Autonom Fjärrvärme i Göteborg Forskningsprojekt Status

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Autonom Fjärrvärme i Göteborg Forskningsprojekt Status 2008-12-08"

Transkript

1 Autonom Fjärrvärme i Göteborg Forskningsprojekt Status Janusz Wollerstrand, Patrick Lauenburg och Svend Frederiksen Institutionen för Energivetenskaper, Lunds Tekniska Högskola 1

2 Inledning Följande arbete beskriver idén med en cirkulationspump i radiatorsystem som drivs av en turbin som placeras på primärsidan i en fjärrvärmecentral. På så sätt används tryckskillnaden mellan fram- och returledning för att driva cirkulationen på sekundärsidan. Vid en första anblick kan det te sig ineffektivt att först tillföra pumpenergi till fjärrvärmenätet för att sedan omvandla vattnets rörelseenergi till pumpenergi igen. Det här konceptet handlar dock om att utnyttja mekanisk energi som i stora delar av nätet annars måste strypas bort. Det finns två huvudsakliga idéer här, den ena är att detta kan fungera som reservlösning för att kunna säkerställa värmeleveranser i samband med ett elavbrott. Kan bara fjärrvärmeleverantören upprätthålla driften av nätet med hjälp av reservkraft, så kan strömlösa kunder ta emot värme. Den andra idén är att undersöka om turbinpumpsanordningen kan fungera vid kontinuerlig drift. Tanken är då att man utnyttjar det överflödiga differenstryck som råder i de flesta fjärrvärmecentraler (på grund av att en lägsta tillåtna tryckdifferens måste upprätthållas överallt i nätet) till att driva turbinen. Syftet med detta arbete är således att undersöka och utvärdera funktionen hos en sådan anordning. Självcirkulation I ett projekt som avslutas ungefär samtidigt med detta har LTH tillsammans med E.ON Värme i Malmö, Energimyndigheten, Svensk Fjärrvärme samt kommun och fastighetsbolag i Malmö studerat möjligheterna att upprätthålla värmeförsörjning vid ett elavbrott [1]. I arbetet undersöktes om självcirkulation kan uppstå i anslutna byggnader givet att driften av fjärrvärmenätet kan upprätthållas. Ett flertal byggnader har testats och resultaten har varit överraskande och positiva: i många byggnader kan mellan 40 och 80 procent av värmetillförseln upprätthållas genom självcirkulation. Studien visade emellertid att man inte kan räkna med att detta fungerar tillfredsställande i alla byggnader. Den föreslagna turbinanordningen skulle kunna fungera som reservanordning i dessa byggnader och som kompletterande anordning i övriga. Turbindriven cirkulationspump Idén med att sätta en liten turbin på primärsidan i en fjärrvärmecentral presenterades för 15 år sedan av en av oss (Frederiksen) och R. Johnsson [2], som vid den tiden ansvarade för fjärrvärmen i Malmö. I Figur 1 visas radiatordelen av en fjärrvärmecentral med den föreslagna anordningen i sin enklaste form, en turbin och cirkulationspump på gemensam axel, här med turbinen i serie med radiatorväxlaren. 2

3 Δp FV Radiatorvvx Radiatorsystem Turbin Pump Figur 1 Skiss över uppvärmningsdelen av en fjärrvärmecentral med radiatorsystemets cirkulationspump driven av en vattenturbin på primärsidan. Kopplingen mellan turbin och pump kan arrangeras på olika sätt. Man kan, som i figuren, ha en enkel mekanisk koppling, eventuellt med en växel. Ett annat alternativ skulle vara att låta turbinen driva en generator som i sin tur levererar elektrisk energi till en pumpmotor. Även en hybridlösning är möjlig, där den mekaniska kopplingen, med eller utan växel, kombineras med en elektrisk motor som även kan fungera som elgenerator. Några av de faktorer som avgör vilken konfiguration som är lämpligast är: Optimala hastigheter på turbin- och pumpaxlar Tillgängliga differenstryck på primärsidan vs flödesbehov på sekundärsidan Överföringsförluster i samband med eventuell generator och motor Robusthet Pris Möjligheterna för att den tillgängliga turbineffekten ska räcka till för att driva cirkulationspumpen kan uppskattas med ett enkelt exempel. Den sammanlagda erforderliga verkningsgraden för turbinpumpen kan beskrivas enligt axel hydr, rad tot = turbin pump = = hydr, FV axel η η η ( V& Δp) ( & Δ ) P P P P V p rad FV. Energibalansen för den överförda energin i radiatorväxlaren ( ρ p ) ( ρ p ) Q & = V & c Δ T = V & c ΔT kan förenklas till FV rad V& V& rad FV ΔT = Δ T FV rad. Insatt i uttrycket för verkningsgraden fås då 3

4 η tot ΔT ΔT FV = rad Δp Δp rad FV. Antag nu ett specifikt driftsfall då inkommande och utgående fjärrvärmetemperaturer uppgår till 100 respektive 45 C och att temperaturen ökar från 40 till 60 C i radiatorsystemet. Om vi också antar att det för turbinen tillgängliga differenstrycket på primärsidan är 4 bar och att cirkulationspumpen ger en tryckhöjning på 0,3 bar innebär det att den sammanlagda verkningsgraden måste vara: η tot ( ) ( ) ,3 = 21% Detta skulle till exempel kunna uppnås med en turbinverkningsgrad på 30 procent och en pumpverkningsgrad på 70 procent, enligt: ηtot = ηturbin ηpump = 0,7 0,3 = 21% Exemplet visar att anordningen kan fungera även om förutsättningarna varierar kraftigt vid olika driftsfall. Vi diskuterar detta vidare i ett avsnitt längre fram. Pumpar som turbiner (PAT) Det kan te sig dyrt att installera en vattenturbin i varje fjärrvärmecentral. Det visar sig dock att det skulle kunna gå att använda befintliga, enkla, serieproducerade pumpar för endamålet. Det har gjorts en del studier kring ett koncept som kallas PAT (Pumps As Turbines), se [3] och [4]. Det visar sig att små pumpar kan köras omvänt, som turbiner, med en rimligt hög verkningsgrad. Typiska applikationer för sådana turbiner har hittills varit i små vattenkraftverk för att tjäna enstaka byggnader som ligger i närheten av en flod eller en bäck och inte är anslutna till ett tillförlitligt allmänt elnät. En av anledningarna som gör PAT-konceptet attraktivt, i synnerhet i länder som är mindre industrialiserade, är att små pumpar kan köpas färdiga nästan var som helst i världen. Om det finns en önskan att öka pumpens verkningsgrad så kan detta uppnås genom runda av pumpbladens kanter vid utloppet (som blir inlopp vid turbindrift). Som en generell term kallas mycket små turbiner, med en effekt under 5 kw, pikoturbiner. Exempel på sådana kan hittas i exempelvis Indonesien [5] och Kenya [6]. Prototyp och försöksuppställningen I samarbete med pumptillverkaren Grundfos har en prototyp för en turbindriven pump tagits fram. Prototypen var av renodlat mekanisk typ, med gemensam axel, jämför Figur 1. Turbinpumpen hade byggts av Grundfos och blivit testad i deras provbänk. Efter laboratorieförsöken installerades prototypen i en fjärrvärmecentral (FC) i Göteborg. Syftet med att även testa prototypen där var att se hur anordningen passar i FC-miljö, både storleks- och prestandamässigt. En större byggnad som ägs av Göteborgs Energi AB (GE) och fungerar som deras huvudkontor valdes för ändamålet, mycket beroende på sekretesskraven från 4

5 Grundfos sida. Vi var eniga om att kraven skulle vara svåra att uppfylla om vi placerade prototypen i en byggnad med utomstående ägare. Tillgängligheten till ett FC-rum brukar i och för sig vara begränsad, men hos GE kunde man vara rimligt säker på att man hade kontroll över vem som har tillgång till utrymmet. Valet av byggnaden har i viss mån påverkat utformning och utfall av försöket, vilket kommer att diskuteras längre fram. Den befintliga FC:n består av en radiatorkrets, en ventilationskrets och en tappvarmvattenkrets. I Figur 2 ses kretsarnas värmeväxlare med tillhörande styrventiler. RAD SHUNTAR TAPP RAD VENT Figur 2 Fjärrvärmecentral hos Göteborgs Energi AB. I och med att byggnaden är relativt stor är dess radiatorkrets uppdelad i fyra sektioner med var sin tillhörande shuntgrupp och cirkulationspump (längst in till höger på bilden i Figur 2). Det befintliga shuntgrupputförandet visas i Figur 3. Den ursprungliga idén var att ansluta prototypens turbinsida i serie med FC:ns radiatorvärmeväxlare och styrventil. Detta blev omöjligt av den anledning att differenstrycket i GE:s fjärrvärmenät visade sig vara lågt i de centrala delarna av staden där den aktuella byggnaden ligger, typiskt kpa. Vid seriekoppling skulle det tillgängliga differenstrycket över turbinen bli då alldeles för lågt, eftersom tryckfallet över värmeväxlaren och styrventilen skulle reducera det. Vidare, i och med att shuntkretsar fanns, skulle strömningsmotståndet på sekundärsidan kunna variera under försökets gång. 5

6 Figur 3 Shuntgrupp, före ombyggnad Därför bestämde vi oss för att använda bara en av shuntgrupperna som sekundärkrets och att ansluta turbinen direkt till fjärrvärmeserviserna, se Figur 4. Prototypen kopplades in så att dess pumpdel ersatte den befintliga cirkulationspumpen. Inkopplingen gjordes med hjälp av flexibla slangar. Två flödesmätare sattes in för att mäta primärt respektive sekundärt flöde genom turbinpumpen. Shuntgruppens pump - ursprunglig placering - ny placering Figur 4 Schematisk bild av inkoppling av turbinpumpen i FC hos GE. 6

7 I samråd med GE:s personal valde vi den shuntgrupp som värmer upp källarutrymmen för vårt försök, detta för att minimera eventuell inverkan på verksamheten i byggnaden. Inkoppling av de flexibla slngarna och shuntgruppens utseende utan skyddskåpa kan ses i Figur 5. Vi kunde styra strömningsmotståndet på primärrespektive sekundärsida med hjälp av avstängningsventiler. Efter provkörning visade det sig att strömningsmotståndet på sekundärsidan var för stort i förhållande till turbinpumpens kapacitet. Därför ordnades en extra bypass mellan pumpens in- och utlopp (ej i bild). På det sättet kunde fler relevanta driftpunkter testas. Vi valde att köra tester vid fem olika strömningsmotstånd. Försöken gick till på det sättet att man först valde ett strömningsmotstånd på sekundärsidan. Därefter öppnades en avstängningsventil på primärsidan gradvis tills ett valt pumpvarvtal uppnåddes. När tillståndet var stabilt, lästes differenstryck och flöde på primär- resp sekundärsida av. Differenstrycket avlästes direkt från manometrar som fanns installerade och flödet mättes med ultraljudsmätare av fabrikat Kamstrup. En svårighet i sammanhanget var, som redan nämnts, att differenstrycket i fjärrvärmenätet var ganska lågt medan vi gjorde våra försök, och brukar vara lågt i den delen av nätet under hela året. Av denna anledning kunde vi inte åstadkomma vissa sekundärflöden eftersom vi inte kunde höja pumpvarvtalet trots att avstängningsventilen på primärsidan var helt öppen. En annan svårighet var att differenstrycket varierar mycket i GE:s nät från stund till stund. Därför hade vi svårigheter med att åstadkomma fullt stationära tillstånd (konstant pumpvarvtal). Detta har påverkat vår mätnoggrannhet i större utsträckning än att relativt enkel utrustning har använts för tryckmätning. Figur 5 Shuntgrupp utan skyddskåpa, efter ombyggnad. 7

8 Resultat Pumpkurvor Figur 6 nedan visar pump- och systemkurvor som har sammanställts från försöken i Göteborg. Olika primärflöden resulterar i olika varvtal på pumpen. De olika systemkurvorna har åstadkommits genom att ändra radiatorsystemets karakteristik med hjälp av dels en injusteringsventil för att öka systemets strömningsmotstånd och dels med bypasskopplingen som minskar det relativt höga strömningsmotståndet genom att låta en del av flödet kopplas förbi radiatorkretsen. Den brantaste kurvan motsvarar ett fall där motståndet ökats medan den näst brantaste systemkurvan motsvarar originalsystemet (System 2). Resterande kurvor är varianter där motståndet har minskats genom att successivt öppna bypasskopplingen. I det ordinarie systemet (System 2) uppgick radiatorflödet vid normalt drift till mellan 0,61 och 0,625 l/s. I figuren ses att detta flöde inte riktigt uppnåddes vid försöket. Vid maximalt primärflöde genom turbinpumpen nåddes ett radiatorflöde på 0,56 l/s rpm 1200 rpm 1700 rpm 1900 rpm 2200 rpm 2400 rpm System 1 System 2 System 3 System 4 System Dps [bar] Vs [l/s] Figur 6 Pump- och systemkurvor från försök fältförsök i Göteborg Säkra värmeförsörjning Pumpkurvorna visar att pumpturbinen som sådan fungerar i den testade miljön. Frågan är då om den ger tillräckligt med flöde vid olika driftsfall. Låt oss först och främst studera möjligheterna att använda turbinpumpen som backupanordning vid ett elavbrott. Vid försöket nåddes som mest ungefär 90 procent av normalt radiatorflöde. Eftersom radiatorflödet och radiatorsystemets karakteristik normalt är mer eller mindre konstant avgörs det aktuella flödet av aktuellt differenstryck och flöde på primärsidan. Det primära differenstrycket varierar med utetemperaturen och beror på fjärrvärmenätets och fjärrvärmeproduktionens egenskaper. Vid de lägsta utetemperaturerna är dock differenstrycket som högst vilket är gynnsamt för att få ett tillräckligt högt varvtal på 8

9 turbinpumpen. Man kan därför slå fast att man med den aktuella konfigurationen helt klart har en fullgod reservlösning. Vilket maximalt primärflöde som är tillgängligt är dock inte helt självklart. I den aktuella installationen är turbinpumpen kopplad parallellt med radiatorväxlaren vilket medger ett högt flöde genom turbinen. I ett längre perspektiv, där turbinpumpar förekommer på flera platser i ett fjärrvärmenät innebär denna koppling att turbinen kan stjäla flöde från andra fjärrvärmecentraler i nätet. Det innebär att man måste tillföra mer pumpenergi till nätet. Genom att koppla turbinen i serie med radiatorväxlaren kan man undvika detta genom att låta turbinpumpen få det flöde som bestäms av den aktuella radiatorlasten. Den aktuella radiatorkretsen är dimensionerad för 56 kw och ett temperaturprogram på 80/60 C. Det innebär att radiatorflödet blir 0,67 l/s (56/4,18/20), vilket är ungefär i nivå med vad som kunde noteras vid försöket. Då primärsidan är dimensionerad för 100/63 C blir det maximala primärflödet 0,36 l/s (56/4,18 20). Figur 7 nedan visar radiatorflödet som funktion av fjärrvärmeflödet vid samtliga försök i turbinpumpen. Oavsett strömningsmotstånd i radiatorsystemet så krävs ett fjärrvärmeflöde på ungefär 0,4 l/s för att vi ska få ett flöde i radiatorsystemet. Detta innebär alltså att det finns friktion i turbinpumpen som ger ett offsetfel vid alla drifttillstånd. 1.6 V s [l/s] System 1 System 2 System 3 System 4 System V p [l/s] Figur 7 På grund av friktion i turbinpumpen krävs ett primärflöde på minst 0,4 l/s innan ett flöde på sekundärsidan kan erhållas. Om det testade exemplaret av turbinpumpen skulle ha placerats i serie med radiatorväxlaren kan alltså konstateras att det erforderliga fjärrvärmeflödet för radiatorväxlaren inte räcker ens för att få pumpen att börja rotera (0,36 < 0,4 l/s). Vi har påpekat detta för Grundfos som meddelat att det är möjligt att minska friktionen betydligt med rätt val av komponenter och tekniska lösningar. Vidare är det så att prototypen är kraftigt överdimensionerad, då dess pumpdel, vid fullt varvtal, kan ge ett flöde på 5,6 l/s vid 50 kpa tryckfall på sekundärsidan. I en mindre pump skulle inverkan av friktion vara mindre under de givna förutsättningarna. Det är därför 9

10 relevant att analysera turbinpumpens prestanda under ett antagande att friktionen kan försummas. I det fallet skulle kurvorna i Figur 7 parallellförflyttas till vänster så att linjernas skärningspunkt skulle sammanfalla i origo. Kontinuerlig drift av en turbinpump Under årens lopp har pumptillverkare gjort ansträngningar för att förbättra effektiviteten i sina produkter för att bidra till att spara dyrbar elenergi. Idén om att ha en pump som drivs av en turbin skulle, om den fungerar, vara ett stort, indirekt steg framåt i denna utveckling inom fjärrvärmeområdet eftersom man utnyttjar energi som annars går förlorad genom strypning i styrventiler i serie med värmeväxlare. Figur 8 nedan visar en förenklad schematisk bild av tryckförändringen från en pump placerad centralt i nätet till nätets periferi. Tryckskillnaden mellan fram- och returledning är mycket större nära pumpen jämfört med i utkanten av nätet. p max Heat plant p min Figur 8 Principiell skiss som visar tryckvariationen över fjärrvärmecentraler från en centralt placerad cirkulationspump i nätet till nätets periferi. Med hänvisning till förra avsnittet finns det potential för att kunna använda turbinpumpen för kontinuerlig drift. Bortsett från det offsetfel som beror på friktion i turbinpumpen erhölls ett sekundärflöde som var avsevärt lägre än primärflödet. En turbinpump för kontinuerlig drift kräver mycket noggrann dimensionering. Beroende på egenskaperna hos olika radiatorsystem varierar förutsättningarna för hur väl turbinpumpen kan fungera. Figur 9 nedan visar hur förhållandet mellan primär- och sekundärflöde normalt skiljer sig mellan olika typer av radiatorsystem. Bäst förutsättningar råder i ett lågflödessystem, 80/35 i figuren, där radiatorflödet är avsevärt lägre än ett 60/40-system. Allra högst är sekundärflödet i ett 55/45-system, vilket ställer stora krav på turbinpumpen. Förutom en noggrann dimensionering kan det vara nödvändigt att använda en annan utväxling för att rätt förhållande mellan flödena på primär- och sekundärsida skall kunna erhållas. Eftersom flödesförhållandet dessutom varierar med uppvärmningsbehovet kan det bli svårt att använda en turbinpump med direktkoppling. I så fall kan en indirekt koppling med generator och motor vara aktuell, se avsnittet om fortsatta studier. 10

11 20 18 Flödesförhållande Vs/Vp [-] Utetemperatur [ C] Figur 9 Förhållande mellan primär- och sekundärflöde beroende på utetemperatur i olika typer av radiatorsystem. Grundfos resultat Som redan nämnt testades prototypen av Grundfos innan den skickades till Göteborg. Resultatet av dessa tester sammanfaller med våra resultat men är långt mer heltäckande tack vare att Grundfos använde provbänk och därmed inte hade några svårigheter med att uppnå avsedda differenstryck över turbindelen. Bilden till vänster i Figur 10 visar resultaten på turbinsidan, medan bilden till höger visar resultaten på pumpsidan, varvid kurvor med samma färg motsvarar samma, ungefär konstanta axelvarvtal som uppnåddes vid respektive provserie. Man kan se att vid konstant primärflöde och axelvarvtal varierar tryckfallet över turbinen ganska litet oberoende av lastvariationen på pumpsidan. Man kan säga att turbinen har strypförmåga som beror mest på primärflödet och att tryckfallet ökar kvadratiskt med flödet, som i en fast strypning. Pumpkurvorna till höger ser typiska ut för en centrifugalpump. Det för oss intressanta här är att, tack vare ett lämpligt val av turbin och pump, arbetar turbinen vid betydligt högre tryckfall än den uppfodringshöjd som genereras av pumpen, medan dess flödesbehov är upptill tre gånger lägre än motsvarande pumpflöde. Detta motsvarar en typisk situation i en fjärrvärmecentral, se resonemang i de föregående avsnitten. Vi försöker igen avgöra om turbinpumpen lämpar sig för kontinuerlig drift. 11

12 Figur 10 Testresultat från Grundfos. Prestandakurvor för turbindelen till vänster och för pumpdelen till höger. I Figur 11 har samma pumpkurvor som i Figur 10 plottats som funktion av förhållandet mellan det uppnådda sekundärflödet (pumpflödet) och det primärflöde som krävdes (turbinflöde). Här ser vi potentialen: upptill 2,5 gånger beroende på den nödvändiga pumpuppfodringshöjden. Figur 11 Pumpkurvor där tryckhöjning plottats som funktion av förhållandet mellan pumpflöde och turbinflöde. Jämför man detta med kurvorna i Figur 9 visar det sig dock att ett sådant flödesförhållande inte räcker för att driva en radiatorkrets dimensionerad enligt 60/40- principen, förutom i närheten av DUT. Däremot ser det betydligt bättre ut när det gäller ett lågflödessystem, 80/30. Här räcker nämnda flödesförhållande vid utetemperaturer från DUT och upp till knappt 5ºC. Man får vara medveten om att för 12

13 att åstadkomma ett konstant cirkulationsflöde måste turbinpumpen hålla ett konstant axelvarvtal, vilket kräver konstant primärflöde, vilket i sin tur strider mot principen för effektreglering av radiatorvärmeväxlaren (variabelt flöde) då vår turbinpump skall seriekopplas med den sistnämnda. För att lösa detta problem måste vi dimensionera turbinpumpen så att den ger ett tillräckligt cirkulationsflöde vid en viss utetemperatur (så hög som möjligt) och installera en bypassventil som släpper förbi flöde som är överflödigt för pumpdrivning men som är nödvändigt för effektreglering vid alla lägre temperaturer. Allmänt framgår det av Figur 9 att en turbinpump i det diskuterade utförandet aldrig kan driva radiatorkretsen inom dess hela arbetsområde eftersom primärflödena blir riktigt små vid låga laster. Någon form av hjälpenergi kommer därför alltid att behövas vid moderata utetemperaturer. Det finns dock utsikter för att gränsen för hur länge ren turbinpumpbaserad drift är möjlig kan flyttas mot högre utetemperaturer: Den byggda prototypen är ingalunda färdigutvecklad utan består av två standardpumpar med en mekanisk koppling emellan Uppfodringshöjden i radiatorkretsen gavs ett typiskt värde i vårt exempel. I ett högflödessystem injusterat som lågflödessystem skulle detta värde bli betydligt lägre. Resonemangt hittills förutsätter ett radiatorsystem med konstant cirkulationsflöde. I ett system med variabelt flöde skulle flödet sjunka med minskande last vilket skulle öka turbinpumpens möjliga driftsområde ytterligare. Även under ovanbeskrivna förutsättningar skulle turbinpumpdriften täcka den övervägande delen av radiatorkretsens driftstid under året, vilket innebär besparing av elenergi för pumpdrift. Slutsatser Om ambitionen är att leverera värme till samtliga byggnader i händelse av ett elavbrott, måste uppmärksamhet riktas åt tryckvariationer i hela nätet. På platser där det råder en stor tryckskillnad är förhållandena för att uppnå en hög effektivitet i en turbindriven pump bättre än på andra håll. Om turbinpumpar i fjärrvärmecentraler som befinner sig långt från cirkulationspumpar ska kunna fungera vid ett elavbrott är det viktigt att regleringen av fjärrvärmecentraler som arbetar vid höga differenstryck inte tillåter onödigt stora primärflöden och på så sätt stjäl flöde så att differenstrycken blir lägre långt ifrån pumpen. Studien stödjer tanken på att göra fjärrvärmen kapabel att förse anslutna byggnader med värme i händelse av ett elavbrott. Detta kan ske genom självcirkulation, en turbindriven pump eller en kombination av båda. Kan man dessutom låta pumpen drivas kontinuerligt av turbinen kan en besparing av elenergi uppnås. Värmeförsörjning vid elavbrott kan vara ett försäljningsargument för fjärrvärme, i synnerhet på områden där fjärrvärme konkurrerar med elvärme och värmepumpar. 13

14 Diskussion och fortsatta studier Medan det står klart att turbinpumpen fungerar som backupsystem i ett fjärrvärmeanslutet radiatorsystem (förutsatt att driften av fjärrvärmenätet upprätthålls) krävs mer studier för att undersöka möjligheterna till kontinuerlig drift. Varierande flödesförhållanden mellan primär- och sekundärsida vid olika lastfall gör exempelvis att man bör fundera på en hydraulisk förbikoppling av turbinen, som kunde kompletteras med en elektrisk förbindelse mellan primär- och sekundärsida via generator och elmotor, företrädesvis med anslutning till elnätet se, Figur 12. I ett enklare utförande skulle en kombinerad generator/motor sitta på en gemensam axel mellan turbin och pump, som i Figur 12. Figur 12 Möjlig inkoppling av en turbinpump med integrerad elektrisk styrning En annan möjlighet är att låta turbinen driva en generator som skulle försörja pumpens motor med el. I det senare fallet kan pumpen och turbinen ha olika varvtal, varvid, beroende på använd kraftelektronik, turbinvarvtalet kunde tillåtas variera. Det man får komma ihåg här är att både elgeneratorn och motorn har en viss verkningsgrad som inverkar på den totala verkningsgraden hos anordningen. Figur 13 visar hur verkningsgraden påverkas vid övergång från rent mekanisk koppling (till 14

15 vänster) till full hybridkoppling (till höger). Observera att bilden är principiell och att för enkelhetens skull förutsätts här att varje ingående komponent har verkningsgrad 50% vilket behöver inte alls vara fallet i verkligheten. Fortsatta studier av hybrida system borde dock föregås av en analys av de ingående komponenternas prestanda. Figur 13 Principbild av inverkan av de ingående komponenternas antal och verkningsgrad på den totala verkningsgraden. Erkännanden Tack till Göteborg Energi AB för både samarbete och finansiering samt till Grundfos A/S för samarbete i samband med utvecklingen av turbinpumpprototypen och för tillgång till resultat från provbänktester. Referenser [1] P. Ljunggren, P.-O. Johansson: Fjärrvärmelast vid elavbrott (District Heat Load During a Power Failure), Dept. of Energy Sciences, Lund University, Lund, Sweden, 2006, ISRN LUTMDN/TMHP--07/3031-SE, ISSN [2] R. Johnsson: Device in a District Heating Substation (in Swedish). Patent document SE , 1993 ( [3] A. Williams: Pumps as Turbines A User s Guide. ITDG Publishing, London, 2nd Edition [4] P. Singh (New Delhi, India): Optimization of Internal Hydraulics and of System Design for PUMPS AS TURBINES with Field Implementation and Evaluation. Dissertation, Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften der Universität Fridericiana zu Karlsruhe (TH), [5] M. Suarda, N. Suarnadwipa & W.B. Adnyana (Dept. of Mech. Engineering, Udayana University, Bali, Indonesia): Experimental Work on Modification of 15

16 Impeller Tips of a Centrifugal Pump as a Turbine. The 2nd International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2006), November 2006, Bangkok, Thailand. [6] Wikipedia, search on pico hydro made on Sept. 6th,

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

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

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät Siemens Press Dynamisk balansering för dynamiska nät Avancerade hydrauliska nät måste sörja för energisnål, ekonomisk och felfri drift, kompensera för avvikelser från de ursprungliga projekteringsvärdena,

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets TA-PICL Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets IMI TA / Styrventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck

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

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

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

Läs mer

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

TTM Shuntopac. Drift- och skötselanvisning Kombishuntar

TTM Shuntopac. Drift- och skötselanvisning Kombishuntar TTM Shuntopac Drift- och skötselanvisning Kombishuntar 2015/1 Objekt... Entreprenad... Anläggning... Hus/del:... Shuntopac Kombishuntar är shuntgrupper för både kyla-, värme- och värmeåtervinning till

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36 Installationsanvisning Shunt FS 36 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

TA-PICL. Shuntgrupper Tryckoberoende reglerkrets

TA-PICL. Shuntgrupper Tryckoberoende reglerkrets TA-PICL Shuntgrupper Tryckoberoende reglerkrets IMI TA / Shuntgrupper / TA-PICL TA-PICL TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL har en tryckoberoende injusterings- och styrventil.

Läs mer

BROEN BALLOREX DP. Differenstryckregulator

BROEN BALLOREX DP. Differenstryckregulator BROEN BALLOREX DP Differenstryckregulator De unika fördelarna med BROEN BALLOREX DP Säkerställer korrekt injustering under alla förhållanden Möjlighet att lämna över projekt i steg tack vare zoninjustering

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

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

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla

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

Läs mer

PVM 15-50, Differenstryckspaket

PVM 15-50, Differenstryckspaket PVM 15-5, Differenstryckspaket Hög noggrannhet Dimension: DN 15-5 Lågt tryckfall Snabb att driftsätta Temperatur: Tryckklass: -1 C till +12 C PN 2(STV)/PN 25(PV) Beskrivning PVM DN 15-5 Användningsområde

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

Små värmekällor kunder som prosumenter

Små värmekällor kunder som prosumenter Små värmekällor kunder som prosumenter Ett fjärrsynprojekt som syftar till att visa hur (små) decentraliserade värmekällor kan kopplas till ett fjärrvärmesystem. Patrick Lauenburg, Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Mini Ciyt Indirect

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Mini Ciyt Indirect Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning i enfamiljshus. Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och rören ansluts neråt. Den kombinerade

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng

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

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC Uponor Push 45U/ 03 2009 5044 Pump- och shuntgrupper för golvvärme Pump- och shuntgrupper för golvvärme Uponor Push 45U är en pump- och shuntgrupp

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 23A 05 2010 5042 Pump- och shuntgrupp för golvvärme är en pump- och shuntgrupp avsedd att användas vid installation av Uponor Golvvärmesystem. ger konstant framledningstemperatur.

Läs mer

Alfa Laval Mini Plus Fjärrvärmecentral Mini Plus

Alfa Laval Mini Plus Fjärrvärmecentral Mini Plus Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning i villor och flerbostadshus (1-12 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och installationenen

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

PV Compact , Differenstrycksventil

PV Compact , Differenstrycksventil PV Compact 50-150, Differenstrycksventil ög noggrannhet Dimension: DN 50-150 ågt tryckfall Temperatur: -10 C till +120 C Snabb att driftsätta Tryckklass: Beskrivning PV Compact DN 50-150 Användningsområde

Läs mer

Fjärrvärmecentral AT 8488MC

Fjärrvärmecentral AT 8488MC Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Differenstryckventil. Thermotech MultiSystem FÖRDELAR FAKTA

Differenstryckventil. Thermotech MultiSystem FÖRDELAR FAKTA Differenstryckventil FÖRDELAR Förhindrar strömningsljud Enkel injustering Lämplig för värme- och kylinstallationer Förinställning FAKTA ARTIKELNUMMER/STORLEK KVS 69140 DN15 G20 2,66 69141 DN20 G25 4,36

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

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

Läs mer

Tappvarmvattenstationer. sustainable energy solutions

Tappvarmvattenstationer. sustainable energy solutions SE Tappvarmvattenstationer sustainable energy solutions T-FAST Mini 3 4 T-FAST ie20 5 6 T-FAST ie35 7 8 T-FAST ie Compact 2 9 T-FAST ie60 11 12 BIG T-FAST ie 13 15 TERMOVENTILER T-FAST MINI Modul för varmvattenproduktion

Läs mer

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40)

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 931.2 Användningsområde Funktion VARISHUNT Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) Funktionsenhet för shuntning av värme- kylvatten VARISHUNT är

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) L 180/4 Europeiska unionens officiella tidning 12.7.2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 622/2012 av den 11 juli 2012 om ändring av förordning (EG) nr 641/2009 vad gäller krav på ekodesign för fristående

Läs mer

Ansluta Servicevätska för SIHI Vakuumpumpar

Ansluta Servicevätska för SIHI Vakuumpumpar Ansluta Servicevätska för SIHI Vakuumpumpar Innehåll Vakuum funktion Installations varianter Att tänka på vid start/stopp Kavitation Vakuum funktion Pumpen arbetar enligt vätskeringprincipen (bild 1).

Läs mer

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

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

Läs mer

Shuntopac Växlarshunt UX

Shuntopac Växlarshunt UX Shuntopac Växlarshunt UX 20-200 Flexibel shuntgrupp för värme och kyla Shuntopac växlarshuntar för värme eller kyla används i anläggningar där olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar

Läs mer

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-2,5 Utförande LK Shunt 2/3-2,5 (RSK 241 80 87) är avsedd för system med huvudpump och är vid leverans utrustad med handmanöverdon på styrventilen. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande.

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATÖRER. Uppdaterad version (poolvärme) LOKALA REGLER FÖR ARBETE I FJÄRRVÄRMECENTRALER EN DEL AV DIN VARDAG

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATÖRER. Uppdaterad version (poolvärme) LOKALA REGLER FÖR ARBETE I FJÄRRVÄRMECENTRALER EN DEL AV DIN VARDAG INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATÖRER Uppdaterad version 2018-07-05 (poolvärme) LOKALA REGLER FÖR ARBETE I FJÄRRVÄRECENTRALER EN DEL AV DIN VARDAG Följande arbeten skall anmälas till Växjö Energi innan ni påbörjar

Läs mer

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

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen: Ventilations- och uppvärmningssystem I 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A108TG Energiingenjör TentamensKod: Tentamensdatum: 2017-01-12 Tid: 14.00 18.00 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

TA-SHUNT. Monteringsfärdiga reglerkretsar ENGINEERING ADVANTAGE

TA-SHUNT. Monteringsfärdiga reglerkretsar ENGINEERING ADVANTAGE refabricerade enheter TA-HUNT onteringsfärdiga reglerkretsar Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-HUNT är en serie reglerkretsar som uppfyller

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

Nu behöver du inte längre få kalla fötter

Nu behöver du inte längre få kalla fötter Nu behöver du inte längre få kalla fötter Garanti för korrekt reglering och installation av golvvärme med Danfoss nya fulländade shunt- och fördelarprogram En lösning som garanterar optimal reglering och

Läs mer

provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004

provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 PROVPROGRAM FÖR VÄRMEVÄXLARE OCH VATTENVÄRMARE Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 ISSN 1401-9264 2004 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Flygt PumpSmart, PS200. Skräddarsydd lösning för drift av pumpar

Flygt PumpSmart, PS200. Skräddarsydd lösning för drift av pumpar Flygt PumpSmart, PS200 Skräddarsydd lösning för drift av pumpar Färre driftproblem, högre produktion En normal frekvensstyrd motor kan användas för en massa olika uppgifter. Att styra en pumpmotor är inte

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

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

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

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

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel. Fjärrvärmecentral för fastigheter, kW>

Tillverkas med 100% grön Solel. Fjärrvärmecentral för fastigheter, kW> TP-XL Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter, 50-750kW> TP-XL är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler på golvram för fastigheter med ca 10-150 lägenheter, 50-750 kw värme eller mer. Konstruktionen

Läs mer

931.5 VFF VFF VFG VFG Funktionsenhet. Varishunt

931.5 VFF VFF VFG VFG Funktionsenhet. Varishunt AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA. Förtillverkad shuntgrupp 931. Varishunt Funktionsenhet VFF3... VFF3... VFG3... VFG3... Funktionsenheten används för shuntning av varme- eller kylvatten i lågflödessystem

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic 12 2006 5040 Pump- och shuntgrupp för golvvärme Uponor Push 15A respektive Uponor Push 15A Electronic

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 12 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum NY OCH FÖRBÄTTRAD VERSION AV PUSH 12 Golvvärmeinstallation i

Läs mer

SIRe Basic, SIRe Competent. VOSP, tryckoberoende ventilpaket on/off Komplett paket med tvåvägs tryckoberoende regler- och

SIRe Basic, SIRe Competent. VOSP, tryckoberoende ventilpaket on/off Komplett paket med tvåvägs tryckoberoende regler- och Välj ventilpaket Vattenvärmda aggregat som styrs med SIRe kompletteras med ventilpaket. Det är enkelt att välja rätt ventilpaket. Titta på guiden för den nivå av SIRe som är valt - Basic, Competent eller

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT SE.TBPA8. Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT. Allmänt När luftvärmare utan frostsprängningsskydd används krävs det, för att säkerställa frysvaktsfunktionen, att man har en cirkulationspump

Läs mer

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers

Läs mer

V232. Venta. Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25

V232. Venta. Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25 01 Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25 kan med fördel användas i ett stort antal applikationer inom värme, fjärrvärme och luftbehandlingssystem. klarar följande typer av media: Hetvatten och kylvatten.

Läs mer

MANUAL PURMO MINIMIX SHUNT

MANUAL PURMO MINIMIX SHUNT MANUAL PURMO MINIMIX SHUNT 06/2018 SHUNTGRUPPER MINIMIX 3 PURMO SHUNT MINIMIX Purmo Shunt MiniMix är avsedd för att förse 1 eller 2 golvvärmeslingor med värme. Purmo Shunt MiniMix är anpassad för att kopplas

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmecentral, GVC... living full of energy! 1 Rumstemperaturstyrd shuntgrupp för mindre golvvärmeytor Komplett shuntgrupp bestående

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

Introduktionsuppgifter till kurserna. Hydraulik och Pneumatik & Fluidmekanisk Systemteknik

Introduktionsuppgifter till kurserna. Hydraulik och Pneumatik & Fluidmekanisk Systemteknik Introduktionsuppgifter till kurserna Hydraulik och Pneumatik & Fluidmekanisk Systemteknik Liselott Ericson 2014-01-14 Uppgift 0.1 Figurerna nedan visar en skarpkantad hålstrypning med arean A. Flödeskoefficient

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

Handlingarna skall således omfatta funktionsbeskrivning på både primär- och sekundärsystemet.

Handlingarna skall således omfatta funktionsbeskrivning på både primär- och sekundärsystemet. FJÄRRKYLCENTRALER utförande och installation Lokala regler (bilaga till Svensk fjärrvärme F:102) Introduktion Vid installation eller ombyggnad av fjärrkylecentral i fjärrkylenät tillhörande Tekniska verken

Läs mer

Energieffektiv teknik

Energieffektiv teknik Energieffektiv teknik Exempel på hur vi kan göra vårt samhälle mer hållbart Stellan Rosenquist, produktchef lågspänningsmotorer En av framtidens tuffa utmaningar Efterfrågan på el bara ökar och ökar ABB

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12. Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X

Uponor Fluvia Push 12. Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X Uponor Fluvia Push 12 Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X Uponor Fluvia Push 12, Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Golvvärmeinstallation i enstaka rum Pump- och shuntgruppen Uponor

Läs mer

TA-COMPACT-P. Tryckoberoende injustering- och styrventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-COMPACT-P. Tryckoberoende injustering- och styrventil ENGINEERING ADVANTAGE Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Tryckoberoende injustering- och styrventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE

Läs mer

SERIE SFK100 FASTBRÄNSLEPRODUKTER FASTBRÄNSLESATS

SERIE SFK100 FASTBRÄNSLEPRODUKTER FASTBRÄNSLESATS Applies to European directive for energy related products. Laddgruppsserien SFK00 från ESBE är det perfekta valet för applikationer för temperaturreglering som används med fastbränslepannor. Används för

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

LK Styrenhet ETO2 används för att styra anläggningen optimalt, avseende driftsekonomi och driftstid.

LK Styrenhet ETO2 används för att styra anläggningen optimalt, avseende driftsekonomi och driftstid. LK Markvärme Allmänt LK Markvärmesystem består av fördelare, rör och styrenhet. Fördelare Det finns tre olika typer av fördelare, LK Markfördelare, LK Värmekretsfördelare RF samt LK Fördelare Qmax G40.

Läs mer

Värmeväxlarpaket TMix E

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

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött

Läs mer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur En utförlig systemarkitektur har satts upp för att underlätta konstruktionen av produkten. Genom att omforma delsystemen till moduler fås en bättre översikt.

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

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Handbok Flowserve-SIHI Vakuumpumpar

Handbok Flowserve-SIHI Vakuumpumpar Handbok Flowserve-SIHI Vakuumpumpar Innehåll 1. Vakuumfunktion 2. Installationsvarianter 2.1 Symboler 2.2 Installationer 2.2.1 Kontinuerlig drivvätska 2.2.2 Kombinerad drivvätska 2.2.3 Sluten drivvätska

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

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-4,0 Utförande LK Shunt 2/3-4,0 är avsedd för system med huvudpump. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande. Ge akt på eventuella stomljud vid placering och montage av shunten.

Läs mer

Värmeväxlarpaket TMix E

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

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmefördelare 2009... living full of energy! 1 Roth Golvvärmefördelare 2009 Utan och med flödesmätare Beskrivning Roth Golvvärmefördelare,

Läs mer

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer.

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer. Datablad Rumsregulator ECC 24 Danfoss VVS Danfoss VVS Användning V5-55 ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och

Läs mer

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 TEKNISK INFORMATION Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 Beskrivning Injusteringventil CIM 790 är konstruerad för automatisk balansering av värme- och kylanläggningar. Den automatiska balanseringen

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

Fjärrvärmelast vid elavbrott Förstudie

Fjärrvärmelast vid elavbrott Förstudie ISRN LUTMDN/TMHP--6/743 SE ISSN 282-199 Fjärrvärmelast vid elavbrott Förstudie Patrick Ljunggren Avdelningen för Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet

Läs mer

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19.

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19. KARLSTADS UNIVERSITET Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik Kod: MSGB24 Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26 Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00

Läs mer

TP-XM Wall. Fjärrvärmecentral för fastigheter. Tillverkas med 100% grön Solel

TP-XM Wall. Fjärrvärmecentral för fastigheter. Tillverkas med 100% grön Solel TP-XM Wall Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP-XM Wall är en flexibel produktserie vägghängda fjärrvärmecentraler för fastigheter med ca 10-50 lägenheter eller ett värmebehov på 50-250 kw.

Läs mer

Sätesventiler (PN 16) VS 2 2-vägsventil, med utvändig gänga

Sätesventiler (PN 16) VS 2 2-vägsventil, med utvändig gänga Datablad Sätesventiler (PN 16) VS 2 2-vägsventil, med utvändig gänga Beskrivning Funktioner: SPLIT-karaktäristik för de mest krävande tillämpningar (DN 20 och DN 25). Olika k VS -värden. Enkel mekanisk

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP-XL Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP-XL är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler på golvram för fastigheter med ca 10-150 lägenheter, 50-750 kw värme eller mer. Konstruktionen

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

tryckfallets påverkan vid energimätning

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

Läs mer

Systemkonstruktion Z3

Systemkonstruktion Z3 Systemkonstruktion Z3 (Kurs nr: SSY 046) Tentamen 22 oktober 2010 Lösningsförslag 1 Skriv en kravspecifikation för konstruktionen! Kravspecifikationen ska innehålla information kring fordonets prestanda

Läs mer

Översiktskatalog. Pumpar

Översiktskatalog. Pumpar Översiktskatalog Pumpar Kugghjulspumpar grupp 1-3, Tandem Axialkolvpump J-RP Rotorpump Axialkolvpump J-V Axialkolvpump 45 Lågtryckspump GP1 Handpump PAM, PAM-T Kugghjulspumpar Sauer Danfoss Kugghjulspumpar

Läs mer

Energieffektiv vattenrening

Energieffektiv vattenrening Energieffektiv vattenrening Gustaf Olsson Lunds Tekniska Högskola Världsvattendagen Stockholm 21 mars 2014 Energi i vattenoperationer 1-3 % av den globala el-energin används för att producera, behandla

Läs mer

Kärnan i ett noggrannt konstruerat system för värmeväxling med ånga...

Kärnan i ett noggrannt konstruerat system för värmeväxling med ånga... Kärnan i ett noggrannt konstruerat system för värmeväxling med ånga... Exakt matchande ångreglering. Plattvärmeväxlare med hög effekt och snabb respons. Minimal risk för beläggningar. Riggen kan kompletteras

Läs mer

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/SILVER C/COMPACT

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/SILVER C/COMPACT SE.TBPA5.1615 Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Allmänt När luftvärmare utan frostsprängningsskydd används krävs det, för att säkerställa frysvaktsfunktionen, att man har en

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer