfläkterna för såväl torkningsluften som kylningsluften. Som uppbackning och för eventuella toppeffekter finns utrustningen för elektrisk torkning kvar i maskinen. Fjärrvärme ansluts via en magnetventil. Figur 5.5 visar tumlaren i samband med inkopplingen i tvättrummet. Följande specifikationer gäller enligt [4], se Tabell 5.2: Tabell 5.2: Tekniska specifikationer för en fjärrvärmeansluten torktumlare (MieleT559C-FV) i en torkcykel.(enligt standardtest för skåptorrt linne): El kwh 0,77 Värme kwh 4,2 Torktid min 120 DH-flöde l/sek 0,03 T DH vatten (T DH = 70 C) C Badtunna Spa-badtunnan typ Crown II är en produkt från Folkpool och är tänkt att användas för kontinuerlig drift. Spa-badet är välisolerat och har inbyggt ozonfilter samt vattenfilter för att samma vattnet ska kunna användas under längre tid. Enligt uppgift från leverantören bör vattnet förnyas var tredje månad. Badet har ca 2 m diameter och höjden är 90 cm. Badet rymmer ca 1100 l vatten. Figur 5.6: Spa-tunna Folkpool Crown II med upplyft övertäckning. När badet inte används täcks tunnan över med en isoleringsmatta, se Figur 5.6. Tunnans väggar är isolerade med påsprutad polyuretan. Badet är utrustat med 21 jetmunstycken och i normaldrift värms det med en elektrisk värmare på 2 kw. Badets 20

23 egen cirkulationskrets är dock specialutrustad med en anslutning för fjärrvärmevattnet som prioriteras framför eldrift. Drifttemperatur i glykolkretsen är C, vilket är den temperatur som också finns i tunnan. Spa-tunnan är installerad intill husets östra gavel och ansluts via en ledning som går runt huset genom trädgården och via en sekundär värmeväxlare. Anledningen till den sekundära värmeväxlaren är att det finns nivåskillnad mellan husets apparatrum och östra sida. Spa-systemets egen cirkulationspump cirkulerar till slut vattnet i en öppen tertiärkrets. Värmeeffekten på fjärrvärmeväxlaren är ca 10 kw Figur 5.7. Badtunnan är dock mycket bra isolerad och den kontinuerliga drifteffekten uppskattas vara omkring 100 W. Figur 5.7: Anslutning av badtunnan till fjärrvärme via värmeväxlare. Jämför värmeväxlarens storlek med storleken på den elektriska värmaren (stora vita boxen) med samma effekt Luftkonditionering Den värmedrivna luftkonditioneringsanläggningen använder en absorptionskylmaskin med ammoniak/vatten som arbetspar. Ett lämpligt effektområde för demonstrationshuset beräknades till 4 6 kw. I avsaknad av kommersiella maskiner i denna storlek föll valet på en maskin där flera referenser fanns att tillgå. Maskinen baseras på en design av Ingenjörsbyrå Erich Podesser [17] och tillverkades av företaget Pink Energie- und Speichertechnik i Österrike Absorptionskylmaskin Drivenergin i en absorptionskylmaskin levereras alltså från fjärrvärme. Absorptionskylmaskinens uppgift är att omvandla en del av denna värme till kyla. Normalt för maskiner av den storleken är att de använder fallfilmsvärmeväxlare för värmeöverföringen i processer där samtidigt en fasseparering inträffar. Fallfilmsväxlaren behöver dock viss längd för att fungera effektivt. Problemet blir då att designa värmeväxlarna så effektivt som möjligt så att de håller sig inom rimliga dimensioner. Ytterligare ett problem är att köldmediet ammoniak är hälsovådligt vid inandning, vilket innebär att det är viktigt med bra ventilation om läckage skulle uppträda. På grund av ammoniaklukten upptäcker man dock lätt minsta läckage i 21

24 sådana koncentrationer där de ännu inte är farliga. För att undvika olika problem som kan hänföras till ammoniakhantering i slutna rum har projektledningen i ett tidigt skede beslutat att placera kylmaskinen utomhus. Schemat för absorptionsprocessen framgår av Figur 5.8 enligt [17]. Diagram (b) är ritat på ett sådant sätt att processens högtrycksdel sammanfaller med den övre delen i bilden över ventilerna. I absorbator A absorberas köldmediet ammoniak i vatten varvid energi frigörs, som måste kylas bort. Temperaturen är omkring C och trycket 5 bar. Den ammoniakrika lösningen pumpas sedan via en värmeväxlare till generator G där själva drivprocessen äger rum. Här tillförs fjärrvärme för att förånga ammoniak och åter driva ut den ur vattnet. Temperaturen ligger på minst 80 C medan trycket har stigit till ca 12 bar. Den ammoniakfattiga lösningen förs via värmeväxlaren WFHE tillbaka till absorbatorn. Ammoniakångan leds vidare till en kondensator C vars uppgift är att kondensera ammoniaken. Även här frigörs (kondensations-) värme som måste kylas bort. En typisk kondensationstemperatur är återigen ca C. Därefter dekomprimeras ammoniakvätskan in i förångaren E och bildar ånga vid låg temperatur, ca 5 C, och lågt tryck, 5 bar. För att klara av förångningen måste man dock tillföra värme som tas från köldkretsen. Genom att kyla av den vätska som ska kylas, överförs värme till förångningsprocessen. Ångan leds vidare till absorbatorn för absorption Kyltorn Fjärrvärme Fjärrvärme Spillvärme Huskyla Huskyla Kyltorn Figur 5.8: Schema för absorptionsprocessen enligt Podesser [17]. och cykeln är sluten. Vad som behövs är dock en vätskepump för ammoniak/vattenlösningen som måste klara upp till 10 bars tryckdifferens. Pumpen måste naturligtvis, som allt annat material, också klara den frätande ammoniaken. Energiflödesdiagrammet (a) i Fel! Hittar inte referenskälla.figur 5.8 åskådliggör vad som händer med energin: 1 del fjärrvärme i generatorn och 0,6 delar värme från förångaren (kylprocessen) generar 1,6 delar värme som måste kylas bort av en yttre kylkrets, t ex i ett kyltorn eller en kylare. Detta inne-bär att själva kyleffekten är 0,6 delar och COP = 0,6. Nominellt ska maskinen kunna producera 6 kw kyla vid 80 C generatortemperatur och 28/33 C kyltornstemperatur. Vid test i Österrike uppnåddes 22

25 som medelvärde 5,6 kw vid 81 C generatortemperatur och 31 C kyltemperatur med en COP på 0,75. En systemritning över hela kylsystemet finns i Figur Figur 5.9 visar kylmaskininstallationen på demo-husets norra fasad. Figur 5.9: Absorptionskylmaskin monterad på husets norra fasad. Det högra skåpet utgör själva kylmaskinen, det vänstra skåpet innehåller cirkulations-pumpar och köldbärarematning. Figur 5.10: Fabriksfoto av absorptionskylmaskinen (höger bild). De tre höga rören från höger till vänster är fallfilmväxlarna: Generator, absorbator och kondensator; rörspiralen i mitten utgör förångaren. Plattvärmeväxlaren för värmeåtervinningen syns också tydligt, liksom en membranpump i botten som pumpar den ammoniakrika lösningen mellan absorbator och generator. En nyckelkomponent som inte syns tydligt sitter i vänstra nedre hörnet av kylmaskinskåpet, nämligen en flödesregulator av simmartyp (Figur 5.11) som styr returflödet mellan generator och absorbator. Figur 5.11: Mekanisk simmarventil för reglering av ammoniak flödet mellan generator och absorbator 23

26 Kylkrets Absorptionskylmaskinen behöver en kylmedelskylare som klarar av bortkylning av den till maskinen tillförda drivenergin och av värme som motsvarar husets kylbehov (se schema Figur 5.13). Vår specifikation för absorptionskylmaskinen var ursprungligen 28/33 C som kyltemperatur. Detta skulle tillåta full kyleffekt med en vanlig luftkylare vid lufttemperaturer upp till 25 C. En luftkylare från Carrier med kyleffekt 12 kw arbetar dock med kylkretstemperaturer 30,8 C in och 33 C ut, dvs högre medeltemperatur än förutsett. Problemet är att vi då kan förvänta oss en viss reduktion av kyleffekten, vilket också visades vid testen i Österrike. Företaget Podesser föreslår istället användning av ett kyltorn med våt kylning, vilket skulle få ner kyltemperaturen till omkring 28 C med väsentligt förbättrad kyleffekt som resultat. Beslut om detta har dock inte fattats än Luftkonditionering Kyleffekten är dimensionerad till 4 kw. Som framgår av Figur 5.13 alstras kyla med hjälp av två fläktkonvektorer, typ Vasatherm (Figur 5.12). Figur 5.12: Fläktkonvektor för kylning typ Vasatherm FH Konvektorerna placeras på balkar i husets övre hall. Konvektorerna dimensionerades för att kunna alstra kyla med lågt flöde för att gå så tysta som möjligt. Den lägsta ljudnivån är 35 Dba i effektläge 2 x 1.6 kw. Pga den öppna planlösningen sprids kylan även till de centrala delarna i bottenvåningen. Nominell köldbärartemperatur är 12/16 C. Vid dessa temperaturer förväntas att kondensation kan undvikas och ett jämt inomhusklimat uppnås. 24

27 Figur 5.13: Det kompletta kylsystemet med absorptionskylmaskin, luftkonditioneringssystem och kylkrets Växthus Ett litet växthus med funktion som ett vinterträdgård värms vintertid med golvvärme. Växthusets yta är ca 2m x 3m och dimensioneras för ca 1,25 kw. Växthuset är försett med lågenergiglas och ska värmas med golvvärme från Uponor. Rördimension är Ø 20 mm. Rörens totallängd är 35 m med centrumavstånd 22,5 cm. Rören ligger ca 50 mm ingjutna i betonggolv. Växthuset har ingång både från huset och från trädgården. Figur 5.14 visar växthusets golvplatta med ingjuten golvvärme och Figur 5.16 det färdigtbyggda växthuset. Figur 5.14: Husets söderfasad med golvvärmeplatta för växthuset. 25

28 Figur 5.15: Golvvärmessytemt i växthuset, system Uponor Meltaway. Figur 5.15 visar golvplattan försedd med Uponors Meltaway-Pex rör. Enligt planerna ska växthusets temperatur kunna styras allt efter användning mellan 10 C som grundtemperatur och upp till 20 C när det ska användas som uterum. Växthusethuset är av typ Emmaboda-Planitherm, Futur och använder isolerglas fyllt med Argon. Fönstren som har ett K-värde av 1,1 W/(m² K) levererades av Siliconglassystem Sweden AB. Figur 5.16: Växthuset är tänkt som som ett triveselrum och vinterträdgård. (Spatunnan ligger runt hörnet). 26

29 6. Energibalanser I förstudien [2] har vi uppskattat den energiförbrukning som de olika fjärrvärmeteknikerna för småhus kan innebära, till en viss del som ersättning för elektrisk energi, och även till en viss del som ökad energianvändning, i alla fall dock som ökad fjärrvärmelast. I avsaknad av en utvärdering gör vi i detta avsnitt en uträkning för demohuset i Göteborg Enstaka kretsars värmelast I Tabell 6.1 sammanfattas på årsbasis energianvändningen för de olika delsystemen. Tabellen inkluderar även normallasterna värme och varmvatten. Värmebehovet är framräknat för ett modernt eluppvärmt småhus enligt gradtalmetoden baserat på en balanstemperatur av 14 C (klimat Stockholm 1986). Varmvattenbehovet är antaget till 8 kwh/dygn, en siffra som måste verifieras. De övriga lasterna kommenteras nedan. Diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare Dessa maskiner är inkopplade på krets 4 med en nominell drifttemperatur på 80 C. Pga små rördimensioner behövs en cirkulationspump som drar 100 W och den sammanlagda drifttiden är 600 h, ungefär jämnt fördelad över de tre apparaterna. Cirkulationspumpen antas endast gå igång när minst en av maskinerna körs. Antalet cykler är enligt konsumentverkets standardtestmetoder. Totalt används i dessa tre apparater årligen 730 kwh värme och 140 kwh el. Elanvändningen för cirkulationskretsen är 60 kwh. Badtunnan Badtunnan är inkopplad som krets 6 tertiärt med egen cirkulations- och filterpump. Pumparna i mellankretsen och spa-kretsen antas dra 100 W under 8760 h, dvs 870 kwh/år. Förnyelse av badvattnet antas ske 6 ggr per år och konsumerar 240 kwh värme. För kontinuerlig varmhållning räknar vi för badet med en genomsnittlig värmeförlust på 10 W/K, resulterande i ett värmebehov på ca 2680 kwh. Det resulterande värmebehovet uppskattas således till 2930 kwh per år. Luftkonditionering I vår uppskattning räknar vi med en COP på 0,6. Vi antar en maximal kyleffekt på 4 kw och genomsnittlig effekt på 1,14 kw under 750 h. Beräknat behov är då 855 kwh kyla motsvarande 1425 kwh fjärrvärme som drivenergi. Fläkt och pumpar drar sammanlagt ytterligare 400 W el, vilket ger ett elbehov på 342 kwh. Vi uppskattar fördelningen till 200 kwh för process-el (lösningspump, luftkylare) och 142 kwh för cirkulations-el (distribution av kyla). Växthus En lågtemperaturkrets på 35 C försörjer systemet. En cirkulationspump på genomsnittligt 30 W används i cirkulationskretsen. Växthuset är i drift i huvudsak från december till april, men grundvärme tillförs när temperaturen är under 10 C. Vid trivselanvändning ökas temperaturen till 20 C. Nominell uppvärmningseffekt är 1,25 kw. Den totala årliga energiförbrukningen uppskattas till 2360 kwh. En cirkulationspump på 30 W används under drygt 4000 h, vilket medför en elanvändning på 120 kwh. 27

30 Last Värme per användning El per användning Installerad värmeeffekt Driftsätt/ antal Tidigare elanvändning Ny värmeanvändning Ny elanvändning process cirkulation Drifttid cirkulation Drift-temp Besparad el kwh kwh kw kwh kwh kwh kwh h C kwh Värme 14 C 10 Normalår / Hushållsel Uppskattat Varmvatten 35 Standard Diskmaskin 1,05 0,13 5, Tvättmaskin 0,81 0,24 5, Torktumlare 4,2 0,77 2, Luftkonditionering, COP 0,6. Pumpar+fläkt 400 W 9 Normalår Markvärme 80 11, Växthus Normaldrift Garage 8 C Normaldrift / Badtunna Tabell 6.1: Beräknad årsförbrukning för de olika fjärrvärmelasterna - göteborghuset Normaldrift + 6 laddningar Summa Kommentarer till Tabell 6.1: - Inbesparad el är den elenergi som inte längre används pga fjärrvärmeanvändningen, dvs tidigare energianvändning minus eventuell resterande el i pumpar, fläktar eller som elspetsning. - Negativt värde på inbesparad el motsvarar ökad eller ny elanvändning

31 Garaget Den totala drifttiden för uppvärmning av garaget till 8 C uppskattas till 4500 timmar. Garagets värmebehov blir då till 3180 kwh, som då tillkommer som värmelast till husets radiatorkrets Energianvändning och miljökonsekvenser Före ombyggnaden till fjärrvärme uppmättes husets årliga värmeanvändning för uppvärmning av huset, garaget och varmvatten till ca kwh, vilket är väl verifierat genom elfakturorna de senaste åren, om man värderar hushållsel till 3000 kwh (inklusive disk, tvätt och torktumlare). Totalt resulterar detta i en energianvändning (före konverteringen) av ca kwh per år. I detta är även inkluderat elanvändningen för disk- och tvättmaskin samt torktumlare som beräknas vara 867 kwh enligt konsumentverkets teststandarder. En analys av Tabell 6.1 gör klart att de nya värmelasterna ökar den totala energianvändningen sammanlagt med ca 9000 kwh jämfört med tidigare. Det uppstår dock en väsentlig minskning av elbehovet, efter att huset har konverterats till fjärrvärme. Det stora antalet värmekretsar kräver ett elbehov för cirkulationspumparna på ca 1565 kwh. Det är främst badtunnan med sina två cirkulationspumpar och helårsdrift som svarar för hälften av ökningen av driftel. Vidare behövs det ca 380 kwh el för processerna i disk- och tvättmaskin, torktumlare och kylmaskin. I nettot ökar då elanvändningen för driften med ca 1000 kwh. Energianvändning - Demohuset Göteborg kwh Ny värme Ny el Tidigare el Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Figur 6.1: Jämförelse mellan tidigare och ny energianvändning i göteborgshuset Å andra sidan inbesparar vi ca kwh el för uppvärmning av huset, garaget och varmvatten. Nettobesparingen pga ökat elbehov för cirkulation av el blir då kwh. Totalt beräknas alltså att ca kwh fjärrvärme används årligen för att ersätta tidigare elenergi och ca 6000 kwh åtgår för nya fjärrvärmetillämpningar. Den återstående elanvändningen är ca 4000 kwh efter konverteringen. Om de nytillkomna 29

32 värmelastarna skulle produceras med el, så skulle ytterligare ca 6000 kwh el behöva användas. Denna eleffektivisering innebär en väsentlig minskning av CO 2 utsläppen, alltså upp till ca 20 ton CO 2 per år för en enstaka villa [18 Werner], om vi antar att elen skulle ha producerats med kolkondens och fjärrvärmen härrör från naturgas i ett kraftvärmeverk. Vi kan således konstatera att hela projektet innebär en markant miljövinst. Om vi jämför energifördelningen i de båda kurvorna Ny värme och Tidigare el i Figur 6.1, så ser vi också att de nya lasterna innebär högre flöden, särskilt även under sommaren. Det innebär i praktiken att mera energi distribueras genom samma ledningsnät och att den relativa värmeförlusten minskar. Flödesökningen under sommaren är av särskild betydelse eftersom den bidrar till att fjärrvärmevattnet rör sig bättre i ledningarna och inte hinner svalna så mycket. Det kan också vara intressant att analysera miljövinsten avseende primärenergianvändningen i fjärrvärmehuset, före och efter konverteringen. Om vi utgår ifrån att elen har producerats med kolkondens (verkningsgrad 0,33), skulle det ha behövts ca 87 MWh primärenergi (kol) för elproduktionen för att förse huset med el och värme. Efter konverteringen skulle då behovet på kolbaserad energi ha minskat till 12,4 MWh. Om fjärrvärmen vidare antas produceras med den befintliga bränslemixen i Göteborgs fjärrvärmenät, så härrör ca en tredjedel från naturgas i kraftvärmeverk och resten är värme från spillvärmekällor och avfallsförbränning. Primärbränsleanvändningen för den använda fjärrvärmen på kwh (verkningsgrad 0,85) är således ca kwh (naturgas). Totalt är då primärenergianvändningen ca kwh. Vi kan alternativt också räkna med att elen produceras i Ryaverkets nya kraftvärmeverk med naturgas. 43,5 % av den tillförda energin blir 4100 kwh el och 49 % blir värme. Således behövs det 9480 kwh naturgas för att producera all el och 4600 kwh värme. Vi antar återigen att den resterande värmen produceras till en tredjedel med naturgas och till två tredjedelar med spillvärme. Naturgasbehovet är i detta fall ca kwh. Det totala naturgasbehovet är då kwh, dvs drygt kwh. Före konverteringen skulle det istället ha behövts användas ca kwh naturgas för att täcka husets elbehov. Hur man än räknar, så har konverteringen från elanvändning till fjärrvärme medfört en väsentlig besparing av fossil primärenergi och reduktion av koldioxidutsläppen. 30

33 7. Drifterfarenheter 7.1. Konverteringen Huset har fått en reell ansikts- och komfortlyftning pga konverteringen från elvärme till fjärrvärme. Själva konverteringen av värmesystemet var snabbt och friktionsfritt genomfört av företagen Lokal-Byggen CSN och IBE-Svets AB, Göteborg. Det husinterna ledningssystemet är diskret och flyter ihop med inredningen, så att man knappast kan se att värmedistributionsledningarna har installerats i efterhand (Figur 4.1). Ledningarna till luftkonditioneringens kylfläktar var svårare att dra och kylfläktarna är förhållandevis stora, men pga av rummets utförande så blev efterutrustningen inte störande utan kompletterar takreglarna (Figur 5.12). Det enda rummet som verkligen har påverkats av installationen är före detta tvättstugan som har blivit ett apparatrum fyllt med driftutrustning (Figur 3.2). En del av rummet har dock avdelats för att vara den nya tvättstugan. Figur 7.1: Markarbeten i trädgården Större ingrepp behövde dock göras i trädgården, där ledningar till garaget, växthuset, spa och kylanläggningen krävde en del grävarbeten (Figur 7.1). Markarbeten genomfördes av Mark&EnergiByggarna i Göteborg AB: Stora och tunga stenläggningar försvårade grävarbetena på många håll. Tomten är till största delen anlagd på fast och sluttande granit vilket medförde ganska så grunda ledningsinstallationer. Åtkomligheten till trädgården var begränsad varför de flesta apparaterna och arbetsmaskinerna (minigrävare) fick lyftas in med bilkran (se Figur 7.2). Men tomten blev återställd och efter utrullning av en ny gräsmatta syntes knappast något av grävarbetena. 31

34 Figur 7.2: Leveranser av utrustning till Ljusstöparegatan Funktion av de nya teknikerna Denna rapport hänför sig till projektläge november Vid denna tidpunkt fanns i första hand drifterfarenheter från vitvarorna. Diskmaskin och tvättmaskin fungerade utan anmärkning från inkopplingstidpunkten. Diskmaskinens processtemperatur var till en början runt ca 55 C, vilket användarna tyckte var lite för lågt. Efter justeringen av sekundärkretsens temperatur kunde dock vattentemperaturen lyftas till ca 65 C. Tvättmaskinen fungerade vid alla temperaturprogram. Elektrisk eftervärmning sker när fjärrvärmetemperaturen inte räcker till. Användarna tyckte till och med att tvättprocessen i den nya maskinen går lite fortare. Torktumlaren tog lite längre tid att få i drift. Huvudanledningen var en bruksanvisning på holländska vilket gjorde att maskinens funktionssätt i en början var oklart. Efter att ha fått tag på en tysk bruksanvisning kunde dock torktumlaren tas i drift och den fungerar enligt förväntningarna. 32

35 I stort sett kan man säga att de fjärrvärmedrivna vitvarorna fungerar precis som deras elektriska motpart. Ett problem är måhända att det inte finns indikation på om maskinerna går på el eller på fjärrvärme och att användaren därför har svårt att kontrollera, vilket driftsätt som används just för tillfälle. Energiutvärderingen för de olika maskinerna har inte påbörjats än, men planeras komma igång vid årets slut. Luftkonditioneringen Luftkonditioneringen har inte kommit igång i skrivande stund. Anledning är försenad leverans av kylmediekylaren. Därmed kunde inte heller effekten av kyldistributionen i huset utvärderas. Badtunnan Badtunnans uppvärmning sker kontinuerligt vid en temperatur runt 30 C. Eftersom tunnan är välisolerad så är jämviktseffekten, när den inte används, mycket låg. En uppskattning resulterar i en värmeförlust av ca 10 W/K. Vattenrening och ozonfilter gör att vatten förväntas hålla hög kvalitet under lång tid och att antalet årliga vattenbyten är begränsade. Tunnans energianvändning ska utvärderas den närmaste tiden. Figur 7.3: Badtunnan har just tagits i drift Växthuset Växthusets värmesystem har körts igång vid relativt höga utetemperaturer. Det är tänkt att hålla en låg temperatur, omkring 10 C, när det inte används som uteplats och drygt 20 C vid användning. Temperaturen kan styras inifrån huset. Kombinationen varmt golv och värmeglas ger ett behagligt inneklimat. Problem med överhettning kan uppstå på sommaren, men det finns både ventilationslucka och utedörr till trädgården med vars hjälp temperaturen bör kunna regleras. Detaljkunskaper beträffande lämpliga plantor och deras skötsel kommer att utvecklas med tiden (se Figur 5.16). 33

36 8. Marknadsaspekter och ekonomi 8.1. Marknadsaspekter Onekligen finns i det här demonstrerade fjärrvärmehuset intressanta aspekter som inbjuder till en marknadsintroduktion och därmed bredare användning. En del åtgärder kan betraktas som konvertering från elanvändning till värmeanvändning och kan således karakteriseras som energieffektiviseringsåtgärder. Andra delar är mera av typen lyxkonsumtion, vars användning bör ses som en ökning av levnadsstandarden. I vilken mån dessa ska få en bredare användning bör avgöras av användaren med hänsyn till eventuella miljöpolitiska restriktioner Vitvaror En första kategori utgör vitvaror. Vitvarorna disk- och tvättmaskiner kan anses vara så pass spridda att de flesta människor har tillgång till dem. Enligt statistik från SCB [19] är det dock endast ca 74 % av alla personer över 16 år som har tillgång till egen tvättmaskin och 60 % till egen diskmaskin. Om man vidare antar antalet samboende över 16 år i samma lägenhet till 2, så borde det finnas ca 2,1 miljoner diskmaskiner och 2,7 miljoner tvättmaskiner i Sverige. Beträffande fördelningen mellan småhus och flerbostadshus antar vi att disk- och tvättmaskiner är något högre representerade i småhus men något mindre vanliga i flerbostadslägenheter. Vi uppskattar således fördelningen av diskmaskiner till ca 1,3 miljoner i småhus och 0,8 miljoner i flerbostadslägenheter. Beträffande tvättmaskiner så tycker vi att det är rimligt att anta att 90 % av småhusen har tvättmaskin. Detta innebär ca 1,9 miljoner tvättmaskiner i småhus och 0,8 miljoner i flerbostadsfastigheternas lägenheter. Därtill kommer de gemensamma tvättmaskinerna i bostadshusens tvättstugor, uppskattningsvis , vilket ger en total potential på ca 2,9 miljoner tvättmaskiner. Dessa siffror är ca 0,6 miljoner resp 1,0 miljon högre än vad som anges i IVAs rapport Energianvändning i bebyggelsen för disk- resp tvättmaskiner [20], men vi antar att våra siffror är rimliga. Torkskåp och torktumlare är däremot inte så utbredda, de ingår knappast i lägenhetsutrustningen, men väl i gemensamma tvättstugor och uppskattningsvis i 30 % av alla småhus, totalt alltså runt 0,8 miljoner enheter. En grov uppskattning skulle alltså vara att det finns en betydande potential för fjärrvärmedrivna disk- och tvättmaskiner. Låt oss, för att förenkla diskussionen, anta att bådadera kan installeras i fjärrvärmeanslutna småhus. Vidare ansluts i fjärrvärmeanslutna flerfamiljsbostäder (70 % av lägenheterna värms med fjärrvärme) ca disk- resp tvättmaskiner. Eftersom det handlar om moderna maskiner är fjärrvärmepotentialen för båda maskinerna sammanlagt (400 kwh per maskinpar och år) runt 360 GWh/år. Beträffande torktumlaren är villamarknaden och tvättstugor i flerfamiljsbostäder den största marknaden, uppskattningsvis totalt ca maskiner i fjärrvärmeområden. Med en fjärrvärmeanvändning av 330 kwh per enhet blir det en potentiell fjärrvärmemarknad på 165 GWh/år. Om vi antar att livstiden på en maskin är tio år, så ersätts dessa maskiner alltså med 10 % per år. Varje år borde alltså tvätt- resp diskmaskiner kunna levereras till den svenska marknaden. Om vi vidare antar att denna är knappt 10 % av den europeiska fjärrvärmemarknaden, så borde det finnas en millionmarknad för fjärrvärmedrivna disk- och tvättmaskiner i Europa, vilket väl kunde motivera en utvecklingssatsning av vitvaruindustrin. Marknaden för övriga värmesystem, såsom pelletsvärme och solvärme, tillkommer. Härmed ska det uppmuntras till 34

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten.

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö

Läs mer

ENERGITEKNIK. Komfortvärmekrets i flerbostadshus RAPPORT ZW-07/11. Jan Lindfors och Heimo Zinko

ENERGITEKNIK. Komfortvärmekrets i flerbostadshus RAPPORT ZW-07/11. Jan Lindfors och Heimo Zinko ZW ENERGITEKNIK RAPPORT Komfortvärmekrets i flerbostadshus Jan Lindfors och Heimo Zinko ZW Energiteknik AB Box 137 611 23 Nyköping Oktober 2007 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund I vårt moderna samhälle har vi vant

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Projektets målsättning

Projektets målsättning Projektets målsättning Utveckla, demonstrera och utvärdera fjärrvärmedrivna vitvaror för hushållsbruk, daghem och tvättstugor (Fältprovning). Undersöka ekonomiska och tekniska förutsättningar. Minska elanvändningen

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Vad är värmedrivna vitvaror?

Vad är värmedrivna vitvaror? Fjärrvärmedrivna vitvaror Tomas Persson Högskolan Dalarna Avdelningen för energi, skog och byggteknik tel:023-77 87 17 tpe@du.se www.du.se www.serc.se Vad är värmedrivna vitvaror? Disk, tvätt och tork-maskiner

Läs mer

Värmedrivna vitvaror. Ett energieffektivt alternativ. Utarbetad av Charlotta Winkler, WSP

Värmedrivna vitvaror. Ett energieffektivt alternativ. Utarbetad av Charlotta Winkler, WSP Värmedrivna vitvaror Ett energieffektivt alternativ Utarbetad av Charlotta Winkler, WSP Stockholm, mars, 2013 Innehåll Förord... 3 1 Inledning... 4 2 Syfte... 4 3 Genomförande... 4 4 Resultat av litteraturstudien...

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Energilager i mark kombinerat med solvärme

Energilager i mark kombinerat med solvärme Nordbygg 2008 Energilager i mark kombinerat med solvärme Göran Hellström Luleå Tekniska k Universitet/Lund i Tekniska k Högskola Sol och värmepump Göran Hellström, Matematisk Fysik, LTH/Förnyelsebar Energi,

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Projektledare Monica Axell, SP Forskningsutförare PiaTiljander, SP Caroline Haglund Stignor, SP Peter Lidbom, SP Martin Persson, SP Fältmätningar,

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 6:392 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

det fjärrvärmeanpassade

det fjärrvärmeanpassade det fjärrvärmeanpassade småhuset Håkan Walletun och Heimo Zinko, ZW Energiteknik AB Forskning och Utveckling Värmegles 2004:8 DET FJÄRRVÄRMEANPASSADE SMÅHUSET Forskning och Utveckling Värmegles 2004:8

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Värmeväxlarpaket TMix E

Värmeväxlarpaket TMix E Fördelar Färdigbyggd vid leverans. Kan kopplas direkt mot golvvärmeeller industrifördelare. Möjliggör frostskydd av markvärmeanläggningar och golvvärmeutrymmen utomhus, t.ex. uterum Värmeväxlarpaketet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

Fläktkonvektorer. Snabb och effektiv uppvärmning av hela lokalen. Värme med. Fläktkonvektorer. PF Smart SL/SLS/SLW PCW

Fläktkonvektorer. Snabb och effektiv uppvärmning av hela lokalen. Värme med. Fläktkonvektorer. PF Smart SL/SLS/SLW PCW Snabb och effektiv uppvärmning av hela lokalen Fläktkonvektorer Värme med Fläktkonvektorer PF Smart SL/SLS/SLW PCW Case: Hobbyrum, privatbostad, Sverige 30-40% snabbare värme Små, lätta och enkla att placera!

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fjärrvärme i Renovering

Fjärrvärme i Renovering Fjärrvärme i Renovering Exempel och möjligheter Magnus Stjerndahl, tekn lic Sammanfattning Värme- och elproduktion med låg miljöpåverkan Borås Energi med värme- och elproduktion baserad på biobränsle-

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Asfaltsytor som solfångare

Asfaltsytor som solfångare Asfaltsytor som solfångare I detta projekt har ett system med asfaltsytor som solfångare kopplat till borrhålslager i berg designats och utvärderats med avseende på ekonomi och miljövinst. Den värme som

Läs mer

Question today imagine tomorrow create for the future. Roland Jonsson Seniorkonsult Energi

Question today imagine tomorrow create for the future. Roland Jonsson Seniorkonsult Energi Question today imagine tomorrow create for the future Roland Jonsson Seniorkonsult Energi Energislöseri Ägarlägenheter i Estland Alla betalar individuellt sina egna kostnader Från fjärrvärme till gaspannor

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Galgvreten 15:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Galgvreten 15:1 Utgåva 1:1 2012-07-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Galgvreten 15:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

POOLTAXA LIDKÖPING ENERGI

POOLTAXA LIDKÖPING ENERGI POOLTAXA LIDKÖPING ENERGI Har du pool eller funderar på att skaffa en? Då är det extra bra att vara ansluten till fjärrvärme. Du som är villaägare och fjärrvärmekund har möjlighet att teckna pooltaxa,

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Värmeväxlarpaket TMix E

Värmeväxlarpaket TMix E THERMOSYSTEM TM GOLVVÄRME Värmeväxlarpaket TMix E TMIX E-20 TMIX E-30 FÖRDELAR Färdigbyggd vid leverans. Kan kopplas direkt mot golvvärme eller industrifördelare. Möjliggör frostskydd av markvärmeanläggningaroch

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283.

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283. Värmepumpar Kombinationer med förnyelsebar energi Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283 ProHeatPump The sole responsibility for the content of this document

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40 Utgåva 1:1 2015-04-08 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urmakaren 40 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING 18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via

Läs mer

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening Stångby 2015-10-24 Stångbypark Bostadsrättsförening Information om bergvärmesystemet i Stångbypark 2015 För att medlemmarna skall kunna öka sin förståelse om hur vårt bergvärmesystem fungerar och på så

Läs mer

Värmeväxlarpaket. Montage, drift och skötsel THE FLOW OF ENERGY

Värmeväxlarpaket. Montage, drift och skötsel THE FLOW OF ENERGY Montage, drift och skötsel THE FLOW OF ENERGY Användningsområde Med Neotherm värmeväxlarpaket är det möjligt att installera vattenburen golvvärme kopplad till husets värmesystem i t. ex. små markvärmeanläggningar

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Foto 1. Isolerade matningsrör till bordvärmen. Foto 3. Oisolerade matningsrör i taket, som sitter för tätt för att kunna isoleras.

Foto 1. Isolerade matningsrör till bordvärmen. Foto 3. Oisolerade matningsrör i taket, som sitter för tätt för att kunna isoleras. Energibesparing i växthus Flik 5:1 tekniska möjligheter 211 Tillväxt Trädgård Vattenburen värme I växthus finns det lätt flera hundra meter matningsrör och i större företag blir det lätt en kilometer.

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Välja nytt värmesystem Det är inte enkelt att välja nytt värmesystem. Det finns många alternativ att välja på och det är osäkert hur höga de framtida

Välja nytt värmesystem Det är inte enkelt att välja nytt värmesystem. Det finns många alternativ att välja på och det är osäkert hur höga de framtida Välja nytt värmesystem Det är inte enkelt att välja nytt värmesystem. Det finns många alternativ att välja på och det är osäkert hur höga de framtida energipriserna kommer att bli. Om du har en panna som

Läs mer

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning SPARGUIDE för bostadsbolagens uppvärmning Värme in, värme ut Uppvärmning Värmeförlust 10-15% Sol 3-7% Inneboende 3-6% Golv 15-20% Väggar 25-35% Ventilation 15-20% Husteknik VÄRME IN 5-10% Varmvatten 8-12%

Läs mer

Ombyggnad av småhus till passivhus - är det möjligt?

Ombyggnad av småhus till passivhus - är det möjligt? Ombyggnad av småhus till passivhus - är det möjligt? Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Hans Eek Juli 2011 Framtida krav på koldioxideffektivt byggande Byggnaderna står för 50% av utsläppen av

Läs mer

Utgåva 1:1 2013-09-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Taburetten 8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Johan.Hellqvist@entrans.se CEO El, värme eller kyla av lågvärdig värme Kan man göra el av varmt vatten? Min bilmotor värmer mycket vatten,för

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivt byggande i kallt klimat. RONNY ÖSTIN Tillämpad fysik och elektronik CHRISTER JOHANSSON Esam AB

Energieffektivt byggande i kallt klimat. RONNY ÖSTIN Tillämpad fysik och elektronik CHRISTER JOHANSSON Esam AB Energieffektivt byggande i kallt klimat RONNY ÖSTIN CHRISTER JOHANSSON Esam AB UPPHANDLING SOM DRIVER PÅ UTVECKLINGEN.ELLER INTE? Det byggs allt fler lågenergihus. Alla nybyggda hus ska vara nollenergibyggnader

Läs mer

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Checklista: Hushålla med energin i Brf. sid 1 (1) Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Tänk på att göra rätt sak vid rätt tillfälle. Man bör passa på att göra flera åtgärder

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF MÖRBY 15, STOCKHOLM

ENERGIDEKLARATION BRF MÖRBY 15, STOCKHOLM Uppdrag: Energideklaration Brf Mörby 15 Uppdragsnummer: 30250708 Handläggare: Viktor Naeslund ENERGIDEKLARATION BRF MÖRBY 15, STOCKHOLM Denna rapport har upprättats på uppdrag av Brfen och ingår som bilaga

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Stockholm 1 sep 2006 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Generella synpunkter Vi anser att en skärpning av byggreglerna avseende energihushållning

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14 Utgåva 1:1 2015-03-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Runmästaren 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björken 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björken 6 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björken 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Passivhus med och utan solskydd

Passivhus med och utan solskydd Passivhus med och utan solskydd Detta projektarbete är en del i utbildning till Diplomerad Solskyddstekniker på Mälardalens Högskola i Västerås under tiden, 2011-01-19 2011-02-23 Passivhus i Sotenäskommun,

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén 4 SH VS-ANLÄGGN BESKR 548333 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51 Göteborg.

Läs mer

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO www.kinnan.se Fläktkonvektorer Ett effektivare element Med en VENETO fläktkonvektor får man ut betydligt mer värmeeffekt än med en

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer