Golvvärmesystem. Kenneth Lundkvist Thomas Edström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Golvvärmesystem. Kenneth Lundkvist Thomas Edström"

Transkript

1 Golvvärmesystem Kenneth Lundkvist Thomas Edström Sammanfattning Anledningen till projektarbetet är att få djupare inblick i golvvärmesystem. Vi ska undersöka hur golvvärme passar olika husgrundskonstruktioner och studera effekter av olika golv. Även studerande av systemets snabbhet görs. Ett elburet och ett vattenburet system jämförs. En optimering av ett system göras baserat på egna slutsatser. Begränsad sakkunskap angående byggande är ett problem, liksom begränsad datorkapacitet. Simuleringar körs med programmet Femlab. Beräkningarna sker i 2 och 3 dimensioner. Antagande görs att golvvärmen ligger förlagt i ett rum, tre beräkningspunkter väljs: rummets centrum, vid yttervägg samt vid ett hörn. Ett elburet system ger jämnare temperaturfördelning över golvytan jämfört med ett vattenburet. Ur miljösynpunkt är vattensystemet bättre, då exempelvis fjärrvärme kan utnyttjas. Golvvärmesystem svarar långsamt på temperaturförändringar. Vi rekommenderar användning av elburet golvvärmesystem förlagt på en optimerad betonggrund. Slingornas avstånd halveras och ger ett snabbare system och en jämnare temperaturfördelning på golvet. Handledare: Ronny Östin Staffan Grundberg Robert Eklund

2 Abstract Inledning Bakgrund Olika golvvärmesystem Elburet system Vattenburet system Grund- och golvkonstruktioner Träbjälklag Flytande golvgrund Betonggrund Golvkonstruktioner Experimentuppställningar Grundkonstruktionernas uppbyggnad Träbjälklag Flytande golvgrund Betonggrund Elburet system i olika husgrundskonstruktioner Vattenburet system i olika husgrundskonstruktioner Simuleringar med olika golv Golvvärmesystemens snabbhet Resultat Elburet system i olika husgrundskonstruktioner Träbjälklag Flytande golvgrund Betonggrund Jämförelser mellan grunderna Vattenburet system i olika husgrundskonstruktioner Träbjälklag Flytande golvgrund Betonggrund Jämförelser mellan grunderna Simuleringar med olika golv Elburet system Vattenburet system Golvvärmesystemens snabbhet Optimering av ett system Experimentuppställning Resultat Diskussion och slutsatser Appendix

3 Abstract The reason for this project is to get better knowledge about floor heating systems. We will examine how well it applies for different house foundations and study effects from using different floor materials. A study is also made about the rapidness of the system. An electrical and a water flow based system are compared. One system will then be optimised based upon own conclusions. A limited knowledge about house construction and limitations in computer power will be a problem. For simulations the computer software Femlab is used. Calculations are made in two and three dimensions. The floor heating system is located in a room, where three points of measurement are chosen: the centre of the room, in the vicinity of a wall and at a corner of the room. The conclusions stat that the electrical system gives a better temperature distribution in comparison with the water powered system. In an environmental aspect the water powered system is better, when it can be combined with district heating. Floor heating systems are slow responding to temperature changes. We recommend using an electrical system situated on an optimised concrete foundation with a clinker floor. The distance between the cables is halved and gives a much faster system and a smoother temperature distribution on the floor. 2

4 1. Inledning Man kan fråga sig varför våra hus värms upp med hjälp av element fästa i väggen. All värme stiger ju uppåt, det mest logiska borde vara att förlägga uppvärmningen i golvet. I slutet av 70-talet blev det ett tag populärt med takvärme. Det katastrofala resultatet med värmebölja i huvudhöjd och iskalla fötter nertill avlivade den trenden hastigt. Men en viktig slutsats blev tydlig, värme bör tillföras så nära golvet som möjligt för att få jämn temperatur i rummet, och man kan då fråga sig, varför inte värma upp golvet? 3

5 2. Bakgrund Anledningen till detta projektarbete är att få en djupare inblick i golvvärmesystem. Att se hur saker och ting fungerar och hur uppvärmning av ett hus ser ut. Vi ska undersöka om golvvärme passar bättre för vissa typer av husgrundskonstruktioner och studera effekter som uppkommer då olika innergolv används, samt variationer i närheten av ytterväggar. Ett elburet- och ett vattenburet system jämförs för att ta reda på vilka olika fördelar och nackdelar de har. Slutligen ska vi försöka optimera och simulera ett av systemen baserat på våra egna slutsatser om golvvärme. Då ingen av oss har tidigare erfarenheter av husbyggande blir ett problem att konstruera husgrunder och golv så verklighetstroget som möjligt. Begränsad kunskap om vilka typer av spackel, isoleringsmaterial med mera, kommer också vara ett problem. Materialdata för olika golv kan också bli svåra att finna, och i sådana fall måste antaganden göras. Det finns redan många olika typer av golvvärmesystem som optimerats för olika golv och grunder. I och med att vårt projekt är begränsat till två veckor samt att kursens fokuserar på att kunna lösa problem med hjälp av simuleringsverktyget Femlab, kommer våra resultat vara grova. Vissa antaganden och begränsningar kommer att behövas för att projektet ska kunna avslutas i tid. Det största problemet kommer att vara begränsad datorkapacitet. I simuleringarna av våra modeller kommer vissa element vara mycket små, det ger ett stort antal noder och beräkningar kommer att bli mycket tidskrävande. 4

6 3. Olika golvvärmesystem Golvvärmesystemen som ska undersökas är vatten- respektive elburet. Nedan följer en kort beskrivning av dessa. Samtliga referenser som används presenteras i appendix. 3.1 Elburet system Det finns ett flertal elvärmesystem specialiserade för olika golv, men i projektet används en universal värmekabel anpassad för alla typer. Kabeln är 4 mm tjock och är självreglerande, det vill säga att den känner av den omgivande temperaturen och reglerar sig därefter. I verkligheten kan kabellängder väljas godtyckligt och effekten varierar med längden. För simuleringarna har effekten 10 W/m antagits, vilket är kabelns maximala effekt. Det normala förfarandet är att kabeln läggs i slingor och spacklas in. Inga produktdata om kabelns isolering eller kärna har hittats, så antagandet är att kabeln motsvarar en oisolerad 4mm tjock kopparzinklegering. Värden för detta återfinns i appendix. 3.2 Vattenburet system Det vattenburna systemet består av en värmekälla som värmer vattnet. En anslutande pump driver vattnet till en golvvärmefördelare som levererar vattnet vidare till golvvärmeslingor som är utplacerade i rummet. Slingorna kan placeras på olika sätt men viktigt är att installera framledningen längs ytterväggen då värmeavgivningen är störst där, det medför en jämnare rumstemperatur. Rum med ytor mindre än cirka 14 m 2 behöver bara en slinga men om rummet är större krävs fler. Problemet med flera slingor, om de har olika längd, är att vattnet kommer att försöka passera genom den kortaste slingan, vilket leder till en ojämn temperaturfördelning i rummet. Problemet kan åtgärdas med strypventiler som släpper på mer vatten om en slinga är kallare, dessa kan regleras manuellt eller med rumstermostater. Golvslingornas längd varierar och kan vara upptill 80 meter långa. Vattentemperaturen i framledningen ligger vanligtvis mellan C med ett temperaturfall på cirka 5 C innan vattnet åter når värmekällan. Flödeshastigheten på vattnet varierar beroende på vilken effekt som ska uppnås men en storleksordning på 0,01-0,02 l/s är vanligt förekommande. Slangarna tillverkas av ett material med benämningen PEX, inga variabelvärden har hittats för detta material. Då antas att rörväggen i förhållande till vattenflödets diameter är försumbar, det innebär att slangen inte tas med i beräkningarna. Slangdiametern är 20 mm med godstjockleken 1mm, alltså sker beräkningarna på ett vattenflöde med diameter 18 mm. Slangarna är förlagda i spånskiva med tjockleken 22 mm. 5

7 4. Grund- och golvkonstruktioner Med utgångspunkt av ett antal befintliga konstruktioner på husgrunden, ska undersökas vilken som är bäst ur isoleringssynpunkt. Givetvis kan golvmaterialet inverka negativt på det uppåtgående flödet, men vikten läggs på att så lite värme som möjligt ska gå ner i husgrunden. I samtliga konstruktioner har värmekabeln spacklats in. I verkligheten läggs ett tjockt lager, men då inga värmeöverföringsdata hittats på spackel, minskas tjockleken för att ett eventuellt felaktigt antagande ska ha liten inverkan. 4.1 Träbjälklag Den första golvkonstruktionen är träbjälklag. Uppbyggnaden för en sådan husgrund visas i figur 1. Betongplattan, 10 cm tjock, reglas upp med plankor med måtten 45 x 100 mm. Ovanpå reglarna läggs en 12 mm tjock spånskiva. Gullfiberisolering läggs på plattan och en luftspalt, 5 cm, ska då finnas mellan gullfibern och spånskivan. Värmeslingorna limmas fast på spånskivan och spacklas in. Figur 1. Golvkonstruktion med träbjälklag 4.2 Flytande golvgrund Flytande golvgrund är en konstruktion där sand och frigolit läggs som isolering på betongplattan, en spånskiva läggs ovanpå varefter golvet byggs upp. Konstruktionen visas i figur 2. Figur 2. Golvkonstruktion med flytande golv. 6

8 4.3 Betonggrund Det tredje fallet är ett betonggolv. Detta golv kan till exempel vara ett dåligt isolerat källargolv. En isolerskiva läggs direkt på betongen och sedan förläggs värmekabeln ovanpå golvkonstruktionen, detta illustreras i figur 3. Isolerskivan är tillverkad av depron, ett mycket effektivt isoleringsmaterial som används i samband med golvvärme. Värmeslingorna spacklas in och golvet läggs ovanpå. Under betongplattan ligger en 5 cm tjockt frigolitskiva som isolering. Figur 3. Golvkonstruktion med isolerskiva direkt på betong. 4.4 Golvkonstruktioner Efter försöken med grundkonstruktionerna, läggs golv på för att se effekterna av dessa. Tre olika golvtyper testas: klinkers, plastmatta och trägolv. Värden för samtliga golv och isoleringsmaterial redovisas i appendix. Värden för klinkers har antagits med hänsyn till information från olika tillverkare. Olika typer av klinkersplattor skiljer sig inbördes i värmeledningsförmåga och densitet, varför genomsnittliga värden valts för dessa. Plattornas tjocklek antas vara 5 mm och värmeöverföringen i fogarna är samma som för övriga golvet. Värden för plastmattan är givna av företaget Forbo och gäller deras Scandilon plastgolv. Enligt tillverkaren får mattan inte överstiga 30 C. Tjockleken är 5 mm. Trägolvet är ett 10 mm tjockt ekgolv, där ingen hänsyn tas till skarvar mellan brädorna De antas försumbara i förhållande till resten av golvet. Behandling av golvbrädorna, lack med mera, antas inte förändra träets egenskaper. Ett trägolv får enligt byggnormen inte överstiga 27 C. 7

9 5. Experimentuppställningar Alla simuleringar körs med programmet Femlab. Beräkningarna sker i 3 dimensioner för geometrier som inte ligger mitt i rummet, de körs i 2 dimensioner. Ett undantag är försöket med optimeringen där även dessa körs i 3 D. I Femlab väljs för båda systemen: physics mode, heattransfer, stationary- nonlinear. Inget multifysikproblem antas eftersom kabelns effekt är given. Studerandet av ett golvvärmesystems snabbhet sker med samma inställningar förutom att ett tidsberoende läggs till. På grund av flödet i det vattenbaserade systemet, görs en multifysikalisk körning i två dimensioner med cylindriska koordinater, för att få reda på vattenflödets avgivna effekt. Denna effekt antas konstant genom hela systemet och används sedan i simuleringarna med vattensystemet. Ekvationerna som används för flödet är heattransfer och navier-stokes. 5.1 Grundkonstruktionernas uppbyggnad Antagande görs att golvvärmen ligger förlagt i ett rum, där 3 beräkningspunkter väljs: I rummets centrum, vid en yttervägg samt vid två ytterväggar. Temperaturkurvor kommer att läggas i samma figurer för de tre punkterna. Kurvorna för fallet med två sidor mot yttervägg kommer att vara längre eftersom kurvan där dras från hörnet in mot centrum. För marken antas en konstant temperatur på 3 C vid djupet 0,3 m. De använda geometrierna som används redovisas i appendix. För samtliga geometrier antas symmetri för hela segmenten förutom i höjdled och där ytterväggen ligger. Den något primitiva ytterväggen börjar där betonggrunden har sin början och består av två träväggar med en isolering av uretanskum mellan. Antagen temperatur för insidan av ytterväggen är 12 C. Inomhustemperaturen är 18 C och konstant utomhustemperatur väljs till -12 C. Värmeöverföringskoefficienten inne är satt till 13,3 W/m 2. Beräkningar av ytterväggens termiska resistans R ger ett uttryck för en värmegenomgångskoefficient h g, genom ytterväggen. Den termiska resistansen beräknas enligt ekvation 1. R 1 1 L 1 L2 L = = = Ω A h k1 k2 k (1) A är väggsegmentets area, h är värmeöverföringskoefficienten, L 1, L 2 och L 3 är tjockleken på ytterväggens tre skikt, k 1, k 2 och k 3 motsvarar de tre skiktens värmeledningsförmåga. Värmeeffekten q kan skrivas enligt ekvation 2, där T inne och T ute är temperaturen inomhus respektive utomhus. Tinne Tute 18 ( 12) q = = = (2) R Värmeeffekten sätts in i ekvation 3 och ett värde på h g erhålls. T vägg är temperaturen för väggen. q q = hg A( Tinne Tvägg) hg = = = 2.26W / m (3) A( Tinne Tvägg ) (18 12) 8

10 5.1.1 Träbjälklag Grunden med träbjälklag beräknas på ett symmetriskt segment med basytan 0,1 x 0,1 m. Geometrin byggs upp enligt figur 1 ovanpå ett jordlager med höjden 0,5 m. För beräkningar på hörnen har värmeslingan lagts i vinkel med väggen för att simulera dess krökning. I det vattenburna systemet har slangen krökts för att ge en verklighetstrogen simulering Flytande golvgrund Den flytande golvgrunden har basytan 0,1 x 0,1 m. Konstruktionen byggs på höjden på ett 30 cm jordlager. Geometrin byggs upp exakt som i figur 2. För hörnen gäller samma förhållande för värmeslingan, som i beräkningarna med träbjälklag. I hörnen hos det vattenbaserade systemet har slangen krökts för att göra simuleringen verklighetstrogen Betonggrund Grunden beräknas på ett segment med basytan 0,1 x 0,1 m. Konstruktionen av grunden byggs på höjden. Geometrin byggs upp på ett 30 cm jordlager. Den efterföljande grunden har samma utseende som i figur 3. I fallet med hörnet uppstår ett problem med elkabeln, då Femlabs mesh-funktion inte klarar av att göra ett rutnät som ger tillräckligt lågt antal noder. Istället för att göra om geometrin har valts att kapa ledningen 5 cm in och anta denna effekt försumbar. Slangen har precis som i de andra hörnsimuleringarna med vattensystemet krökts för att simulera vattenflödet på rätt sätt. 5.2 Elburet system i olika husgrundskonstruktioner Elkabeln förläggs i de tre olika grundkonstruktionerna enligt figurer 1-3. Kabeln antas ge en konstant effekt P per meter på det beräknade segmentet. Ekvation 4 visar hur den tillförda volymetriska effekten Q tillförs för tredimensionella fallet, och ekvation 5 för det tvådimensionella. P P 10 Q = = = A πr π = ,72W / 2 2 P L P L 10 0,1 Q = = = A πr π m = 79577,472W / m 2 (4) (5) L är kabellängden 0,1 m och r är radien 0,002 m, A är kabelns area. Tre ställen i rummet undersöks: ett segment i mitten av rummet, ett segment då ena sidan ligger mot yttervägg samt ett där två ytterväggar möts. Frågeställningen är hur husgrunden ska isoleras för att få maximalt värmeflöde upp genom innergolvet, vilken typ av husgrund bör användas? Eventuella effekter från golvbeläggningen bortses ifrån. 9

11 5.3 Vattenburet system i olika husgrundskonstruktioner För det vattenburna systemet gäller speciella förutsättningar, golvgrunden antas vara identisk som vid elburet system. Skillnaden kommer att vara bygghöjden, som blir högre då vattenslangen har större ytterdiameter än elkabeln. Slangen läggs ytligt för att optimalt med värme ska överföras till golvet. Flödeshastigheten antas vara 0,08 m/s och initialt är temperaturen 35 C. För att kontrollera om flödet är laminärt eller turbulent, beräknas Reynolds tal Re, enligt ekvation 6. D är vattenflödets diameter, v flödeshastigheten, ρ densiteten och µ är den dynamiska viskositeten. ρ v D 997 0,08 0,018 Re = = = µ 695e (6) Om Reynolds tal ligger under 2300 är flödet laminärt, vilket ekvationen visar. Flödet antas vara fullt utvecklat innan det når värmeslingan. Då varken konstant flöde eller konstant temperatur råder måste ett värde på värmeöverföringskoefficienten h antas. Genom experimentella beräkningar byggda på uppgifter om systemets effekt per kvadratmeter har h bestämts till 75 W/m 2 K. Vidare har spånskivan runt slangen antagits vara 20 C. Vattnets effekt q ges av en gränsvärdesintegration över slangens mantelyta, i den multifysikaliska lösningen. Effekten blir 5,79 W/m. Genom att dividera med slangens area fås den volumetriska effekten enligt ekvation 7. q 5,79 Q = = = A π 0, ,3W / 2 m 3 (7) 5.4 Simuleringar med olika golv Samma simuleringar genomförs för alla grunder med tillägget att ett golv läggs ovanpå. De tre golvtyperna simuleras ihop med samtliga grundkonstruktioner på de olika platserna i rummet. Båda systemen testas. Golven läggs direkt på grunden och ingen hänsyn tas till lim eller eventuell förbehandling. 10

12 5.5 Golvvärmesystemens snabbhet För att kontrollera hur snabbt ett golvvärmesystem svarar på temperaturförändringar byggs en modell föreställande ett rum som angränsar till två ytterväggar, se figur 4. Värmeslingorna antas ge en konstant golvtemperatur på 28 C, vilket är ett genomsnitt när värmeslingorna körs på full effekt. För taket och de två övriga väggarna antas isolering/symmetri som randvilkor. Luftens densitet, specifik värmekapacitet och värmeledningsförmåga tas vid 27 C, värdena redovisas i appendix. Figur 4. Uppbyggnad av ett rum med två ytterväggar och konstant golvtemperatur, med antagna randvilkor. En simulering med stationärt tillstånd körs med väggens temperatur satt till 12 C och inomhustemperaturen initialt till 20 C, detta för att studera vilken temperatur rummet får. Tre tidsberoende simuleringar görs med inomhustemperaturer satta till 12, 15 respektive 18 C för att studera hur lång tid systemet behöver för att återställa rummets temperatur till 20 C. Simuleringarna körs över ett tolv timmars tidsintervall. 11

13 6. Resultat 6.1 Elburet system i olika husgrundskonstruktioner Träbjälklag Resultatet för försöket med träbjälklag visas i figur 5. Jämförelsen av rummets centrumtemperatur och temperaturen vid ytterväggen visar en värmeförlust ut genom denna. Temperaturdifferensen där är cirka 1 C. I fallet med hörnet blir differensen större, ungefär 4 C. Det beroende på att kyleffekten är störst där väggarna möts. Även avståndet till slingorna är större vid hörnet. En intressant iakttagelse är att golvtemperaturen i hörnet verkar vara högre än för de centrala delarna av rummet. Förklaringen ligger i antagandet att värmeslingan böjer av 90 på en punkt 5 cm in från hörnet. Här värms golvet upp av två slingor på kort avstånd från varandra, därav den höga temperaturen i denna punkt. Golvtemperaturen varierar stort över segmentets yta. I övrigt stämmer resultatet med de förväntade värdena, det vill säga att temperaturen i rummets mitt är högst. Figur 5. Temperaturfördelningen vid 3 olika punkter i rummet. 12

14 6.1.2 Flytande golvgrund Försöket med flytande golvgrund visas i figur 6. Jämförelsen av rummets centrumtemperatur och temperaturen vid en yttervägg visar ungefär samma resultat, en liten temperaturdifferens uppkommer vid ytterväggen. Golvtemperaturen är något högre vid hörnet just ovanför värmeslingan, ett något märkligt resultat eftersom alla initialförhållanden är samma som med tidigare undersökt grund. Skillnaden kan förklaras med att värmeslingorna inte placerats exakt lika i de båda grundkonstruktionerna. Ytterväggen har inte lika stor effekt på temperaturen i rummet med denna typ av husgrund i jämförelse med träbjälklag. Figur 6. Temperaturfördelningen vid 3 olika punkter i rummet Betonggrund Resultatet för betonggolvet visar att betongen leder värme relativt bra. En god isolering under plattan är en förutsättning för att värmeförluster till marken ska bli små. I figur 7 Visas temperaturfördelningen på tre olika punkter i rummet. Mitt i rummet fås den högsta golvtemperaturen. Den största differensen finns i golvsegmentet som ligger mot en yttervägg. En närmare titt på golvet avslöjar små värmeförluster vid ytterväggen, dessa fås även vid hörnet. Anledningen till hörnets lägre temperatur är att värmekabeln slutar precis där plotten gjorts, därav den lägre temperaturen ovanför kabeln. Kyleffekten blir större på grund av de två ytterväggarna. I det verkliga fallet böjer kabeln av och denna effekt blir inte lika stor då. Att temperaturen vid väggen blir låg beror på att väggen antas ha en lägre temperatur än rummet i övrigt. En bra isolerad vägg kommer att minska differenserna. Temperaturtopparna är egentligen mindre eftersom ingen isolering finns runt kabeln. 13

15 Figur 7. Temperaturfördelningen vid 3 olika punkter i rummet Jämförelser mellan grunderna Figur 8 visar värmeflödet nedåt genom grunderna. Flödet beräknas i mitten av betongplattan för samtliga konstruktioner. Det ojämna flödet genom grunden med träbjälklag beror på att flödet beräknas under en träregel. I förhållande till det övriga golvet har reglarna en liten area som i viss mån kan försummas. Mycket värme förloras genom reglarna men i övrigt kan golvet anses ha ungefär samma förluster som betonggrunden i detta fall. Betonggrundens värmeledande förmåga kan utnyttjas vid golvvärmesystem om isoleringen under plattan är god. Den flytande grunden har problem med att bygghöjden blir stor i jämförelse. Figur 8. Värmeflödet nedåt genom grunden för 3 olika fall. 14

16 6.2 Vattenburet system i olika husgrundskonstruktioner Noterbart för samtliga försök med vattenburen värme är att temperaturfördelningen i golvsegmentet blir stora. En anledning till detta är att vattenslangen täcks av spånskivan. I det verkliga fallet är slangen nedsänkt i spånskivan och isoleringen ovanpå slangen är borttagen. Mer värme kommer att gå uppåt på grund av detta. En tunn aluminiumplåt läggs i det verkliga fallet ovanpå spånskivan för att temperaturfördelningen ska bli jämnare, denna plåt har inte tagits med i beräkningarna Träbjälklag Resultatet för försöket med träbjälklag visas i figur 9. Jämförelsen av rummets centrumtemperatur och ytterväggens temperatur visar en värmeförlust ut genom ytterväggen. Temperaturdifferensen blir ungefär 1 C. I fallet med hörnet blir differensen större, ungefär 3 C. Denna differens blir mindre än vid motsvarande försök med elburen värmeslinga. Anledningen är vattenslangens större diameter, samt krökningen nära hörnet. Hörntemperaturen blir lägre än i övriga rummet precis som förväntat. Figur 9. Temperaturfördelningen vid 3 olika punkter i rummet. 15

17 6.2.2 Flytande golvgrund Försöket med flytande golvgrund redovisas i figur 10. Rummets temperaturer i centrum respektive vid ytterväggen följer varandra beroende på att ytterväggen har en liten effekt på golvtemperaturen med denna grundkonstruktion. Temperaturskillnad uppkommer först vid avståndet 3 cm från väggen. Differensen vid väggen är 1,5 C. Hörnets temperaturkurva ligger generellt nästan tre grader lägre i jämförelse med de övriga, beroende på slangens krökning. Figur 10. Temperaturfördelningen vid 3 olika punkter i rummet Betonggrund I figur 11 visas temperaturfördelningen för betonggrunden. Mitt i rummet fås den högsta golvtemperaturen beroende på den goda ledningsförmågan hos betong. Ytterväggens inverkan på golvtemperaturen är stor och mycket värme går förlorad i närheten av denna. Motsvarande effekt finns också vid rummets hörn. För att ta bort de negativa effekterna som kommer av betonggolvets ledningsförmåga bör omsorg läggas på isolering av grunden men även på bättre väggisolering. Figur 11. Temperaturfördelningen vid 3 olika punkter i rummet. 16

18 6.2.4 Jämförelser mellan grunderna Figur 12 visar värmeflödet nedåt genom grunderna. Flödet beräknas i en punkt 16,5 cm ner i grunden. Den flytande grunden ger det lägsta flödet, strax under 7 W/m 2, medan flödet genom betonggrunden är högst med ungefär 8 W/m 2. Träbjälklagets ojämna flöde varierar mellan 6,7 och 7,9 W/m 2, beroende på att geometrin är asymmetrisk. Det egentliga flödet ligger betydligt närmare den flytande grundens eftersom träreglarna inte utgör mer än någon procent av den totala golvytan. Det är mycket troligt att denna typ av grund har lägre flödesförluster än den flytande grunden, med tanke på att den senare inte längre används i byggnationer av nya hus. Figur 12. Värmeflödet nedåt genom grunden för 3 olika fall. 17

19 6.3 Simuleringar med olika golv Elburet system Temperaturfördelningarna mitt i rummet för de olika grunderna med de tre olika golven visas i figur 13, 14 och 15. Trägolvet får den minsta temperaturskillnaden, vilket är logiskt med tanke på att det är dubbelt så tjockt som de andra golven. Problemet är att golvet enligt byggnormen blir för varmt, nästan 1 C. På grund antaganden om spackellagrets höjd och egenskaper samt att kabeln saknar isolerande skikt, blir temperaturtopparna höga för alla tre grunder. I verkligheten bör topparna vara mindre och gör att temperaturkriteriet för trägolvet borde hålla. Maxtemperaturen för plastgolvet är 30 C, detta håller även under det experimentella förhållandet. Den jämnaste temperaturen ges alltså i samtliga försök när trägolv används. Det är troligt att klinkergolvet med samma tjocklek som trägolvet skulle ha jämnare temperatur. Figur 13. Temperaturfördelningen för betonggrund med tre olika golv. Figur 14. Temperaturfördelningen för träbjälklag med tre olika golv. Figur 15. Temperaturfördelningen för flytande grund med tre olika golv. 18

20 6.3.2 Vattenburet system Temperaturfördelningarna mitt i rummet för de olika grunderna med de tre olika golven visas i figur 16, 17 och 18. Klinkergolvet och trägolvet får de jämnaste temperaturfördelningarna, de följer varandra nästan perfekt. Plastgolvet får en temperaturtopp ungefär 2 C högre än de övriga golven i samtliga fall. Slutsatsen blir att plastgolv av denna typ inte lämpar sig för uppvärmning med golvvärme, då en jämn golvtemperatur prioriteras. Figur 16. Temperaturfördelningen för betonggrund med tre olika golv. Figur 17. Temperaturfördelningen för träbjälklag med tre olika golv. Figur 18. Temperaturfördelningen för flytande grund med tre olika golv. 19

21 6.4 Golvvärmesystemens snabbhet Resultatet för rummet i stationärt tillstånd redovisas i figur 19. Mätningen görs från ytterväggen till mitten av rummet på höjden 1 m. Enligt normen rekommenderas att temperaturen i rummets centrum, på höjden 1 m, bör vara 20 C dagtid och 18 C nattetid. Temperaturen ligger strax över 20 C vilket innebär att den tillförda effekten från värmeslingorna räcker för att uppfylla det rekommenderade värdet. Att temperaturen vid väggen är låg beror på att den initialt håller 12 C, beroende på utomhustemperaturen. Figur 19. Temperaturfördelningen vid stationärt tillstånd, mitt i rummet. Simuleringarna för de tidsberoende fallen redovisas i figur 20. Luftens initialtemperaturer avgör hur fort systemet klarar av att nå stationärt tillstånd. För fallet 18 C återhämtar sig temperaturen på ungefär 7 timmar, medan temperaturen inte gör det ens under ett tolvtimmars intervall för de andra två. Slutsatsen blir att golvvärmesystemet svarar långsamt på önskade temperaturhöjningar. Figur 20. Temperaturförändringen för tre olika initialtemperaturer. 20

22 7. Optimering av ett system Med slutsatser dragna av tidigare experiment har vi valt att försöka optimera ett elburet system. Anledningen är att det elburna systemet i simuleringarna är mer verklighetstroget, på grund av att inga förenklingar med avseende på flöden måste göras. Samma elkabel med maximal effekt på 10 W/m används. För att en jämnare golvtemperatur ska erhållas kommer avståndet mellan slingorna halveras till 5 cm. Effekten som leds genom slingorna kan då minskas till hälften. Det innebär att systemets snabbhet kommer att öka eftersom slingorna kan köras med en högre effekt om det skulle behövas. Antagandet är att effekten i slingorna kan varieras till exempel med ett reglersystem i huset. Nackdelen med slingans avståndshalvering blir en fördubblad kabellängd vilket innebär en högre kostnad. Elförbrukningen blir också högre om stora temperaturfluktuationer är vanliga i huset. Om golven har vissa temperaturkriterier får den tillförda effekten inte höja golvtemperaturen för mycket. Resultaten har visat att betong leder värme bra, varför denna typ av grund valts. Om vissa modifieringar i isoleringen görs förloras ett mindre flöde ner genom husgrunden, samtidigt ger betongen en jämnare temperatur i golvet. Klinkergolv har valts för dess goda värmeledningsförmåga. 7.1 Experimentuppställning I optimeringsförsöket har grunden ändrats och kan ses i figur 21. Skillnaderna är att tjockleken på frigolitisoleringen under grunden ökats med 5 cm. Ovanpå läggs en depron isolerskiva med tjockleken 1 cm, därefter ligger betongplattan. En spånskiva med tjockleken 1 cm läggs ovanpå detta. Ytterligare ett lager betong läggs på med ingjutna elslingor, och efter det läggs golvet. Ingen hänsyn tas till det tunna lager spackel som golvet ligger på, detta på grund av datorbegränsningar. Övriga antaganden är samma som tidigare gällande elburet system. Figur 21. Optimerad betonggrundskonstruktion. 21

23 7.2 Resultat Värmeflödet ner genom grunden mäts på djupet 16,5 cm från slingorna och redovisas i figur 22. Förlustflöden vid väggen är stora i jämförelse med rummets mitt men i förhållande till de tidigare resultaten för grunderna i centrum är detta flöde obetydligt större än dessa. Nästan en halvering av värmeförlusterna sker i de centrala delarna jämfört med flödena i figur 12. De låga värmeförlusterna till grunden en bit in från väggen beror på att väggen i förhållande till grunden är dåligt isolerad. Flödet ut genom grunden hämmas genom att det horisontella flödet genom väggen är stort, därför blir det mindre än i de centrala delarna av rummet. Om flödeskurvan går tillräckligt långt in mot centrum kommer flödet att nå samma nivå som i mitten av rummet. Figur 22. Flödet nedåt genom husgrunden på tre olika platser i rummet. Temperaturfördelningen för tre olika platser i rummet vid stationärt tillstånd illustreras i figur 23. Temperaturdifferenserna mellan slingorna är betydligt lägre än resultaten från tidigare simuleringar. Slingorna bör alltså placeras tätare och köras med halverad effekt för att få en behagligare golvtemperatur. Vid ytterväggarna är golvtemperaturerna lägre men en jämnhet finns fortfarande i temperaturfördelningen. Geometrin förklarar varför hörnets inre temperaturtopp är lägre än den yttre. Den inre slingan är kortare och alltså tillförs där, enligt simuleringen, en lägre effekt. Kurvorna för simuleringarna med ytterväggar kommer i det verkliga fallet att konvergera mot temperaturkurvan som råder mitt i rummet. Figur 23. Temperaturfördelningen på tre olika platser i rummet 22

24 En körning när slingorna avger maximaleffekt, se ekvation 4, avslöjar att golvtemperaturen i genomsnitt håller 32,5 C. Temperaturen i rummet kommer då att stabilisera sig på cirka 22 C i rummets centrum på 1 m höjd, se figur 24. Figur 24. Temperaturfördelningen vid stationärt tillstånd, mitt i rummet. I ett tidigare försök antogs golvtemperaturen ligga på 28 C, detta gav en lufttemperatur på strax över 20 C. Eftersom slingorna då låg en decimeter från varandra kunde inte mer effekt tillföras, resultatet blev ett väldigt långsamt system. I figur 25 har tester med samma begynnelsetemperaturer som i tidigare försök använts, se figur 20. Resultatet visar att systemet svarar betydligt snabbare på initialtemperatuerna för det optimerade fallet. Temperaturen 20 C nås mycket tidigare för samtliga fall i jämförelse med det tidigare resultaten. Figur 25. Temperaturförändringen för tre olika initialtemperaturer. 23

25 8. Diskussion och slutsatser Eftersom verkligheten aldrig kan simuleras har en rad approximationer och förenklingar antagits beroende på bristande datorkapacitet och svårighet med korrekta mätvärden. Många produktdata har kunnat erhållas men för olika isolermaterial och spackel har värden antagits, genom att studera vilka ämnen materialen är uppbyggda av. Trots att vi mailat ett tiotal företag har värden för exempelvis spackel inte fåtts fram. Värdet på konvektionskoefficienten h mellan golv och omgivande luft är baserat på data från golvtillverkare. De antagna variabelvärdena kan påverka resultaten, men då vi inte har några referenser att gå efter kan det inte avgöras om detta har menlig inverkan. En annan approximation är att temperaturen är konstant en bit ner i marken. Den antagna temperaturen på 3 C, kanske inte stämmer överens med verkligheten men borde inte ha någon större inverkan på simuleringsresultaten. Ytterväggen antas börja vid betongplattans bas, detta på grund av ett begränsat kunnande om förfaringssättet för väggkonstruktioner. Ytterväggen byggs upp av två träväggar med uretanskum emellan, vilket är en rimlig konstruktion. Väggen har dock en begränsad isoleringsförmåga bland annat på grund av tjockleken. Väggen kan isoleras bättre men på grund av begränsad tid har inte väggen optimerats efter körningarna. Då datorerna inte klarar av stor gridindelning har, för det vattenburna systemet den tunna aluminiumplåt, för jämnare temperaturfördelning, inte kunnat tas med i beräkningarna. Detta leder till ett missvisande resultat främst för temperaturfördelningen över golvsegmentet. Vi får en betydligt större temperaturdifferens än i ett verklighet system. Vattenslangen är förlagd i spånskiva som i det verkliga fallet inte täcker denna. I simuleringarna täcks slangen till stor del av spånskivan och hindrar därmed värmeflödet uppåt. Några isoleringsskikt har gjorts tjockare beroende på problemet med gridindelningen. Ett annat problem med det vattenburna systemet är temperaturvariationen i röret beroende på avstånd från värmekällan. Detta har nämnts i experimentsuppställningarna. Våra beräkningar baseras på laminärt vattenflöde i röret vilket inte är korrekt jämfört med verkliga system. Där råder turbulent flöde, vilket ger en ökad värmeavgivning till omgivningen. För golvet har bara ett litet segment kunnat simuleras, vilket inte ger något helhetsintryck för rummet. Antaganden för det vattenburna systemet kan inte sägas gälla för ett helt rum utan är bara applicerbara på de små beräkningssegmenten. Vi vet den maximala effekt som elkabeln levererar, detta gör att vi inte behöver köra en multifysikalisk simulering för det elburna systemet. På samma sätt som för det vattenburna systemet har inget tunt isolerskikt applicerats runt slingan. Detta torde dock inte påverka resultaten nämnvärt men temperaturtopparna kan bli aningen högre ovanför slingan än i verkligheten. Då det i verkligheten finns många olika husgrundskonstruktioner har vi valt tre typer för att begränsa projektet, samma sak gäller för golven. Beräkningsförenklingar för golven har gjorts genom att försumma effekter från golvprimer och lim. På grund av asymmetri i träbjälkkonstruktionen fås en del missvisande resultat, beroende på att reglarna leder värme bättre än isoleringen. Egentligen ligger reglarna på ett betydligt större avstånd från varandra, det betyder att golvsegmentet skulle ha gjorts bredare för ett korrekt resultat. 24

26 För att få en uppfattning om hur snabbt ett golvvärmesystem svarar på temperaturförändringar simulerades ett förenklat rum där en konstant golvtemperatur tillfördes. Därefter simulerades ett tidsberoende scenario. Detta var inte genomförbart med de olika grundsegmenten på grund av datorbegränsningar. Vi vill understryka att det är utifrån simuleringarna, broschyrer och företagsdata vi valt att optimera ett golvvärmesystem. Därför avsäger vi oss alla eventuella plagiat som vi omedvetet kan ha gjort beroende på vår bristande allmänorientering inom området. Vårt optimerade system ger en betydligt jämnare temperaturfördelning då en halvering av slingavståndet gjorts. Detta gör att effekten i kabeln också kan halveras för att få samma genomsnittsvärme som i experimenten med de olika systemen. Även systemets snabbhet förbättrats då dubbelt så mycket effekt kan användas. Ur ekonomiskt perspektiv borde vårt optimerade system inte bjuda på några dyra överraskningar, förutom den dubbla kostnaden för värmekabeln. Givetvis blir elförbrukningen större om man vill få ett snabbare system, då den dubbla effekten appliceras. Fördelar med elburna systemet jämfört med det vattenburna är att slingan hela tiden avger en konstant effekt vilket ger en jämnare temperaturfördelning över golvytan. Vattensystemet ger, på grund av vattnets värmeavgivning, en avtagande uppvärmning med avståndet från värmekällan. Detta begränsar slingans förläggningsmöjligheter. En annan nackdel med det vattenburna systemet är den höga bygghöjden, detta är inget problem i det elburna systemet då elkabeln bara är några mm tjock. Ur miljösynpunkt är det bättre med ett vattenburet system, då exempelvis fjärrvärme kan utnyttjas. För det elburna systemet måste först energi förädlas till elektricitet för att sedan användas till uppvärmningen, vilket är ett slöseri med resurser. Vad gäller golvmaterial så bör klinkers användas då det har god värmeledningsförmåga och saknar temperaturkriterier gällande maximala golvtemperaturer. Speciellt fördelaktigt är detta i vårt optimerade system vid snabb uppvärmning, då golvtemperaturen överstiger det som rekommenderas för trä och plastgolvet. Användandet av betonggrund i optimeringen grundar sig på betongens goda värmeledningsförmåga. Då alla hus byggs med en betongplatta som bas är optimeringen relevant ur denna synpunkt. Vi rekommenderar utifrån projektet ett användande av elburet golvvärmesystem förlagt på en betonggrund med klinkergolv. Slingornas avstånd bör halveras utifrån gällande produktdata för att få ett snabbare system och jämnare golvtemperatur. Klinkergolvet är en god värmelagrare, vilket gör att vid eventuella systemavstängningar, sjunker inte temperaturen lika snabbt som för trä och plastgolv. 25

27 9. Appendix Material r (Kg/m3) cp (J/kgK) k (W/mK) Golvtyper Scandilon-plastgolv ,08 Klinker Trägolv (Ek) ,159 Betong ,85 Isolering Träregel (gran) ,12 Sand ,27 Frigolit ,027 Gullfiber ,036 Spånskiva ,087 Depron ,035 Spackel ,35 Koppar-zinklegering Luft (275K) 1, ,5 0,0423 Luft (300K) 1, ,0263 Vatten (310K) Uretanskum ,026 Jord ,52 Använda materialdata. Antagna värden i fet stil övriga värden tagna från källor. Betonggrundkonstruktion med pålagt golv Flytandegrundkonstruktion med pålagt golv, hörnvillkor 26

28 Träbjälkgrundkonstruktion med pålagt golv, hörnvillkor Optimeringsgrund med pålagt golv, halverat slingavstånd Optimeringen sett uppifrån, hörnvilkor Vattenburetsystem sett uppifrån, hörnvilkor Referenser Incropera, F.P& DeWitt, D.P (2002) Fundamentals of heat and masstransfer 5ed. John Wiley & sons inc. USA. Nordling, C. & Österman, J. (1999) Physics Handbook for science and engineering ed. Lund, Sverige

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

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

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv

Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv UMEÅ UNIVERSITET PROJEKTRAPPORT 2010-05-10 Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv Av: Holmgren Per, Civilingenjörsprogrammet i energiteknik, henper02@student.umu.se Burman Simon, Civilingenjörsprogrammet

Läs mer

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme P R O D U K T S O R T I M E N T LÅGVOLTS 0 mm i BYGGHÖJD KAKEL PARKETT* PLASTMATTA VÅTUTRYMME Marknadens tunnaste värmekabel. Kelvins unika system ger dig minsta möjliga bygghöjd på ditt nya klinkergolv.

Läs mer

Allmänt om projektering

Allmänt om projektering Projektering Allmänt om projektering Första steget i projektering är att hitta bäst systemlösning med tanke på både förutsättningar och golvbelag. De tre huvudgrupperna av golv- värmesystem är installation

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

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

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 Laboration 6 Modell av energiförbrukningen i ett hus Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 S. Helldén, E. Johansson, M. Göthelid 1 1 Inledning Under större delen av året är

Läs mer

Golvvärme. Energieffektivt vattenburet golvvärmesystem

Golvvärme. Energieffektivt vattenburet golvvärmesystem Golvvärme Golvvärmesystem skall vara installerade så nära ytan som möjligt för att uppnå bästa möjliga effekt. Energieffektivt vattenburet golvvärmesystem Den uppmärksamme har säkert märkt att det saknats

Läs mer

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2 RÖD ÄR SJÄLVREGLERANDE T2 Röd är en golvvärmekabel som anpassar sin effekt efter värmebehovet i varje millimeter kabel. Du slipper

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 12. Flik 5:12 Dec 2002

Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 12. Flik 5:12 Dec 2002 Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 12 Flik 5:12 Dec 2002 2 Wirsbo Golvvärme kan läggas på alla sorters golv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla sättet att skapa ett behagligt inomhusklimat.

Läs mer

Flooré Produktion AB

Flooré Produktion AB Flooré Produktion AB Vårt mål är att erbjuda dig marknadens bästa system för vattenburen golvvärme avseende flexibilitet, ekonomi och komfort. BÄTTRE EKONOMI BÄTTRE KOMFORT Flooréwa Flooréwa är namnet

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

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

T2RÖD DEN INTELLIGENTA VÄRMEKABELN

T2RÖD DEN INTELLIGENTA VÄRMEKABELN T2RÖD DEN INTELLIGENTA VÄRMEKABELN ÄR SJÄLVREGLERANDE T2 Röd är en golvvärmekabel som anpassar sin effekt efter värmebehovet i varje millimeter kabel. Du slipper kalla stråk nedanför fönster och vid dörrar.

Läs mer

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong!

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! NU FINNS DET TVÅ VARIANTER AV T2 BLÅ T2 Blå värmekabel finns nu i två varianter T2 Blå-10 och T2

Läs mer

Författare: Peter Roots och Carl-Eric Hagentoft

Författare: Peter Roots och Carl-Eric Hagentoft Nu finns ett exempel på en fuktsäker och energieffektiv LC-grund med golvvärme. Resultaten från ett provhus i Bromölla visar att LC-grunden är både fuktsäker och energieffektiv. Författare: Peter Roots

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 12. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 12. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 12 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 12 12 2006 5012 Uponor Golvvärmesystem kan läggas på alla sorters golv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla sättet att

Läs mer

Värmetrygghet från tå till topp

Värmetrygghet från tå till topp Golvvärme Värmetrygghet från tå till topp Med golvvärme från gjuter du in både njutning och trygghet i golvet Golvvärmens tilltalande egenskaper gör den intressant som uppvärmningsform i alltfler miljöer.

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-0 Copyright: Thermotech Scandinvia

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning FLOORÉ VÄRMEGOLV, INSTALLATIONSANVISNING FLOORÉ WRK Installationsanvisning INGJUTEN GOLVVÄRME 1 1 Allmänt Golvvärme är ett skönt sätt att värma huset. Det är flexibelt, ekonomiskt, bekvämt och säkert.

Läs mer

Värme att längta hem till

Värme att längta hem till LK Golvvärme LK GOLVVÄRME KOMPLETTA SYSTEM INDIVIDUELL RUMSREGLERING Värme att längta hem till Lättlagda och smarta lösningar för vattenburen golvvärme Ett golv som sprider värme och välbehag Om du är

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

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

ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark.

ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark. ENERGIJÄGARNA ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark. Systemtänkande och samverkan är nyckelorden för oss. Vi har jobbat

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS Golvvärme KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS V Ä R M E L E D A R E N V Ä R M E L E D A R E N Golvvärme energibesparande värmekablar med 10 års garanti Golvvärme är en av de mest effektiva och ekonomiska uppvärmningsmetoderna

Läs mer

3. Installation av WehoFloor-systemet

3. Installation av WehoFloor-systemet 3. Installation av WehoFloor-systemet Installationen av golvvärmesystemet förutsätter godkännande av dem som planerat objektet. Läs noga igenom installationsanvisningarna inklusive bilagor innan installationsarbetena

Läs mer

GOLVVÄRME. Elvärmeprodukter AB. Telefon: Fax: E-post:

GOLVVÄRME. Elvärmeprodukter AB. Telefon: Fax: E-post: GOLVVÄRME Elvärmeprodukter AB Nålvägen 5 931 57 Skellefteå Telefon: 0910-70 21 88 Fax: 0910-71 08 10 E-post: info@evpab.se www.evpab.se GOLVVÄRME Det finns många fördelar med att värma upp sin bostad med

Läs mer

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR 1) Allmänt UNICLIC är ett revolutionerande system för att installera laminatgolv utan lim. Den geniala spontoch notdesignen innebär att plattornapanelerna klickar ihop. Med UNICLIC-systemet

Läs mer

Termografisk Besiktningsrapport

Termografisk Besiktningsrapport Termografisk Besiktningsrapport Termograferingsdag 2010 04 08 Uppdragsgivare och förutsättningar Beställare Besiktningsman Uppdrag Utomhustemperatur Värmekamera modell Mats Johansson Sveavägen 215 755

Läs mer

Golvvärme. LIP Sverige AB. Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip.

Golvvärme. LIP Sverige AB. Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip. Golvvärme LIP Sverige AB Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip.dk Gulvvarme A4 1 22/08/05, 9:11:37 Varför? Var? Hur? I den här

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING, 8 HP

ENERGIEFFEKTIVISERING, 8 HP UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Mohsen Soleimani-Mohseni Thomas Olofsson Ronny Östin Mark Murphy Umeå 23/2 2015 ENERGIEFFEKTIVISERING, 8 HP Tid: 09.00-15.00 den 23/2-2015 Hjälpmedel: EnBe

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

Floor Heating - Comfort for Generations

Floor Heating - Comfort for Generations råd med det bästa Floor Heating Comfort for Generations Floor Heating - Comfort for Generations www.kakelplattan.se Värme till alla typer av golv Till klinkergolv väljer du HEATCOM System Cable Mat eller

Läs mer

Golvvärme under klinker och natursten

Golvvärme under klinker och natursten Golvvärme under klinker och natursten T2Blå värmekabel T2QuickNet värmematta T2Isolecta energismart isolerskiva + T2Isolecta isolerskiva Energibesparing 65 % 20 % vid uppvärmning minskad nedåtgående värmeförlust

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

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Thermotech golvvärme. Gör det enkelt för dig

Thermotech golvvärme. Gör det enkelt för dig Thermotech golvvärme Gör det enkelt för dig Vattenburen värme för alla golv Enklare kan det knappast bli Att golvvärme ger den behagligaste värmen vet du redan. Men varför välja just Thermotech? Som en

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

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

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Roth Universal Spånskivesystem

Roth Universal Spånskivesystem Roth Universal Spånskivesystem Helspontade skivor för förläggning flytande eller på reglar GOLVVÄRMESYSTEM Beskrivning Roth Universal Spånskivesystem är utvecklat för användning både på vanligt träbjälklag

Läs mer

easy&cosy cable 10 Installationsguide

easy&cosy cable 10 Installationsguide easy&cosy cable 10 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig.10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy cable 10 easy&cosy cable 10

Läs mer

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad! TENTAMEN I FYSIK FÖR V1, 14 DECEMBER 2010 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

Wirsbo Golvvärme. Handbok för Wirsbo Golvvärme 12. FLIK 5:12 Jan 1996

Wirsbo Golvvärme. Handbok för Wirsbo Golvvärme 12. FLIK 5:12 Jan 1996 Wirsbo Golvvärme Handbok för Wirsbo Golvvärme 1 FLIK 5:1 Jan 199 Wirsbo Golvvärme 1 kan läggas på alla sorters golv Wirsbo Golvvärme 1 enkelt att installera Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

GOLVVÄRME. Elvärmeprodukter AB. Telefon: Fax: E-post:

GOLVVÄRME. Elvärmeprodukter AB. Telefon: Fax: E-post: GOLVVÄRME Elvärmeprodukter AB Nålvägen 5 931 57 Skellefteå Telefon: 0910-70 21 88 Fax: 0910-71 08 10 E-post: info@evpab.se www.evpab.se GOLVVÄRME Det finns många fördelar med att värma upp sin bostad med

Läs mer

Handbok för varma, sköna golv

Handbok för varma, sköna golv Handbok för varma, sköna golv Flexibel, tillförlitlig och lättinstallerad golvvärme Varma fötter gör gott i hela kroppen Njut av att gå barfota hemma på ett varmt och skönt golv Om fötterna är kalla fryser

Läs mer

Installationsbeskrivning

Installationsbeskrivning SE Installationsbeskrivning Devikit DTIR-10 Kabel för friförläggning. www.devi.se Devikit DTIR-10 Devikit DTIR-10 värmeelement används för renovering och nybyggnation där en låg bygghöjd önskas. Deviflex

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem 09 2009 5005 När den senaste tekniken går hand i hand med det bästa värmesystemet Ett nytt hus, en utbyggnad

Läs mer

Värme- och masstransport II, 5p Ronny Östin FEMLAB INLÄMNINGSUPPGIFTER

Värme- och masstransport II, 5p Ronny Östin FEMLAB INLÄMNINGSUPPGIFTER Värme- och masstransport II, 5p Ronny Östin vt-006 FEMLAB INLÄMNINGSUPPGIFTER 1 Inledning Innan du börjar bearbeta simuleringsuppgifterna i detta kompendium bör du ha genomfört de rekommenderade övningsexemplen,

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV . GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV 1. ANVÄNDNING är ett system för flytande golv som är enkelt att installera och som används för att minska stegljud, luftljud och vibrationer i studios, biografer, kontor

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Handbok för Wirsbo Golvvärme 17. FLIK 5:13 Feb 1996

Wirsbo Golvvärme Handbok för Wirsbo Golvvärme 17. FLIK 5:13 Feb 1996 Wirsbo Golvvärme Handbok för Wirsbo Golvvärme 17 FLIK 5:13 Feb 199 Wirsbo Golvvärme 17 Projektering Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla sättet

Läs mer

Handbok för varma, sköna golv

Handbok för varma, sköna golv Handbok för varma, sköna golv Flexibel och lättinstallerad golvvärme 1 Varma fötter gör gott i hela kroppen Njut av att gå barfota hemma på ett varmt och skönt golv Om fötterna är kalla fryser du i hela

Läs mer

Uponor Minitec 9,9. Smidigt lågbyggande golvvärmesystem

Uponor Minitec 9,9. Smidigt lågbyggande golvvärmesystem Uponor Minitec 9,9 Smidigt lågbyggande golvvärmesystem Uponor Minitec 9,9 Golvvärmesystemet med låg bygghöjd Minitec golvvärmesystem Uponor Minitec är en förlimmad plastfolie som är förberedd för installation

Läs mer

Golvvärme som inspirerar

Golvvärme som inspirerar Golvvärme Golvvärme som inspirerar Med golvvärme från bygger du in både njutning och trygghet i golvet Golvvärmens tilltalande egenskaper gör den intressant som uppvärmningsform i alltfler miljöer. Från

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen). Relativ

Läs mer

Decibel 1 Konstruktion & resultat

Decibel 1 Konstruktion & resultat Decibel 1 Konstruktion & resultat Kombinerad med linoleummatta Genom att kombinera Decibel 1 med linoleum, plast eller gummigolv erhålls en mycket bra reduktion av steg- och trumljudsnivå. Utöver detta

Läs mer

Värme- och masstransport II, 5p Ronny Östin. COMSOL Multiphysics INLÄMNINGSUPPGIFTER

Värme- och masstransport II, 5p Ronny Östin. COMSOL Multiphysics INLÄMNINGSUPPGIFTER Värme- och masstransport II, 5p Ronny Östin vt-01 COMSOL Multiphysics INLÄMNINGSUPPGIFTER 1 Inledning Innan du börjar arbeta med simuleringsuppgifterna i detta kompendium är det avgörande att du har genomfört

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME RÖRLÄGGNING OCH INSTALLATION. Rörläggnings- och installationsprinciper

UPONOR VVS GOLVVÄRME RÖRLÄGGNING OCH INSTALLATION. Rörläggnings- och installationsprinciper UPONOR VVS GOLVVÄRME RÖRLÄGGNING OCH INSTALLATION Rörläggnings- och installationsprinciper 02 2007 5031 Installation av golvvärme kan göras på många olika sätt. I denna broschyr förklarar vi hur man går

Läs mer

Betongbjälklag. Thermotech golvvärmesystem. Thermotechs förläggningsprincip för betongbjälklag innebär att golvvärmerör gjuts in i betong.

Betongbjälklag. Thermotech golvvärmesystem. Thermotechs förläggningsprincip för betongbjälklag innebär att golvvärmerör gjuts in i betong. Betongbjälklag Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera FAKTA Rörhållarskena för 12 mm rör Artikelnr: 20133-12, längd 2 m Rörhållarskena för 16-20 mm rör

Läs mer

Vätskans densitet är 770 kg/m 3 och flödet kan antas vara laminärt.

Vätskans densitet är 770 kg/m 3 och flödet kan antas vara laminärt. B1 En vätska passerar nedåt genom ett vertikalt rör med innerdiametern 1 dm. Den aktuella vätskan är kemiskt instabil och kräver en extra omsorgsfull hantering. Detta innebär bl.a. att storleken av den

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

Oberoende test av radiatorfläktar

Oberoende test av radiatorfläktar Oberoende test av radiatorfläktar (SP) Sveriges tekniska forskningsinstitut har utfört tester på fläktar som monteras på radiatorer för att öka effekten av dem. SP är helt oberoende och testerna är gjorda

Läs mer

Syftet med skiktuppbyggnaden är att förhindra golvets fuktrörelser. Detta görs genom att vända fiberriktingen 90 grader i förhållande till varandra.

Syftet med skiktuppbyggnaden är att förhindra golvets fuktrörelser. Detta görs genom att vända fiberriktingen 90 grader i förhållande till varandra. Om Arena Parkettgolv Lamellparkett Lamellparkett definieras som ett golv bestående av två- eller fler träbaserade skikt där toppskiktet består av massivt trä med en tjocklek på minst 2,5 mm. Syftet med

Läs mer

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E Golvvärme för (k)alla golv Installationsanvisning värmefolie 230V ALLECO G O L V V Ä R M E tfn: 0522-124 00 fax: 0522-124 50 info@alleco.se www.alleco.se Version 1.0 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

Golvvärme. Med värmen i golvet håller du fötterna varma.

Golvvärme. Med värmen i golvet håller du fötterna varma. Golvvärme Med värmen i golvet håller du fötterna varma. Värmekabel Tunn värmekabel, ca 4 mm, för flexibel läggning i oregelbundna utrymmen t.ex. badrum. Värmefoliematta Specialutvecklad för parkettoch

Läs mer

Ytterligare fem skäl att välja Kährs

Ytterligare fem skäl att välja Kährs Ytterligare fem skäl att välja Kährs Det finns många bra skäl till varför du ska välja ett golv från Kährs. Att de är naturligt sköna och tekniskt utsökta är bara några exempel. Här är de fem viktigaste!

Läs mer

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått.

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. 12) Terminologi Brandflöde Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. Medelbrandflöde Ökningen av luftvolymen som skapas i brandrummet när rummet

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

2.2 Vatten strömmar från vänster till höger genom rörledningen i figuren nedan.

2.2 Vatten strömmar från vänster till höger genom rörledningen i figuren nedan. Inlämningsuppgift 2 2.1 För badkaret i figuren nedan kan antas att sambandet mellan vattenytearea och vattendjupet H kan beskrivas som:a = 4 H 3/2. Hur lång tid tar det att tömma badkaret genom avloppshålet

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME. Inget värmer så gott som riktig golvvärme.

UPONOR VVS GOLVVÄRME. Inget värmer så gott som riktig golvvärme. UPONOR VVS GOLVVÄRME Inget värmer så gott som riktig golvvärme. Den varma känslan Hem, ljuva hem. Så skönt att komma in i värmen. Lyxa till det med bara fötter på det varma golvet. Eller tänk att få komma

Läs mer

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 IntelliOhms golvvärmesystem är avsett för att läggning under trä-, parkett- och laminatgolv. Golvvärmemattan är försedd med ett isolerande cellplastskikt

Läs mer

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Rolf Lundström Einar Wallin Swerea SICOMP SoliferPolar 1 Data och historik Över 40 år av erfarenhet. Polarvagnen startade som husvagnstillverkare

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla sättet att

Läs mer

Flik 5:13 Dec Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 17

Flik 5:13 Dec Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 17 Flik 5:13 Dec 2002 Utgången broschyr/anvisning Detta dokument har ersatts av annan broschyr eller ny produkt, se www.uponor.se Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 17 Det ideala golvvärmesystemet för

Läs mer

Projektarbete Kylska p

Projektarbete Kylska p Projektarbete Kylska p Kursnamn Termodynamik, TMMI44 Grupptillhörighet MI 1A grupp 2 Inlämningsdatum Namn Personummer E-postadress Ebba Andrén 950816 ebban462@student.liu.se Kajsa-Stina Hedback 940816

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Introduktion till vattenburen golvvärme. Handbok DANFOSS HEATING SOLUTIONS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Introduktion till vattenburen golvvärme. Handbok DANFOSS HEATING SOLUTIONS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DANFOSS HEATING SOLUTIONS Handbok 2 Introduktion till vattenburen golvvärme Under de senaste åren har golvvärme blivit alltmer populär. Detta beror på att golvvärmen erbjuder

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME RÖRLÄGGNING OCH INSTALLATION. Rörläggnings- och installationsprinciper

UPONOR VVS GOLVVÄRME RÖRLÄGGNING OCH INSTALLATION. Rörläggnings- och installationsprinciper UPONOR VVS GOLVVÄRME RÖRLÄGGNING OCH INSTALLATION Rörläggnings- och installationsprinciper 12 2009 5031 Installation av golvvärme kan göras på många olika sätt. I denna broschyr förklarar vi hur man går

Läs mer

INSTALLATIONS-INSTRUKTIONER FÖR WICANDERS FOLD DOWN-GOLV

INSTALLATIONS-INSTRUKTIONER FÖR WICANDERS FOLD DOWN-GOLV INSTALLATIONS-INSTRUKTIONER FÖR WICANDERS FOLD DOWN-GOLV ALLMÄN INFORMATION Wicanders Fold Down golv är endast avsedda för inomhusbruk. Läs igenom dessa instruktioner innan installationen. Förvara plankorna

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Ebeco Cable Kit. Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje. Art nr 55227

Ebeco Cable Kit. Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje. Art nr 55227 Ebeco Cable Kit Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje Art nr 55227 Monteringsanvisning Ebeco Cable Kit 300 Svenska Sid 1/5, 071015 Monteringsanvisning Ebeco Cable Kit

Läs mer

NeoTherm Golvvärme. NeoTherm monteringsanvisning

NeoTherm Golvvärme. NeoTherm monteringsanvisning NeoTherm Golvvärme S NeoTherm monteringsanvisning Innehållsförteckning Om NeoTherm Golvvärme... 2 Teknisk beskrivning... 3 Tekniska data... 3 Fördelarunit... 3 Basisenhet (se särskild manual i kartongen)...

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

ROT 12 - renovering och tillbyggnad

ROT 12 - renovering och tillbyggnad FAKTA Spårskiva c/c 200 Artikelnr: 20110-13400 14 x 400 x 1150 mm Vändskiva c/c 200 Artikelnr: 20114 14 x 200 x 800 mm Utfyllnadsskiva Artikelnr: 20115 14 x 185 x 1200 mm Tryckhållfasthet samtliga skivor,

Läs mer

Bergvärme rme och bergkyla

Bergvärme rme och bergkyla Bergvärme rme och bergkyla 18 mars 2004 Stockholm Prof. Bo Nordell Avd. för förnyelsebar energi Luleå tekniska universitet Bergvärme rme Bergkyla Hur vanligt är r bergvärme? rme? Det finns ca 800.000

Läs mer

Modellering av en Tankprocess

Modellering av en Tankprocess UPPSALA UNIVERSITET SYSTEMTEKNIK EKL och PSA 2002, AR 2004, BC2009 Modellering av dynamiska system Modellering av en Tankprocess Sammanfattning En tankprocess modelleras utifrån kända fysikaliska relationer.

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