Jonas Rolfhamre, Martin Bringner och Palle Larsson Granskad av Fredrik Karlsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jonas Rolfhamre, Martin Bringner och Palle Larsson Granskad av Fredrik Karlsson"

Transkript

1 SWECO Energikartläggning Hus 28 storkök Uppdragsnummer Uppsala/Norrköping Sweco Systems AB Installation, Norrköping Jonas Rolfhamre, Martin Bringner och Palle Larsson Granskad av Fredrik Karlsson 1 (39) Sweco Vattengränden 14, Norrköping Telefon Telefax Sweco Systems AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Martin Bringner Civilingenjör. Energisystem Telefon direkt Mobil Martin.bringner@sweco.se

2 Sammanfattning En energikartläggning har utförts på Hus 28 på Campus i Strängnäs med syftet att kartlägga energianvändningen, finna möjligheter att effektivisera energianvändningen samt ta fram åtgärdsförslag som minskar den köpta energin för fastigheten. I fastigheten finns förutom storköket även en restaurangskola som inte innefattas av utredningen. Anläggningen använde ca MWh el och fjärrvärme år 2013 till en kostnad av ca 1,4 MSEK. Nedan visas ett Sankeydiagram med de olika processerna. De mest energikrävande processerna är: Uppvärmning av lokaler (radiatorer och luftburen värme) Ventilation (fläktel) Diskning (el och fjärrvärme) Störst besparings- och effektiviseringsmöjligheter har identifierats inom ventilation, kyla och diskning. Föreslagna åtgärder uppgår totalt till 152 MWh elbesparing/år och 327 MWh värmebesparing/år vilket motsvarar ca 30 % av den totala energianvändningen. Nedanstående tabell sammanfattar föreslagna åtgärder: Vid projektering av framtida storkök är det viktigt att olika discipliner (kökskonsult, el, vvs) samordnar sitt arbete så en energieffektiv anläggning fås. Så många kylmöbler som möjligt bör anslutas till det centrala kylsystemet som varvtalsstyrs och ansluts för värmeåtervinning om möjligt. Det är också viktigt att ventilation styrs efter behov. 2 (39)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Bakgrund Metod Avgränsningar Beskrivning av verksamheten 5 2 Energianvändning Nyckeltal Kostnader för energi Analys av eleffektuttaget 9 3 Tillförsel och användning av energi Fastighetstekniska system Diskning Värmning Värmningsvagnar Stekbord Ugnar Grytor Kylning Kylproduktion till centralkylsystem KA4 kylrum KA1 frysrum Restaurangskola 15 4 Åtgärdsförslag Klimatskal Tätning av soprum och lastsluss Tätning av dörrar till kylrum Belysning Driftoptimering av belysning, använd närvarostyrning Ventilation Anpassa drifttider Byte av LB Installation av återvinningsbatteri LB31 FF2/TF Kyla Sänkt kondenseringstemperatur frysaggregat, KA1 (Alternativ 1) Sänkt kondenseringstemperatur och frekvensreglering KA1 (Alternativ 2) Återvinning av kondensorvärme mot tappvarmvatten, sänkt kondenseringstemperatur Återvinning av kondensorvärme mot tappvarmvatten och värmesystem, flytande kondensering 21 3 (39)

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Byte köldbärarpump Uppvärmning Byte av cirkulationspumpar värme Trasig styrventil TA8 källare Maxbegränsa radiatortermostater Diskning Installation av förspolningsmaskin till tunneldiskmaskinen Nattvandring Sammanställning av förbättringspotential 24 5 Förvaltning Drift och underhåll Drift av köksutrustning 26 6 Förslag till fortsatt arbete 28 7 Framtida planering av kök och energisystem Köldmedium och F-gasförordningen Elanvändning och drift av kylsystem för varukyla Kondenseringstemperatur Dellast och start/stoppfrekvens Kylmöbler anslutna på centrala köldbärarsystemet Värmeåtervinning Värmeåtervinning av ventilationsluft Värmeåtervinning av kondensorvärme från varukyla Hetgasvärmeväxlare (economizer) Underkylning mot kallvatten 33 8 Upphandlingskriterier maskin- och installationsutrustning Tunnel och huvdiskmaskiner Stekbord/spis Ugnar Transportvagnar Grytor Kylar/frysar 35 9 Bilaga1- BELOK rapport 36 4 (39)

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund Uppdraget är att genomföra en utredning som redovisar energieffektiviseringspotentialen i Strängnäs kommuns centralkök på Campus. Utförandet ska följa BELOK-modellen. Under 2015 kommer tre andra kök byggas om inom Strängnäs kommun och resultatet från utredningen ska även ge riktlinjer för framtida ny- och ombyggnationer av kök. Uppdraget kan liknas med en energikartläggning. En energikartläggning ska vara ett beslutsunderlag för att optimera företagets energianvändning. Kartläggningen ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet, byggnaderna, interna transporter med mera. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av anläggningen och vilka kostnaderna är för energi. Den ger också förslag till hur man kan energieffektivisera fastigheten med avseende på exempelvis styrning av ventilation och belysning. 1.2 Metod Kartläggningen startade med ett platsbesök den 12/ Tillsammans med verksamhetsansvarig har verksamheten gåtts igenom. Via fakturor och timvärden för el och fjärrvärme har viss information om byggnadens drift kunnat utläsas. Dessutom har ett antal mätningar av strömförbrukningen på enskilda processer gjorts för att få mer information om stödprocesserna. För övrig utrustning har märkeffekter eller andra effektuppgifter från tillverkare sammanställts och multiplicerats med utnyttjandegrad och drifttiden enligt uppgifter från verksamheten samt erfarenhetsvärden. Energibehovet har delats upp på stödprocesserna värmningsvagnar, belysning, ventilation, diskning, stekbord, ugnar samt grytor. Då restaurangskolan inryms i byggnaden men inte ingår i uppdraget har dess energibehov slagits samman till en separat post för hela restaurangskolan. 1.3 Avgränsningar Uppdraget omfattar centralöket och inte restaurangskolan. Det finns dock ingen separat mätning för restaurangskolan och därför är dess elenergianvändning utbruten från centralkökets i en separat post. Inga åtgärdsförslag är framtagna för restaurangskolan. 1.4 Beskrivning av verksamheten Centralköket på Campus i Strängnäs lagar mat till skolor och äldreboenden i Strängnäs. I byggnaden finns förutom centralköket även en restaurangskola som har lunchservering för kommunanställda. Byggnaden är från 1987 och en ombyggnad skedde Centralköket tillagar mat till äldreboenden och skolor i Strängnäs och har även servering för elever på Campus. Vid full drift sker tillagning av ca portioner dagligen. Centralköket är i drift sju dagar i veckan men med lägre intensitet under 5 (39)

6 sommaren, då sjunker antalet tillagade portioner till ca 1500 stycken. Den största delen av verksamheten sker fram till kl då alla värmeboxar med mat är fyllda och ivägskickade. Under vardagarna arbetar ca 16 personer i centralköket och under helger är det ca tre personer som arbetar i köket. Centralköket serverar ca 500 elever i omgångar i den egna elevmatsalen som har 300 platser. Serveringen av eleverna sker mellan och Efter kl sker mindre tillagning och verksamheten utgörs mer av diskning och andra kringsysslor. Utöver centralköket finns även en restaurangskola med ca 40 elever. Skolan är i drift vardagar under skoltid, dvs Restaurangskolans elever serverar även lunch till kommunanställda 2 gånger i veckan då ungefär 10 personer äter lunch per tillfälle. Från och med nästa år läsår kommer restaurangskolan inte ha några elever utan lokalen ska istället hyras ut. Ventilation och kyla i byggnaden drivs av det kommunalt ägda bolaget Vasallen som även äger byggnaden. Strängnäs kommun hyr byggnaden av Vasallen. Lokalytorna i byggnaden uppgår till ca 3900 m 2 totalt (detta inkluderar restaurangskolan). I Figur 1 kan en överblicksbild av Campus i Strängnäs ses. Figur 1. Överblicksbild över Campus i Strängnäs med hus 28, som utredningen avser, inringat i gult. 6 (39)

7 2 Energianvändning 2013 Under 2013 använde hus 28 ca 850 MWh fjärrvärme och ca 747 MWh el. Fördelningen mellan de olika energislagen visas i Figur 2 nedan. Fördelning energislag 54% 46% El Fjärrvärme Figur 2. Fördelning mellan olika energislag. Fjärrvärme står för den största tillförseln. Energianvändningen för 2013 redovisas månadsvis i Figur 3 för de olika energislagen fjärrvärme och el. Energianvändning 2013 kwh Månad Fjärrvärme El Figur 3. Energianvändningen för Hus 28 år (39)

8 Av figuren framgår att elanvändningen är relativt konstant över året. Eftersom elanvändningen är främst verksamhetsrelaterad är det naturligt att elanvändningen inte varierar särskilt mycket över året eftersom verksamheten i byggnaden pågår året om alla dagar. Dock är verksamheten i storköket lägre när skolorna har lov under sommar och vinter. Fjärrvärmeanvändningen är hög under vintern och sjunker till nästan noll under sommarmånaderna när ingen uppvärmning sker. Det finns en grundlast på strax under 10 MWh vilken kan härledas till varmvatten till verksamheten inklusive VVC-förluster. Fjärrvärmeanvändningen är lite väl hög under uppvärmningssäsongen vilket till stor del beror på ventilationen i byggnaden som till viss del är igång kontinuerligt. 2.1 Nyckeltal Nyckeltal är ett enkelt och bra sätt att följa upp hur energianvändningen i byggnaden utvecklas. Med hjälp av nyckeltalen kan också energianvändningen jämföras mot byggnader med liknande verksamhet. Vid uppföljning av nyckeltal måste hänsyn tas till hur årsmedeltemperaturen och andra faktorer som påverkar användningen. I tabellen nedan redovisas några nyckeltal för Campus hus 28 baserat på uppgifter för Tabell 1. Parametrar Parameter Värde Enhet Totalyta m 2 Elanvändning totalt kwh/år Elpris (rörlig del) 0,82 kr/kwh Fjärrvärmeanvändning totalt kwh/år Fjärrvärmepris (rörlig del) 0,41 kr/kwh Specifik elanvändning 192 kwh/ m 2,år Specifik fjärrvärmeanvändning 225 kwh/ m 2,år Energianvändning/portion 0,89 kwh/portion Specifik total energianvändning 417 kwh/ m 2,år Kostnader för energi Under 2013 hade Campus hus 28 följande kostnader, baserat på månadsvärden för 2013 och kostnader för Tabell 2. Kostnader energi Campus hus 28 Energislag Förbrukning kwh Kostnad, kr El Fjärrvärme Totalt (39)

9 2.1.2 Analys av eleffektuttaget I Figur 4 och Figur 5 nedan visar hur mycket eleffekt som använts i byggnaden under en vecka i mars respektive juli Mars 200 kw Figur 4. Effektuttag under en vecka i mars Juli 200 kw Figur 5. Effektuttag under en vecka i juli (39)

10 Under helgerna sker en minskning av effektuttaget till ca 110 kw mot ca 200 kw under veckorna i mars och 150 kw under veckorna i juli. Baslasten ligger på ca 40 kw året om vilket innefattar en del belysning, kylproduktion samt drift av till exempel kylrum och andra laster som inte kan stängas av på grund av dess funktion. Topparna i effektförbrukningen under morgnarna beror på att en stor del av utrustningen sätts igång när personalen anländer. Effektförbrukningen avtar sedan när utrustningen kommit igång (ugnarna blivit varma, värmeugnarna har nått sin önskade temperatur mm). Anledningen till det mindre effektbehovet under juli beror på att storköket producerar färre portioner under semestertiderna när skolorna är stängda. Under helgerna sker ungefär samma effektuttag under både sommar och vinter. I Figur 6 nedan redovisas ett varaktighetsdiagram över elanvändningen. Diagrammet visar att det finns en baslast på ca 40 kw i eleffekt som alltid används. Denna tomgångslast motsvarar ca 438 MWh/år, vilket är ca 60 % av den totala elanvändningen. Vid uppstart av all köksutrustning nås ett toppeffektbehov på ca 300 kw, men detta sker endast under korta perioder vilket även kan utläsas av varaktighetsdiagrammet Varaktighetsdiagram, el kw Timmar Figur 6. Varaktighetsdiagram för eleffekten. 10 (39)

11 3 Tillförsel och användning av energi I Figur 7 visas ett sankeydiagram över energiflödena i Hus 28. Största posten är värme vilken utgörs av fjärrvärmen som används för att värma byggnaden, både via ventilation och via radiatorer. Produktionsprocesserna utgörs av värmning (av mat), kylning samt diskning (både el och fjärrvärme). Tillsammans utgör dessa processer 429 MWh vilket motsvarar ca 26% av den totala energianvändningen. Stödprocesserna är ventilation, pumpar, värme samt belysning. Restaurangskolan ingår inte i utredningen och har därför separerats från övriga poster. I posten för restaurangskolan ingår all dess utrustning, belysning och ventilation, värmen till restaurangskolan ingår dock i den totala värmeposten. Figur 7. Energiflöden på Campus hus 28 under Fastighetstekniska system Värme- och ventilationssystem, belysning och pumpning finns beskrivna i Bilaga1- BELOK-rapport. 3.2 Diskning I storköket finns två diskmaskiner, dels en grovdiskmaskin för disk av bleck och dels en tunneldiskmaskin för disk av tallrikar, bestick, glas och liknande. Båda diskmaskinerna använder varmvatten och el. Grovdiskmaskinen är av märket Granuldisk och typen huvdiskmaskin. Den använder ca 14 liter vatten per program och återanvänder diskvattnet ca 25 gånger. Maskinen använder varmvatten som värms till max 85 C med elvärmare. Ingen övrig återvinning, annat än återanvändning av vattnet, finns i maskinen. 11 (39)

12 Tunneldiskmaskinen är av märket Wexiödisk som har dels kondensåtervinning och dels återanvändning av diskvattnet. Diskprocessen utgörs av ett antal steg där vattnet återanvänds bakåt till steget innan. T ex återanvänds vattnet från den andra slutsköljningen i den första slutsköljningen. Diskmaskinerna används större delen av tiden det är aktivitet i köket. I Figur 8 ses en bild av tunneldiskmaskinen. Figur 8. Tunneldiskmaskinen i storköket. 3.3 Värmning Under kategorin värmning innefattas de processer som har med värmning av maten att göra, dvs spisar, ugnar, grytor och värmningsvagnar. All utrustning i denna post drivs med el Värmningsvagnar För varmhållning av den lagade maten som ska transporteras ut från storköket finns så kallade värmningsvagnar. Dessa vagnar är värmeskåp i tre olika storlekar och de drivs med el. Det finns 4 st vagnar med 1350 W märkeffekt, 37 st med 800 W märkeffekt och 31 st vagnar med 280 W märkeffekt. Vagnarna har elektronisk temperaturstyrning. Dessa vagnar är i huvudsak i drift under förmiddagarna fram till att de skickas iväg för leverans, men en del av vagnarna är i drift även under eftermiddagarna. I Tabell 3 kan en sammanställning av antalet vagnar med respektive effekt ses. Tabell 3. Värmningsvagnarnas effekter och antal. Effekt/st [kw] Antal Total effekt [kw] 0, ,7 0, ,6 1,35 4 5,4 TOT 43, Stekbord I storköket finns tre stycken stekbord på ca 13 kw vardera i märkeffekt. Stekborden är i drift i princip hela förmiddagarna alla dagar i veckan. 12 (39)

13 3.3.3 Ugnar Det finns 9 ugnar i storköket med en märkeffekt på 36 kw vardera. De är moderna och har elektronisk temperaturstyrning. Ugnarna är i drift i princip hela förmiddagarna alla dagar i veckan Grytor I storköket finns 9 grytor varav 5 av större modell (45 kw i märkeffekt), 1 mellanstor (22,5 kw i märkeffekt) samt 2 små (15 kw i märkeffekt). Grytorna är moderna och har blandningsfunktion samt kärntemperaturmätning. Ingen återvinning sker i avloppet av det som spolas ur grytorna. I Figur 9 ses en bild på några av grytorna i storköket. Figur 9. Grytorna i storköket. 3.4 Kylning Här innefattas kyla till kyl- och frysrum samt fristående kylar och frysar. I störköket finns 11 kylrum och 1 frysrum. Kylrummen håller temperaturer på 4,3 7,7 C och frysrummet håller en temperatur på -22 C. Utöver dessa finns 6 fristående kylskåp och 2 frysskåp varav 2 av kylskåpen är anslutna till det centrala kylsystemet. Det finns även 3 kyldiskar som är eldrivna och en av dessa har kyldike utan lock. Kyl- och frysskåp som inte är anslutna till det centrala kylsystemet drivs av el och har separata kylaggregat. 13 (39)

14 3.4.1 Kylproduktion till centralkylsystem Kylrum och kylmöbler anslutna till det centrala kylsystemet hade fram till 2008 ett centralt köldbärarsystem, dvs vätskeburen kyldistribution, med ca -8 C i tillopp. Det fanns även värmeåtervinning mot tappvarmvatten, samt kylmedelkylare på taket. En entreprenad med utökat antal kylrum, genomförd 2007, anger att befintligt system och befintlig kylmaskin behålls. Idag består dock systemet av en kylmaskin för kylrum (KA4) och en kylmaskin för frysrum (KA1). Värmeåtervinningssystemet och de äldre kylmaskinerna är inte i drift utan KA4 avger i stället värmen via en kondensor utomhus. Kylaggregatet för frysrum (KA1) överför sin värme till köldbäraren. En viktig parameter som inverkar mycket på kylmaskinernas elanvändning är vilka temperaturer som upprätthålls på dess varma sida (kondensor) respektive kalla sida (förångare) KA4 kylrum Ett kylaggregat [KA4] med uppmätt eleffekt drygt 10 kw, betjänar kylrum och samt de flesta kylmöbler. Med antaget COP 2 uppgår kyleffekten till drygt 20 kw. Dokumentationen är tyvärr bristfällig för installationer efter Relationshandlingar för 2007 visar dock ett köldbärarflöde med maxkyleffekt på ca 24 kw, inklusive restaurangskolkök. Eftersom restaurang-skolkök numera inte är i drift blir maxeffekten ca 20 kw, och medeleffekt ca 14 kw kyla. Prestanda för KA4: o o o o o o Kalla sidan (förångare) har vätskeburen distribution, dvs köldbärare. Framledningstemperatur på köldbärare är ca -7 C. Varma sidan har direktexpansion av köldmedium, dvs ej vätskeburen. Kondensorn står utomhus på gården. Kondenseringstemperatur ca +43 C. Styrning med on/off-funktion. Ansluten till ackumulatortank (1 m 3 ) för att jämna ut effekttoppar. Elenergin uppgår, exklusive metodkök, till ca 62 MWh/år. (utifrån uppmätt momentan eleffekt samt antagande att kylmaskinens drifttid kommer att vara ca 70% av årets timmar) Avgiven värme till kondensor uppgår till ca 187 MWh/år. (Värme från kylrum och kylmöbler, exklusive metodkök, samt värmen från kompressorn) KA1 frysrum Ett kylaggregat [KA1] på med uppmätt eleffekt drygt 3,7 kw, som betjänar frysrum. Med antaget COP 0,7 uppgår kyleffekten till ca 2,6 kw. o o Kalla sidan (förångare) har direktexpansion av köldmedium, dvs ej vätskeburen. Förångare sitter i kylbatterier i frysrum, förångningstemperatur ca -30 C. 14 (39)

15 3.4.4 Restaurangskola o Varma sidan är vätskeburen mot köldbärare från KA4. Kondenseringstemperatur ca +63 C (vid inventering, i handlingar dock angivet +45 C) o Nödkyla mot kalltappvatten. Nödkyla var i drift vid inventering. o Elenergin för kompressorn uppgår, exklusive metodkök, till ca 23 MWh/år. (utifrån uppmätt momentan eleffekt samt antagande att kylmaskinens drifttid kommer att vara ca 70% av årets timmar) o Avgiven värme via köldbärare till KA4 kondensor uppgår till ca 39 MWh/år. I restaurangskolan finns i stort sett samma utrustning som i storköket men i mindre skala. Eftersom restaurangskolan inte omfattas av projektet har ingen specificering av energianvändningen här gjorts. 15 (39)

16 4 Åtgärdsförslag Ett antal åtgärdsförslag har kunnat konstateras under arbetet med rapporten. Nedan sammanfattas åtgärdsförslag och de flesta kvantifieras vad gäller förväntad besparing och i vissa fall även investering. 4.1 Klimatskal Byggnaden har tilläggsisolering på vinden och treglasfönster i bra skick. Däremot kan klimatskalet tätas vid dörrar Tätning av soprum och lastsluss Dessa utrymmen har otäta dörrar och lastslussen är otät mellan vägg och sockel. Soprummet har en egen kylmaskin och genom att täta kan kylmaskinens drifttid reduceras. spotentialen är svårberäknad men åtgärden har kort återbetalningstid. Figur 10. Otät dörr mot lastslussen Tätning av dörrar till kylrum. Se över tätningar till dörrar för kyl- och frysrum så de sluter tätt. Figur 11. Dörr till kylrum otät i nederkant. 16 (39)

17 4.2 Belysning Belysningen består av moderna T5-armaturer med närvaro/timerstyrning. Det finns dock en potential att trimma in styrningen i tex kapprum där belysningen lyser i onödan. Enligt uppgifter från vaktmästare lyser också troligen viss belysning på nätterna Driftoptimering av belysning, använd närvarostyrning Antagande att husets tomgångsanvändning av el (ca 40 kw) kan reduceras med 5 kw om belysning styrs. Optimering av styrning i kapprum som idag lyser mellan kl på vardagar och kan reduceras till kl Tabell 4. Installation av rörelsedetektorer. Åtgärd Investering (kr) el (MWh/år) (kr/år) Payoff (år) Driftoptimering belysningstyrning ,1 år 4.3 Ventilation En mycket stor del av energianvändningen går till ventilation där LB31 saknar återvinning och är igång kontinuerligt Anpassa drifttider LB31 TF2/FF2 är ansluten till kåpor till stekbord och ugnar som styrs med separat brytare för forcerad drift. Den forcerade driften är med stor sannolikhet igång kontinuerligt. Eftersom LB31 TF2/FF2 är igång kontinuerligt betyder det att storkökets kåpor ventileras dygnet runt. Genom att tidstyra aggregatet är inte ventilationen igång utanför verksamhetstid. Dessutom kan ytterligare energi sparas om kåpornas forcering bara används när de behövs. De övriga aggregaten (förutom LB33 elevrestaurang) är i drift M-S Med dagens verksamhet kan ventilationen stängas av kl 18. Om det finns behov av ytterligare ventilation under enstaka tillfällen kan övertidstimer användas. Tabell 5. Anpassade drifttider ventilation. Aggregat Drifttidsreduktion (timmar/år) el (kwh/år) värme (kwh/år) (kr/år) LB TF2/FF2 övriga TOT (39)

18 4.3.2 Byte av LB32 LB32 betjänar diskrummet och har en plattvärmeväxlare. Eftersom plattvärmeväxlaren behöver frostas av mycket under vintertid på grund av fuktig luft ger detta en dålig verkningsgrad. Genom att byta till ett nytt aggregat med roterande värmeväxlare kan verkningsgraden förbättras och värmeenergi sparas. Dessutom fås effektivare fläktar. Tabell 6. Byte av ventilationsaggregat Åtgärd Investering (kr) el (kwh/år) värme (kwh/år) (kr/år) Pay-off (år) Byte av LB ,7 år Installation av återvinningsbatteri LB31 FF2/TF1 LB31 TF2/FF2 betjänar storkökets kåpor över ugnar och stekbord. Eftersom detta aggregat inte har något värmebatteri skickas kall luft in i kåporna och en stor del går ut genom frånluftkanalen utan att ta med sig lokalens varma luft. Frånluften är dock varmare och genom att installera ett värmebatteri mellan frånluftkanalen på LB31 och ett annat aggregats tilluft (vilket) kan denna luft förvärmas och reducera energianvändningen. Tabell 7. Installera återvinningsbatteri LB31 Åtgärd Installation återvinningsbatteri LB31 FF2/TF1 Investering (kr) värme (kwh/år) (kr/år) Pay-off (år) ,5 år 18 (39)

19 4.4 Kyla Sänkt kondenseringstemperatur frysaggregat, KA1 (Alternativ 1) Kondenseringstemperaturen påverkar vilken tryckuppsättning kompressorn måste ge. Sänks kondenseringstemperaturen minskar användningen av kompressorel markant. Eftersom det är ett frysaggregat med förångningstemperatur ca -30 C, är det möjligt att sänka kondenseringstemperaturen till under 0 C. Köldbäraren som tar upp kondensorvärmen håller ca -8 C. Om kylmaskinen bara betjänar ett frysrum med on/offreglering, och om kylmaskinen inte är överdimensionerad är det värt att prova kondenseringstemperatur ca 0 C. Det kan resultera i frekventa start/stopp, vilket inte bör underskrida intervall på 15 minuter, och behöver följas upp. I detta åtgärdsförslag sänks kondenseringstemperaturen på KA1 från nuvarande 60 C till 20 C, vilket enligt beräkning i program Coolpack ger besparing: kw el COP Kondenseringstemperatur +60 C 4,5 0,7 Kondenseringstemperatur +20 C 1,4 2,2 Effektbesparing 3,1 kw (69 %) Tabell 8. Sänk kondenseringstemperatur KA1 Åtgärd Investering (kr) el (kwh/år) (kr/år) Payoff (år) Sänkning av kondenseringstemperatur (Alternativ 1) ,2 år Sänkt kondenseringstemperatur och frekvensreglering KA1 (Alternativ 2) Om det skulle visa sig att kondenseringstemperaturen inte kan sänkas efter test beror det på att det finns driftfall med låg dellast, vilket troligen redan är på gränsen för vad KA1 klarar med bibehållen verkningsgrad. Eftersom sänkt kondenseringstemperatur ger en mycket högre kyleffekt blir det problem vid den låga dellasten och är i så fall nödvändigt med kapacitetsreglering av kompressorn, vilket åstadkoms med frekvensreglering av befintlig kompressor. Sänkning av kondenseringstemperatur och frekvensreglering av befintlig kompressor kräver inga VVS-tekniska arbeten, och pris från kyltekniker är ganska heltäckande av 19 (39)

20 investeringskostnaden. Det har dock inte gått att få bekräftat från tillverkaren Kylma vilken kompressor som sitter i kylaggregatet, och om det går att frekvensreglera det. Fryskompressorn använder ca 23 MWh/år. Åtgärdsförslag ger följande besparing: Tabell 9. Sänk kondenseringstemperatur KA1 Åtgärd Investering (kr) el (kwh/år) (kr/år) Pay-off (år) Sänkning av kondenseringstemperatur (Alternativ 2) ,2 år Regleringen av de enskilda förångarna i frysrum utförs idag av termostatiska expansionsventiler. Om de inte är rätt dimensionerade, kommer de ökade kraven på arbetsintervall kräva byte av dem. Elektroniska expansionsventiler har bättre precision och mer optimala för kapacitetsreglering, och det självklara valet om byte blir aktuellt. Kostnad: ca kr/expansionsventil enligt kylgrossist, inklusive arbete. Värt att notera är även att KA1 är från 1998 och kan vara dags att byta ut inom kort. Då bör nytt kylaggregat vara frekvensreglerat och noga dimensionerat Återvinning av kondensorvärme mot tappvarmvatten, sänkt kondenseringstemperatur Kondensorvärmen från kylaggregatens varma sida värmeåtervinns inte i dagsläget. Som tidigare nämnt fanns det före kylentreprenaden 2008 ett värmeåtervinningssystem. Detta system med ingående komponenter bedöms vara i brukligt skick. Befintligt värmeåtervinningssystem kan med vissa åtgärder användas även med dagens kylaggregat. En översyn av ventiler, eventuellt försmutsade värmeväxlare etc bör dock göras. För att kunna avsätta kondensorvärmen från KA4 mot tappvarmvatten [VV], erfordras en vätskekyld kondensor. KA4 har i dagsläget en luftkyld kondensor, som kan bytas ut mot en vätskekopplad. Tappvarmvattenanvändningen saknar separat mätare, men en uppskattning har gjorts utifrån fjärrvärmeanvändning under augusti månad. VVC-förluster antas vara ca 25%, och dessa varma temperaturer täcks inte av kondensorvärmen (fjärvärmespets). Eftersom kondensorvärmen uppgår till mer än dubbelt så mycket energi än tappvarmvattnet är värmemängden tillräcklig. Med befintliga kondenseringstemperaturer förvärms vattnet till ca 40 C, vilket täcker 60% av tappvarmvatten-beredningens energibehov. Tabell 10. Värmeåtervinning från kylsystemet 20 (39)

21 Åtgärd Återvinning av kondensorvärme mot tappvarmvattensystem (Alternativ 1) Investering (kr) värme (kwh/år) (kr/år) Pay-off (år) ,7 år Åtgärden omfattar elektronisk expansions-ventil, inkl styrning till KA4, vätskekopplad kondensor samt frekvensomriktare till KA4. Dagens värmeåtervinningssystem på VSsidan antas fungera. Hänsyn måste också tas till legionellarisk om VV som lagras i tanken håller under 55 C Återvinning av kondensorvärme mot tappvarmvatten och värmesystem, flytande kondensering Eftersom det finns mer värme att återvinna från kylsystemet än det som krävs för tappvarmvatten finns möjlighet att även avsätta värme till värmesystem och ventilationssystem. Detta är dock en mer omfattande åtgärd där en projektering bör göras över ombyggnad värmesystem i undercentralen och någon kostnad har inte kunnat tas fram, bara besparingspotentialen. Kondensorvärmen bör avges mot en värmebärare, som lagras i ackumulatortankar. Dels för att värmen då kan avsättas via olika värmeväxlare till flera värmesänkor, men även för att inte riskera legionella i stillastående tappvarmvatten. Befintliga ackumulatortankar (som ej används) på vardera 3 m 3 kan användas för att lagra värmebärare. Kondenseringstemperaturen bör hållas nere så lågt det går, samtidigt som den måste hålla tillräckligt varm temperatur för att kunna avsättas mot tappvarmvatten och värmesystem. Dagens kondenseringstemperatur för KA4 är ca 43 C och för KA1 ca 63 C. Under 80% av kylaggregatens drifttid behöver kondenseringstemperaturen inte höjas (förutsatt rätt injusterat VS-system). Med flytande kondensering på KA4 kommer den årsvisa kompressorelen att få ungefär lika stor elanvändning som i dagsläget. Tillgänglig effekt från kondensorer utgör ca 10-30% av fjärrvärmebehovet under värmesäsong och ca 30-85% under resterande år, med undantag från semesterstängda juli. Det innebär att kondensorvärme-effekten kan avsättas via förvärmning av tappvarmvatten och returen på värmesystem, vilket medger lägre kondenseringstemperatur. Värmesystemet är projekterat för dimensionerande systemtemperatur med 60/40 C, men dessa höga temperaturer uppstår ganska få timmar/år. Värmesystem håller därmed så pass låga temperaturer under större delen av året, så att kondenseringstemperaturen då kan sänkas (med flytande kondensering), vilket minskar kompressorns elanvändning. Övergripande antas dock att elanvändning för KA4 blir oförändrad. I driftfall då all värme inte har full avsättning (i princip endast juli), måste värmen avges mot uteluften, via kylmedelkylare. Befintliga kylmedelkylare [KMK] på taket kan användas. Efter att de togs ur bruk, har kyllasten ökat, pga fler kylrum etc. Om restaurangskolan inte 21 (39)

22 är i bruk är befintlig kylmedelkylares värmeavgivande kapacitet tillräcklig (med restaurangskolan i drift bör det kompletteras med en ytterligare KMK). Investering för kyltekniska arbeten uppgår till kr. Kapacitet med effekt för befintliga värmeväxlare VVX4-VVB, VVX3-VVB och VVX6 är tillräcklig då restaurangköket ej är i drift, i annat fall kan de behöva bytas (effektuppgifter saknas). Skall även värmesystem anslutas, samt att ackumulatortankar lagrar värmevatten (i stället för tappvarmvatten) krävs omdragningar och utbyte av rörinstallationer, ventiler etc. Hela entreprenaden erfordrar därför även omfattande VVS-tekniska arbeten och troligen även styr- och reglermässiga arbeten och därför har inga kostnader för detta kunnat tas fram. Tabell 11. Värmeåtervinning från kylsystemet Åtgärd Återvinning av kondensorvärme mot tappvarmvattensystem (Alternativ 2) Investering (kr) värme (kwh/år) (kr/år) Pay-off (år) Byte köldbärarpump Befintlig köldbärarpump är konstantvarvig och bör frekvensregleras eller bytas mot ny frekvensreglerad. Flödet uppgår vid maxeffekt till ca 1,2 l/s. Pumpens märkeffekt är 585 W. Effekten varierar även för en konstantvarvig pump, men pumpens kontinuerliga effekt är ca 400 W, med faktor för reaktiv effekt på 0,7. Den är i drift året runt. En minskning av flödet ger en exponentiell minskning av tryckförluster i rören. Anpassas pumpenergin efter det reella tryckbehovet kommer tex en halvering av flödet minskar tryckfall till 25% pumpenergin till 8%. Därför beror besparingen mycket på om den befintliga konstant-pumpen är överdimensionerad, vilket ökar den nyttiga pumpenergin ytterligare. Teoretiskt ligger sparpotentialen för utbyte av en rätt dimensionerad konstantpump på ca 75%, för en överdimensionerad mer. Dock antas här en besparingspotential på ca 60%. Tabell 12. Byte av köldbärarpump Åtgärd Investering (kr) el (kwh/år) (kr/år) Pay-off (år) Byte av köldbärarpump (39)

23 4.5 Uppvärmning Byte av cirkulationspumpar värme Idag är alla cirkulationspumpar på värmesystemet konstantstyrda förutom en som är frekvensstyrd. De pumpar som är konstantstyrda ersätts i detta åtgärdsförslag med nya, frekvensstyrda, pumpar. Detta sparar energi dels genom att pumparna är nyare och mer effektiva och dels genom att de är frekvensstyrda vilket gör att drifteffekten anpassas efter behov, dvs. att effekten regleras automatiskt och därmed konstant optimerar systemets energianvändning i relation till rådande utomhusklimat. Detta till skillnad från de konstantstyrda som har en konstant drifteffekt med manuell reglering. Åtgärden har dock en relativt lång återbetalningstid. Med tanke på den långa återbetalningstiden kan denna åtgärd genomföras om ett tiotal år när pumparna blivit äldre. Tabell 13. Byte cirkulationspumpar Åtgärd Byte till varvtalsstyrda cirkulationspumpar Investering (kr) värme (kwh/år) (kr/år) Pay-off (år) Trasig styrventil TA8 källare TA8 betjänar ett av skyddsrummen och är normalt sett inte igång. Värmebatteriets styrventil läcker dock vilket betyder att viss värme ges till lokalen men också att värmen tillbaka till undercentralen får dålig avkylning. Tabell 14. Byte styrventil värme TA8 Åtgärd Investering (kr) värme (kwh/år) (kr/år) Byte styrventil TA ,0 Pay-off (år) Maxbegränsa radiatortermostater I allmänutrymmen, t ex källare samt kapprum och trapphus ned till matsalen kan befintliga radiatortermostater maxbegränsas eftersom man inte behöver lika hög temperatur i dessa utrymmen och det finns risk att någon vrider upp termostaterna och de sedan hamnar i maxläge. Kostnaden består av det arbete som krävs för att maxbegränsa termostaterna. Tabell 15. Maxbegränsa radiatortermostater allmänutrymmen 23 (39)

24 Åtgärd Maxbegränsning radiatortermostater Investering (kr) värme (kwh/år) (kr/år) ,5 Pay-off (år) 4.6 Diskning Installation av förspolningsmaskin till tunneldiskmaskinen Till den befintliga tunneldiskmaskinen kan en förspolningsmaskin monteras. Förspolningsmaskinen monteras först i diskledet och återanvänder vattnet från fördisken. Förspolningsmaskinen ersätter den manuella spolningen och sparar således både energi och tid. en ligger i minskad vattenförbrukning och snabbare förspolning men även minskad fysiska påfrestningen på personalen. Tabell 16. Installera förspolning till tunneldiskmaskin Åtgärd Investering (kr) el (kwh/år) (kr/år) Payoff (år) Installation av förspolningsmaskin ,2 år 4.7 Nattvandring Genom att genomföra en så kallad nattvandring när lokalen inte används kan belysning, ventilation och utrustning som är igång i onödan upptäckas. Vid platsbesöket upptäcktes till exempel viss belysning som var igång trots att ingen aktivitet pågick i byggnaden. Enligt elmätning är tomgångseffekten ca 40 kw och utöver belysning antas tomgångseffekten kunna sänkas med ca 5 kw. Den enda kostnaden förslaget innebär är tiden för rundvandringen och eventuell driftjustering. Tabell 17. Utför nattvandring Åtgärd Investering (kr) el (kwh/år) (kr/år) Pay-off (år) Nattvandring ,3 4.8 Sammanställning av förbättringspotential Sammantaget ger åtgärdsförslagen en elbesparing 152 MWh per år och en värmebesparing 327 MWh per år. Detta motsvarar ca 30 % av den tillförda energin. I 24 (39)

25 bilaga 1-BELOK rapport finns alla åtgärderna sammanslagna till ett åtgärdspaket. Med gällande avkastningskrav på 2,5 % och med 3,5 % i årlig energiprisökning kan alla åtgärder genomföras. 25 (39)

26 5 Förvaltning 5.1 Drift och underhåll Hus28 hyrs av kommunen från Strängnäs Bostads AB och hyresgästen står själv för service av kylsystem och köksmaskiner. För service av kylmaskiner har sedan EM-kyl anlitats. Strängnäs Bostads AB ombesörjer värme- och ventilationssystem via Vasallen. Vid platsbesök hittades driftinstruktioner för värmesystemet men dessa är delvis inaktuella då värmeåtervinning från kylmaskinerna inte är i bruk. Driftinstruktioner för ventilationen finns inte i byggnaden och skulle behöva sättas upp i fläktrum. För kylan finns ritningar över de inkopplade kylar och frysar, däremot saknas uppdaterade ritningar över kylcentralen i källaren. Byggnaden har moderna DUC:ar som är uppkopplade mot en huvuddator där ventilation och värme kan följas i realtid. Vaktmästare från Strängnäs kommun servar belysningssystemen när t ex lysrör behöver bytas ut. Det har också varit en del problem med belysningsstyrningen i lokalerna och här har vaktmästarna varit med och åtgärdat belysningen så den inte lyser i onödan t ex på nätterna. All belysning är dock inte genomgången ännu. 5.2 Drift av köksutrustning Centralköket i Hus28 har modern köksutrustning som är energieffektiv. Exempelvis har tunneldiskmaskinen värmeåtervinning och ugnarna har förinställda program och stängs av när de inte används. Kokkärl har modern teknik för att reglera temperaturen i kärlen. Det är viktigt att tänka på hur utrustningen körs och att den inte är igång i onödan. Det är vanligt i storkök att all utrustning sätts igång på morgonen trots att den kanske inte ska användas förrän senare. Därför kan det vara lämpligt att göra ett schema så personal ser när maskinerna behöver vara igång beroende på vad som ska tillagas. Vid diskning är det viktigt att diska med full maskin och att kärlen förtvättas om de inte diskas direkt. Detta sparar diskmedel och vatten under själva tvättningen. I andra storkök där det kan finnas äldre tunneldiskmaskiner med manuell på- och avstängning av diskningen är det viktigt att personalen stänger av diskningen mellan olika omgångar med smutsig disk. Värmebad använder mycket energi och det lönar sig att fylla dem med varmvatten, ca 4 cm från botten, eftersom de då bara kräver ca 30 min i förvärmningstid. Ugnars förvärmning kräver mycket energi och effektivast är att använda en ugn och tillverka flera matsatser efter varandra istället för flera ugnar samtidigt. Viktigt att välja stekkärl med rätt storlek och att utnyttja eftervärmen och stänga av ugnen i lite före maten är klar. Fyll också ugnar så gott det går och starta upp förvärmningen i rätt tid. Grytor använder en stor del energi till att höja grytans och matens temperatur och det lönar sig att tillreda flera matsatser efter varandra då grytan redan är varm. Användning 26 (39)

27 av lock samt grytans blandningsfunktion sparar mycket energi eftersom värmningen blir effektivare då. Stekbord med endast en värmezon bör ha lock. Kylbänkar ska ha lock då de inte används. 27 (39)

28 6 Förslag till fortsatt arbete Hus28 använder relativt mycket energi, framförallt värme med tanke på att byggnaden får mycket internvärme från elutrustning. För att reducera värmeanvändningen bör drifttider för ventilationen justeras, framförallt för LB31 TF2/FF2. Personalen bör också informeras om att det finns brytare för forcerad drift för att inte överventilera och bara använda den forcerade driften när tillagning sker (alternativt ersätta med en timerfunktion kopplad till när plattan används). För att reducera byggnadens elanvändning bör en nattvandring göras för att konstatera och sedan stänga av utrustning som är igång i onödan. Elanvändning till kyla kan också reduceras och först bör man testa att sänka kondenseringstemperaturen hos KA4. Det finns också en stor besparingspotential att återvinna värme ifrån kylmaskiner och återbetalningstiden är kort. Det måste dock utredas om befintlig värmeåtervinningsutrustning kan användas. Storkökets utrustning är modern och energieffektiv. Det är dock viktigt att utrustning slås på den tid den behövs och inte onödigt långt i förväg. Att komplettera tunneldiskmaskinen med en fördisk bör undersökas vidare. Det är viktigt att det finns någon som har helhetsgrepp över driften av utrustningen i byggnaden, idag är det olika personer som har ansvar för driften över utrustning, belysning, ventilation och kyla. Följa upp energianvändningen för att tydliggöra att beteendet hos de som är verksamma i lokalerna påverkar energibehovet. Genom att tydliggöra effekten av att laga mat energisnålt och nyttja de möjligheter som finns i utrusningen så ökar möjligheten till engagemang. 28 (39)

29 7 Framtida planering av kök och energisystem I detta kapitel redogörs för olika tekniska system vid om- och nybyggnad av kök i kommunen. Det finns t ex många olika alternativ på köldmedium i kylsystem som redogörs nedan. 7.1 Köldmedium och F-gasförordningen EU har under 2014 infört F-gasförordningen, som ger starka incitament för att minska köldmediers negativa påverkan på klimatet. Det finns en tidsplan, där minskning av köldmedier är fastlagda. Om inte minskningen blir enligt agenda skärps styrmedlen ytterligare. Styrmedel är främst att det inte får säljas och tillverkas mer än en viss begränsad mängd köldmedium, eller snarare CO2-ekvivalenter. Om efterfrågan blir större än utbudet kan påfyllning av köldmedium med störst miljöpåverkan bli mycket dyr, om det ens finns tillgång till dem. Köldmedium med låg klimatpåverkan bör därför väljas. Ännu viktigare än val av köldmedium är att utforma kylsystemen så att köldmediummängden hålls nere. Det görs effektivast med indirekta kylsystem, dvs vätskeburen kyldistribution (köldbärare) samt vätskeburen värmedistribution (kylmedel). Indirekta kylsystem är robusta, och ger generellt lägre reglerförluster än kylsystem med direktexpansion. I Sverige har branschen lång erfarenhet av indirekta kylsystem. Kylrum får normalt en köldbärare med ca -8 C, med frostskyddsmedel. Frysrum har dock så låg temperatur (ner till -40 C beroende på frysenhet) att det finns få köldbärare som underskrider denna fryspunkt och som inte blir för trögflytande. De som finns (tex Temper) har barnsjukdomar, bland annat att de är mycket korrosiva, vilket ställer mycket höga krav på entreprenaden med avseende på materialval. Det finns anläggningar som fungerar utmärkt med Temper, men många har problem. Frysar får därför normalt kylbatterier med DX. Kylaggregat bör därför placeras så nära kylbatteriet som möjligt, för att minska rörlängden och därmed köldmediummängden. Det är endast kyldistributionen som behöver vara DX. Kondensorsidan bör vara vätskekopplad, dvs med en kylmedelkylare, för att hålla nere köldmediummängden. Köldmedium som används för frysar är, tills nyligen, i regel R404a, som har den högsta klimatpåverkan (GWP) bland köldmedium, med 3260 kg CO2-ekvivalenter per kg köldmedium. Överskrids 50 ton CO2-ekvivalenter ökar läcksökningsintervallerna till mer än en gång per år. Installeras R404a är det troligt att man får konvertera det mot ett annat köldmedium inom några år. Det finns idag R407F som utgör den bästa ersättaren och med ca halva GWP jämfört med R404a. Dock har det vissa barnsjukdomar, så som något lägre energieffektivitet och högre hetgastemperaturer, men verkar vara fullt överkomliga vid noggrann dimensionering. Växlarytor för kondensorer måste dimensioneras större än för R404a om det senare skall kunna konverteras till R407F. Väljs R404a trots det höga GWP-talet, bör kondensorer dimensioneras för framtida konvertering. Det mest framtidssäkra altenativet, med avseende på F-gasförordningen, är naturliga köldmedium som inte har någon negativ klimatpåverkan. För frysar är propan lämpligt 29 (39)

30 (DX-system på kalla sidan i kaskad med köldbärare mot kondensor). Det finns enhetsaggregat som kan placeras ovan frysrumsmodul, med så små mängder propan att det inte behöver brandklassas. Propan har bra termodynamiska egenskaper, vilket gör det energieffektivare än F-gaser. Koldioxid är också lämpligt köldmedium för frysar, men subkritisk drift bör väljas (i kaskad mot köldbärare). Transkritisk drift är ineffektiv ur energisynpunkt. Höga tryck ställer stora krav på entreprenör och upphandling. För kylsystem med -8 C är ammoniak lämpligt. Ammoniak är det mest energieffektiva köldmediet. Det är dock giftigt och brandfarligt, vilket måste hanteras med avseende på säkerhetsaspekter. Sammanfattningsvis så rekomenderas indirekta system där köldmängderna hålls nere. Kylmedium varierar med drifttemperatur men R470F, propan eller ammoniak är alla tre långsiktigt bra alternativ. 7.2 Elanvändning och drift av kylsystem för varukyla Varukylan står ofta för ca 15-30% av elanvändningen i ett storkök. Kylaggregatens kompressorer använder mest el, men även kylmedelkylare som inte har frekvensreglering använder en betydande del. Även köldbärarpumpar har en viss andel av elanvändningen, eftersom köldbärare med låg temperatur får hög viskositet Kondenseringstemperatur Eftersom kylkompressorerna står för den största andelen av elanvändningen har dess arbetstryck, dvs kondenseringstemperaturen, stor betydelse. För varje grad som kondenseringstemperaturen sänks, minskas kompressorelen med ca 3 %. Ofta har äldre varukylanläggningar en konstant kondenseringstemperatur på ca C. Så hög temperatur erfordras bara ett fåtal timmar per år. Genom att sänka kondenseringstemperaturen när så finns möjlighet, dvs då det är tillräckligt svalt ute, kan medeltemperaturen snarare bli ca 30 C. Det minskar kompressorelen med ca 40%. Man skall sträva efter att hålla så låg kylmedeltemperatur som möjligt (dvs anpassat till kylmaskinen) från kylmedelkylaren, eftersom det avgör hur låg kondenseringstemperatur som kan hållas. Ju större kylmedelkylarens värmeavgivande yta är, dess bättre värmeavgivning och därmed kallare kylmedel till kylaggregatets kondensor. Ofta kan kylmedlet komma nära utetemperaturen, med endast 3 K skillnad, jämfört med ca 7 K som bukar vara dimensionerande. Kylmedelkylares [KMK] dimensionerade driftfall uppstår inte så många timmar per år. Det beror förstås på hur kallt det är ute. Men det beror i stor utsträckning också på hur stor kyllasten är: med liten kondensoreffekt att kyla bort mot uteluften, kan fläktar varvas ner. Normalt är det en kombination av svalt ute och dellast på kylan som gör dimensionerande varvtal överflödigt. Därför bör fläktar till kylmedelkylare kunna varvtalsstyras, så att de inte går onödigt hårt. Dock skall som ovan nämnt låg temperatur på kylmedel uppnås före nedvarvning av fläktar görs. Nya kylmedelkylare har möjlighet att utrustas med EC-fläktar. På maxfart är EC-motorer inte så mycket energieffektivare än andra elmotorer på 30 (39)

31 maxfart. Däremot har de överlägsen verkningsgrad på dellast. Därför bör moderna kylmedelkylare varvtalsregleras. I möjligaste mån bör flera kylmaskiner betjänas av ett och samma kylmedelsystem (som kan bestå av flera parallellkopplade KMK, vilket ger redundans). Detta eftersom samtliga kylaggregat inte är i drift på full kapacitet samtidigt. Jämfört med hur KMK är dimensionerade, uppstår i det normala driftfallet överkapacitet. Den möjliggör ännu bättre avkylning av kylmedlet, och därmed lägre kondenseringstemperatur (om inte värmeåtervinningen kräver en högre temperatur). Sammanfattningsvis: Dimensionera för och drift med kondenseringstemperatur på ca 30 C. Använd så låg kylmedeltemperatur som möjligt. Varvtalstyr fläktar till kylmedelkylare för att minimera dess elanvändning Dellast och start/stoppfrekvens Kylaggregat har bäst verkningsgrad mellan ca % av dess maximala kylkapacitet, och av den anledningen bör driftfall med lägre dellast än 50 % undvikas. Frekventa start och stopp inverkar negativt på verkningsgraden och sliter även på kylaggregaten, och bör undvikas. Med vätskeburen kyldistribution, dvs indirekt system med köldbärare, ger en ackumulatortank förlängd drifttid samt drift med hög kyllast. Ackumulatortanken är extra viktig då det finns många kylmöbler anslutna. Det är generellt värdefullt att ha två eller fler kylaggregat, eftersom de då lättare kan reglera kyleffekten med antal kylaggregat i drift och därmed undvika låglast för enskilda aggregat. Det är även av stort värde för redundansen: om ett aggregat går sönder finns fortfarande tillgång till kyla i hela systemet. De ovan nämnda möjligheterna blir mycket begränsade för system med DX, både när det gäller kapacitetsreglering och redundans Kylmöbler anslutna på centrala köldbärarsystemet Kylmöbler bör vara anslutna på köldbäraren, dels eftersom det annars blir varmt i köket och dels för att det ger högre verkningsgrad, vilket sparar el. Kylskåp behöver ingen egen kompressor, utan kyls av köldbäraren direkt. Frysskåp har sin egna kompressor, men kondensorn ansluts mot köldbäraren. Mer kondensorvärme upptas därmed till kylmedelsystemet ( värmebärare ), vilket i ett värmeåtervinningssystem möjliggör ökad avsättning. 7.3 Värmeåtervinning Värmeåtervinning i storkök kan göras dels via luft och dels via vätskeburna medier. 31 (39)

32 7.3.1 Värmeåtervinning av ventilationsluft Storkök har ofta problemet med att fett riskerar att sätta igen värmeväxlarytor. I synnerhet roterande värmeväxlare är känsliga. Vätskeburen värmeväxling i luftaggregat kan utföras så att rengöring är möjlig genom regelbunden avspolning. Sådana värmeväxlare har tyvärr låg verkningsgrad, ca 50 %. En energieffektivare värmeväxling kan uppnås med fettnedbrytande installationer, så som ozonaggregat eller UV-filter. Det finns också ett system från Bioteria som är biologiskt. Därmed kan plattvärmeväxlare installeras med 80% verkningsgrad. Roterande värmeväxlare avråds det från, pga risken att de förstörs (svåra att rengöra) om UV-filter är ur funktion en tid Värmeåtervinning av kondensorvärme från varukyla Kylmaskinens uppgift är att föra bort värme (och fukt) som kommer in i kyl- och frysrum. Denna värme avges via kylmaskinens kondensor. Dessutom tillför kompressorn värme, som även den avges via kylmaskinens kondensor. För att kunna överföra värmen till värmesystem och tappvarmvatten, erfordras vätskeburen avkylning av kondensorn, dvs ett indirekt system, som behandlats under rubrik 8.1 Köldmedium och F-gasförordningen. Indirekta system bör förvisso vara det självklara framtidssäkra valet oavsett värmeåtervinning. Med tanke på de effektvariationer som normalt förekommer med tappvarmvattenberedning, och även i värmesystem, är det viktigt att ha en ackumulatortank där värmebärare kan lagra kondensorvärme i ca 1 dygn. Då täcks dygnsvariationerna in, vilket brukar vara ekonomiskt dimensionerande. Värmebäraren är samma vatten som strömmar genom kylmedelkylaren, men är ett mer pedagogiskt namn i samband med värmeåtervinning. Därmed innehåller det frostskyddsmedel, och måste därför ha en värmeväxlare emellan värmebäraren och det system som värmen överförs till, så som värmesystem och tappvarmvatten. Ofta vill man ha 60 C på tappvarmvatten, och om värmeåtervinningen skulle generera det, skulle det kräva en kondenseringstemperatur på ytterligare några grader varmare. Det är generellt en högre kondenseringstemperatur än vad kylmaskiner till livsmedel är designade för. Det skulle slita ut kylmaskinerna i förtid. Framför allt orsakar en så hög kondenseringstemperatur en hög elförbrukning. Därför bör man endast förvärma med värmebäraren och sedan spets-värma med tex fjärrvärme. Man bör tillse att inte fjärrvärmeväxlaren får in förvärmt vatten, utan en blandningspunkt är att föredra. Då bibehålls en låg fjärrvärmeretur, vilket ofta är ett krav från fjärrvärmeleverantörer. Fjärrvärmesekundären bör hållas så varm som möjligt, för att minska fjärrvärmeflödet och öka avsättningen från värmebäraren i blandningspunkten. Se nedan principschema (VÅ1 avser värmebärare): 32 (39)

Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB

Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB Kortrapport Totalmetodiken Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: BELOK web Maj 2015 Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK

ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK BETEENDESTUDIE AV MATPRODUKTION I ETT STORKÖK SVARTEDALENS ÄLDRECENTRUM Utarbetad av: Hanna Wihlborg, Bengt Dahlgren AB Göteborg Maj 2015 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett

Läs mer

Energieffektiva företag

Energieffektiva företag Energieffektiva företag Miljösamverkan Energi 4-5 maj 2010 Energi- och klimatrådgivare Ragnar Uppström Verkliga exempel på bristande koll på läget Elvärmeslinga i garagenedfart till en stor nybyggd kontorsfastighet

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

INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012

INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012 INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012 Innovativ butik Rapport förstudie Lennart Rolfsman SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF04 År: 2012 Inledning:

Läs mer

Split- vs ventilationsaggregat

Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilationsaggregat 2011-07-30 Gällande energibesparingspotential. 2 Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Byggnaden:... 3 Fördelning:... 3 Kylaggregat:... 3 Fläkt:... 3 Verkningsgrad:...

Läs mer

UTVÄRDERING AV KONDENSFILTER I FÄLT

UTVÄRDERING AV KONDENSFILTER I FÄLT Rydell&Lembke kyl&värmeteknik AB Norsholmsvägen 13 610 21 NORSHOLM Telefon: 011-54150 Fax: 011-543 49 E-post: info@rydell-lembke.nu UTVÄRDERING AV KONDENSFILTER I FÄLT Storkök, kyl och frys. KAPITEL 1

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Chillquick Köldbärarstation Eco

Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Köldbärarstationer med frikyla tillverkas i utförande från 10 till 350 kw, samtliga utrustade med

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015 Fastighet: Kevingeskolan - Jungfrun 2 Fastighetsägare: Danderyds kommun Konsulter: Skanska Teknik Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1960-talet

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2016-03-31 Sammanställning av energideklaration GENE 12:4 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894 30 Själevad Tel

Läs mer

Energiteknik AB. Krav 1 (5) Byggår: Area: 5404 m 2 A temp Vårdcentral Byggnaden är uppförd. ett styr- och. Töreboda. I byggnaden finns två

Energiteknik AB. Krav 1 (5) Byggår: Area: 5404 m 2 A temp Vårdcentral Byggnaden är uppförd. ett styr- och. Töreboda. I byggnaden finns två Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Fastigheten Blåklinten 1 Töreboda kommun Wermlandskonsult VVS & Energiteknik AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Byggår: 1970 (tillbyggd

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning. Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik

RAPPORT. Energikartläggning. Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan RAPPORT Energikartläggning Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik Datum 2012-12-21 TH Energiteknik, Trollhättan Daniel Hårdfelt Fredrik Hennström Tord Hedgren Nr 110 Energikartläggning

Läs mer

AB Gislavedshus. Vad har då Vi gjort för att spara energi! För att minska 31,6 kwh/m2 2012-10-03

AB Gislavedshus. Vad har då Vi gjort för att spara energi! För att minska 31,6 kwh/m2 2012-10-03 AB Gislavedshus Vad har då Vi gjort för att spara energi! För att minska 31,6 kwh/m2 AB Gislavedshus 2600 lght fördelat på 10 orter Huvudort: Gislaved 1140 lght till 4 lght 38 årsanställda, traditionellt

Läs mer

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad 1. BAKGRUND Götesjö Djur & Jord bedriver idag ekologisk (KRAV) mjölkproduktion med ca 30 kor och rekrytering på Ulfsgården, Gillstad. Ett nytt stall med plats för

Läs mer

Åtgärder Grangärdehallen AB, Livsmedelbutik

Åtgärder Grangärdehallen AB, Livsmedelbutik 1 (6) av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan er Grangärdehallen AB, Livsmedelbutik Datum 2012-09-26 TH Energiteknik, Trollhättan Daniel Hårdfelt Fredrik Hennström Tord Hedgren Nr 110 2 (6) 1 Tilläggsisolering

Läs mer

Excellence in Performance

Excellence in Performance Excellence in Performance Ecostar Kylaggregat Med varvtalsreglering och intelligent styrenhet Specialnummer 08.2008 KV-0801-D-GB Ecostar kylaggregat - med varvtalsreglering och intelligent styrenhet BITZER

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

ENERGIRAPPORT DIKESRENEN 18. Johan Jergelin 2015-12-09. Johan.Jergelin@engi.se HANDLÄGGARE DATUM UPPDRAGSNR.

ENERGIRAPPORT DIKESRENEN 18. Johan Jergelin 2015-12-09. Johan.Jergelin@engi.se HANDLÄGGARE DATUM UPPDRAGSNR. ENERGIRAPPORT DIKESRENEN 18 HANDLÄGGARE DATUM UPPDRAGSNR. Johan Jergelin 2015-12-09 0703056767 Johan.Jergelin@engi.se INLEDNING Syftet med denna rapport är att övergripande redovisa vad som har genomförts,

Läs mer

Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015

Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015 Fastighet: Marievik 25 Fastighetsägare: AMF Fastigheter Konsulter: WSP Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1995 Area: 11 386 m² Atemp Verksamhet:

Läs mer

Rapport för klimat och energiåtgärder på BRF Stigs Gård- Strömsbro

Rapport för klimat och energiåtgärder på BRF Stigs Gård- Strömsbro BRF Stigs Gård Laxgången 10-102 806 41 GÄVLE Namn Telefon Fax Biltelefon E-post Ert datum Vår ref. Datum Sören Larsson 026-12 77 90 026-12 87 90 soren.larsson@styrochstaller.se Sören Larsson 2011-04-11

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012

Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012 Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012 Agenda En kort introduktion till Stoppsladd - Vad är Stoppsladd och vad är dess syfte? - Vilka är huvudaktörer/finansiärer? Stoppsladd fas 1-2 (2009 2011) - Metod, Resultat

Läs mer

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area:

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area: Fastighet: Tynneredsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Totalskolor Etapp 1 Konsulter: CIT Energy Management AB Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår Area: Slutet av

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix

Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix Maj 2007 Genomförandegrupp: Erik Svedjehed Ulf Zakrisson Handledare: Jan Dahl, LTU

Läs mer

Studie av effektivitet värmeväxlare avloppsåtervinning

Studie av effektivitet värmeväxlare avloppsåtervinning avloppsåtervinning Vasagatan 7 Stockholm Utarbetad av Jörgen Wallin, Energum energipartner AB Stockholm, december 215 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges

Läs mer

Brf. Trekanten i Landskrona

Brf. Trekanten i Landskrona 26 maj 2008 1(8) i Landskrona Energideklaration ett samarbete mellan Landskrona och Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 www.evu.se Organisationsnr 556471-0423, Säte Lund 26

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Snöflingan 4, Stockholm Lilla Västerbron 6, Stockholm Reza Tehrani Täby 2012-09-05 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LB-HP:0908 1 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LIMHAMNSGÅRDENS ALLÉ 21 Hemsida: E-post: LB-HP:0908 2 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED

Läs mer

Bengt Dahlgren Göteborg AB

Bengt Dahlgren Göteborg AB Fastighet: Stampen 26:2 Fastighetsadress: Odinsgatan 9-11 Fastighetsägare: Stena Fastigheter AB Konsulter: S. Örjenfelt F. Olsson Bengt Dahlgren Göteborg AB Sammanfattning Val av energieffektiviserande

Läs mer

Energikartläggningar Resturanger våren 2014

Energikartläggningar Resturanger våren 2014 Energikartläggningar Resturanger våren 2014 Restaurang Lyktan Sälen Restaurang Snögubben Sälen Restaurang Värdshuset Idre fjäll samt restaurang nyckeltal (kwh/stol) Stöten och Kläppen Europeiska regionala

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Totalmetodiken Kortrapport av Etapp 1 Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Gamla Byn AB Ramböll Sverige AB april 2014 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. Fastigheten och dess användning.

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. Fastigheten och dess användning. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Valåsskolan Mölndals stad ÅF Infrastruktur Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1971 Area: 2 237 m² Atemp Verksamhet:

Läs mer

Energiinventering VVS /El installationer. Objektnr 1260 Seminariet VHT 26141

Energiinventering VVS /El installationer. Objektnr 1260 Seminariet VHT 26141 LULEÅ KOMMUN 1 (21) Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningarna Energiinventering VVS/Elinstallationer Objektnr 1260 Seminariet WSP Systems 20080506 VVS Thomas Öhlund El Jan Nordlander L:\6051\1009\10094530

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 April 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. Fastigheten och dess användning.

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 April 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. Fastigheten och dess användning. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Åsaka Skola Trollhättans Tomt AB Energi Triangeln AB Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1948, tillbyggd 1981

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 5:9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 5:9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Östhammar Öregrund 5:9 Byggnadens adress Höjdvägen 10 74243 Öregrund Datum 2016-04-28 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Energiråd Nordchark AB

Energiråd Nordchark AB Sammanfattning... 1 Bakgrund... 3 Målsättning... 3 Metod... 3 Avgränsningar... 3 Kort om företaget... 4 Avtal och priser... 5 Fördelning av energianvändningen på Nordchark AB år 2006... 6 Nulägesöversikt...

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

Energibesiktning. Brf Atmosfären 1 Stockholm 2007-02-02. Utförd av: Dan Andersson Leif Porres

Energibesiktning. Brf Atmosfären 1 Stockholm 2007-02-02. Utförd av: Dan Andersson Leif Porres Energibesiktning Brf Atmosfären 1 Stockholm 2007-02-02 Utförd av: Dan Andersson Leif Porres EnergiCenter Västerås Gjutjärnsgatan 8 021-30 90 09 1(16) Sammanfattning EnergiCenter har på uppdrag av Brf Atmosfären

Läs mer

Fastighetskontorets strategi för energieffektivisering

Fastighetskontorets strategi för energieffektivisering Sandra Holmström Fastighetsavdelningen 08-508 270 39 Sandra.holmstrom@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2009-10-20 Fastighetskontorets strategi för energieffektivisering Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden

Läs mer

Nyhet! EcoCooler. Helt nya möjligheter med luftburen kyla

Nyhet! EcoCooler. Helt nya möjligheter med luftburen kyla Nyhet! EcoCooler Helt nya möjligheter med luftburen kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Detta har vi gjort sedan 1969. Produktutveckling

Läs mer

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet/ Rådgivarna. Karin.eliasson@radgivarna.nu. www.hush.se

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet/ Rådgivarna. Karin.eliasson@radgivarna.nu. www.hush.se Karin Eliasson Energirådgivare Hushållningssällskapet/ Rådgivarna 0325 618 612 Karin.eliasson@radgivarna.nu Jordbruket en energiomvandlare Sol energi Värme från djur, människor, maskiner och energiomvandling

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

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Sångkören 158 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-05-24 Byggnadens adress: Basvägen 59 931 46 Skellefteå Utetemperatur: 11 C Expert:

Läs mer

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform.

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform. L U F T B E H A N D L I N G I S I M H A L L A R PROBLEMET att välja rätt system och förnuftig driftform. En möjlighet är att ventilera ut fukten. Detta kan kombineras med värmeåtervinning och/eller återluftsdrift.

Läs mer

Energikollen Modul 21C

Energikollen Modul 21C kwh per år Energikollen Modul 21C SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning: 2012-11-19 Sammanfattning 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 Diesel RME el 20 000

Läs mer

Ny prissättning 2014. Läs mer om vår nya prissättning som gör det lite mer rättvist. Fjärrvärme från Norrenergi

Ny prissättning 2014. Läs mer om vår nya prissättning som gör det lite mer rättvist. Fjärrvärme från Norrenergi Ny prissättning 2014 Läs mer om vår nya prissättning som gör det lite mer rättvist. Fjärrvärme från Norrenergi Energi och hållbarhet Norrenergi är Solnas och Sundbybergs eget energibolag. Vårt uppdrag

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1923 Area: 30380 m² Atemp Verksamhet: Kontor,

Läs mer

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem DEM user friendly, top quality products will never let you down q Inledning Införandet av frekvensomformare med ett konstant moment för kylkompressorer

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Luftkonditionering 2009

Luftkonditionering 2009 Luftkonditionering 2009 Innehåll Så här fungerar det!...3 Svalt, skönt och lönsamt!...4 Portabla aggregat...5 Luftkylda paketaggregat... 6 Vattenkylda paketaggregat... 7 Splitaggregat med innedel/-ar för

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

Brf. Södergården i Landskrona. Energideklaration ett samarbete mellan

Brf. Södergården i Landskrona. Energideklaration ett samarbete mellan Brf. Södergården Jonas Helmfrid Projekt nr: 100 996,015 Typ av dokument 6 augusti 2008 1(8) Brf. Södergården i Landskrona Energideklaration ett samarbete mellan Landskrona och Sammanfattning Den totala

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Den enda miljövänliga energin är den som aldrig behöver produceras! All el- och värmeproduktion ger upphov till miljöpåverkan, mer eller mindre. Dessutom kostar all energi pengar

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: APOLLO 11 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-09-29 Byggnadens adress: HERMESVÄGEN 7 98144 KIRUNA Utetemperatur: 3 C Expert: Fredrik

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S2 D-X är ett komplett värmepumpsanläggning för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWS NEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Rud 89:27 Adress: Lonsegårdsvägen 17, Västra Frölunda Uppvärmd golvyta (A temp): 128 m 2, byggår 1977. Värmesystem: Direktverkande el, radiatorer. Ventilation:

Läs mer

Projektarbete Kylskåp

Projektarbete Kylskåp TMMI44 Projektarbete Kylskåp Mi 1b Grupp 5 Erik Runesvärd, 950213, eriru231@student.liu.se Mayur Vaghjiani, 940712, mayva604@student.liu.se Filip Naeslund, 930114, filna681@student.liu.se Gustav Larsson,

Läs mer

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med frikylning och kompressordriven kylanläggning samt frikyla av rum med hög värmebelastning äljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 14 03 01 extrautrustat med ett värmebatteri

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

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

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

Energiseminarium. Ovako Hjulsbro AB Linköping. Conny Knutsson. xx.xx.05 Name -1

Energiseminarium. Ovako Hjulsbro AB Linköping. Conny Knutsson. xx.xx.05 Name -1 Energiseminarium Ovako Hjulsbro AB Linköping Conny Knutsson xx.xx.05 Name -1 OVAKO HJULSBRO AB Vad tillverkar vi? Vår produkt är spännlina. xx.xx.05 Name -3 Materialflödet i Hjulsbro Valstrådslager Betning

Läs mer

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn Energianalys Bilprovningen Söderhamn Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i mars 2009, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 103:3.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 103:3. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Östhammar Öregrund 103:3 Byggnadens adress Västergatan 54 74242 Öregrund Datum 2016-06-09 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

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

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Datum 2015-02-09 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-04 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 30:30 Kalkylerna

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

RAPPORT. Energi- och Inneklimatanalys Småhus 2010-03-04. Upprättad av: Hans Wetterlund Granskad av: Lisa Håkansson Godkänd av: Maria Alm

RAPPORT. Energi- och Inneklimatanalys Småhus 2010-03-04. Upprättad av: Hans Wetterlund Granskad av: Lisa Håkansson Godkänd av: Maria Alm RAPPORT Energi- och Inneklimatanalys Småhus 2010-03-04 Upprättad av: Hans Wetterlund Granskad av: Lisa Håkansson Godkänd av: Maria Alm Rapport RAPPORT Energi- och Inneklimatanalys Småhus Kund Svensk Planglasförening

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

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

Övervakning av butiker, möjligheter och fallgropar. Peter Eriksson. www.danfoss.com

Övervakning av butiker, möjligheter och fallgropar. Peter Eriksson. www.danfoss.com Övervakning av butiker, möjligheter och fallgropar Peter Eriksson www.danfoss.com Agenda Olika systemlösningar Optimal styrning av livsmedelsbutiker Energioptimal styrning Möjligheter och fallgropar Styrning

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl

Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl Påvisande av ekonomiska & miljömässiga vinster vid solskyddsinvestering (Arbetet är en del i kursen Diplomerad Solskyddstekniker) Christian Westberg & Jim Eriksson

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

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Krokslätt 115:24, Göteborg Grågåsgatan 3 Per Edsbäcker Täby 2013-01-21 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Alternativ 2. VAV ( luftkylning )

Alternativ 2. VAV ( luftkylning ) 1 40 60 600 System och materialvalsutredning för 02 Luft- eller vätskeburen kyla Datum: 2012-02-07 Kv. Plantskolan, Universitetsförvaltningen Rev: 2012-03-06 C0112001 Upprättad av: Benny Nordlund Alternativ

Läs mer

Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm 2015-03-03

Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm 2015-03-03 Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm 1 Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Inledning 7 Förutsättningar och metod 8 Resultat 9 Diskussion 18 2 3 Sammanfattning

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Höja Byaväg 68, 262 93 Ängelholm Ängelholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1847 Energideklarations-ID: 701636

ENERGIDEKLARATION. Höja Byaväg 68, 262 93 Ängelholm Ängelholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1847 Energideklarations-ID: 701636 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Höja Byaväg 68, 262 93 Ängelholm Ängelholms kommun Nybyggnadsår: 1847 Energideklarations-ID: 701636 Energiprestanda: 222 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:721 av Jan Lindholm (MP) El för uppvärmning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel

Läs mer

Exempel på enrgibesparingar

Exempel på enrgibesparingar 1(9) Exempel på enrgibesparingar Duscha - 1400:-/år Genom att duscha 5 min. istället för 15 min. per dag sparas upp till 2000 kwh/år. Byt till nya strilar och minska vattenåtgången med 1/3-del. Vattenklosett

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Börje Åkerby 1:14.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Börje Åkerby 1:14. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Börje Åkerby 1:14 Byggnadens adress Börje Åkerby 207 75592 Uppsala Datum 2016-05-09 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

SNÖKYLA SOM GER SOMMARSVALKA

SNÖKYLA SOM GER SOMMARSVALKA SNÖKYLA SOM GER SOMMARSVALKA PÅ SUNDSVALLS SJUKHUS GAMMAL TEKNIK FÖR ETT NYTT MILLENNIUM Foto: Thoni Mickelsson 2 Här ska den ligga, snön som ska ge ett behagligt inomhusklimat på sjukhuset i sommar, säger

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Förklaringar till produkter i grisstallar UTFODRING/FODERBEREDNING

Förklaringar till produkter i grisstallar UTFODRING/FODERBEREDNING Förklaringar till produkter i grisstallar UTFODRING/FODERBEREDNING Blötfodersystem Normalt foder med ts-halten 25-27 %. Rundpumpning är idag det vanligaste blötutfodringssystemet. Här står fodret kvar

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SILLEN 9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-22 Byggnadens adress: STOCKBERGSVÄGEN 28 12552 ÄLVSJÖ Utetemperatur: 9 C Expert: Peter

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 716413-5373. RB Gävlehus 35. gfedc. Gävle. Box 1413 026-175800. Byggnadens ägare - Övriga

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 716413-5373. RB Gävlehus 35. gfedc. Gävle. Box 1413 026-175800. Byggnadens ägare - Övriga Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 182566 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn RB Gävlehus 35 Adress Box 1413 Personnummer/Organisationsnummer 716413-5373 Postnummer Postort 8138 Gävle

Läs mer