Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation. värmeåtervinning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation. värmeåtervinning"

Transkript

1 Energieffektivisering vid Stornorrfors vattenkraftsstation med fokus på värmeåtervinning Madeleine Hagelberg Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitets tekniska högskola. (löpnr. som tilldelas) Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation

2 Sammanfattning På uppdrag av har detta examensarbete genomförts under våren 2010, som en del i ett pågående projekt, ventilationsåtgärder vid Stornorrfors kraftstation. Målet med examensarbetet var att ta fram ekonomiskt hållbara åtgärdsförslag som på sikt kunde minska Vattenkraftstationens energiförbrukning, med fokus på värmeåtervinning. En kartläggning av generatorerna G1-G4 samt huvudtransformatorerna T12 och T34 förluster, varierat över året, har genomförts. Dels värmeavgivning till omgivningen men även andel till kylvatten beräknades för värmeåtervinnings- samt ventilationsunderlag. Dessutom belystes samt övergripande lokaliserades möjliga energieffektiviseringsåtgärder för anläggningen. De totala förlusterna, dvs. värmeavgivning till både omgivande luft samt kylvatten, beräknades utifrån leveransprovers förlustresultat varav de viktades gentemot produktionens effekt. För förlustandel till omgivningen beräknades konvektions- och strålningsförluster varav omfattande temperaturmätningar genomfördes. Kylvattenmätningar genomfördes på generatorernas kylvattensystem. De totala förlusterna från generatorerna varierar mellan 1,5-8,6 MW beroende på årstid. Energimässigt produceras ca 40 GWh förluster per år. Kylvattenmätningar visar på ett totalt energiinnehåll i kylvattnet på ca 30 GWh per år. På grund av aggregatens oregelbundna drift är återvinning från alla aggregaten nödvändig, för att i kylvattnet behålla ett kontinuerligt lägsta effektinnehåll. De totala förlusterna från T12 och T34 är ca 5 GWh per år. Årstidens driftförhållanden medförde att kylvattenmätningar ej kunde genomföras varvid andelen till kylvatten har lägre tillförlitlighet än motsvarande resultat för generatorerna. Uppskattningsvis finns dock ca 1,2 GWh oktober-april att tillgå i kylvattnet. Effektinnehållet varierar kraftigt. Värmeavgivningen från generatorerna till maskinsal och generatorplan, i form av konvektion, strålning och varma luftflöden, är för vinterdriftfall ca 30 kw per aggregat. Transformatorernas värmeavgivning till transformatorsalen är något lägre. Dock bör beaktning tas till att värmeproblemen är avsevärt större under sommarhalvåret, då produktionen är som störst, varvid mätningar även under den perioden bör genomföras för än mer realistiskt underlag. De närmast anslutande, till värmeåtervinningssystem, energiförbrukarna, ligger ca 90 m ovanjord, och är stationens personal respektive verkstadsbyggnad. Byggnadernas totala effektbehov för uppvärmning och ventilation, beräknades vara 185 kw vid 23 o C samt 220 kw vid 30 o C. Motsvarande energiförbrukning är 440 MWh per år. Systemförslag 1, där en gemensam kylvattenkrets från huvudtransformatorerna T12 och T34 dras ovanjord till en ventilationsbyggnad, för uppvärmning av stationens tilluft, samt anslutningar till personalbyggnad och verkstad, anses som det mest kostnadseffektiva förslaget med en energibesparing på 220 MWh per år, lågt räknat ca kr per år. Om ventilationsbygganden inte beräknas in till investeringskostnaderna är Pay-off tiden knappt 9 år, vilket är högt men realistiskt. Dock krävs både värmepump för att höja framledningstemperaturen samt elpanna för att täcka effekttoppar. Den överlägset största effekt- och energitillgången finns dock i generatorernas kylvattenkretsar. Dock krävs mer omfattande ombyggnationsarbeten nere i stationen, varvid risken för produktionsstörningar ökar. Den lågvärdiga energin, vintertid ca 22 o C, bidrar förutom behov av värmepump även till dyrare rör, för transport av det höga flödet. Dyrare systemlösning kräver att större energibehov kan anslutas för att investering skall vara lönsamt, spillvärmesystem. Systemförslag 3, där ett enrörssystem dragits ca 4 km ut till utskov/damm området, utnyttjar effekt- och energitillgångarna till en större utsträckning vilket motiverar för värmeåtervinning från generatorerna. Förslaget har dock allt för övergripliga kostnads- respektive besparingsuppskattningar för att avgöra lönsamhet i dagsläget. De dock i nuläget enorma, helt outnyttjade effekt- och energitillgångarna från generatorerna, samt att den grovt uppskattade Pay-off tiden på 20 år indikerar på realistiska möjligheter, motiverar till framtida undersökningar. Detta både för långsiktig ekonomisk men också miljömässig lönsamhet. Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation

3 Abstract On behalf of Vattenfall AB, Hydro power this master thesis has been implemented in the spring of 2010, as part of an ongoing project: Renewal of the ventilation system at Stornorrfors Hydro power plant. The aim of the project was to develop economically viable proposals that ultimately could reduce the energy consumption of the power plant, with focus on heat recovery. The variation of heat losses from generator G1-G4 and main transformers, T12 and T34, to surroundings and cooling water was determined. These data were used for heat recovery and ventilation systems calculations. Furthermore, some possible overall energy-efficiency measures for the station were elucidated. The total losses, ie. heat to both ambient air and cooling water, were calculated by loss results from delivery tests, of which were weighted towards power production. Loss to the surroundings was estimated by convection and radiation calculations, based on numerous temperature measurements. Extensive measurements were carried out on the generator cooling water system. The total losses from the generators are 1.5 to 8.6 MW, depending on the season. The annual energy losses are approximately 40 GWh, of which about 30 GWh may be recovered from the cooling water. However, recycling from all aggregates is required due to irregular operation in order to maintain the required temperature. The total annual losses from the transformaters were about 5 GWh, of which about 1.2 GWh may be recovered from the cooling water during, October to April. The power content varies widely. Because of seasonal operating conditions, cooling water measurements could not be done and therefore results are less reliable compared with generator data. The heat from the generators to surrounding areas, in the form of convection, radiation and warm flow of air, was about 30 kw per unit for winter operation. The heat losses from the transformers to transformer room were slightly lower. However, the thermal problems are considerably greater during the summer months, when production has its peak, which should be taken into consideration. Measurements during that period should be made for more reliable results. The nearest energy consumers, suitable for connecting to heat recovery systems, are located about 90 m above ground, and are the station's staff and workshop building. The buildings total power demand for heating and ventilation, was calculated to be 185 kw at 23 o C and 220 kw at 30 o C. The corresponding annual energy consumption is 440 MWh. System Proposal 1, in which a common cooling water circuit of the main transformers T12 and T34 are dragged above ground to a ventilation building, for heat recover to the station's air supply, with connections to the staff building and workshop building, is considered as the most cost effective proposal. Energy saving of 220 MWh per year, conservative about SEK per year are expected. If the ventilation building was not included into the estimated investment costs, the pay-off time are less than 9 years, which is high but realistic. However, both a heat pump, to raise the supply temperature, and an electric boiler to cover peak load are needed. However, the largest power and energy supply is, by far, the generator cooling water circuits. Nevertheless, more extensive reconstruction works close to production machines are needed, with increased risk of disruptions to production. The low-grade energy, in winter about 22 o C, contributes, in addition to the heat pump also the need of more expensive pipes, for transporting the large flow. Expensive system solution requires higher amount of energy consumers connected to profitable investment. Proposal 3, in which a pipe system reached about 4 km to the dam area, using power and energy assets to a greater extent justifies heat recovery from the generators. The cost and savings estimates however, are to widely to determine the viability of the current situation. However, the currently huge, completely untapped power and energy assets from the generators, and a pay-off period of 20 years, roughly estimated, indicates realistic options, both by long-term economic but also environmental viability, which warrants future studies. Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation

4 Förord Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng som är en obligatorisk del av Civilingenjörsutbildningen energiteknik vid Umeå Universitet, tekniska högskola. Arbetet utfördes vårterminen 2010 på uppdrag av Vattenfall AB, Vattenkraft, där examensarbetet blev en del i ett aktivt projekt, ventilationsåtgärder vid Stornorrfors kraftstation. Vattenfall AB tillhandahöll med handledare, kontorslokal, ekonomiskt stöd och diverse mätutrustning för att möjliggöra arbetet. Arbetet har varit lärorikt där främst möjligheten till att aktivt genomföra examensarbetet inom pågående projekt varit väldigt utvecklande. På så sätt ökades insikten inom företagets arbetssätt. Jag vill tacka, med företagshandledaren Mikael Berg, som gav mig de möjligheterna. Även Rune Eliasson, områdesansvarig, som belyste de önskemål för stationen som lämpligen kunde tilläggas i form av examensarbete, till det planerade ventilationsprojektet. Runes ofattbara kunskap om anläggningen samt positiva inställning till energiåtgärder har varit till stor hjälp i arbetet. Även Umeå Universitets handledare Staffan Anderson skall ha ett stort tack för stöd och hjälp. Jag vill även tacka Markus Sandström VSN, Vattenfall Services Nordic, för all hjälp med kylvattenmätningarna vid kraftstationen. Vill också belysa Tomas Holmqvist, Anders Berggren och Sten Oskarsson från VSN för dess ovärderliga insikt om stationens drift och funktion, likaså personalbyggnad och verkstad. Hela Stornorrfors kraftstations arbetare tackas för dess trevliga bemötande, hjälp och reflektioner vid platsbesöken. Erik Odén, Sodexo och Anders Häggström, Vattenfall fastighet, för deras kunskaper inom energikartläggning av byggnader samt Anders personliga engagemang för värmeåtervinningsfrågor. Jacob Wikner, avdelningschef Vattenfall projekt för hans förtroende, engagemang och vilja att ge mig insikt och kontakter inom företaget. Slutligen vill jag tacka hela kontorsavdelningen för dess positiva bemötande, otroliga kompetens samt engagemang i mitt arbete. Umeå, maj 2010 Madeleine Hagelberg Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation

5 Innehållsförteckning INLEDNING Bakgrund Vattenkraft Lokalkraft Stornorrfors kraftstation Stornorrfors elförbrukning Syfte och mål Avgränsningar och upplägg 2 2. TEORI: KARTLÄGGNING AV GENERATORERNAS RESPEKTIVE TRANSFORMATORERNAS VÄRMEFÖRLUSTER Förlustberäkningar Generatorer Transformatorer Belastningsförluster Naturlig konvektion Påtvingad konvektion Kombinerad påtvingad och naturlig konvektion Strålningsförluster Totala förluster Effektberäkningar 8 3. METOD: KARTLÄGGNING AV GENERATORERNAS RESPEKTIVE TRANSFORMATORERNAS VÄRMEFÖRLUSTER Beräknade, totala förluster Generatorer Transformatorer Förluster till kylvatten Generatorer Transformatorer Förluster omgivning Generatorer Transformatorer RESULTAT: KARTLÄGGNING AV GENERATORERNAS RESPEKTIVE TRANSFORMATORERNAS VÄRMEFÖRLUSTER Beräknade, totala förluster Generatorer Transformatorer Förluster till kylvatten Generatorer Transformatorer 23 Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation

6 4.3. Förluster omgivning Generatorer Transformatorer DISKUSSION: KARTLÄGGNING AV GENERATORERNAS RESPEKTIVE TRANSFORMATORERNAS VÄRMEFÖRLUSTER Beräknade, totala förluster Generatorer Transformatorer Förluster till kylvatten Generatorer Transformatorer Förluster till omgivningen Generatorer Transformatorer TEORI: KARTLÄGGNING AV ENERGIFÖRBRUKARE Effektbehov Energibehov Normalårskorrigering Gradtimmar Energisignatur Uppskattning av förbrukning utifrån schablonvärden METOD: KARTLÄGGNING AV ENERGIFÖRBRUKARE Personalbyggnaden Verkstadsbyggnaden Översikt lokalkraften samt övriga elabonnenter tillhörande Stornorrfors kraftstation RESULTAT: KARTLÄGGNING AV ENERGIFÖRBRUKARE Personalbyggnad Verkstadsbyggnad Översikt lokalkraft samt övriga elabonnenter tillhörande Stornorrfors kraftstation DISKUSSION: KARTLÄGGNING AV ENERGIFÖRBRUKARE Personalbyggnad Verkstadsbyggnad Översikt lokalkraften samt övriga elabonnenter tillhörande Stornorrfors kraftstation TEORI: VÄRMEÅTERVINNINGSFÖRSLAG 47 Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation

7 10.1. Ekonomisk modell, Pay-off metoden Energipris, Spotpris METOD: VÄRMEÅTERVINNINGSFÖRSLAG Tidigare värmeåtervinningssystem inom Systemförslag 1: Värmeåtervinning från T12 och T34 för uppvärmning av stationens tilluft, personalbyggnad samt verkstad. Ventilationsrum ovanjord Systemförslag 2: Värmeåtervinning från G1-G4 för uppvärmning av personalbyggnad, verkstad Systemförslag 3: Värmeåtervinning från G1-G4 för spillvärmesystem RESULTAT: VÄRMEÅTERVINNINGSFÖRSLAG Systemförslag 1: Värmeåtervinning från T12 och T34 för uppvärmning av stationens tilluft, personalbyggnad samt verkstad. Ventilationsrum ovanjord Systemförslag 2: Värmeåtervinning från G1-G4 för uppvärmning av personalbyggnad samt verkstad Systemförslag 3: Värmeåtervinning från G1-G4 för spillvärmesystem DISKUSSION: VÄRMEÅTERVINNINGSFÖRSLAG Systemförslag 1: Värmeåtervinning från T12 och T34 för uppvärmning av stationens tilluft, personalbyggnad samt verkstad Systemförslag 2: Värmeåtervinning från G1-G4 för uppvärmning av personalbyggnad samt verkstad Systemförslag 3: Värmeåtervinning från G1-G4 för spillvärmesystem Värmeåtervinningssystem inom SLUTSATS Kartläggning av generatorernas respektive transformatorernas värmeförluster Kartläggning av energiförbrukare Värmeåtervinningsförslag FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE Kartläggning av generatorernas respektive transformatorernas värmeförluster Kartläggning av energiförbrukare Personalbyggnad Verkstadsbyggnad Översikt lokalkraft samt övriga elabonnenter tillhörande Stornorrfors kraftstation Värmeåtervinningsförslag REFERENSER 64 Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation

8 BILAGOR Generator- och transformatordata Produktionsdata Beräknade, totala förluster, Kylvattenmätningar Underlag konvektions- och strålningsförluster Temperaturmätningar Underlag för personalbyggnad och verkstadens transmissions- och ventilationsförluster Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation

9 Inledning 1.1. Bakgrund Vattenfalls verksamhet bygger på att så långt det är möjligt tillgodose dagens energibehov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En av ambitionerna är att är att vara Nummer Ett för miljön och vara erkänd för detta. Energieffektivisering av verksamheten är därför ett av många viktiga fokusområden inom Vattenfalls miljö policy. Dessutom skulle en minskning av den lokala förbrukningen, vid en elproduktionsanläggning, innebära att mer el istället kan gå till försäljning, vilket ökar företagets ekonomiska styrka. En förutsättning för att skapa miljömässiga och sociala värden [1, 2] Vattenkraft Vattenkraft är en förnyelsebar energikälla och orsakar näst intill inga växthusgaser under drift. Däremot påverkar den miljön lokalt genom landskapsförändringar i form av uppdämning och torrläggning. Huvudprincipen för kraftslaget är att älvarnas vattenflöde och fallhöjd utnyttjas. Vatten däms upp för att skapa bättre fallhöjd och vattenmagasin. Vattnet strömmar ned till den lägre nivån där turbiner omvandlar lägesenergin till mekanisk energi som i sin tur driver generatorn. Generatorn omvandlar turbinens roterande rörelse till elektrisk energi som sedan via transformatorn anpassas till en spänningsnivå som är lämplig för elnätet. Vattenkraften står för nästan hälften av Sveriges elproduktion och ca en femtedel av världens [2, 3] Lokalkraft För att en elektrisk produktions- och distributionsanläggning skall fungera så krävs elektrisk energi, lokalkraft. Exempel på vad lokalkraften används till är pumpmaskiner, kontrollutrustning, manöverdon, och belysning. Normalt för en vattenkraftstation står lokalkraften för ca 0,2-1 % av stationens installerade effekt. Vid normal drift används stationens huvudsystem men vissa system kräver tillgång till elektrisk ström även vid driftstörningar. Därför är exempelvis kontrollutrustningen försedd med batterier [3]. Lokalkraftsfördelningen kartlagdes 2008 för fyra av Vattenfall AB vattenkraftsstationer. Dessa var Grundfors, Letsi, Laxede och Boden [4] Stornorrfors kraftstation Stornorrfors vattenkraftstation ligger i Umeälven, ca 1,6 mil väster om Umeå och ägs till knappt 25 % av Umeå Kommun, Vattenfall AB resterande 75 %. Kraftstationen är den energimässigt största i Sverige med en årlig normalproduktion på GWh samt besitter en total aktiv effekt på 595 MW. Stationen ligger ca 100 m under jord, med en fallhöjd på ca 75 m. Anläggningen togs i drift år 1958 och har fyra stycken Francis turbiner. De större ombyggnationer som utförts är installation av ett fjärde aggregat, G4, 1985, ombyggnad till slutna kylsystem för alla fyra aggregaten 2004 samt en förnyelse av aggregat G1 mellan Sommaren 2007 startade arbeten för att ytterligare förstärka säkerheten kring kraftverket. Klimatförändringar kan bidra till stundtals extrema vattenflöden som kraftverken behöver anpassas till. Omfattande arbete pågår vid Norrforsdammen där bland annat en ny fisktrappa byggs. För att ta tillvara energi från det strömmande lockvattnet har ett litet kraftverk, 5 MW, installerat i anslutning till fisktrappan. I anslutning till dammen ligger även en av Vattenfalls största fiskodlingar. Den nya fisktrappan, för främst lax och havsöring, är ett resultat av Vattenfalls samarbete med Vindelälvens Fiskeråd och Sveriges Lantbruksuniversitet. Arbetet planeras vara klart maj 2010 [2]. Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation 1 (66)

10 Stationen har relativt små reglermöjligheter av vattenflöde. Vindelälven, som är stort sett oreglerad, ansluter till Umeälv några kilometer innan kraftstationen. Detta innebär att kraftstationen produktionsnivå är beroende av älvens flödesförhållanden. Detta har lett till att stationen har sin absolut största produktion under sommarhalvåret, till följd av vårfloden. Anläggningens maskiner kräver kylning för att inte överhettas vilket sker främst med vatten från älven. Älvvattentemperaturen varierar mellan ca 1 o C vintertid till ca 20 o C sommartid. Detta betyder att de mesta förlusterna produceras när kylsystemskapaciteten är som sämst. Detta har kompenserats med högt älvvattenflöde vilket gett till följd att kylkretsen med älvvatten är kraftig överdimensionerad under vinterhalvåret. Ändå har, främst maskinsalen, stora klimatproblem. Sommartid är lufttemperaturer upp mot 40 o C normalt [5]. Till följd av detta startades vid slutet av år 2009 en förstudie och projektering av ventilationsåtgärder vid Stornorrfors kraftstation som fortfarande pågår. Huvudsakliga syftet med det projektet är att åtgärda värmeproblemet i maskinsalen. Examensarbetet har varit en del av projektet och fungerat som en fördjupning inom energieffektiviseringsåtgärder för anläggningen, med fokus på värmeåtervinning. I anslutning till stationen ligger kontorsbyggnad och verkstadslokal som finns ovan jord. Kontorsbyggnaden är utrustad med el-radiatorer där elen tas från kraftstationens lokalkraftsystem. Verkstadsbyggnaden har ett vattenburet värmesystem, samt fläktluftvärmare med en elpanna som värmekälla, och innefattas under el-abonnemang Stornorrfors elförbrukning Stornorrfors elförbrukning kan indelas i flera kategorier. Till lokalkraften för Stornorrfors räknas elförsörjningen till kraftstationens alla elektriska funktioner under jord, men också kontorsbyggnaden ovan jord. Denna kategori tar el från produktionen i storleksordningen 4,0 GWh per år. Utöver detta finns två andra kategorier. Den ena innefattar anläggningar som verkstad, utskovsluckor till dammen, fiskodling och diverse pumpstationer mm. som försörjs med el-abonnemang från Umeå Energi. Denna kategori förbrukar ca 2,0 GWh per år. Den andra kategorin innefattar också ett antal pumpstationer som försörjs med el-abonnemang från Vattenfall i storleksordningen 0,7 GWh per år [5, 6, 7] Syfte och mål Kartlägga och skapa en god uppfattning om generator- resp. transformatorförlusternas storleksordning, varierat över året, samt hur stor andel som går till kylvatten respektive omgivningen. Detta för att erhålla ett underlag till ventilationsåtgärder för stationen, samt undersöka möjligheterna till värmeåtervinning för att minska anläggningens energiförbrukning. Dessutom övergripande lokalisera och belysa möjliga energieffektiviseringsåtgärder för anläggningen. Målet med projektet är att på sikt minska Stornorrfors Vattenkraftstations egen energiförbrukning. Ta fram ett åtgärdsförslag för värmeåtervinning, samt förslag på ytterligare ekonomiskt hållbara investeringar som på sikt skulle bidra till minskade utgifter för stationen Avgränsningar och upplägg Rapporten har valts att delas upp i tre delar, med vardera teori-, metod och resultat avsnitt. Den första delen, avsnitt 2-5, innefattar kartläggningen och utredningen av generatorernas och transformatorernas förluster till omgivning respektive kylvatten. Arbetet begränsades till generatorerna G1-G4 samt huvudtransformatorerna T12 och T34. Kartläggningen kan ses som stationens energi- respektive effekttillgång för eventuell värmeåtervinning. Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation 2 (66)

11 Den andra delen, avsnitt 6-9, innefattar kartläggning av energiförbrukare, med fokus på verkstad respektive personalbyggnaden. Detta främst som underlag för att avgöra om en eventuell värmeåtervinning skulle täcka dessas värmebehov. En fullständig kartläggning och undersökning av hela stationens förbrukning blev allt för omfattande. Enbart en uppdelning över de olika abonnemangens förbrukning baserad på statistik genomfördes. Avslutningsvis presenteras värmeåtervinningsförslag med ekonomisk aspekt, avsnitt Vid examensarbetets start var det oklart vilken omfattning som skulle krävas för den första delen. Detta i och med att det förelåg en stor osäkerhet om tillgången till data, som exempelvis uppdaterade ritningar, befintliga mätningar som kontinuerligt genomförs kontra egna kompletterande mätningar, samt stationens klimatsituation. Dock var önskemålet att fokus skulle läggas på del ett för att sedan vid mån av tid avgöra del tvås omfattning. Personalbyggnaden och verkstadens kartläggning fick slutligen begränsas till dess uppvärmningsbehov samt ventilationens uppvärmningsbehov. De huvuddelar som kan täckas upp av eventuell värmeåtervinning. Slutsats och förslag på fortsatt arbete för alla de tre delarna presenteras i slutet av rapporten, avsnitt Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation 3 (66)

12 2. Teori: Kartläggning av generatorernas respektive transformatorernas värmeförluster Avsnitt 2-5 presenterar kartläggningen av generatorerna G1-G4, respektive huvudtransformatorerna T12 respektive T34 värmeförluster vid Stornorrfors Kraftstation. Avsnitt 2 behandlar den teori som tillhör kartläggningen Förlustberäkningar Generatorer Vissa effektförluster är ofrånkomliga vid drift. För en synkrongenerator kan dessa delas upp i följande. Tomgångsförluster, P 0 Magnetiseringsförluster, P m. Belastningsförluster, P b Tomgångsförlusterna finns redan vid tomgång dvs. utan belastning. Dessa förluster kan delas upp i järnförluster och friktionsförluster. Järnförluster uppstår av flödesförändringar i kärnan. Järnförluster är av två slag, hysteresförluster som uppkommer av att kärnan ständigt ommagnetiseras, samt virvelströmsförluster som uppstår av att varierande flöde orsakar virvelströmmar. Vid konstant polspänning kan man anse att det magnetiska flödet är konstant och därmed är järnförlusterna konstanta. Vid konstant varvtal är friktionsförlusterna konstanta, vilket medför att tomgångsförlusterna kan antas konstanta under drift [8, 9]. Magnetiseringsförluster är strömvärmeförluster i magnetiseringslindningen, magnetiseringsutrustningen samt i borstarna [8, 9, 11, 19]. Den beror av magnetiseringsströmmen, vilken är proportionell mot borstarnas inverkan, samt kvadratiskt proportionell mot resistiv påverkan. Förenklat antas magnetiseringsförlusterna vara konstanta så länge generatorn är i drift [10, 12]. Belastningsförlusterna är strömvärmeförluster och orsakas av strömmen i ankarlindningen och varierar utifrån belastning, se avsnitt [8] Transformatorer Transformatorförlusterna består av tomgångs- och belastningsförluster. P.g.a. primärspänningen vid tomgång uppkommer ett flöde som ger upphov till en tomgångsström varvid järnförluster bildas. Precis som för generatorerna kan tomgångsförlusterna antas konstanta. När transformatorn belastas uppkommer resistansförluster som kan delas upp i tre slag. Ohmska lindningsförluster, tillsatsförluster orsakade av strömförträngning i ledarna samt virvelströmsförluster i andra konstruktionsdelar [8, 9, 13] Belastningsförluster Totala aktiva effekten i en trefasledning beräknas enligt ekvation (1) [8, 9, 11, 14, 15], [W] (1) där = Aktiv effekt [W] = Huvudspänning [V] = Huvudström genom lindningen [A] = Effektfaktorn. Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation 4 (66)

13 Belastningsförluster från en transformator och synkrongenerator kan beräkningstekniskt antas vara rent resistiva [10, 13, 14]. För en trefaslindning beräknas dessa förluster enligt ekvation (2), [W] (2) där = Resistiv förlust, belastningsförlust [W] = Resistans [Ω]. Vid diverse tester, exempelvis garantiprover från leverantör, bestäms belastningsförluster vid märklast. Det innebär den förlusteffekt som uppstått till följd av belastning vid märkström,. Antag att spänningen är konstant samt att effektfaktorn är den samma för alla driftfall. Då kan ett förhållande mellan belastningsförlusterna vid drift,, och belastningsförlusterna vid märklast,, erhållas via ekvation (1) och (2). [W] (3) [W] (4) Genom att dividera ekvation (3) med (4) samt omskrivning erhålls ett utryck för belastningsförlusterna vid aktuell drifteffekt, ekvation (5), [W] (5) där = Belastningsförluster vid drift [W] = Belastningsförluster vid märklast [W] = Aktiv effekt vid aktuell drift [W] = Aktiv effekt vid märkström [W] Naturlig konvektion Naturlig konvektion innebär värmeöverföring orsakad av naturlig fluidrörelse. En varm ytas temperatur värmer upp den närmast omkringliggande luften som får en lägre densitet och därmed stiger. Volymetriska expansionskoefficienten för en substans representerar substansens densitetsvariation jämte temperaturen. För en ideal gas uttrycks den via ekvation (6), [1/K] (6) där = Volymetriska expansionskoefficienten [1/K] = Filmtemperaturen [K]. Filmtemperaturen är medelvärdet av ytans temperatur och omgivningens temperatur (7), Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation 5 (66)

14 [K] (7) där = Ytans temperatur [K] = Omgivningens temperatur [K]. Ur tabell kan nu Prandels tal, Pr, kinematiska viskositeteten ν [m 2 /s] och Termiska konduktiviteten, k [W/m o C] framtagas [16]. Flödesregimen beskriv av det dimensionslösa talet Grashofs tal, Gr, (8) där är den karakteristiska längden för ytan. Denna är olika för olika geometrier. Rayleighs tal kan sedan beräknas via Prandels och Grashofs tal. (9) För en vertikal yta motsvaras den karakteristiska längden av höjden. Nussels tal beräknas via (10) En cylinder där kan approximeras som en vertikal yta. En plan yta med varm sida uppåt har karakteristisk längd i form av ytarean dividerat med perimetern, L c =. Beroende på storleken på Rayleighs tal beräknas Nussels tal för denna geometri som Ra (11) Ra (12) En plan yta med varma sidan nedåt har samma karakteristiska längd som ovan men med Ra (13) Påtvingad konvektion Vi yttre påverkan som luftflöden, laminära som turbulenta påverkas en ytas värmeavgivning. För en plan platta med längden x beräknas Nussels tal enligt ekvation (14) resp. (15). laminär strömning (14) där = Reynolds tal [-] Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation 6 (66)

15 (15) där V = lufthastighet [m/s] = viskositet [m 2 /s]. Turbulent strömning (16) Kombinerad påtvingad och naturlig konvektion De allra flesta, verkliga, fall är kombinerad påtvingad och naturlig konvektion. Plustecknet i ekvation (17) motsvarar medströms eller vinkelrät strömning, medan negativt tecken motsvarar motströms strömning. Potensen n antar ett värde mellan 3 och 4 beroende på geometri. Experimentell data visar på att n = 3 motsvarar vertikala ytor medan ytor närmare n = 4 motsvarar horisontella. (17) Konvektions koefficienten,, beräknas via [W/m 2o C] (18) där Nu beräknats utifrån någon/några av ekvationerna (10-14) samt (16-17). Slutligen kan konvektionsförlusterna beräknas via ekvation (19) Strålningsförluster [W] (19) [W] (20) där = emisitivitetsfaktor, varierar mellan 0 och 1 beroende på material. = Stefan Boltzmanns konstant 5, [W/m 2 K 4 ] Totala förluster De totala förlusterna från en generator kan betraktas som summan av belastnings-, tomgångs- och magnetiseringsförlusterna. Dock avgår en viss del av dessa förluster i form av konvektions- och strålningsförluster till omgivningen. [W] (21) Motsvarande totala förlusterna för transformatorn är belastnings- och tomgångsförluster. [W] (22) Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation 7 (66)

16 där = Tomgångsförluster [W] = Magnetisteringsförluster [W] = Belastningsförluster vid aktuell drift [W] Teoretiskt sett bör de totala förlusterna subtraherat med konvektions- och strålningsförlusterna att upptas av kylsystemet. [W] (23) där = Den effektförlust som teoretiskt sett avges till kylvatten [W] = Värmeavgivning från yta p.g.a. konvektion [W] = Värmeavgivning från yta p.g.a. strålning [W] Effektberäkningar Vid beräkning av vilken effekt som krävs respektive avges, vid temperaturhöjning eller temperatursänkning hos ett flöde används ekvation (24) [W] (24) där = effekt [W] = flöde [m 3 /s] = densitet [kg/m 3 ] = specifika värmekapaciteten [J/kg o C] = Temperaturdifferens [ o C] Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation 8 (66)

17 3. Metod: Kartläggning av generatorernas respektive transformatorernas värmeförluster Kartläggningen delades upp i beräknade totala förluster från generatorer respektive transformatorer, förluster till kylvatten, samt förluster till omgivningen Beräknade, totala förluster Utifrån produktionsdata för vardera timmen från år [17, 18], viktades förlusterna gentemot produktionen via ekvation (5). Förlustfaktorerna utgicks ifrån värmeprover samt intervjuer [12, 19-22]. En översiktlig analys över förlusternas variation över åren, genomfördes. Resultaten från den översiktliga analysen presenteras under avsnitt 4.1 samt bilaga Beräknade förluster Generatorer För generatorerna antogs att när produktionen är noll är aggregatet avstängt dvs. inga förluster. Detta ansågs även rimligt av driftpersonal och områdesansvarig [5, 23]. Dock finns lagrad värme kvar i luften inne i generatorn, samt lagrat i generatormaterialet p.g.a. tröghet i materialet. Detta innebär att konvektions- samt strålningsvärme kommer att fortsätta avges till omgivningen trots aggregatstopp. För att få ett mer lättläst intervall på graferna togs dygnsmedelvärden för de sammanlagda generatorförlusterna. För att ge en så god uppfattning som möjligt om andelen som gått till kylvatten genomfördes mätningar, se avsnitt Totala förluster på timbasis under denna period beräknades för att kunna jämföra skillnaden mellan totala, kontra kylvattnets effektinnehåll Transformatorer Transformatorerna antogs aldrig vara avstängda, vilket medför konstanta tomgångsförluster, vilket bekräftades av driftpersonal och områdesansvarig [5, 23]. Även för transformatorerna togs dygnsmedelvärden för presentation av ett mer lättläst intervall, dock för respektive transformator. En djupare analys av månaderna oktober-april, dvs. de månader med störst värmebehov hos eventuella värmeåtervinningsbrukare, genomfördes för att avgöra hur väl förlusterna kunde täcka diverse behov Förluster till kylvatten Generatorer Mätningar av de effektförluster som går till kylvatten genomfördes i mars månad. För att avgöra mätpunkter samt regleringssystemets påverkan på mätningarna krävdes grundlig insikt i kylsystemen. Dokumentationen från ombyggnationerna 2004 var bristfällig. Via intervjuer med stationsrelaterad personal kunde övergripande insikt inom vad kylsystemen försörjer skapas [6, 24, 26]. Efter diverse arkivsökning insågs att uppdaterat flödesschema vid det tillfället ej fanns att tillgå. Flödesschema över hela stationens kylsystem är i skrivandets stund under upparbetning av TM-konsult. Systemets uppbyggnad baserades istället på egen övergripande inventering samt ytterligare intervjuer. Via databasen Conwide [17] observerades ventilernas procentuella öppning samt statorluftens respektive bärlageroljans temperaturförändringar under mätperioden. Detta för att öka förståelsen för systemets reglering, undersöka hur väl regleringen fungerar, samt vilka de maximala flödena för kylsystemen är. Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation 9 (66)

18 Figur1: Principskiss över mätpunkterna. Motsvarande princip även för G2-G4. Figur 1 visar hur varje generators slutna kylvattensystem med cirkulationspump är uppbyggt. Runt generatorns statorparti sitter luftkylare. Styrventiler finns för att reglera en statorluftstemperatur på 25 o C. Reglering sker även för att bärlageroljans krets till tubvärmeväxlare skall hålla 30 o C. Styrning av kylvatten tilloppstemperatur till 15 o C sker via reglering av älvvattenflödet. Älvvattnen upptas från turbinens tilloppstub, och avges till returvattenutlopp i respektive aggregats sugrörsort, (förutom G4 som även har ett utlopp vid G3 sugrörsort) [27]. Total kyleffekt för G1-G3 respektive kylsystem är 2600 kw medan G kw [28]. Flödesmätningar valdes att genomföras på den slutna inre kylvattenkretsen intill kylvatten/älvvatten plattvärmeväxlaren, se figur 1. För optimal analys skulle älvvattenflöde för respektive aggregat ha mätts samtidigt som kylvattenflödet, men eftersom enbart en flödesmätare fanns att tillgå begränsades flödesmätningarna till kylvattensidan med följande motivering. Det mesta talar för att de slutna kylvattenkretsarna kommer att bestå flera år framöver, varvid resultat för flöden från denna krets även kan vara användbara för andra framtida projekt. Vid ett eventuellt värmeåtervinningsprojekt är det också troligt att den slutna kretsen består. Återvinningskretsen skulle mest sannolikt anslutas parallellt med älvkretsen. Detta för att minimera återvinningens påverkan på aggregatets huvudsyfte, elproduktion. Att mäta alldeles innan värmeväxlaren innebar även att resultatet motsvarade de totala effektförluster från både stator-, styrlager- och bärlagerkylning. Även temperaturmätningar för tillopp och retur kylvatten respektive älvvatten genomfördes. Genom att anta att värmeväxlaren är ideal, dvs. att all effekt från kylvattnet överförs till älvvattnet, kunde även älvvattenflöden uppskattas, via ekvation (24). Vattnets densitet samt Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation 10 (66)

19 specifika värmekapacitet viktades för varje beräkning mot medeltemperaturen vid mättillfället. Mätningarna genomfördes under ca en vecka för respektive aggregat. Mätinstrumentet som användes hette PT 878-P. För att minska kostnaden för hyra av utrustning antogs G2 kylsystem ha samma kylvattenflöde som G3. Detta beslut grundades på att G2 inom snar framtid skall bytas ut, varvid mätningsnoggrannheten för detta aggregat ansåg minst prioriterat. Under mätningarna på G4 skedde ett kabelhaveri, varvid ca två dygns mätning av kylvatten returtemperatur gick förlorad. Älvvattentemperaturer mättes ej för G1 p.g.a. dess resultats vikt ej hade insetts vid det tillfället. Kylvattenflöde och temperaturskillnad hos kylvatten respektive älvvatten avlästes vid varje sekund. Ventilernas procentuella öppning samt stator- och bärlageroljans temperatur anpassades efter bästa förmåga till motsvarande tidpunkt vid mätserien. Datasystemet Conwide är begränsat till ett visst antal registreringar varvid sekundintensitet ej gick att tillgå. Resultaten presenteras under avsnitt Transformatorer I samband med mätningarna på generatorernas kylsystem, planerades motsvarande mätningar för transformatorerna T12 och T34. Dock är dessa uppbyggda så att viss andel av oljan går till uppvärmning av tilluften till stationen. Vid fall av haveri eller brist på värmeeffekt i oljerören finns batterier som vid sådana fall skall kunna försörja uppvärmningsbehovet. Resterande värmeförluster, två stycken oljekretsar, värmeväxlas via respektive plattvärmeväxlare till en gemensam sluten kylvattenkrets, för att sedan värmeväxlas med älvvatten, se figur 2. Eftersom att enbart en flödesmätare fanns att tillgå valdes mätpunkten vid kylvatten/älvvatten värmeväxlaren. Dock var flödet obefintligt vid den tidpunkten, varvid slutsats drogs att all värme hade använts för uppvärmningen. Figur 2: Principskiss över T12 kylsystem samt tänkt mätpunkt för flödesmätaren. T34 har samma princip över kylsystemet. Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation 11 (66)

20 Flödesmätaren är optimal för vatten som fluid, samt rör med diametrar kring 30 cm. Rör med olja samlar beläggningar på innerväggarna. Dessutom var rören smalare, samt belägna väldigt ergonomiskt olämpligt. Därav beslutades att i första läget teoretiskt undersöka förlusternas andel till kylvatten, baserat på ekvation (23) med tillägget att subtrahera effekten som går till uppvärmning av tilluften. TM-konsult ansvarade för kartläggningen av det värmebehovet [27]. Se avsnitt för metod till konvektions- och strålningsberäkningarna. Arkivsökning av värmeväxlarnas dimensionerade temperaturer samt flöden genomfördes. Dessutom avlästes kylvattnets temperaturer vid två enstaka tillfällen, en i slutet av april och en gång i början av maj månad. Reglerventilernas procentuella öppning vid avläsningarnas tidpunkter jämfördes. Därefter uppskattades kylvattnets effektinnehåll utifrån ekvation (24) där vattnets specifika värmekapacitet samt densitet viktades mot medeltemperatur. Detta för att skapa en uppskattning om effektinnehållet i kylvattnet vid den aktuella tidpunkten, att jämföra med totalt beräknad effekt Förluster omgivning Generatorer Fokus lades på uppskattning av värmeavgivningen från generatorerna till maskinplan samt generatorplan. Konvektions- och strålningsförlusterna beräknades utifrån flera antaganden. G1-G3 antogs vara likvärdiga till yta och form. Detta är inte riktigt korrekt eftersom att G1 byttes ut 2005 till ett aggregat med något högre effekt. Dock antas måtten vara den samma. Dels för att uppdaterade ritningar för G1 ej har hittats, dels för att det som till synes kan skilja är storleken på topphöljet. Detta anses dock vara försumbar skillnad. Även diverse upprustningar har skett kontinuerligt hos G3, men detta antas inte bidra till någon relevant skillnad i mått. Måtten uppskattades utifrån ritningar [29]. Även mått för G4 har uppskattats utifrån ritningar [30]. Dock var dessa ritningar inte lika detaljerade som de för G1-G3 varvid en något större felmarginal för måttstorleken kan ha uppstått. För att rimligt genomföra konvektions- respektive strålningsberäkningarna krävdes diverse antaganden. Två olika approximationsmetoder utgicks ifrån. 1. Statorpartiet antas ha en geometri i form av en cylinder, med varmt lock respektive botten som horisontella ytor. 2. Betonghöljet som omger generatorkammaren antas även det ha cylindrisk form, med stålplatta som lock respektive golvet mellan generator- och turbinkammaren. Topphöljet antas ha formen av två cylindrar med olika stora diametrar samt en topplatta med varm yta uppåt. För konvektionsberäkningarna innebar det att cylinderapproximationerna antogs vara vertikala varma ytor, men cylindrarnas höjd som karakteristisk längd, ekvation (10). De plana ytorna liknades med en horisontell yta med varma sidan uppåt, ekvation (11-12), respektive nedåt, ekvation (13). Se bilaga Underlag för konvektions- och strålningsberäkningar, figur 1, för överskådlig bild om antagandena. Yttemperaturmätningar genomfördes med en digital, infraröd, yttermometer. Temperaturmätningar har genomförts en gång i månaden, februari till och med maj. Maskinsalens temperatur avlästes manuellt från en termometer placerad intill G2. Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation 12 (66)

21 Vid första mättillfället togs enbart temperaturer aktuella för konvektions resp. strålningsberäkningar för de två approximationsmetoderna. I första läget antogs även topphöljet vara försumbart, p.g.a. dess i jämförelse till statorpartiet, små ytor. Efter mättillfälle 1 drogs slutsatsen att cylinderapproximationen av statorpartiet var för osäker. Det sker för komplicerade luftflöden i generatorkammaren att beräkningarna skulle kräva allt för grova antaganden. Fokus lades på cylinderapproximation 2. Mättillfälle 2 uteslöt därför mätning av statorns yttemperatur. En första beräkning genomfördes utifrån antagandet om enbart naturligt konvektionsfall. Dock visade det på orealistiskt låga värden. Topphöljets inverkan beslutades ej vara försumbar varvid även dessas yttemperaturer mättes. Dessutom insågs att maskinsalen respektive generatorplan innefattade många faktorer som kunde påverka tillståndet så pass att ett antagande om enbart naturlig konvektion var orealistisk. Delar av generatorplan har inget tak till maskinsalens plan. Detta betyder att värme från exempelvis tryckoljepumpar, kompressorer mm. som alstras vid generatorplan kommer att stiga. Tilluftintag finns vid G1 på generatorplan medan frånluftsutsuget sitter ca 3 m upp vid G4, maskinsalsplan. Dessa faktorer bidrar till luftflöden som ger upphov till påtvingad konvektion. Dessutom finns flera luckor med galler på topphöljet som släpper ut luft, från cirkulerande axel. Detta luftflöde är kännbart. I de slutgiltiga konvektionsberäkningarna har betonghöljets sidor antagits enbart utsatts för naturlig konvektion, medan cylinderns lock stålplattan antas vara en kombination av naturlig och påtvingad konvektion. Detta baserat på det kännbara luftflödet från topphöljet. Cylinderns botten, turbinkammarens tak, antas också vara en kombination på grund av den roterande axeln i rummet. Eftersom att påtvingade konvektionens inverkan beror på lufthastighet över en yta, blir ej dennes inverkan lika stor vid driftstopp. Därför antogs naturlig konvektion från turbinkammarens tak vid driftstopp, eftersom den roterande axeln stannat. Dock behölls kombinerade konvektionsfaktorn för stålgolvet, p.g.a. att varm luft fortsätter stiga ur topphöljet, även vid driftstopp. För varje mättillfälle beräknades konvektions- respektive strålningsförlusternas effekt. Dock körs stationens aggregat med relativt många korta driftstopp, se bilaga Produktion Det går alltså inte att enbart beräkna effekten vid ett visst tillfälle och anse att denna effekt är konstant. Detta problem har försökt skildras via de olika mätningarnas tidpunkter samt observerat driftfall. För realistiskt värmeavgivningsförlopp undersöktes aggregatens avkylningsförlopp, via temperaturhistorik över statorpartiet samt statorluften, hämtade ur Conwide [17]. Dessutom beslutades att återinföra yttemperaturmätningar av statorpartiet. Ungefärlig tidsperiod för aggregaten att sjunka i temperatur från driftstopp till omgivningstemperatur för vinter- respektive sommarhalvår uppskattades. För att skildra en normal konvektionsförlustavgivning vid driftfall med relativt korta stopp, beräknades totala producerade förluster under 48 timmar, 24 timmar innan mättillfället samt 24 timmar efter. Under denna tidsperiod antogs samma yttemperaturer, baserad på tröghet i materialen. Slutligen beräknades den procentuella andelen som konvektions- och strålningsförlusterna uppnått jämfört med totalt producerade. Eftersom att så många olika faktorer och driftfall påverkar värmeavgivningen beslutades att mer omfattande temperaturmätningar behövdes. Detta för att uppnå realistiskt underlag till dimensionering av kylmaskiner vid generatorerna samt ökad insikt om stationens klimatsituation. Dessutom ger det en referens för jämförelse efter ventilationens ombyggnationer. Yttemperaturmätningar på väggar, golv och tak vid maskinsalsplan, generatorplan, turbinplan samt spiral/montageplan utfördes. För att få en uppfattning om storleksordningen för den värmemängd som stationen avger som helhet gjordes försök till mätning av luftflöde samt temperaturer vid tilluft-, TF1 och TF2, respektive frånluftsfläktar, Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation 13 (66)

22 FA1 och FA2. Kombination av enklare mätinstrument, ergonomiskt svåra mätpunkter, alternativt svår turbulens anses flödesmätningar icke tillförlitliga för detta fall. Därav har enbart temperaturernas resultat valts att presenteras i bilaga Temperaturmätningar, tabell 4. Strålningsförlusterna beräknades utifrån ekvation (20), där samma mått användes som vid konvektionsberäkningarna. Dock beräknades enbart ytor mot generator- och maskinsalplan. Emissivitetsfaktorn har antagits vara 1, dvs. att generatorn approximerats som en svart kropp. Ledning via axeln har ej tagits i beaktning. Försök till mätning av det kännbara luftflödet samt temperatur ur generatortopphöljena har gjorts, där ekvation (24) har använts. Luftens specifika värmekapacitet samt densitet har viktats gentemot medeltemperaturen. Dock ligger stor osäkerhet i luftflödets resultat p.g.a. turbulent strömning. Resultaten presenteras under avsnitt Transformatorer Transformatorernas approximerades att ha formen av en rektangel med mått baserat utifrån ritningar [25]. För konvektionsberäkningarna innebar det att respektive transformator hade fyra stycken vertikala varma sidor, ekvation (10), en plan sida med varm yta uppåt, ekvation (11, 12), och en plan yta med varm yta nedåt, ekvation (13). Här antogs naturlig konvektion vara tillräckligt för att skildra fallet. Detta p.g.a. mycket mindre strömning av luft, jämfört med generatorfallet. Respektive transformator står inneslutna i var sitt rum. Rummen approximerades också vara rektanglar med varma yttre ytor. Strålningsförlusterna beräknades utifrån ekvation (20), med samma mått som för konvektionsberäkningarna. Mätningar genomfördes vid tre tillfällen, februari-maj, som innefattade yttemperatur av transformatorvägg, väggarna runt transformatorerna, samt takets temperatur. Botten och toppens temperatur hos transformatorerna uppskattades enbart, p.g.a. ergonomiska och säkerhetsskäl. Transformatorsalens temperatur hämtades ur Conwide [17]. Under mätningarna upptäcktes att vardera transformatorrum har två brandluckor på taket. Dessa är öppna, mest troligt för att vädra ut den varma luften inifrån transformatorrummen. Luftflöde och temperatur mättes, dock med ett relativt enkelt instrument, anemometer, men gav åtminstone indikation om flödets storleksordning. Den överförda energin beräknades utifrån ekvation (24) där luftens specifika värmekapacitet och densitet viktades gentemot medeltemperaturen. Anledningen till att beräkna konvektion och strålning dels från själva transformatorn dels från rummens ytor berodde på att två beräkningsmetoder ger ökad rimlighet i resultaten gentemot en. Konvektion och strålning från transformatorns ytor bör vid ett idealt fall motsvara konvektion och strålning från rummets ytor samt luftflödet från brandluckorna. Resultaten analyserades gentemot beräknade, totala förluster under 24 timmar före respektive efter mättillfället. Detta för att även ge en jämförelse i energi. Den effekt vid konvektion respektive strålning som beräknades antogs vara densamma över 48 timmar, baserat på materialtröghet. Resultaten presenteras under avsnitt Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation 14 (66)

23 4. Resultat: Kartläggning av generatorernas respektive transformatorernas värmeförluster 1 Avsnitt 4 presenterar resultaten från kartläggningen uppdelade i beräknade, totala förluster, förluster till kylvatten respektive förluster till omgivningen Beräknade, totala förluster Generatorer Avsnittet presenterar de beräknade, totala förlusterna från generatorerna, varierat över åren Figur 3 visar de sammanlagda generatorförlusterna, dvs. den totala effektmängden från alla aggregaten. Tabell 1 och 2 visar sammanställning över aggregatens förlusteffekter samt energiproduktion och producerade förluster. Figur 3: De sammanlagda generatorförlusterna över åren Den totala förlusteffekten från G1-G4 ligger mellan 1,5-8,6MW, varierat över året. Tabell 1: Sammanställning över G1-G4 förlusteffekter Max förlusteffekt [MW] Medel förlusteffekt (drift) [MW] G1 1,7 1,5 G2 2,4 2,2 G3 2,3 2,1 G4 2,0 1,6 Tabell 2: Sammanställning över generatorernas energiproduktion samt producerade förluster Produktion 2007 [GWh] Producerade förluster 2007 [GWh] Produktion 2008 [GWh] Producerade förluster 2008 [GWh] Produktion 2009 [GWh] Producerade förluster 2009 [GWh] G , , ,80 G , , ,44 G , , ,28 G , , ,1 Tot , , ,6 1 tar inget ansvar för examensarbetets resultat Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation 15 (66)

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

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

Effektivisering av en vattenkraftstations energianvändning

Effektivisering av en vattenkraftstations energianvändning 2007:21 HIP 2007:21 HIP EXAMENSARBETE EX AMENSARBETE Effektivisering av en vattenkraftstations energianvändning Joakim Holmström Luleå tekniska universitet Högskoleingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen

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

Kärnkraft och värmeböljor

Kärnkraft och värmeböljor Kärnkraft och värmeböljor Det här är en rapport från augusti 2018. Den kan även laddas ned som pdf (0,5 MB) Kärnkraften är generellt okänslig för vädret, men det händer att elproduktionen behöver minskas

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

Split- vs ventilationsaggregat

Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilation units 2011-07-30 Gällande energibesparingspotential. Existing energy potential Innehåll/Contents 2 Inledning/Introduction... 3 Förutsättningar/Conditions...

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

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

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Lektion 7: Värmetransport TKP4100/TMT4206 Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Reynolds tal är ett dimensionslöst tal som beskriver flödesegenskaperna hos en fluid. Ett lågt värde på Reynolds

Läs mer

Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1. Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie

Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1. Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1 Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie Robert Granström Marcus Hjelm Truls Langendahl robertgranstrom87@gmail.com hjelm.marcus@gmail.com

Läs mer

Projektarbete MTM 431

Projektarbete MTM 431 Projektarbete MTM 431 VINDKRAFT Teori: Funktion, Hur mycket energi kan utvinnas vid olika vindhastigheter?, turbintyper Statistik; Vindförhållanden i Sverige. Variation över året, även sett på Sverige

Läs mer

Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank

Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank Projektarbete i kursen Simulering och optimering av energisystem, 5p Handledare: Lars Bäckström Tillämpad fysik och elektronik 005-05-7 Bakgrund Umeå

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

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

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

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

Körschema för Umeå Energis produktionsanläggningar

Körschema för Umeå Energis produktionsanläggningar Körschema för Umeå Energis produktionsanläggningar Karl-Johan Gusenbauer Caroline Ödin Handledare: Lars Bäckström Inledning och syfte Ungefär hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige

Läs mer

Säkerheten vid våra kraftverk

Säkerheten vid våra kraftverk Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna

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

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-6186-13/SE 6.9.213 Funktionsprovning av luftvärmepumpen SCANVARM SVI12 + SVO12 vid låga uteluftstemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna - maskinens

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

Wilma kommer ut från sitt luftkonditionerade hotellrum bildas genast kondens (imma) på hennes glasögon. Uppskatta

Wilma kommer ut från sitt luftkonditionerade hotellrum bildas genast kondens (imma) på hennes glasögon. Uppskatta TENTAMEN I FYSIK FÖR V1, 18 AUGUSTI 2011 Skrivtid: 14.00-19.00 Hjälpmedel: Formelblad och räknare. Börja varje ny uppgift på nytt blad. Lösningarna ska vara väl motiverade och försedda med svar. Kladdblad

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

Inlämningsuppgift 2. Figur 2.2

Inlämningsuppgift 2. Figur 2.2 Inlämningsuppgift 2 2.1 En rektangulär tank med kvadratisk botten (sidlängd 1.5 m) och vertikala väggar innehåller vatten till en höjd av 0.8 m. Vid tiden t = 0 tas en plugg bort från ett cirkulärt hål

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

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

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar Kapitel: 25 Ström, motstånd och emf (Nu lämnar vi elektrostatiken) Visa under vilka villkor det kan finnas E-fält i ledare Införa begreppet emf (electromotoric force) Beskriva laddningars rörelse i ledare

Läs mer

Hur investerar vi för framtiden?

Hur investerar vi för framtiden? Hur investerar vi för framtiden? SVC-dagarna, 27-28 januari 2010 Hans Lindström Asset manager Vattenfall Vattenkraft Vattenfall 100 år 1909 Vattenfall bildas 1910 Vattenkraft (Olidan) 1952 Transmission

Läs mer

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

ENERGIPROCESSER, 15 Hp UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Mohsen Soleimani-Mohseni Robert Eklund Umeå 10/3 2012 ENERGIPROCESSER, 15 Hp Tid: 09.00-15.00 den 10/3-2012 Hjälpmedel: Alvarez Energiteknik del 1 och 2,

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Elenergiteknik. Industrial Electrical Engineering and Automation. Energi och effekt. Extra exempel

Elenergiteknik. Industrial Electrical Engineering and Automation. Energi och effekt. Extra exempel Campus Helsingborg 2018 Industrial Electrical Engineering and Automation Elenergiteknik Energi och effekt Extra exempel Industriell Elektroteknik och Automation Lunds Tekniska Högskola Effekt och energi

Läs mer

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation Översikt Stora och små strömavbrott Trender inom elanvändning Världen Statistik Sverige Energiläget/Energiåret

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

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Integrerat reversibelt värmepumpsystem 2 Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Läs mer

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Förbättringsguide fjärrkyla Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Innehåll 1. Analys av fastighetssystem...3 2. Statistik analys...4 2.1 Kortslutning KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR

Läs mer

Kyltekniska Föreningen

Kyltekniska Föreningen Kyltekniska Föreningen Samling: Kl. 17.00 KTH Energiteknik, Brinellvägen 64, Stockholm Måltid: Mat serveras från kl 17.00 Program: Preliminärt program - Ordförande välkomnar (Peter Rohlin) - Fuktig luft

Läs mer

Värmeåtervinningspotential

Värmeåtervinningspotential Värmeåtervinningspotential Inom storskalig vattenkraft Fredrik Ulinder Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitets tekniska högskola. (löpnr. som tilldelas) Sammanfattning SAMMANFATTNING

Läs mer

TEORETISKA BERÄKNINGAR PÅ EFFEKTEN AV BORRHÅLSBOOSTER

TEORETISKA BERÄKNINGAR PÅ EFFEKTEN AV BORRHÅLSBOOSTER UPPDRAG LiV Optimering bergvärmeanlägg UPPDRAGSNUMMER 0000 UPPDRAGSLEDARE Sten Bäckström UPPRÄTTAD AV Michael Hägg DATUM TEORETISKA BERÄKNINGAR PÅ EFFEKTEN AV BORRHÅLSBOOSTER BAKGRUND Energiutbytet mellan

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

1 Kostnader till följd av verkningsgradsförluster

1 Kostnader till följd av verkningsgradsförluster SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2015-09-16 2015/1058 EGELDOKUMENT egler för prisberäkning av budpris för FC-N och FC-D Detta regeldokument beskriver metoder för att

Läs mer

Tentamen Elenergiteknik

Tentamen Elenergiteknik IEA Elenergiteknik 1(6) Tentamen Elenergiteknik 14 mars 2017, kl 14.00-19.00 i sal Sparta C och D Tillåtna hjälpmedel: Kursbok, eget formelark enligt anvisningar, miniräknare, TEFYMA eller liknande formelsamling.

Läs mer

27,8 19,4 3,2 = = 1500 2,63 = 3945 N = + 1 2. = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2

27,8 19,4 3,2 = = 1500 2,63 = 3945 N = + 1 2. = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2 Lina Rogström linro@ifm.liu.se Lösningar till tentamen 150407, Fysik 1 för Basåret, BFL101 Del A A1. (2p) Eva kör en bil med massan 1500 kg med den konstanta hastigheten 100 km/h. Längre fram på vägen

Läs mer

HYDRAULIK Rörströmning I

HYDRAULIK Rörströmning I HYDRAULIK Rörströmning I Rolf Larsson, Tekn Vattenresurslära För VVR145, 19 mars, 2014 NASA/ Astronaut Photography of Earth - Quick View VVR015 Hydraulik/ Rörströmning I 17 mar 2014 / 2 Innehåll 1. Introduktion;

Läs mer

SÅ LYCKAS VI MED ENERGIBESPARINGAR I ISHALLAR

SÅ LYCKAS VI MED ENERGIBESPARINGAR I ISHALLAR SÅ LYCKAS VI MED ENERGIBESPARINGAR I ISHALLAR Målen. Strategierna. Medlen. Ett föredrag av ÅF infrastruktur. Ishallars energiförbrukning. Vad använder energi. Strategi för effektivisering. Så minskar vi

Läs mer

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Sammanfattning Projektet gick ut på att simulera elförsörjningen med programmet Whats Best för att sedan jämföra med resultaten från programmet Modest.

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

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

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

MANUAL PURMO MAXIMIX SHUNT

MANUAL PURMO MAXIMIX SHUNT MANUAL PURMO MAXIMIX SHUNT 06/2018 SHUNTGRUPPER MAXIMIX PURMO SHUNT MAXIMIX 15-60 Purmo Shunt MaxiMix är anpassad för anläggningar upp till 280 m2 vid 50 W/ m2. MaxiMix 15-60 är konstruerad för att hålla

Läs mer

Lågtemperaturfjärrvärme i nya bostadsområden P i samverkan med Växjö kommun, Växjö Energi AB och Växjö-bostäder AB

Lågtemperaturfjärrvärme i nya bostadsområden P i samverkan med Växjö kommun, Växjö Energi AB och Växjö-bostäder AB EJ/yr Lågtemperaturfjärrvärme i nya bostadsområden P39646-1 i samverkan med Växjö kommun, Växjö Energi AB och Växjö-bostäder AB Leif Gustavsson, Linnéuniversitetet E2B2s årskonferens 19, 7 februari 19,

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

Fig. 2: Inkoppling av lindningarna / Winding wiring diagram

Fig. 2: Inkoppling av lindningarna / Winding wiring diagram Inkopplingsanvisning / Installation notes Fabrikat Stögra 2-fas stegmotor SM 56 2-phase steppingmotor SM 56 Fig. 1: SM 56..L.. Stegmotor med enkelledare Stepping motor with leads Fig. 2: Inkoppling av

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

Fredrik Karlsson, Sweco. Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt hur möter vi framtidens krav redan idag?

Fredrik Karlsson, Sweco. Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt hur möter vi framtidens krav redan idag? Fredrik Karlsson, Sweco Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt hur möter vi framtidens krav redan idag? 1 Krav på flexibilitet Ny utrustning Flytta väggar Varm och kallt Varierad verksamhet

Läs mer

ASES. Active Solar Energy Storage. Thule Brahed ERRIN EUSEW Brussels

ASES. Active Solar Energy Storage. Thule Brahed ERRIN EUSEW Brussels ASES Active Solar Energy Storage Thule Brahed ERRIN EUSEW Brussels 2017-06-21 1 Sweden and cold climate 2 Warm summers 3 Heat and electricity free if produced on the property area. Energy input 150 kwh/m

Läs mer

Energibesparingar vid måleriet hos Arvin Meritor.

Energibesparingar vid måleriet hos Arvin Meritor. Examensarbete 15 Högskolepoäng Energibesparingar vid måleriet hos Arvin Meritor. Daniel Erixon Joakim Östergaard Driftteknikerutbildningen Örebro vårterminen 2008 Examinator: Tore Käck Handledare: Roland

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft!

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! HISTORISKA ANLÄGGNINGAR & VATTENKRAFT Det finns en outnyttjad potential för mer småskalig vattenkraft i Europas tusentals historiska kvarnar, vattenhjul,

Läs mer

Handbok för effektiv fjärrkyladrift. Gäller fr o m

Handbok för effektiv fjärrkyladrift. Gäller fr o m Handbok för effektiv fjärrkyladrift Gäller fr o m 216-1-1 Tips och råd för din fjärrkylaanläggning Denna skrift är framtagen som en hjälp för analysera och förbättra en fjärrkylaanläggning med lägre returtemperatur

Läs mer

6. Värme, värmekapacitet, specifik värmekapacitet (s. 93 105)

6. Värme, värmekapacitet, specifik värmekapacitet (s. 93 105) 6. Värme, värmekapacitet, specifik värmekapacitet (s. 93 105) Termodynamikens nollte huvudsats säger att temperaturskillnader utjämnas i isolerade system. Med andra ord strävar system efter termisk jämvikt

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

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Lektion 2: Värmetransport TKP4100/TMT4206 Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Metaller är kända för att kunna leda värme, samt att överföra värme från en hög temperatur till en lägre. En kombination

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

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

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2013-06-03 1 (11) Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Räkneövning/Exempel på tentafrågor Räkneövning/Exempel på tentafrågor Att lösa problem Ni får en formelsamling Huvudsaken är inte att ni kan komma ihåg en viss den utan att ni kan använda den. Det finns vissa frågor som inte kräver att

Läs mer

Ventilations- och uppvärmningssystem II

Ventilations- och uppvärmningssystem II Ventilations- och uppvärmningssystem II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A112TG Energiingenjör TentamensKod: Tentamensdatum: 2017-06-02 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Solinstrålning Värmeeffekt, W Solenergin lagras Solvärme genom fönster Motsvarande solvärme till rummet Klockslag Fortfarande

Läs mer

tryckfallets påverkan vid energimätning

tryckfallets påverkan vid energimätning tryckfallets påverkan vid energimätning rapport 2013:11 Figur 4. Montering av temperaturgivare. Mätningarna gjordes vid två olika temperatur mätningarna med tiogradigt vatten var testrig inte skulle påverkas

Läs mer

t = 12 C Lös uppgiften mha bifogat diagram men skissa lösningen i detta förenklade diagram. ϕ=100 % h (kj/kg) 3 (9)

t = 12 C Lös uppgiften mha bifogat diagram men skissa lösningen i detta förenklade diagram. ϕ=100 % h (kj/kg) 3 (9) 1 (9) DEL 1 1. För att påskynda avtappningen ur en sluten oljecistern har man ovanför oljan pumpat in luft med 2 bar övertryck. Oljenivån (ρ = 900 kg/m 3 ) i cisternen är 8 m högre än avtappningsrörets

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 5 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 5. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 5 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 5. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 5 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 5 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP Inledning Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP I förstudie kommer lönsamhetsberäkningar att göras för ett biodieselaggregat som har möjlighet att producera både el och värme hädanefter CHP.

Läs mer

Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden

Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden Justera spanningarna 380 kv blir 400 kv blir 410 kv Coronaförlusten kan uppgå till 1 kw per 10 meter.

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

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp 1 (11) Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N06B Tentamen ges för: En2, allmän inriktning Tentamensdatum: 2015-06-03 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

PTG 2015 Övning 4. Problem 1

PTG 2015 Övning 4. Problem 1 PTG 015 Övning 4 1 Problem 1 En frys avger 10 W värme till ett rum vars temperatur är C. Frysens temperatur är 3 C. En isbricka som innehåller 0,5 kg flytande vatten vid 0 C placeras i frysen där den fryser

Läs mer

Energitransport i biologiska system

Energitransport i biologiska system Energitransport i biologiska system Termodynamikens första lag Energi kan inte skapas eller förstöras, endast omvandlas. Energiekvationen de sys dt dq dt dw dt För kontrollvolym: d dt CV Ändring i kontrollvolym

Läs mer

Björnsonsgatan 62-66, Blackeberg - Varmvatten, värme, VVC-förluster och övriga förluster sommartid.

Björnsonsgatan 62-66, Blackeberg - Varmvatten, värme, VVC-förluster och övriga förluster sommartid. Björnsonsgatan 62-66, Blackeberg - Varmvatten, värme, VVC-förluster och övriga förluster sommartid. Denna rapport redovisar resultat från mätningar av system för varmvatten och VVC i kv Ungraren, Björnsonsgatan

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen:

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen: Ventilations- och uppvärmningssystem 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A108TG Energiingenjör TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-01-15 Tid: 14.00 18.00 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

PM Bussdepå - Gasutsläpp. Simulering av metanutsläpp Verkstad. 1. Förutsättningar

PM Bussdepå - Gasutsläpp. Simulering av metanutsläpp Verkstad. 1. Förutsättningar Simulering av metanutsläpp Verkstad 1. Förutsättningar 1.1 Geometri Verkstaden var 35,5 meter lång, 24 meter bred och takhöjd 6 meter. En buss med måtten längd 18 meter, bredd 2,6 meter och höjd 3,4 meter

Läs mer

Snökylning av Norrmejerier

Snökylning av Norrmejerier Umeå universitet 2009-03-19 Snökylning av Norrmejerier Projektarbete inom kursen Energilagringsteknik, 7,5 hp. Daniel Johannesson dajo0018@student.umu.se Johan Bäckström joba0008@student.umu.se Handledare:

Läs mer

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation Översikt Stora och små strömavbrott Trender inom elanvändning Världen Statistik Sverige Värmebehov Installerad

Läs mer

Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00

Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00 ISY/Fordonssystem Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00 OBS: Endast vissa lösningar är kompletta Tillåtna hjälpmedel: TeFyMa, Beta Mathematics

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

PROV 3, A-DELEN Agroteknologi Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda en formelsamling.

PROV 3, A-DELEN Agroteknologi Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda en formelsamling. PROV 3, A-DELEN Agroteknologi Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda en formelsamling. Man bör få minst 10 poäng i både A- och B-delen. Om poängtalet i A-delen är mindre än 10 bedöms inte

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Händelser i kraftsystemet v v

Händelser i kraftsystemet v v Händelser i kraftsystemet v47 213 v13 214 Händelser i kraftsystemet > Låg förbrukning jämfört med tidigare vintrar. Effektreserv utnyttjades inte. > Fortum varit tvungen att ta flera tuffa kabelavbrott

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder BELOK web augusti 2011 Fastighet: Smultronvägens förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten

Läs mer