Solvärme i småskaligt fjärrvärmenät

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solvärme i småskaligt fjärrvärmenät"

Transkript

1 Solvärme i småskaligt fjärrvärmenät Solar heating in small-scale district heating Jonas Rossing EN 1304 Examensarbete för civilingenjörsexamen i energiteknik, 30 hp

2 Solva rme i sma skaligt fja rrva rmena t Förutsättningar och möjligheter för Umeå Energi Jonas Rossing Handledare Jörgen Carlsson, Umeå Energi Lars Bäckström, Umeå Universitet

3 Förord Denna rapport är resultatet av ett examensarbete, vilket avslutar mina studier på civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet. Arbetet har genomförts på uppdrag av och i samarbete med Umeå Energi AB. Jag vill rikta ett stort tack till alla anställda på Umeå Energi som har hjälpt mig i mitt arbete genom att ha svarat på frågor, försett mig med nödvändiga data, tagit med mig på studiebesök, samt bidragit till en trivsam arbetsmiljö. Tack också till de personer på Umeå kommun som varit behjälpliga med information och material. Jag vill även tacka de solfångarleverantörer som tillhandahållit uppgifter om sina produkter. Jonas Rossing Januari 2011 i

4 Sammanfattning Satsningar på förnyelsebar energiproduktion är en viktig del i strävan efter ett mer hållbart samhälle. Att ta till vara på energin i solinstrålningen är både miljövänligt och relativt enkelt. Syftet med detta arbete har varit att undersöka möjligheterna att integrera solenergi i Umeå Energis mindre fjärrvärmenät i Hörnefors. De alternativ som har studerats är två olika anslutningsmöjligheter av solfångaranläggningar till fjärrvärmenätet. Med det första anslutningsalternativet, som kallas primäranslutning, kan en solfångaranläggning leverera värme direkt ut på fjärrvärmenätets primärledning, vilket gör att solvärmen blir tillgänglig för alla abonnenter på nätet. Med det andra alternativet, som kallas sekundäranslutning, kan en solfångaranläggning endast leverera värme till en abonnent, i detta fall ett badhus. Förutom de olika anslutningsalternativen har också olika typer av solfångare undersökts. Detta innefattar en plan solfångare, en vakuumrörsolfångare, en hybridsolfångare, samt en poolsolfångare. Resultaten visade att upp till 20 % av fjärvärmenätets totala behov kunde ersättas med solvärme vid primäranslutning och runt 0,7 % vid sekundäranslutning. Dock är inget av alternativen i dagsläget ekonomiskt lönsamt. Det alternativ som var närmast att uppnå lönsamhet var den sekundäranslutna poolsolfångaranläggningen. Med det alternativet erhölls en nuvärdeskvot på 0,43. De andra alternativen låg mellan 0,11 och 0,22. ii

5 Abstract Renewable energy production is a central part of a sustainable society. Therefore it is today important with investments in new technology and solutions in this field. The sun provides constantly earth with energy. To obtain and utilize this energy is both environmental friendly and quite simple. This report aims to investigate the possibilities of integrating solar energy with district heating in the district heating grid in Hörnefors owned by Umeå Energi. Two alternatives for connection of solar thermal collectors to the district heating grid have been studied. In the first alternative, called primary connection, solar collectors are connected to the district heating primary pipe and are therefore able to deliver heat to the whole grid. In the second alternative, called secondary connection, solar collectors are connected to a single user on the district heating grid, in this case a swimming pool complex. Different types of solar thermal collectors were also investigated, including a flat plate collector, an evacuated pipe collector, a hybrid collector and a pool collector. The results revealed that up to 20 % of the total heat demand in the grid could be replaced by solar heating by using the primary connection and about 0,7 % by using the secondary connection. However are none of the alternatives cost effective at the moment. The best alternative was the secondary connected pool collector. The present value ratio for this alternative was 0,43. The other alternatives had ratios from 0,11 to 0,22. iii

6 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar Anslutningsalternativ och förutsättningar i Hörnefors Primäranslutning Sekundäranslutning Hörnefors värmeverk och fjärrvärmenät Vallabadet Bassänger Tak Solfångare Allmänt Plana solfångare Vakuumrörsolfångare Koncentrerande solfångare Hybridsolfångare Poolsolfångare Verkningsgrad Certifiering Bidrag Metod och indataberäkningar Val av solfångare Plan solfångare Aquasol Big AR Vakuumrörsolfångare Svesol Optima III Hybridsolfångare Absolicon X Poolsolfångare Texsun X flow Solinstrålning Solfångarutbyten Utbytesbaserat Verkningsgradbaserat iv

7 4.4 Anläggningsstorlek och placering Primäranslutning Sekundäranslutning Plan solfångare Vakuumrörsolfångare Hybridsolfångare Poolsolfångare Badhusets värmeförbrukning Ytterligare åtgärder Bassängtäckning Simuleringar Primäranslutning Sekundäranslutning Ekonomi Resultat Primäranslutning Plan solfångare Vakuumrörsolfångare Hybridsolfångare Sekundäranslutning Plan solfångare Vakuumrörsolfångare Hybridsolfångare Poolsolfångare Bassängtäckning Ekonomi Primäranslutning Sekundäranslutning Sammanfattning Diskussion Felkällor Rimlighetsuppskattning v

8 7. Slutsatser Rekommendationer Referenser Bilagor Bilaga 1 Hörnefors fjärrvärmenät Bilaga 2 Solfångare Bilaga 3 Solinstrålning Bilaga 4 Resultat vi

9 1. Inledning Idag är medvetenheten stor om att jordens resurser är begränsade och att mänskligheten just nu utarmar planeten genom sitt levnadssätt. De flesta är dessutom överens om att detta levnadsätt även påverkar miljön och klimatet i en riktning som till slut kommer att göra jorden obeboelig. I allt större utsträckning eftersträvas därför en förändring av vårt levnadsätt och satsningar på hållbara lösningar görs runt om i världen. En mycket viktig del av dessa satsningar är satsningen på förnyelsebar energiproduktion. Att utnyttja solenergi är mycket miljövänligt. Själva omvandlingen från solinstrålning till användbar energi i form av värme eller elektricitet sker helt utan miljöpåverkan. Den påverkan nyttjandet av solenergi har på miljön är i fråga om vilka material som används vid framställning och hur dessa material återanvänds efteråt, samt hur framställningen går till. 1.1 Bakgrund Det kommunala energibolaget Umeå Energi producerar idag energi, i form av värme och el, främst i avfalls och biobränsleeldade kraftvärmeverk. Satsningar görs dock även inom områdena sol, vind och vatten för att kunna leverera så mycket förnyelsebar energi som möjligt. Bolaget äger ett antal vindkraftverk i Hörnefors, Holmsund, Robertsfors och Håcksta och en mindre vattenkraftstation i Sävar. Dock saknar Umeå energi än så länge någon form av solenergianläggning. Umeå Energi var därför intresserade av att ta reda på hur solenergi kunde bli en del av energikällorna i deras produktion av värme och el. Tanken var att kunna minska bränsleförbrukningen i något av bolagets fjärrvärmenät med hjälp av tillskott av solproducerad värme. Mest intressant var då de mindre nät som finns i Sävar, Hörnefors och Bjurholm, då dessa försörjs av rena värmeverk. En minskad värmeproduktion i dessa verk skulle alltså inte leda till minskad elproduktion. Utav dessa tre fjärrvärmenät så stack nätet i Hörnefors ut lite extra eftersom det till detta nät fanns ett badhus anslutet, som dessutom hade sommaröppna utomhusbassänger. Här fanns det alltså ett stort värmebehov även under sommaren, vilken är den tid då produktionen av solvärme är som störst. 1.2 Syfte Detta arbete syftar till att klarlägga vilka möjligheter Umeå Energi har för att integrera solenergi i ett av sina småskaliga fjärrvärmenät, beläget i Hörnefors. 1.3 Mål Målet är att redovisa resultaten för olika alternativ av inkoppling på Hörnefors fjärrvärmenät för olika typer av solfångaranläggningar. Hur stor del av fjärrvärmeproduktionen som solvärmen kan stå för ska beräknas, samt de olika alternativens ekonomiska lönsamhet. 1.4 Avgränsningar Undersökningen görs för endast ett fjärrvärmenät, med dess specifika egenskaper och förutsättningar. Förutsättningar i form av värmeproduktion, värmebehov, solinstrålning, med mera, studeras för ett givet år. Utredningen görs dessutom för ett begränsat antal solfångarmodeller. 1

10 2. Anslutningsalternativ och förutsättningar i Hörnefors Syftet med att integrera solvärme i ett fjärrvärmenät är att minska användningen av primärbränsle i värmeverket som försörjer nätet med värme. Dessa bränslen är i de flesta fall biobränsle, olja eller avfall. För att åstadkomma en sådan minskning med hjälp av en solvärmeanläggning kan man tänka sig två alternativ där man antingen ser till produktionssidan eller förbrukningssidan. I det första fallet handlar det om att ersätta en del av värmeproduktionen med värme från solvärmeanläggningen. I det andra fallet rör det sig om att minska fjärrvärmeförbrukningen hos en eller flera förbrukare på fjärrvärmenätet. Eftersom en solvärmeanläggning levererar som mest värme under sommarhalvåret gäller det att för det andra fallet välja en förbrukare som har ett stort värmebehov under sommaren, till exempel ett badhus. Dessa två alternativ kan kallas för primäranslutning och sekundäranslutning. Båda alternativen har för och nackdelar. 2.1 Primäranslutning Med en anslutning på primärsidan fyller solvärmeanläggningen i princip samma funktion som värmeverket. Solvärmen levereras ut på fjärrvärmenätet och blir tillgänglig för alla abonnenter. Detta illustreras i figur 1 med ett badhus som exempel på en abonnent. Värmeverk Badhus Figur 1 Principskiss för primäranslutning Vid primäranslutning av en solvärmeanläggning värmeväxlas en del av fjärrvärmereturen mot solvärmekretsen och återförs därefter till fjärrvärmenätets framledning. Anläggningen kan alltså egentligen placeras var som helst i närheten av fjärrvärmenätets huvudledningar. Det är dock fördelaktigt om anläggningen kan placeras i anslutning till det befintliga värmeverket för att underlätta samkörningen av de båda enheterna. 2

11 Fördelen med denna typ av anslutning är att solvärmeproduktionen blir relativt obegränsad då den begränsas av hela fjärrvärmenätets värmebehov. Det som istället ofta blir den begränsande faktorn för solvärmeanläggningen är storleken på den yta med goda förutsättningar som finns tillgänglig för installation. Nackdelen med en primäranslutning är det minskade utbytet som fås från solvärmeanläggningen eftersom temperaturen i solvärmekretsen blir hög då den kyls med den relativt varma fjärrvärmereturen. 2.2 Sekundäranslutning En sekundäranslutning innebär att solvärmeanläggningen ansluts till en enskild abonnent på fjärrvärmenätet. Solvärmen är alltså i detta fall endast tillgänglig för en specifik förbrukare och kan inte levereras ut på fjärrvärmenätet. Då solvärmeproduktionen inte täcker förbrukarens behov sker komplettering med fjärrvärme. Detta illustreras i figur 2 med ett badhus som exempel på den specifika förbrukaren. Värmeverk Badhus Figur 2 Principskiss för sekundäranslutning Med en sekundäranslutning måste anläggningen placeras i direkt anslutning till den aktuella abonnenten. Detta för att undvika allt för stora värmeförluster i anslutningsledningarna. Fördelen med en anslutning på sekundärsidan är att solvärmekretsen kan kylas med tappkallvatten vilket ger ett högt utbyte från solvärmeanläggningen. 3

12 Nackdelen är att solvärmeproduktionen begränsas till den specifika abonnentens värmebehov. Solvärmeanläggningens storlek måste alltså anpassas så produktionen inte överstiger behovet. Storleken begränsas givetvis också av den yta som finns tillgänglig för installation. För att minska produktionsbegränsningen kan systemet kompletteras med en ackumulatortank som möjliggör lagring av värme då produktionen överstiger behovet. Detta illustreras i figur 3. Värmeverk Badhus Figur 3 Principskiss för sekundäranslutning med ackumulatortank Nackdelen med en sådan lösning är att investeringskostnaden ökar betydligt eftersom en ackumulatortank är relativt dyr. Dessutom kräver den extra ledningsdragning och utrymme att ställa tanken på. 4

13 2.3 Hörnefors värmeverk och fjärrvärmenät Fjärrvärmenätet i Hörnefors försörjer drygt 80 abonnenter med värme. Vid årsskiftet var siffran 82 abonnenter plus den större förbrukaren Hörnefors Företagscentra, vilken tillhandahåller ett antal industrilokaler i Hörnefors. För karta över nätet se figur 47 i bilaga 1. Värmen produceras till största delen med en pelletspanna på 1,5 MW. När denna inte räcker till finns det möjlighet även köra två oljepannor med en sammanlagd effekt på 2,5 MW. En ackumulatortank på 140 m 3 finns också tillgänglig för lagring av värme. Under 2009 producerade värmeverket lite drygt MWh värme, varav ungefär 80 % kom från pelletspannan och resterande 20 % från oljepannorna. Av denna värme såldes cirka MWh till abonnenterna, vilket medför distributionsförluster på omkring 10 %. Produktionen för vinterhalvåret uppgick till strax över MWh och produktionen för sommarhalvåret var knappt MWh. Fjärrvärmeproduktionen för varje månad redovisas i figur 4. Energi [MWh] Fjärrvärmeproduktion Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pellets Olja Figur 4 Fjärrvärmeproduktionen i Hörnefors värmeverk under

14 Framledningstemperaturen varierar normalt mellan 80 C och 100 C och returtemperaturen mellan 40 C och 50 C. I figur 5 redovisas månadsmedelvärdena för respektive temperatur under Fjärrvärmetemperaturer Temperatur [ C] Fram Retur 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figur 5 Fjärrvärmetemperaturerna i Hörnefors fjärrvärmenät under

15 2.4 Vallabadet Badhuset i Hörnefors som numera heter Vallabadet byggdes och är beläget på adressen Industrivägen 8, se markering på karta i bilaga 1. Badhuset är anslutet till fjärrvärmenätet och all uppvärmning sker med fjärrvärme Bassänger Inomhus finns en bassäng som är 16,7 meter lång med ett varierande djup på 1 till 1,8 meter, en mindre barnbassäng, samt sen sommaren 2010 även en bubbelpool. Vattentemperaturen ligger runt 28 C förutom på söndagar och måndagar då det erbjuds varmare bad med en vattentemperatur på 33 C. I figur 6 ses den större inomhusbassängen. Figur 6 Vallabadets inomhusbassäng 7

16 Från mitten av juni till mitten av augusti finns det även tillgång till utomhusbassänger, vilka kan ses i figur 7. En större bassäng som är 25 meter lång, 12,5 meter bred och 1,2 till 1,8 meter djup, en undervisningsbassäng med en längd på 12,5 meter, en bredd på 7,5 meter och ett djup på 0,7 meter, samt en mindre rund barnbassäng med diametern 10,5 meter och djupet 0,2 meter. Vattentemperaturen i utomhusbassängerna är C. Figur 7 Vallabadets utomhusbassänger Tak Taket på Vallabadet består av tre olika sektioner med numrering enligt figur 8. Den första sektionen är taket direkt över simbassängen samt taket till fläktrummet. Detta tak ungefär 350 m 2 stort och är svagt lutat (cirka 3 ) i rakt söderläge. Den andra sektionen är nyligen utökad vilket gör att figur 8 inte är helt korrekt. I figur 9 ser man en del av denna utbyggnad. Denna taksektion har kontorsrum under sig. Den tredje och sista sektionen är det tak som täcker reception och omklädningsrum, vilket ses i figur 10. Det är svagt lutat i rakt norrläge. Fläktrummet är beläget på denna sektion. Alla taksektioner är belagda med takpapp. 8

17 N Figur 8 Ritning över badhustaket Figur 9 Taksektion 1 och 2 9

18 Figur 10 Taksektion 3 Taksektion 1 skuggas i princip aldrig av intilliggande byggnader, träd eller andra föremål. Dessutom är detta tak riktat i rakt söderläge och svagt sluttande. Solinstrålningen är med andra ord mycket god mot denna taksektion. Taksektion 2 skuggas i relativt stor grad av den trädallé som är belägen strax bredvid taket i östlig riktning. Taket lutar också något åt öster. Solinstrålningen mot denna sektion är begränsad. En stor del av taksektion 3 skuggas under större delen av dagen helt av taksektion 1. Taksektion 3 sluttar dessutom svagt mot norr. Solinstrålningen är alltså mycket begränsad mot denna sektion. På taksektion 1 finns två ventilationshuvar, en större som är belägen på den del av taket som täcker fläktrummet och en mindre på den del av taket som befinner sig över simbassängen. Strax bredvid den mindre ventilationshuven finns även en lucka där man kan komma ner under taket. Utöver dessa tre hinder är taket helt tomt. Taksektion 2 är helt tomt så när som på fem små oanvända fästanordningar av något slag. På taksektion 3 finns en ventilationshuv, två spillvattenluftningar som sticker upp ur taket samt en lucka som leder ner under taket. 10

19 3. Solfångare Energianvändningen på hela jorden uppgår idag till cirka TWh per år (1). Varje år tillförs jorden ungefär TWh energi i form av instrålning från solen (2). Det finns alltså en enorm kapacitet i solinstrålningen, men dessvärre är det endast en ytterst liten andel utav denna energi som används till värme och elproduktion med hjälp av solceller och solfångare. I slutet av 2009 uppgick den installerade effekten solfångare i världen till omkring 180 GW och för solceller var effekten runt 24 GW (3). Ökningen av solenergianvändandet sker däremot snabbt. Från 2006 till 2009 har solfångareffekten mer än fördubblats och solcellseffekten nästan femdubblats (3) (4). Förutsättningarna för att använda solenergi i Sverige är relativt goda. Under sommaren har Sverige lika stor solinstrålning som länderna runt Medelhavet. Detta beroende på att dagarna är längre i Sverige under denna tid jämfört med dagslängden vid Medelhavet (5). För horisontella ytor varierar den årliga solinstrålningen från ungefär 800 kwh/m 2 i de norra delarna av landet till ungefär 1000 kwh/m 2 i de allra sydligaste delarna. Genom att luta solenergipaneler mellan 30 och 40 mot horisontalplanet ökar dessa värden med cirka 30 procent (2). I figur 11 från SMHI visas en mer detaljerad fördelning av solinstrålningen under ett år. Figur 11 Solinstrålningen i Sverige 11

20 3.1 Allmänt Solfångare används för att ta till vara på värmeenergin i solinstrålningen. Ett medium, ofta vatten eller en glykolblandning, värms och kan sedan användas för direkt uppvärmning eller värmeväxlas till ett annat uppvärmningssystem. Det finns fem huvudtyper av solfångare. Plana solfångare, vakuumrörsolfångare, koncentrerande solfångare, poolsolfångare och luftsolfångare. Den sistnämnda är egentligen uppbyggd på samma sätt som den plana solfångaren, men i betydligt enklare utförande och med luft som värmebärare. Som variant av den koncentrerande solfångaren kan också hybridsolfångaren nämnas. 3.2 Plana solfångare Plana solfångare består av en välisolerad låda av ett icke korrosivt material. I lådan finns det som kallas absorbatorn som är en metallplatta, ofta av koppar och/eller aluminium, med rörslingor innehållandes det mediet som för bort värmen. Ytan på absorbatorn består av ett selektivt skikt med hög absorptionsförmåga och med låg emittans av värmestrålning. Över absorbatorn finns ett täckglas, som även kan vara av plast, för att minska konvektionsförlusterna samt skydda mot slitage. (6) Uppbyggnaden framgår av figur 12. Livslängden för en plan solfångare är runt år (7). De har ett relativt lågt kvadratmeterpris och hög driftsäkerhet (2). Figur 12 Plan solfångare 12

21 3.3 Vakuumrörsolfångare Vakuumrörsolfångare består av ett antal glasrör innehållandes absorbatorer som isoleras med vakuum. Dessa kan utformas på lite olika sätt. Antingen med dubbel eller enkelglas och antingen med U rör eller Heat pipe som absorbator. I varianten med dubbelglas befinner sig absorbatorn i atmosfärtryck och omges av ett dubbelglasat rör med vakuum. Med enkelglas befinner sig även aborbatorn i vakuum. Vakuumet isolerar mycket bra, vilket reducerar konvektionsförlusterna avsevärt jämfört med plana solfångare. I U rörstypen består absorbatorn av ett U format rör, ofta av koppar, som placeras i vakuumröret. I U röret cirkulerar värmebäraren, för det mesta en blandning av vatten och glykol. En Hot pipe är också oftast ett kopparrör, men med skillnaden att det är slutet i botten, alltså finns ingen möjlighet till cirkulation. Istället fylls röret med ett lättevaporerande vätska, till exempel etanol eller aceton. Även vatten har blivit ett vanligt alternativ på senare tid. Då röret värms upp förångas vätskan och stiger till toppen av röret. Där värmeväxlas ångan varpå den kondenseras och rinner ner i röret igen. Detta medför att en solfångare med Heat pipe alltid måste lutas. (8) En hel solfångarmodul visas i figur 13. Livslängden är något kortare för vakuumrörsolfångare än för plana solfångare och de är även generellt sett dyrare (2). Dock sjunker priserna allt mer och vakuumrörsolfångaren har ökat sin marknadsandel rejält under senare år hade den stigit till 30 % jämfört med endast några få procent i början av 2000 talet (8). Figur 13 Vakuumrörsolfångare 13

22 3.4 Koncentrerande solfångare Koncentrerade solfångare har reflektorer som koncentrerar solenergin till ett begränsat område, alltså kan absorbatorytan minskas vilket sänker kostnaderna. På detta sätt erhålls mycket högre temperaturer än i andra typer av solfångare. Denna teknik kan med fördel kombineras med vakuumrörstekniken med mindre reflektorer bakom vakuumrören. Principen med reflektorplåtar illustreras i figur 14. För att de koncentrerande solfångarna ska fungera så bra som möjligt måste de följa solens väg på himlen. Detta leder till ökade kostnader samt högre driftosäkerhet. Ett projekt med koncentrerande solfångare i Ingelstad utanför Växjö visade på att denna teknik inte lämpar sig för svenska förhållanden. Den passar bättre i områden med högre solinstrålning som i till exempel Kalifornien där tekniken kan användas för att koka vatten och driva ångturbiner som genererar elektricitet. (8) Figur 14 Koncentrerande solfångare 14

23 3.5 Hybridsolfångare Den koncentrerande solfångaren kan utvecklas genom att den kombineras med solceller. Koncentreringen gör att den utgående effekten från solcellerna höjs. Detta medför dock att solcellerna blir mycket varma, vilket påverkar deras verkningsgrad negativt. Genom att kyla solcellerna kan man kringgå detta problem, samtidigt som man kan ta till vara på den värmeenergi som kyls bort. Detta koncept kan man i solenergisammanhang kalla en hybridlösning, vilket alltså är en kombinerad solfångare och solcell. För att dra nytta av en sådan lösning krävs alltså både ett värme och elbehov. Från dessa hybrider fås i allmänhet ungefär fem gånger så mycket värme som el under normal drift. En möjlig utformning av en hybridsolfångare ses i figur 15. Figur 15 Hybridsolfångare 3.6 Poolsolfångare Den enklaste och också den billigaste varianten av solfångare är den så kallade poolsolfångaren, eller lågtemperatursolfångaren som den också kallas. Denna typ av solfångare liknar den plana solfångaren, men är oglasad och ofta helt oisolerad och med absorbator i plast eller gummi. Detta gör att den i mycket stor grad påverkas av omgivningens temperatur och vindförhållanden. I figur 16 visas ett exempel på hur en poolsolfångare kan utformas. Poolsolfångaren lämpar sig bra för arbetstemperaturer mellan 20 och 30 C och används, vilket framgår av namnet, främst till uppvärmning av utomhuspooler. I detta fall låter man vattnet i poolen cirkulera genom solfångaren och alltså behövs ingen värmeväxlare. (8) Figur 16 Poolsolfångare 15

24 3.7 Verkningsgrad Verkningsgraden för en solfångare beskrivs ofta på formen 1 Där η 0 är verkningsgraden utan förluster, k 0 och k 1 är förlustkoefficienter, E T är den tillgängliga solinstrålningen, T f är medeltemperaturen i solfångaren och T a är den omgivande lufttemperaturen. Denna beräkning av verkningsgraden tar alltså bara hänsyn till aktuell solinstrålning, temperaturskillnaden mellan solfångaren och omgivningen, samt egenskaper för den specifika solfångaren i form av maximal verkningsgrad och förlustkoefficienter. Det finns även andra faktorer som påverkar verkningsgraden för solfångaren, som till exempel vindförhållanden vid installationsplats, med mera. Ekvation 1 ger dock en relativt bra uppfattning om en solfångares prestanda. Då en jämförelse görs mellan de tre vanligaste typerna av solfångare, plan solfångare, vakuumrörsolfångare och poolsolfångare vid en solinstrålning på 800 W/m 2 och med varierande differens mellan solfångar och omgivningstemperaturen fås det resultat som redovisas i figur 17. Verkningsgrad för olika solfångare Verkningsgrad 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Temperaturdifferens [ C] Plan Vakuum Pool Figur 17 Verkningsgrad för olika solfångare som funktion av temperaturdifferens mellan solfångare och omgivning Om en omgivande utomhustemperatur på 10 C antas och arbetstemperaturen i solfångaren är 50 C, vilket är normalt för plana solfångare och vakuumrörsolfångare, blir temperaturdifferensen 40 C. Vid denna temperaturdifferens fås ur figur 17 verkningsgraderna 60 % och 70 % för den plana solfångaren, respektive vakuumrörsolfångaren. För poolsolfångaren kan en normal arbetstemperatur antas vara 25 C. Med en utomhustemperatur på 10 C blir temperaturdifferensen 15 C och avläsning i figur 17 ger då en verkningsgrad på drygt 50 %. Som framgår av figur 17 påverkas vakuumrörsolfångaren minst av temperaturdifferensen mellan solfångare och omgivning. Detta gör vakuumrörsolfångaren bäst lämpad då höga solfångartemperaturer efterfrågas. Det är också tydligt att poolsolfångaren påverkas mest, vilket alltså gör den lämplig för låga arbetstemperaturer. 16

25 3.8 Certifiering I Sverige utfärdar Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, en så kallad P märkning av solfångare. Denna märkning innebär att solfångaren testats inom flera områden för att se att den uppfyller de egenskaper vad gäller prestanda och hållbarhet som tillverkaren har utlovat. Med en ekvation liknande ekvation 1, men något mer avancerad, görs också simuleringar där utbytet i kwh/m 2 för varje månad beräknas för en solfångare vänd mot söder och med en lutning på 45 mot normalplanet. Dessa simuleringar utgår från en tillgänglig solinstrålning på 1156 kwh/m 2 för hela året, vilket ska motsvara en placering i Stockholm. (9) Den tillgängliga solinstrålningen för varje månad som beräkningarna utgår från framgår av figur 18. Tillgänglig solinstrålning Solinstrålning [kwh/m 2 ] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figur 18 Månadsvis tillgänglig solinstrålning för SP:s beräkningar av utbyte Relativt nyligen har även en märkning som kallas Solar Keymark kommit till. Denna märkning kan fås efter provning enligt en europeisk standard och ett godkännande i ett europeiskt land gäller därefter i hela Europa. SP kan förutom P märkningen även utfärda Solar Keymark. Det som skiljer P märkningen och Solar Keymark åt är de omfattande materialtester som krävs för P märkningen. En P märkt solfångare har alltså genomgått alla de tester som behövs för Solar Keymark. (8) Vid val av solfångare är det rekommenderat att välja en produkt med antingen P märkning eller Solar Keymark. 3.9 Bidrag För uppförande av solfångaranläggningar finns det i dagsläget möjlighet att erhålla finansiellt stöd via bidrag. Stödet infördes 1 januari 2009 och ansökan görs hos Länsstyrelsen. Endast glasade solfångare med vätska som värmebärare omfattas av stödet och certifiering i form av P märkning, Solar Keymark eller motsvarande krävs. Stödet uppgår till 2,50 kronor per beräknat årligt utbyte i kwh, där det beräknade årliga utbytet är det samma som det utbyte SP angivit vid certifiering. Som mest utbetalas 3 miljoner kronor för en anläggning. Stödet utbetalas ej om annat statligt eller kommunalt stöd är beviljat för projektet. (10) 17

26 4. Metod och indataberäkningar För att kunna utvärdera hur solvärme kan integreras Hörnefors fjärrvärmenät gjordes simuleringar för att visa utfallet av olika scenairer. För att göra dessa behövde förutsättningarna fastställas. Första steget var att välja ut de modeller av solfångare som skulle studeras. Därefter behövdes information om solinstrålningen på den aktuella platsen. Med hjälp av detta kunde då utbytet från varje solfångarmodell beräknas. Efter det studerades storlek och placering av en tänkt anläggning. Till sist så krävdes information om badhusets värmebehov. Med all ovanstående information så kunde sedan simuleringarna genomföras. När det gäller data för solinstrålning, värmeproduktion och värmeförbrukning så har året 2009 studerats. Anledningen till att just detta år har studerats beror på att det var det enda hela år som det fanns tillgänglig statistik över badhusets fjärrvärmeförbrukning. 4.1 Val av solfångare Första steget var att välja ut en plan, en vakuumrör, en hybrid och en poolsolfångare. De modeller som valdes för respektive typ av solfångare valdes då det för dessa modeller har fanns god tillgång till beräknade utbyten, prisuppgifter, med mera. Det finns givetvis flertalet andra modeller att välja mellan, dock är variationen inte särskilt stor mellan olika modeller av samma typ Plan solfångare Aquasol Big AR Den plana solfångaren Aquasol Big AR monteras utgående från glasrutor på två kvadratmeter ihop till moduler i fem olika storlekar på 4 13 m 2. En möjlig modul ses i figur 19. Genom att använda så stora moduler som möjligt kan kantförluster och tätningsproblem minskas. Modulerna kan sedan monteras antingen stående eller liggande beroende på de aktuella förutsättningarna. Den uppskattade livslängden för Aquasol Big AR uppgår till år och en garantitid på 15 år utlovas. (11) Mer information finns i bilaga 2. Figur 19 Aquasol Big AR 18

27 Enligt SP uppgår årsutbytet för Aquasol Big AR till 501 kwh per m 2 apparaturarea vid arbetstemperaturen 50 C. Utbytesfördelningen över året redovisas i figur 20 för olika arbetstemperaturer. (12) 140 Utbyte för Aquasol Big AR Utbyte [kwh/m 2 ] C 50 C 75 C 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figur 20 Beräknat utbyte för Aquasol Big AR vid olika arbetstemperaturer 19

28 4.1.2 Vakuumrörsolfångare Svesol Optima III Vakuumrörsolfångaren Optima III tillverkas av det tyska företaget Philippine och säljs under olika namn av olika leverantörer, däribland Svesol. Solfångaren monteras med vakuumrören horisontellt och passar bra för alla typer av montage då absorbatorerna kan vinklas internt i rören. (13) Mer information finns i bilaga 2. Figur 21 visar hur solfångaren ser ut. Figur 21 Svesol Optima III Årsutbytet för Svesol Optima III uppgår vid arbetstemperaturen 50 C enligt SP till 718 kwh per m 2 apparaturarea. En årsfördelning av utbytet för olika arbetstemperaturer visas i figur 22. (14) 140 Utbyte för Svesol Optima III Utbyte [kwh/m 2 ] C 50 C 75 C 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figur 22 Beräknat utbyte för Svesol Optima III vid olika arbetstemperaturer 20

29 4.1.3 Hybridsolfångare Absolicon X10 Absolicon X10 är alltså en koncentrerande hybridsolfångare som producerar både värme och el. Utformningen visas i figur 23. Reflektorplåtarna koncentrerar solljuset upp till tio gånger. Solcellerna är därför speciellt anpassade att klara hög koncentration. Baksidan av solcellerna kyls med vatten där kylflödet regleras av en reglercentral. Kylvattnet värms till temperaturer runt C. Figur 23 Absolicon X10 Absolicon X10 har också ett solföljningssystem som kontrolleras av reglercentralen. Utefter astronomiska beräkningar styrs modulen så att den följer solens höjd på himlen. Detta system gör att produktionen blir högre under främst höst, vinter och vår jämfört med en fast monterad modul. Reglercentralen skyddar också modulen från överhettning och hårda vindar genom att vrida modulen till sitt säkerhetsläge då risker uppstår. Det finns också möjlighet till fjärrstyrning av reglercentralen och den kan logga produktions och väderdata. Absolicon X10 kan placeras både på tak och mark och tillverkas i längderna 6, 10, 14 och 18 meter. Modulerna kan serie och parallellkopplas så att installationer mellan 20 och m 2 är möjliga. I figur 24 illustreras ett exempel där två tiometers moduler i serie parallellkopplas med ytterligare två seriekopplade moduler. Figur 24 Kopplingsexempel för fyra moduler 21

30 Absolicon X10 är mer miljövänlig än konventionella solcellsmoduler eftersom koncentreringen gör att en mindre yta solceller krävs för samma produktion. Enligt livscykelanalys ska Absolicon X10 ha fyra gånger mindre miljöpåverkan jämfört med vanliga solcellsmoduler. Det är även möjligt att i framtiden byta ut solcellerna i Absolicon X10 till nyare och mer effektiva celler. (15) Mer information finns i bilaga 2. Årsutbytet uppgår enligt SP till 402 kwh per m 2 apparaturarea vid arbetstemperaturen 50 C. Av detta utbyte beräknas 80 % vara värme och 20 % vara el. Fördelningen av utbytet över året redovisas i figur 25 för olika arbetstemperaturer. (16) 140 Utbyte för Absolicon X10 Utbyte [kwh/m 2 ] C 50 C 75 C 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figur 25 Beräknat utbyte för Absolicon X10 vid olika arbetstemperaturer 22

31 4.1.4 Poolsolfångare Texsun X flow Poolsolfångaren X flow är en solfångare anpassad att försörja större badanläggningar med värme under badsäsongen. Den är tillverkad av ett svart polymermaterial som är UV beständigt, frys, korrosion och kemikalietåligt samt resistent mot kalkbeläggningar. Absorbatorn har ett så kallat x kanalsystem vilket ger ett turbulent vattenflöde och en stor aktiv absorptionsyta. Detta ger X flow en av marknadens högsta verkningsgrader. Utformningen ses i figur 26. Solfångaren kan leverera temperaturer upp till 50 C och temporärt ända upp till 70 C. (17) Mer information finns i bilaga 2. Figur 26 Texsun X flow 23

32 4.2 Solinstrålning För att kunna beräkna hur mycket energi en solfångare kan leverera krävdes information om solinstrålningen för den aktuella platsen. SMHI tillhandahåller på sin hemsida en tjänst där solinstrålningen i W/m 2 kan beräknas för områden på 11 x 11 km i Skandinavien. Beräkningarna sker med en datormodell kallad STRÅNG och bygger på analyser av väderobservationer, radar och satellitinformation. Modellen utvecklades i ett samarbete mellan SMHI, Statens strålskyddsinstitut och Naturvårdsverket och drivs nu av SMHI med stöd av Miljöövervakningen. (18) Efter angivning av önskade koordinater kan solinstrålningsdata för varje timme sedan 1999 erhållas. Beräkningarna görs för instrålning mot horisontalplanet och både för global och direkt strålning. Badhuset i Hörnefors är beläget på latitud 63,6213 och longitud 19,9080 (19). Beräkningar i STRÅNG för dessa koordinater gav en solinstrålning för varje månad under 2009 enligt figur 27. Solinstrålning i Hörnefors Solinstrålning [kwh/m 2 ] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figur 27 Solinstrålning i Hörnefors under 2009 Den totala solinstrålningen ligger på ungefär 870 kwh/m 2, vilket stämmer väl överens med de siffror som anges för instrålningen i Sverige i det inledande stycket om solenergi. Intervallet som anges där är kwh/m 2 och där värdet minskar med stigande breddgrad. Det stämmer dessutom bra med den faktiskt uppmätta solinstrålningen i Umeå för 2009 som uppgick till cirka 864 kwh/m 2 (20). De årsutbyten som SP har beräknat för flertalet solfångare på den svenska marknaden är beräknade för solfångare vända mot söder och i 45 lutning mot horisontalplanet. Då den solinstrålningen beräknad med STRÅNG är given för instrålning mot horisontalplanet behöver den korrigeras för att även den motsvara södervänd och lutande

33 I rapporten Solinstrålningen i Sverige av Weine Josefsson finns kartor över Sverige med isolinjer för månadsmedelvärden av globalinstrålningen för perioden för de olika lutningarna 0, 30, 60 och 90 mot horisontalplanet i söderläge (21). Genom avläsning av dessa kartor för Hörnefors erhölls värden som redovisas i figur Solinstrålning vid olika vinklar Solinstrålning [kwh/m 2 ] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Vinkel mot normalplanet [ ] Figur 28 Solinstrålning som funktion av vinkel mot normalplanet 25

34 Genom att varje månads värden för de olika vinklarna antogs ligga på en andragradskurva kunde en ekvation för instrålningen som funktion av vinkeln mot horisontalplanet erhållas för varje månad, se bilaga 3. Med hjälp av dessa ekvationer kunde sedan instrålningen vid 45 lutning bestämmas. Resultaten redovisas i figur 29. Solinstrålning [kwh/m 2 ] Solinstrålning vid 45 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figur 29 Solinstrålning vid lutningen 45 mot normalplanet Därefter beräknades förhållandet mellan solinstrålningen vid 45 och 0 för varje månad. Resultaten framgår av tabell 1. Tabell 1 Förhållande för solinstrålning mellan 45 och 0 Månad Förhållande G 45 /G 0 Januari 1,96 Februari 1,90 Mars 1,59 April 1,29 Maj 1,10 Juni 1,02 Juli 1,06 Augusti 1,20 September 1,41 Oktober 1,81 November 2,26 December 2,01 Totalt 1,23 Som väntat fås den största skillnaden mellan de olika lutningarna under vinterhalvåret då solen står lågt på himlen. Under sommarhalvåret när solen står högre är skillnaden betydligt mindre. För hela året ökar utbytet med ungefär 23 % när vinkeln mot horisontalplanet förändras från 0 till 45. Detta verkar rimligt då, som nämnts i det inledande stycket om solenergi, en lutning mellan 30 och 60 kan öka årsutbytet med runt 30 %. 26

35 Genom att multiplicera de tidigare värdena från STRÅNG med förhållandet för instrålningen vid 45 och 0 fås värden som motsvarar en instrålningen mot en södervänd yta i 45 lutning. Resultatet av detta redovisas i figur 30. Solinstrålning i Hörnefors vid 45 Solinstrålning [kwh/m 2 ] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figur 30 Solinstrålning i Hörnefors under 2009 vid lutningen 45 mot normalplanet Den totala solinstrålningen mot en yta som lutar 45 och är vänd mot söder i Hörnefors uppgick till cirka 1060 kwh/m 2 under

36 4.3 Solfångarutbyten Med hjälp av informationen om solinstrålningen så kunde nu utbytet av en solfångare placerad i Hörnefors beräknas Utbytesbaserat Den beräknade solinstrålning jämfördes med den årliga instrålning på 1156 kwh/m 2 som varit tillgänglig vid SP:s beräkningar av årsutbyten. Den årliga solinstrålningen i Hörnefors motsvarade alltså ungefär 90 % av solinstrålningen som använts av SP. De årsutbyten som SP anger skulle därför kunna antas reduceras med 10 % om anläggningarna installeras i Hörnefors. Detta antagande blir dock något felaktigt i och med att skillnaden i solinstrålning för Stockholm och Hörnefors inte är konstant över året. Skillnaden är i själva verket mycket större än 10 % under vinterhalvåret och mycket mindre än 10 % under sommarhalvåret. Därför studerades de månadsvärden för solinstrålningen i Stockholm som SP:s beräkningar bygger på som beskrevs i tidigare stycke och illustrerades i figur 18. En kvot för varje månad mellan solinstrålningen i Hörnefors och solinstrålningen i Stockholm beräknades. Resultaten redovisas i tabell 2. Tabell 2 Solinstrålningsförhållande mellan Hörnefors och Stockholm Månad Förhållande Hörneforsfors/Stockholm Januari 0,33 Februari 0,70 Mars 0,79 April 0,93 Maj 1,08 Juni 1,01 Juli 0,76 Augusti 1,05 September 1,05 Oktober 1,04 November 0,40 December 0,26 Totalt 0,92 Här syns det tydligt att de stora skillnaderna i solinstrålning mellan Hörnefors och Stockholm uppträder under vinterhalvåret då Hörnefors har en betydligt lägre solinstrålning än Stockholm. Under sommarhalvåret visar det sig att solinstrålningen i Hörnefors i själva verket överstiger den i Stockholm. Dessa kvoter kunde sedan användas för att beräkna månadsutbytena för en solvärmeanläggning om den skulle placeras i Hörnefors. 28

37 För exemplet med den plana solfångaren fås då månadsutbyten för olika medeltemperaturer i solfångaren enligt figur Utbyte för plan solfångare Utbyte [kwh/m 2 ] C 50 C 75 C 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figur 31 Utbyte för plan solfångare placerad i Hörnefors Dessa värden kunde sedan omvandlas till dyngsvärden som i sin tur kunde omvandlas till timvärden. Timvärdena anger då effekten en anläggning ger vilket sedan kunde jämföras med det aktuella effektbehovet. För att omvandla månadsvärden till dygnsvärden utnyttjades de dygnsvärden för solinstrålningen som tidigare beräknats i STRÅNG. Solvärmeanläggningen kommer leverera värme då solen skiner, så genom att ett dygns solinstrålningsandel av den totala solinstrålningen för månaden beräknades så kunde dygnsutbytet uppskattas som samma andel av månadsutbytet. För exemplet juni månad fås då de dygnsutbyten för medeltemperaturen 50 C i solvärmeanläggningen som framgår av figur 32. Dygnsdata för plan solfångare 4,5 4 Utbyte [kwh/m 2 ] 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, jun 03 jun 05 jun 07 jun 09 jun 11 jun 13 jun 15 jun 17 jun 19 jun 21 jun 23 jun 25 jun 27 jun 29 jun Figur 32 Dygnsdata för plan solfångare placerad i Hörnefors under juni

38 Omvandling till timvärden gjordes på samma sätt genom att andelen av solinstrålningen för varje timme av den totala solinstrålningen för dygnet beräknades. För exemplet 1 juni fås då timutbyten för medeltemperaturen 50 C i solvärmeanläggningen enligt figur 33. 0,4 Timdata för plan solfångare 0,3 Utbyte [kw/m 2 ] 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Figur 33 Timdata för plan solfångare placerad i Hörneors under 1 juni Verkningsgradbaserat För poolsolfångaren fanns inte beräknade månadsutbyten tillgängliga. För att beräkna utbytet från denna användes istället ekvation 1. Från tillverkaren erhölls värden för den förlustfria verkningsgraden och förlustkoefficienterna. Utgående från solinstrålningsdata, en uppskattad medeltemperatur i solfångaren på 25 C och temperaturdata från Umeå kunde verkningsgraden och då även solfångareffekten för varje timme beräknas. 30

39 4.4 Anläggningsstorlek och placering Då förväntat utbyte per installerad kvadratmeter solfångare var känd krävdes det givetvis också kännedom om hur stor anläggning som kunde tänkas uppföras. Detta beror på tillgänglig yta på den plats man väljer att placera anläggningen, samt hur stort behovet som ska tillgodoses är Primäranslutning Som tidigare nämnts är valfriheten stor när den gäller val av plats för en primäransluten solvärmeanläggning. Detta gör att den tillgängliga ytan för uppförande kan anses vara i det närmaste obegränsad. Istället är det behovet av värme som är den begränsande faktorn. En anläggning bör alltså dimensioneras så att dess produktion inte överstiger behovet. Enligt Lars Andrén bör större anläggningar av det här slaget dimensioneras efter energibehov och inte effektbehov. Dimensioneringen bör göras så att en total årstäckningsgrad på % uppnås (8). En möjlig placering i Hörnefors är på taket till de lokaler värmeverket är beläget i Sekundäranslutning För en sekundäranslutning måste hänsyn tas till både tillgänglig yta och behovet av värme. Ansluts solfångaranläggningen utan ackumulatortank bör dimensionering ske så att produktionen inte överstiger behovet nämnvärt. Med en ackumulatortank i systemet kan anläggningen dimensioneras så att produktionen överstiger behovet under vissa perioder. En solvärmeanläggning som ansluts till badhuset i Hörnefors bör placeras på taksektion 1 på badhuset, då denna plats har mycket gynnsamma förutsättningar Plan solfångare Den plana solfångaren bör monteras på stativ för att maximera värmeutbytet. För att beräkna hur stor anläggning som kan uppföras då den tillgängliga ytan är den begränsande faktorn användes skissen i figur 34. Solfångarna bör monteras i 45 lutning mot normalplanet och placeras så att infallsvinkeln från toppen av solfångaren framför mot solfångaren bakom är 35 mot normalplanet. (22) 1,61 m 2,40 m 35 2,14 m 1,70 m 42 3 Figur 34 Placeringsavstånd för den plan solfångaren 31

40 4.4.4 Vakuumrörsolfångare Vakuumrörsolfångaren monteras på liknande sätt som den plana solfångaren Hybridsolfångare Hybridsolfångaren placeras normalt med 2,5 meters mellanrum för att enheterna inte ska skugga varandra på det sätt som visas i figur 35. I och med att dessa har ett solföljningssystem som hela tiden vrider solfångarna mot solen kan inte avståndet bestämmas på samma sätt som för den plana solfångaren och vakuumrörsolfångaren. (23) 2,5 m Figur 35 Placeringsavstånd för hybridsolfångaren Poolsolfångare Poolsolfångaren kan placeras på plant underlag. Detta gör att i princip hela takytan på badhuset kan utnyttjas. En installation som motsvarar % av poolarean rekommenderas. (17) 32

41 4.5 Badhusets värmeförbrukning Badhuset förbrukade under 2009 drygt 1090 MWh fjärrvärme och utgjorde därmed alltså drygt 10 % av den totala fjärrvärmelasten i Hörnefors. Under sommarhalvåret, från april till och med september, uppgick förbrukningen till nästan 570 MWh, vilket alltså utgjorde runt 20 % av fjärrvärmenätets last och var mer än halva badhusets årsförbrukning. Att uppvärmningsbehovet är större under sommaren än under vintern beror på att uppvärmning av utebadet tillkommer under juni, juli och augusti. Den förbrukade medeleffekten uppgick under 2009 till 125 kw. Det högsta effektbehovet låg på 570 kw och det lägsta på 20 kw, undantaget de fem timmar under året då ingen effekt förbrukades. Den energiförbrukningsstatistik som fanns att tillgå för badhuset var fjärrvärmeförbrukningen. Det fanns ingen separat mätning för bassänguppvärmning, tappvarmvattenberedning eller lokaluppvärmning. Fjärrvärmeförbrukningen för varje månad under 2009 illustreras i figur 36. Fjärrvärmeförbrukning [MWh] 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Badhusets fjärrvärmeförbrukning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figur 36 Badhusets fjärrvärmeförbrukning under 2009 Utomhustemperaturen i Umeå för samma år varierade enligt figur 37. De redovisade temperaturerna är medelvärden för varje månad baserade på medelvärdet av temperaturen under alla timmar av året. (20) 33

42 Utomhusmedeltemperatur Temperatur [ C] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figur 37 Utomhusmedeltemperaturen i Umeå under 2009 För alla månader utom juni, juli och augusti kunde ett tydligt omvänt proportionellt förhållande mellan fjärrvärmeförbrukning och utomhustemperatur urskiljas. Med hjälp av detta samband kunde den förväntade fjärrvärmeförbrukningen i juni, juli och augusti uppskattas för fallet att utomhusbadet inte hade funnits. På så sätt kunde förbrukningen för utomhusbadet särskiljas från den totala förbrukningen. Det är alltså för dagarna 15 juni till 15 augusti som denna uppskattning gjordes. Då förhållandet mellan fjärrvärmeförbrukningen och utomhustemperaturen för de resterande dygnen av året studerades gick det att ana ett linjärt samband. Dock med relativt stora avvikelser ifrån det, vilket kan ses i figur 38. Samband för värmeförbrukning Fjärrvärmeförbrukning [MWh] 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Utomhustemperatur [ C] Figur 38 Samband mellan badhusets fjärrvärmeförbrukning och utomhustemperaturen på dygnsbasis 34

43 Detta kunde förklaras då dygnsvariationen av fjärrvärmeförbrukningen studerades närmare. Ett tydligt mönster kunde då nämligen upptäckas. För exemplet de fem första veckorna av 2009 visas det i figur 39. Fjärrvärmeförbrukning i januari Fjärrvärmeförbrukning [MWh] 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, jan 03 jan 05 jan 07 jan 09 jan 11 jan 13 jan 15 jan 17 jan 19 jan 21 jan 23 jan 25 jan 27 jan 29 jan 31 jan Figur 39 Badhusets fjärrvärmeförbrukning i januari 2009 Fjärrvärmeförbrukningen har tydliga toppar och dalar som inte beror på utomhustemperaturen. Dessa beror istället på att börvärdet för vattentemperaturen i inomhusbassängen höjs under söndagar och måndagar från normala 28 C till 33 C. Detta avspeglar sig tydligt i fjärrvärmeförbrukningen där topparna uppträder under lördagar och söndagar då vattnet värms upp till den högre temperaturen medan dalarna främst uppkommer under tisdagar då uppvärmningsbehovet blir mycket litet eftersom en lägre temperatur än dagen innan tillåts. Mönstret upprepas alltså för varje vecka, så därför antogs istället varje veckas totala fjärrvärmeförbrukning vara beroende av veckans medelvärde av utomhustemperaturen. Detta antagande visade sig stämma mycket bra för veckorna 2 22, och Vecka 1 och 53 är inte medräknade då dessa inte är hela veckor med sju dagar. Vecka 23 är den vecka utebadet börjar värmas och vecka 34 särskiljer sig eftersom innebadet då värms upp till normal temperatur igen. Vecka 40 och 41 är borträknade eftersom badhuset då var stängt. Sambandet illustreras i figur

44 Fjärrvärmeförbrukning [MWh] Linjäranpassning Utomhustemperatur [ C] Figur 40 Samband mellan badhusets fjärrvärmeförbrukning och utetemperatur på veckobasis Med detta linjära samband kunde sedam den förväntade fjärrvärmeförbrukningen för veckorna 23 till och med 34 beräknas för fallet utan utebad. Resultatet redovisas på månadsbasis i figur 41, att jämföras med figur Badhusets fjärrvärmeförbrukning Fjärrvärmeförbrukning [MWh] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figur 41 Badhusets uppskattade fjärrvärmeförbrukning för fallet utan utebad Den kvarvarande förbrukningen som kan kallas baslasten innefattar uppvärmning av lokaler, inomhusbassänger samt tappvarmvatten. Av dessa är det lokaluppvärmningen som är beroende av utomhustemperaturen. Uppvärmningen av bassänger styrs som tidigare setts främst av den börvärdesförändring av vattentemperaturen som görs för söndagar och måndagar. Tappvarmvattenförbrukningen är en så kallad social last som till stor del varierar med antalet besökare. För att kunna särskilja lokaluppvärmningen från baslasten kunde ett enkelt antagande göras. Varje vecka antogs ha konstant lokaluppvärmning då utomhustemperaturen antogs variera lite under en vecka. Ingen uppvärmning av bassängerna antogs ske på tisdagar. Värmeförbrukningen under 36

45 tisdagar består alltså enbart av uppvärmning av lokaler och tappvarmvatten. Uppvärmningen för tappvarmvatten antogs uppgå till 30 kwh för varje tisdag. Återstående del antogs alltså gå till lokaluppvärmning och sattes till samma värde för hela veckan. Detta värde kunde sedan dras från den totala fjärrvärmeförbrukningen för varje dag i veckan och på så sätt erhölls den del som antogs gå till uppvärmning av bassänger och tappvarmvatten. Hade bassängtemperaturen hållits konstant över veckan hade också en relativt konstant fjärrvärmeförbrukning för detta ändamål kunnat antas och då hade uppvärmning av bassänger och tappvarmvatten kunnat skiljas åt. Å andra sidan hade inte antagandet för att få fram lokaluppvärmningsdelen kunnat göras. På grund av detta gjordes ingen uppdelning av bassäng och tappvarmvattenuppvärmning. För veckorna 25 till och med 33 som omfattar datumen 15 juni till och med 16 augusti beräknades uppvärmningen av innebadet och tappvarmvattnet på ett annat sätt. Denna tidsperiod sammanfaller precis med öppethållandet av utebadet. Under denna period hålls fortfarande inomhusbassängerna varma, men med lägre temperatur än normalt. Denna uppvärmning inklusive tappvarmvattenberedning approximerades för denna tidsperiod vara konstant med ett värde på 300 kwh per dag. Detta värde motsvarar halva medelvärdet för uppvärmning av inomhusbassänger samt beredning av tappvarmvatten för resterande del av året avrundat uppåt till närmaste hundratal. Uppvärmningen av utebadet beräknades för varje dag som den totala lasten subtraherat med baslasten. Resultatet av denna uppdelning för år 2009 redovisas i figur 42. Fjärrvärmeförbrukning [MWh] Fördelning av fjärrvärmeföbrukning Lokaler Utebad Innebad + tvv Figur 42 Fördelning av badhusets fjärrvärmeförbrukning under 2009 Viss justering av dessa värden gjordes för fall då särskilda omständigheter rådde. Exempelvis var utomhustemperaturen för tisdagarna i vecka 2 och 3 betydligt högre än för övriga dagar under dessa veckor. Detta gjorde att uppvärmningen av lokaler för denna tidsperiod blir för låg. Dessa fall och flertalet liknande justerades så att lokaluppvärmingen sattes till värden i närheten av värden för andra dygn med liknande utomhustemperatur. En jämn föruppvärmning av utebadet från den 4 juni 37

46 fram till öppnandet den 15 juni har också antagits. Tappvarmvattenförbrukningen antogs dessutom vara obefintlig för de dygn under vecka 40 och 41 som badhuset höll stängt. Dessa justeringar resulterade i den förändring av årsfördelningen som redovisas i figur 43. Fjärrvärmeförbrukning [MWh] Fördelning av fjärrvärmeförbrukning Lokaler Utebad Innebad + tvv Figur 43 Justerad fördelning av badhusets fjärrvärmeförbrukning under 2009 En uppskattad fördelning av badhusets värmeförbrukning fanns nu på dygnsbasis. En konvertering av dessa dygnsvärden till timvärden var nästa steg. Detta gjordes genom att som tidigare först skilja uppvärmningen av utebadet från den totala värmeförbrukningen. För de dygn utebadet förbrukar värme antogs den beräknade baslasten för varje dygn vara jämnt fördelad över dygnets timmar. För varje timme kunde då baslasten subtraheras från den totala lasten, vilket gav utebadets uppvärmningsbehov. Därefter fördelades lokaluppvärmningen för varje dygn över dygnets timmar. I ett första steg antogs fördelningen vara jämn över dygnet, men i vissa fall översteg då behovet för lokaluppvärmning den totala förbrukningen. För dessa fall antogs hela den totala förbrukningen gå till lokaluppvärmning och en jämn fördelning gjordes över de resterande timmarna av dygnet så att den totala lokaluppvärmningslasten motsvarade den last som beräknats på dygnsbasis. Slutligen erhölls behovet för inomhusbad och tappvarmvatten som baslasten subtraherat med lokaluppvärmningslasten. 38

47 För perioden 1 10 januari visas i figur 44 ett exempel på hur fördelningen ser ut på timbasis, vilket kan jämföras med fördelningen på dygnsbasis för samma period i figur 45. Fjärrvärmeförbrukning [kw] Timdata jan 02 jan 03 jan 04 jan 05 jan 06 jan 07 jan 08 jan 09 jan 10 jan Lokaler Innebad + tvv Figur 44 Timdata för 1 10 januari 2009 Fjärrvärmeförbrukning [kwh] Dygnsdata Lokaler Innebad + tvv Figur 45 Dygnsdata för 1 10 januari 2009 Då resultatet av denna fördelning av fjärrvärmeförbrukningen summerades över hela året erhölls en total fördelning enligt tabell 3. Tabell 3 Uppdelning av energianvändningen för Hörnefors badhus Uppdelning Energibehov kwh/år Lokaler Utomhusbad Inomhusbad + tappvarmvatten Totalt

48 4.5 Ytterligare åtgärder Denna rapport syftar till att beskriva möjligheter att integrera solvärme i småskaliga fjärrvärmenät för att på så sätt minska bränsleåtgången i värmeverk. En kort beskrivning görs dock för ett annat sätt att åstadkomma en minskning som egentligen inte har med solvärme att göra Bassängtäckning Vid uppvärmning av utomhusbassänger kan stora energibesparingar göras genom övertäckning av bassängerna under tider då badanläggningen ej används. På detta sätt kan avdunstningsförlusterna reduceras markant och en minskning av energiförbrukningen med upp till 40 % är möjlig. (24) 40

49 4.6 Simuleringar Utgående från de givna förutsättningarna och möjligheterna utformades modeller i Microsoft Excel. Tre modeller för primäranslutna solfångare och fyra modeller för sekundäranslutna solfångare konstruerades. I alla modeller användes samma indata för solinstrålning. Dessa data var anpassade för de sekundäranslutna solfångarna, men antogs gälla för de primäranslutna också då området som solinstrålningen beräknades för var 11 x 11 km Primäranslutning För primäranslutna solfångare togs en modell fram för plana solfångare, en för vakuumrörsolfångare och en för hybridsolfångare. Modellerna gjordes på månadsbasis där den förväntade produktionen jämfördes med det faktiska behovet. I alla modeller sattes det värmebehov som skulle tillgodoses till hela fjärrvärmeproduktionen i Hörnefors, alltså totalt MWh. Medeltemperaturen i solfångarna i de olika modellerna antogs vara 75 C. Denna temperatur stämde relativt bra med medeltemperaturen i fjärrvärmenätet under året, se figur 5. Dessutom kunde de beräknade utbytena vid denna temperatur för de olika solfångarna användas. Arean på anläggningen anpassades så att en årstäckningsgrad på omkring 20 % uppnåddes, samtidigt som täckningsgraden för en månad inte översteg 90 % Sekundäranslutning För sekundäranslutna solfångare togs även där en modell fram för plana solfångare, en för vakuumrörsolfångare och en för hybridsolfångare. Därtill tillkom en modell för poolsolfångare. Modellerna gjordes dels på dygnsbasis och dels på timbasis där den förväntade solvärmeproduktionen jämfördes med behovet. Modellerna på dygnsbasis jämförde produktion och behov av energi, medan modellerna på timbasis jämförde produktion och behov av effekt. I de tre förstnämnda modellerna sattes det värmebehov som skulle tillgodoses till badhusets uppvärmningsbehov av bassänger och tappvarmvatten. Totalt sett ungefär 416 MWh. Medeltemperaturen i solfångarna antogs i dessa fall vara 50 C. Detta i och med att de skulle kunna värma både bassänger och tappvarmvatten och för att solfångarutbyten fanns tillgängliga vid denna temperatur. För poolsolfångarmodellen sattes värmebehovet till utomhusbassängernas uppvärmningsbehov, vilket totalt uppgick till cirka 224 MWh. Här antogs medeltemperaturen i solfångarna vara 25 C. Omgivningstemperatur togs från mätningar gjorda i Umeå. En kombination med bassängtäckning gjordes också gjorts i modellen med poolsolfångare. Arean på alla anläggningar med sekundärkoppling anpassades efter storleken på badhustaket. 41

50 4.7 Ekonomi För att göra bedömningar av den ekonomiska lönsamheten för de olika alternativ som redovisats beräknades nuvärdet för dessa, vilket därefter jämfördes med investeringskostnaden. Nuvärdet beräknades enligt: 1 2 Där C är årliga besparingar, p är kalkylräntan, f är inflationen och n är avskrivningstiden. De årliga besparingarna antogs vara samma för hela tidsperioden och beräknades för varje alternativ som möjlig energibesparing i värmeverket multiplicerat med bränslepriset för pellets. Pelletspriset antogs vara 30 öre per kwh. Kalkylräntan var given till 8 % och inflationen antogs uppgå till 2 %. Avskrivningstiden sattes till 25 år. För hybridsolfångaren tillkom även den förtjänst som kan göras på den elproduktion en anläggning förväntas ge upphov till. Denna vinst adderades till den årliga besparingen och beräknades utifrån medelvärdet på elspotpriset för 2009, vilket var 39 öre per kwh (25). För att kunna jämföra olika alternativ beräknades också en nuvärdeskvot, vilket är nuvärdet dividerat med investeringskostnaden. För att en investering ska vara lönsam ska nuvärdeskvoten överstiga ett. 42

51 5. Resultat De resultat som simuleringarna gav gällande anläggningsstorlek och energiproduktion redovisas nedan, följt av hur de olika alternativen står sig ur en ekonomisk synvinkel. 5.1 Primäranslutning För alternativet med primäranslutning redovisas resultaten för varje typ av solfångare nedan Plan solfångare För att solvärmeproduktionen under en månad ska uppgå till 90 % av fjärrvärmebehovet i Hörnefors krävs en installation med en apparaturarea på m 2 för fallet med den plana solfångaren. Den faktiska byggarean blir cirka m 2. Med en sådan installation fås en förväntad årlig solvärmeproduktion på ungefär MWh, vilket motsvarar nästan 19 % av det totala fjärrvärmebehovet. En fördelning för den totala fjärrvärmeproduktionen redovisas i tabell 22 i bilaga Vakuumrörsolfångare Med vakuumrörsolfångare behövs en solfångaranläggning med en apparaturarea på m 2 för att uppnå täckningsgraden 90 % under en månad. Byggarean blir i detta fall drygt m 2. Solvärmeproduktionen under ett år förväntas med en sådan anläggning uppgå till cirka MWh, vilket motsvarar nästan 20 % av det totala fjärrvärmebehovet. En fördelning för den totala fjärrvärmeproduktionen redovisas i tabell 23 i bilaga Hybridsolfångare En hybridsolfångaranläggning kräver en apparaturarea på m 2, vilket medför en byggarea på drygt m 2, för att tillgodose 90 % av fjärrvärmebehovet under en månad. Under ett år förväntas en sådan anläggning producera nästan MWh värme, samt upp emot 550 MWh el MWh värme motsvarar drygt 20 % av det totala fjärrvärmebehovet. En fördelning för den totala fjärrvärmeproduktionen redovisas i tabell 24 i bilaga 4. 43

52 5.2 Sekundäranslutning För alternativet med sekundäranslutning redovisas resultaten för varje typ av solfångare, samt för bassängtäckning nedan Plan solfångare På badhustaket i Hörnefors ryms tolv moduler av den plana solfångaren om den största modulstorleken används. En sådan installation ger en apparaturarea på cirka 148 m 2 och byggarea på 159 m 2. En möjlig placering illustreras i figur 60 i bilaga 4. Den förväntade årliga solvärmeproduktionen för en sådan anläggning är ungefär 70 MWh, vilket motsvarar nästan 17 % av badhusets totala uppvärmningsbehov för bassänger och tappvarmvatten. Denna täckningsgrad på 17 % fås om all producerad solvärme kan nyttjas fullt ut. Om den förväntade solvärmeproduktionen studeras på dygns och timbasis ses att solvärmeproduktionen inte hela tiden sammanfaller med uppvärmningsbehovet. På dygnsbasis sammanfaller produktionen och behovet så att nästan 59 MWh, alltså runt 84 % av den totala solvärmeproduktionen, kan tas tillvara. Detta ger en täckningsgrad på drygt 14 % istället för 17 %. För detta fall redovisas fördelningen av badhusets värmeförsörjning av bassänger och tappvarmvatten i tabell 25 i bilaga 4. Då produktionen och behovet studeras på timbasis fås en ytterligare en sänkning av täckningsgraden. Då kan endast drygt 72 % av solvärmeproduktionen utnyttjas, vilket ger en täckningsgrad på 12 %. Med en ackumulatortank ansluten till systemet kan en större andel av solvärmeproduktionen utnyttjas. För att kunna ta till vara på all överskottsproduktion krävs en ackumulatorvolym på över 32 m 3. På dygnsbasis kan då ungefär 95 %, alltså nästan 67 MWh användas. Att inte hela värmeproduktionen kan tas till vara beror på lagringsförluster i ackumulatortanken. Täckningsgraden blir i detta fall 16 %. Fördelningen av badhusets värmeförsörjning med en ackumulatortank ansluten redovisas i tabell 26 i bilaga 4. För fallet med ackumulatortank i systemet blir skillnaderna mellan dygnsbasis och timbasis mycket små. Vad som egentligen är det intressanta är hur mycket fjärrvärmeproduktionen i Hörnefors värmeverk kan minskas tack vare en solfångarinstallation på badhustaket. I och med fjärrvärmenätets distributionsförluster på 10 % innebär en minskning av fjärrvärmebehovet på 59 MWh, för fallet utan lagringsmöjlighet, en minskning av fjärrvärmeproduktionen med 65 MWh. Detta motsvarar en minskning med ungefär 0,6 % av fjärrvärmeproduktionen. För fallet med ackumulatortank, då 67 MWh av solvärmeproduktionen kan tas till vara, kan fjärrvärmeproduktionen i värmeverket minskas med drygt 74 MWh, eller 0,7 %. 44

53 5.2.2 Vakuumrörsolfångare Med vakuumrörsolfångare får 30 sektioner plats på badhusets tak. Varje sektion består av tre solfångarmoduler, så totalt blir det alltså 90 solfångarmoduler. Detta resulterar i en apparaturarea på nästan 91 m 2 och en byggarea på ungefär 148 m 2. En möjlig placering illustreras i figur 61 i bilaga 4. Under ett år förväntas en sådan anläggning producera nästan 61 MWh, vilket motsvarar nästan 15 % av badhusets totala uppvärmningsbehov för bassänger och tappvarmvatten. På samma sätt som för den plana solfångaren sammanfaller inte alltid solvärmeproduktionen med badhusets uppvärmningsbehov. På dygnsbasis kan nästan 85 % utnyttjas direkt, vilket ger en täckningsgrad på drygt 12 %. Badhusets värmeförsörjning för detta fall redovisas i tabell 27 i bilaga 4. På timbasis sammanfaller 73 % av solvärmeproduktionen med uppvärmningsbehovet. Detta ger en täckningsgrad på strax under 10 %. Med en ackumulatortank med volymen 28 m 3 kan drygt 58 MWh, nästan 96 % av solvärmeproduktionen, tas till vara, vilket medför en täckningsgrad på 14 %. Badhusets värmeförsörjning fördelas då enligt tabell 28 i bilaga 4. Även här fås små skillnader mellan dygnsbasis och timbasis för fallet med ackumulatortank. Den minskning av producerad fjärrvärme i värmeverket som kan göras för fallet utan ackumulatortank uppgår till 58 MWh, eller drygt 0,5 %. För fallet med ackumulatortank blir minskningen drygt 64 MWh, vilket motsvarar cirka 0,6 %. 45

54 5.2.3 Hybridsolfångare För fallet med hybridsolfångare kan en anläggning bestående av åtta moduler installeras på badhustaket. Detta medför en apparaturarea på drygt 83 m 2 och en byggarea på 88 m 2. En möjlig placering illustreras i figur 62 bilaga 4. En sådan anläggning förväntas producera drygt 24 MWh solvärme och ungefär 6 MWh solel under ett år. 24 MWh motsvarar nästan 6 % av badhusets totala uppvärmningsbehov för bassänger och tappvarmvatten. Av denna värmeproduktion sammanfaller nästan 22 MWh, drygt 89 %, med badhusets uppvärmningsbehov på dygnsbasis. Detta ger en täckningsgrad på strax över 5 %. Badhusets värmeförsörjning för detta fall redovisas i tabell 29 i bilaga 4. På timbasis sammanfaller runt 79 % av solvärmeproduktionen med badhusets uppvärmningsbehov, vilket ger en täckningsgrad på en bit under 5 %. För fallet med ackumulatortank kan cirka 97 % av solvärmeproduktionen utnyttjas, vilket ger en täckningsgrad på nästan uppemot 6 %. Ackumulatorvolymen som krävs för detta är 13 m 3. En fördelning av värmeförsörjningen för detta fall redovisas i tabell 30 i bilaga 4. Återigen är skillnaderna små mellan dygnsbasis och timbasis för fallet med ackumulatortank. I värmeverket kan en minskning med över 24 MWh göras för fallet utan ackumulatortank, vilket innebär en minskning med ungefär 0,2 %. Med ackumulatortank uppgår minskningen till nästan 27 MWh, eller 0,3 %. 46

55 5.2.4 Poolsolfångare En poolsolfångaranläggning bestående av 272 moduler kan placeras på taket till badhuset. Den totala arean för en sådan anläggning blir nästan 245 m 2 och för poolsolfångaren är apparaturarean samma som byggarean. 245 m 2 ligger i det rekommenderade intervallet på % av den totala poolarean. En möjlig placering illustreras i figur 63 i bilaga 4. Utomhusbassängerna fylls med vatten i början av maj och i mitten av augusti stänger utomhusbadet för säsongen. Det är alltså under denna tidsperiod solvärmeproduktionen från poolsolfångaranläggningen kan användas. Denna totala förväntade solvärmeproduktionen från 1 maj till 16 augusti uppgår till cirka 55 MWh, vilket motsvarar nästan 25 % av utomhusbassängernas totala uppvärmningsbehov. För att få en tydligare bild av hur solvärmeproduktionen varierar visas i figur 64 i bilaga 4 en fördelning av solvärmeproduktionen baserad på varje dygn under den aktuella tidsperioden. Om man bortser från maj månad, då inget uppvärmningsbehov finns, följer solvärmeproduktionen uppvärmningsbehovet mycket väl. Nästan 96 % av solvärmeproduktionen kan nyttjas direkt. Genom att låta bassängtemperaturerna följa solvärmeproduktionen kan även de återstående 4 % användas fullt ut. Detta medför alltså att bassängtemperaturerna kan tillåtas överstiga börvärdet under korta tidsperioder då solvärmeproduktionen överstiger uppvärmningsbehovet. Solvärmeproduktionen i maj uppgår till drygt 15 MWh, vilket ungefär motsvarar den uppskattade föruppvärmning av utomhusbassängerna på 14,8 MWh som har antagits dagarna innan badsäsongen startar. Med en poolsolfångaranläggning installerad antas därför behovet av föruppvärmning i juni försvinna. Detta gör att över 24 % av utomhusbassängernas uppvärmningsbehov kan tillgodoses med hjälp av solvärme. Uppvärmningen av utomhusbassängerna kan ske med fördelning enligt tabell 31 i bilaga 4. Poolsolfångaranläggnigen kan medföra en minskning av värmeverkets fjärrvärmeproduktion med 61 MWh, vilket motsvarar en minskning med strax under 0,6 % Bassängtäckning En reduktion med 40 % av uppvärmningsbehovet för utomhusbassängerna tack vare bassängtäckning innebär en sänkning med nästan 90 MWh. Med samma antagande som tidigare att föruppvärmningen i juni ersätts av uppvärmning under maj med solvärme kan en poolsolfångaranläggning stå för drygt 39 % av utomhusbassängernas uppvärmningsbehov. Uppvärmningen av utomhusbassängerna kan då ske med fördelning enligt tabell 32 i bilaga. Den minskning av fjärrvärmeproduktionen i värmeverket som bassängtäckningen ger upphov till uppgår till 100 MWh. 47

56 5.3 Ekonomi Här presenteras de ekonomiska beräkningar som gjorts för de olika anslutningsmöjligheterna och de olika solfångarmodellerna Primäranslutning För alternativet med primäranslutning redovisas resultaten för varje typ av solfångare nedan Plan solfångare Den primäranslutna anläggningen med plana solfångare beräknas kunna producera MWh värme. Med en så stor energibesparing i värmeverket kan ungefär kronor sparas varje år. Enligt ekvation 2 blir då nuvärdet för en sådan anläggning 5,4 miljoner kronor. Priset för själva solfångarmodulerna är ungefär kr/m 2 (12). För ett fullständigt system och med installationsomkostnader uppskattas priset till det dubbla (26), alltså kr/m 2. Med en anläggningsstorlek på m 2 blir investeringskostnaden nästan 46,9 miljoner kronor. Anläggningen kan erhålla det maximala bidraget på 3 miljoner kronor. Med detta inräknat fås en nuvärdeskvot på 0, Vakuumrörsolfångare För vakuumrörsolfångaranläggningen beräknas den årliga besparingen uppgå till kronor. Detta ger ett nuvärde enligt ekvation 2 på 5,7 miljoner kronor. Priset för solfångarmodulerna är strax under kr/m 2 (14) och för ett helt system blir det ungefär kr/m 2. En anläggning på m 2 får då en investeringskostnad på cirka 56,1 miljoner kronor. Med bidrag på 3 miljoner kronor blir nuvärdeskvoten 0, Hybridsolfångare Anläggningen med hybridsolfångare beräknas medföra en besparing på ungefär kronor per år. Dessutom tillkommer en förväntad elproduktion på 550 MWh, vilket ger en förtjänst på drygt kronor per år. Nuvärdet för anläggningen blir enligt ekvation 2 7,9 miljoner kronor. En installation av en hybridsolfångaranläggning kostar strax över kr/m 2 (23). I detta pris ingår installation av moduler, solvärmesystem och solelsystem anslutet till elnät, driftstart av solföljningssystem, solvärme och solel. Med en anläggning på m 2 landar investeringskostnaden på cirka 106,9 miljoner kronor. Då hybridsolfångaren även har solceller kan de erhålla ett solelstöd som motsvarar 60 % av investeringskostnaden. Alltså kan runt 64,1 miljoner kronor fås i bidrag. Nuvärdeskvoten blir då 0,18. 48

57 5.3.2 Sekundäranslutning För alternativet med sekundäranslutning redovisas resultaten för varje typ av solfångare, samt för bassängtäckning nedan Plan solfångare Med en sekundäransluten anläggning med plana solfångare uppgår den möjliga besparingen till cirka kronor per år. Detta resulterar i ett nuvärde runt kronor enligt ekvation 2. Med samma kvadratmeterpris som för den primäranslutna anläggningen fås en investeringskostnad på ungefär 1,05 miljoner kronor för en anläggning på 159 m 2. Bidraget på 2,50 kr/kwh ger kr. Detta resulterar i en nuvärdeskvot på 0,20. Om solvärmeanläggningen kompletteras med en ackumulatortank ökar den möjliga besparingen till kronor per år. Nuvärdet blir då kronor. Ackumulatortankpriset ligger ungefär på kr/m 3 (12). Med en tankvolym på 32 m 3 blir investeringskostnaden cirka kronor. Nuvärdeskvoten för hela anläggningen blir för fallet med ackumulatortank 0, Vakuumrörsolfångare Den årliga besparingen beräknas till kronor för vakuumrörsolfångaranläggningen. Nuvärdet blir då kronor enligt ekvation 2. Investeringskostnaden för den 148 m 2 stora anläggningen uppgår till 1,41 miljoner kronor. Bidrag på kronor kan erhållas. Nuvärdeskvoten blir 0,12 utan ackumulatortank och 0,10 med Hybridsolfångare För anläggningen med hybridsolfångare fås en besparing på kronor per år. Förtjänsten på den förväntade elproduktionen beräknas till kronor per år. Enligt ekvation 2 fås ett nuvärde på kronor. Med en anläggning på 88 m 2 fås en investeringskostnad på cirka kronor. Av dessa kan kronor fås i bidrag. Detta ger en nuvärdeskvot på 0,22 utan ackumulatortank och 0,17 med Poolsolfångare Poolsolfångaranläggningen beräknas medföra årliga besparingar på cirka kronor. Detta ger ett nuvärde på kronor enligt ekvation 2. Priset för själva solfångarmodulerna ligger på 500 kr/m 2 och för totalentreprenad på ungefär kr/m 2 (17). En anläggning på 451 m 2 har en investeringskostnad på runt kronor. Då inget bidrag kan fås för anläggningen blir nuvärdeskvoten 0,43. 49

58 Bassängtäckning Genom att övertäcka de två större utomhusbassängerna då badanläggningen inte har öppet beräknas en besparing på kronor om året kunna göras. Enligt ekvation 2 fås då ett nuvärde på kronor. Bassängtäckning till 25 metersbassängen kostar cirka kronor fördelat ungefär lika på täcke och upprullningsanordning. Till denna storlek av bassänger krävs motoriserad upprullning på grund av täckets vikt. Därtill kommer elanslutning, gjutning av fundament och montage, vilket uppskattas kosta kronor. För den mindre bassängen kostar bassängtäckning cirka kronor med motoriserad upprullning, eller cirka kronor med manuell upprullning kronor för installation tillkommer även för den mindre bassängen. (27) Med motoriserad upprullning till båda bassängerna blir den totala investeringskostnaden ungefär kronor. Nuvärdeskvoten blir då 0,84. 50

59 5.4 Sammanfattning I tabell 4 och 5 redovisas en sammanfattning av resultatet för de olika solfångaranläggningarna med primäranslutning respektive sekundäranslutning. Tabell 4 Resultat för primäranslutning Plan solfångare Vakuumrörsolfångare Hybridsolfångare Apparaturarea m m m 2 Byggarea m m m 2 Värmeproduktion MWh MWh MWh Andel av behov 19 % 20 % 20 % Elproduktion 550 MWh Tabell 5 Resultat för sekundäranslutning Plan Vakuumrör Hybrid Pool Apparaturarea 148 m 2 91 m 2 83 m m 2 Byggarea 159 m m 2 88 m m 2 Värmeproduktion 70 MWh 61 MWh 24 MWh 55 MWh Användningsgrad 84 % 85 % 89 % 100 % Andel av lokalt 14 % 12 % 5 % 25 % behov Möjlig besparing 65 MWh 58 MWh 24 MWh 61 MWh av pellets Produktionsandel 0,6 % 0,5 % 0,2 % 0,6 % Med ackumulator 74 MWh 64 MWh 27 MWh Produktionsandel 0,7 % 0,6 % 0,3 % Elproduktion 6 MWh Här ser man tydligt att skillnaderna mellan de olika solfångarmodellerna blir större för alternativet med sekundäranslutning jämfört med primäranslutning. Detta på grund av att den begränsande ytan för sekundäranslutningsalternativet påverkar de olika modellerna på olika sätt utifrån modulstorlek och avstånd mellan moduler. Vid en sekundäranslutning är det alltså viktigt att studera den tillgängliga yta som finns och hur den påverkar olika solfångarmodeller. 51

60 I figur 46 visas en jämförelse mellan nuvärdeskvoterna för de olika alternativen. 0,5 Nuvärdeskvot 0,4 Nuvärdekvot 0,3 0,2 0,1 Primär Sekundär 0 Plan Vakuum Hybrid Pool Figur 46 Nuvärdeskvoter för olika alternativ I tabell 6 och 7 redovisas en sammanfattning av de ekonomiska resultaten för primäranslutna respektive sekundäranslutna solfångaranläggningar. Tabell 6 Ekonomi för primäranslutning Plan Vakuumrör Hybrid Pris kr/m kr/m kr/m 2 Investering 46,9 miljoner kr 56,1 miljoner kr 106,9 miljoner kr Bidrag 3 miljoner kr 3 miljoner kr 64,1 miljoner kr Möjlig besparing kr/år kr/år kr/år Nuvärde 5,4 miljoner kr 5,7 miljoner kr 7,9 miljoner kr Nuvärdeskvot 0,12 0,11 0,18 Tabell 7 Ekonomi för sekundäranslutning Plan Vakuumrör Hybrid Pool Pris kr/m kr/m kr/m kr/m 2 Investering 1,05 miljoner kr 1,41 miljoner kr 0,99 miljoner kr kr Bidrag kr kr kr 0 kr Möjlig besparing kr kr kr/år kr Nuvärde kr kr kr kr Nuvärdeskvot 0,20 0,12 0,22 0,43 Figur 46 och tabell 6 och 7 klargör att alla de olika alternativen i dagsläget är långt ifrån lönsamma. 52

61 6. Diskussion Ett av de största problemen med att integrera solvärme i fjärrvärmesystem är att det inte går att styra produktionen av solvärme. Solfångare producerar solvärme vid goda solinstrålningsförhållanden, vilket innebär att de levererar som mest värme under sommarhalvåret. Alltså sammanfaller tiden för den största solvärmeproduktionen med den tid då värmebehovet är som minst. En fördel med detta är dock att det är under denna period som eldade värmepannor har som lägst verkningsgrad eftersom de endast går på halvfart. Om en stor primäransluten solvärmeanläggning står för hela värmeproduktionen under sommarhalvåret kan dessa värmepannor stängas av helt under perioden. Att värmebehovet alltid är som minst under sommarhalvåret stämmer inte fullt ut. För till exempel utomhusbadanläggningar är situationen istället den omvända. För sådana fall passar sekundäranslutna solvärmeanläggningar perfekt. Problemet med att det inte går att styra solvärmeproduktionen uppkommer även på en lägre nivå än halvårsbasis. Ofta uppkommer behov av att kunna lagra producerad solvärme under kortare tid då produktionen inte sammanfaller med behovet. För primäranslutna solfångaranläggningar är detta problem inte så stort i och med att behovet jämnas ut tack vare att systemet försörjer flera förbrukare. Dessutom finns det i regel en större ackumulatortank ansluten till systemet. För sekundäranslutna solfångaranläggningar är dock problemet större. Även om anläggningarna dimensioneras för att bara täcka en mindre del av behovet kommer en del av produktionen gå förlorad om det inte finns någon lagringsmöjlighet. Fördelen med sekundäranslutna anläggningar jämfört med primäranslutna är att utbytet blir större eftersom de kan arbeta vid lägre temperaturer. Då lönsamheten studeras ser man att detta överväger nackdelen med att en del av produktionen går förlorad. För att konceptet med solvärme integrerat med fjärrvärme ska bli lönsamt krävs det att priset på solfångaranläggningar minskar. För att priserna ska sjunka krävs det en ökad omsättning inom solfångarbranschen, vilket till en börja med skulle kunna åstadkommas med hjälp av mer generösare bidrag. En annan faktor som påverka lönsamheten är priset på biobränsle. Skulle detta i framtiden stiga skulle det givetvis bidra till att öka lönsamheten för solvärmeanläggningar. Något som dessutom är viktigt att ha i åtanke när man studerar lönsamheten är att den i detta fall är beräknad utifrån fjärrvärmeproducentens perspektiv. Om man istället ser det från konsumentens perspektiv, som betalar ett högre pris för förbrukad fjärrvärme än vad fjärrvärmeproducenten betalar för biobränsle, kan en sekundäranläggning vara lönsam. Även om solvärme integrerat med fjärrvärme i dagsläget inte är helt ekonomiskt lönsamt kan det finnas andra anledningar att trots allt satsa på konceptet. Framför allt kan stora klimat och miljövinster göras i och med att solvärme i det närmaste är helt miljövänlig. Dessutom kan det också finnas ett stort marknadsföringsvärde i att satsa på solenergi för ett företag som vill profilera sig som framåttänkande, miljövänligt och hållbart. 53

62 6.1 Felkällor Ett flertal faktorer kan bidra till att antaganden och beräkningar är felaktiga. I och med att ett specifikt år studeras kommer specifika förutsättningar för detta år påverka de indata som sedan används. Om man till exempel studerar den solinstrålningsdata som ligger till grund för hur stor solvärmeproduktion som kan förväntas på den aktuella platsen ser man att solinstrålningen under juli månad är mindre än förmodad. Detta är sannolikt inte representativt för en längre tidsperiod över ett flertal år då solinstrålningen i juli i genomsnitt troligen överstiger den för det valda året. Om man jämför den data för solinstrålning som använts med uppmätt solinstrålning i Umeå för det aktuella året, vilken bör överensstämma relativt bra med solinstrålningen i Hörnefors, ser man att denna är högre i Umeå under juli, men lägre under resten av året. Den totala solinstrålningen under hela året överensstämmer nästan exakt. Därför kan den totala solvärmeproduktion som redovisas i resultaten antas vara tillförlitlig, men månadsfördelningen bör egentligen se något annorlunda ut. Den fördelning av badhusets energiförbrukning som ligger till grund för vilket behov som solfångaranläggningarna ska tillfredsställa är ej baserad på mätningar utan till största delen på antaganden. Fördelningen stämmer i och för sig relativt bra med den fördelning som gjorts vid tidigare energikartläggning, men det gäller för hela året. De största felen ligger troligen i den uppdelning som gjorts på dygns och timbasis, där framför allt uppdelningen på timbasis får anses mycket osäker. Av denna anledning har fokus lagts på resultaten för beräkningar gjorda på dygnsbasis. Vid uppskattningen av ovanstående fördelning samt vid uppskattningen av poolsolfångarens verkningsgrad har data för utomhustemperaturen tagits från mätningar gjorda i Umeå. Detta ger givetvis en felmarginal då utomhustemperaturen kan variera relativt mycket lokalt. När det gäller de ekonomiska beräkningarna är priserna för fullständiga system när det gäller den plana solfångaren och vakuumrörsolfångaren grovt uppskattade enligt tumregel. Dock visar det sig att inget alternativ med dessa solfångare blir lönsamt ens om investeringskostnaden halveras, alltså om endast priset för modulerna inkluderas. 54

63 6.2 Rimlighetsuppskattning Ett EPC projekt för bland annat badhuset genomförs just nu av Umeå tillsammans med Siemens. Deras kartläggning av badhusets energianvändning, vilken till största delen är baserad på nyckeltal, redovisas i tabell 8. Tabell 8 Energikartläggning för Hörnefors badhus Uppdelning Energibehov kwh/år Transmission Varmvatten/avlopp Ventilation Totalt Den totala energiförbrukningen för denna kartläggning motsvarar ungefär den uppmätta för 2009 som uppgick till drygt MWh. I ventilationsdelen ingår avdunstning av bassängvatten uppgående till kwh per år. En värmemängd som alltså måste tillföras bassängerna. Subtraheras avdunstningen från ventilationen och istället adderas till varmvattendelen, samtidigt som den kvarvarande ventilationsdelen adderas till transmissionen fås en uppdelning som bättre kan jämföras med den tidigare beräknade som redovisades i tabell 3. Tabell 9 Justering av energikartläggning Uppdelning Energibehov kwh/år Lokaler Varmvatten/avlopp Totalt Utifrån detta antas den beräkning som gjorts där andelen energi som 2009 användes för uppvärmning av lokaler uppgick till drygt 648 MWh vara rimlig. För att kontrollera om även uppdelningen mellan utomhusbad och inomhusbad verkar stämma beräknas uppvärmningen av utomhusbad med hjälp av nyckeltal. Enligt dessa kräver en utomhusbadanläggning ungefär 700 kwh per kvadratmeter poolarea och säsong, där säsongen normalt antas sträcka sig från början av mig till slutet av augusti. (8) Med en poolarea på 400 m 2 ger detta ett energibehov på 280 MWh per säsong. I och med att utomhusbadet i Hörnefors har en kortare säsong än normalt kan ett behov på 224 MWh per säsong antas vara rimligt. 55

64 7. Slutsatser En integrering av solvärme i fjärrvärmesystem är möjlig att genomföra på flera olika sätt. I dagsläget visar det sig dock ännu inte vara ekonomiskt lönsamt. Närmast att uppnå lönsamhet är sekundäranslutna solfångaranläggningar. Även om stora fjärrvärmeförbrukare kan tillgodose en del av sitt värmebehov med solvärme bidrar detta endast till en ytterst liten sänkning av den totala fjärrvärmeproduktionen. Den solfångartyp som är mest kostnadseffektiv är poolsolfångaren, vilken samtidigt är den solfångaren med mest begränsade användningsområden. 8. Rekommendationer Om endast ekonomisk lönsamhet ska beaktas bör Umeå Energi i dagsläget inte investera i någon solvärmeanläggning för inkoppling på ett mindre fjärrvärmenät. Om man trots allt vill satsa på solenergi för att framstå som en föregångare och för att minska sin egen miljö och klimatpåverkan skulle en fjärrvärmeansluten solfångaranläggning vara en lämplig investering. För att en sådan satsning ska ha någon mening bör absolut en stor primäransluten anläggning väljas och solfångartypen som skulle vara mest lämplig är hybridsolfångaren. Då den ekonomiska lönsamheten i detta fall är åsidosatt är primäranslutning att föredra eftersom solvärmen då kan ersätta en stor andel av den totala fjärrvärmeproduktionen. Att valet faller på hybridsolfångaren beror på att den är en nytänkande svensk innovation som visar på Sveriges framåtanda inom utvecklingen av förnyelsebar energi. Detta gör att den passar perfekt för ändamålet. En sådan anläggning skulle få stor medial genomslagskraft och inspirera till liknande satsningar. 56

65 9. Referenser 1. International Energy Statistics. [Online] U.S. Energy Information Administration. [Citat: den 14 September 2010.] 2. Tomas Kåberger, Björn Andersson, Maria Brogren. El och värme från solen. Stockholm : IVA, Janet L. Sawin, Eric Martinot. Renewables 2010 Global Status Report. u.o. : REN21, Eric Martinot. Renewables Global Status Report 2006 Update. u.o. : REN21, Sol. Energikunskap. [Online] Energimyndigheten. [Citat: den 14 September 2010.] ar energi/energibarare/fornybar energi/sol/. 6. Lars Andrén. Solvärmeboken. Västerås : Ica bokförlag, Marja Lundgren, Fredrik Wallin. Aktiv solenergi i hus och stadsbyggnad. Stockholm : Stiftelsen Arkus, Lars Andrén. Solenergi, Praktiska tillämpningar i bebyggelse. Karlshamn : AB Svensk Byggtjänst, Förteckning över godkända solfångare. [Online] Sveriges tekniska forskningsinstitut. [Cited: Oktober 11, 2010.] Boverket. [Online] [Citat: den 10 December 2010.] 2 Info Solvarmestod.pdf. 11. Aquasol Big. [Online] Aquasol AB. [Citat: den 22 September 2010.] Aquasol Big.pdf. 12. David Wiman. Aquasol. Telefon och mailkontakt. 13. Optima. [Online] Svesol värmesystem. [Citat: den 22 September 2010.] Niklas Hagman. Svesol. Telefon och mailkontakt. 15. Absolicon X10. [Online] Absolicon AB. [Citat: den 22 September 2010.] Tekniska data. [Online] Absolicon AB. [Citat: den 22 September 2010.] X flow. [Online] Texsun AB. [Citat: den 22 September 2010.] STRÅNG. [Online] SMHI. [Citat: den 8 November 2010.] 57

66 19. hitta.se. [Online] [Citat: den 8 November 2010.] TFE:s väderstation. [Online] Umeå universitet. [Citat: den 17 November 2010.] www8.tfe.umu.se/weatherold/csv.html. 21. Weine Josefsson. Solinstrålningen i Sverige. Stockholm : Byggforskningsrådet, Platsbehov. [Online] Aquasol AB. [Cited: November 17, 2010.] Stefan Jonsson. Absolicon. Telefon och mailkontakt. 24. Bengt Perers. Solvärme för badanläggningar. Stockholm : Byggforskningsrådet, Spotpris. [Online] Kundkraft. [Citat: den 12 Januari 2011.] Ola Thorén. S Solar. Telefonkontakt. 27. Jens Rosander. Malmsten AB. Mailkontakt. 58

67 Bilagor Bilaga 1 Hörnefors fjärrvärmenät N BADHUS VÄRMEVERK Figur 47 Karta över Hörnefors fjärrvärmenät i

68 Bilaga 2 Solfångare Tabell 10 Produktegenskaper för den plana solfångaren Aquasol Big AR (11) 4 AR 6AR 8 AR 10 AR 13 AR Bredd mm mm mm mm mm Längd mm mm mm mm mm Höjd 145 mm 145 mm 145 mm 145 mm 145 mm Vikt 110 kg 168 kg 227 kg 285 kg 344 kg Byggarea 4,43 m 2 6,60 m 2 8,80 m 2 11,0 m 2 13,25 m 2 Apparaturarea 4,09 m 2 6,14 m 2 8,20 m 2 10,26 m 2 12,32 m 2 Årsutbyte kwh kwh kwh kwh kwh Max tryck 900 kpa 900 kpa 900 kpa 900 kpa 900 kpa Max drifttemperatur 150 C 150 C 150 C 150 C 150 C Stagnationstemperatur 191 C 191 C 191 C 191 C 191 C Garanti 15 år 15 år 15 år 15 år 15 år Godkännande av SP P märkning P märkning P märkning P märkning P märkning Tabell 11 Produktegenskaper för vakuumrörsolfångaren Svesol Optima III (13) Bredd 775 mm Längd mm Höjd 110 mm Vikt 26,8 kg Byggarea 1,64 m 2 Apparaturarea 1,01 m 2 Årsutbyte 725 kwh Antal rör 10 st Max tryck 6 bar Stagnationstemperatur 296 C Godkännande SP Solar Keymark i

69 Tabell 12 Produktegenskaper för hybridsolfångaren Absolicon X10 (16) Bredd mm mm mm mm Längd mm mm mm mm Vikt 195 kg 315 kg 435 kg 555 kg Byggarea 6,6 m 2 11 m 2 15,4 m 2 19,8 m 2 Apparaturarea 6,2 m 2 10,4 m 2 14,6 m 2 18,7 m 2 Årsutbyte 2490 kwh 4180 kwh 5869 kwh 7517 kwh (Värme 80 % El 20 %) Total volym 4,4 l 6,7 l 9,0 l 11,2 l Rekommenderat 10 l/min 10 l/min 11 l/min 14 l/min flöde Elektrisk 600 W 1000 W 1400 W 1800 W maxeffekt Solcellsyta 0,35 m 2 0,58 m 2 0,82 m 2 1,1 m 2 Tabell 13 Produktegenskaper för poolsolfångaren Texsun X flow (17) Bredd 600 mm Längd mm Höjd 110 mm Vikt 1,5 kg Byggarea 0,9 m 2 Apparaturarea 0,9 m 2 Vattenvolym Ca 2 liter Max tryck 1,0 bar ii

70 Bilaga 3 Solinstrålning Tabell 14 Beräkning av solinstrålningen i Hörnefors under 2009 Månad Solinstrålning kwh/m 2 Januari 3,3 Februari 19,1 Mars 49,5 April 97,8 Maj 168,6 Juni 170,0 Juli 115,5 Augusti 124,7 September 76,9 Oktober 34,4 November 4,2 December 1,7 Totalt 865,8 Tabell 15 Solinstrålning i Hörnefors för olika vinklar Månad kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt i

71 Solinstrålning i januari Solinstrålning [kwh/m 2 ] y = 0,0011x 2 + 0,18x + 5, Vinkel mot normalplanet [ ] Figur 48 Solinstrålning som funktion av vinkel mot normalplanet under januari 200 Solinstrålning i februari Solinstrålning [kwh/m 2 ] y = 0,0044x 2 + 0,6667x + 22, Vinkel mot normalplanet [ ] Figur 49 Solinstrålning som funktion av vinkel mot normalplanet under februari ii

72 Solinstrålning i mars Solinstrålning [kwh/m 2 ] y = 0,0114x 2 + 1,395x + 66, Vinkel mot normalplanet [ ] Figur 50 Solinstrålning som funktion av vinkel mot normalplanet under mars 200 Solinstrålning i april Solinstrålning [kwh/m 2 ] y = 0,0131x 2 + 1,3117x + 112, Vinkel mot normalplanet [ ] Figur 51 Solinstrålning som funktion av vinkel mot normalplanet under april iii

73 Solinstrålning i maj Solinstrålning [kwh/m 2 ] y = 0,0175x 2 + 1,145x + 160, Vinkel mot normalplanet [ ] Figur 52 Solinstrålning som funktion av vinkel mot normalplanet under maj 200 Solinstrålning i juni Solinstrålning [kwh/m 2 ] y = 0,0167x 2 + 0,8333x Vinkel mot normalplanet [ ] Figur 53 Solinstrålning som funktion av vinkel mot normalplanet under juni iv

74 Solinstrålning i juli Solinstrålning [kwh/m 2 ] y = 0,0172x 2 + 1,01x + 169, Vinkel mot normalplanet [ ] Figur 54 Solinstrålning som funktion av vinkel mot normalplanet under juli 200 Solinstrålning i augusti Solinstrålning [kwh/m 2 ] y = 0,0178x 2 + 1,36x + 121, Vinkel Figur 55 Solinstrålning som funktion av vinkel mot normalplanet under augusti v

75 Solinstrålning i september Solinstrålning [kwh/m 2 ] y = 0,0108x 2 + 1,1183x + 67, Vinkel mot normalplanet [ ] Figur 56 Solinstrålning som funktion av vinkel mot normalplanet under september 200 Solinstrålning i oktober Solinstrålning [kwh/m 2 ] y = 0,0061x 2 + 0,7967x + 28, Vinkel mot normalplanet [ ] Figur 57 Solinstrålning som funktion av vinkel mot normalplanet under oktober vi

76 Solinstrålning i november Solinstrålning [kwh/m 2 ] y = 0,0025x 2 + 0,3417x + 7, Vinkel mot normalplanet [ ] Figur 58 Solinstrålning som funktion av vinkel mot normalplanet under november 200 Solinstrålning i december Solinstrålning [kwh/m 2 ] y = 0,0006x 2 + 0,0967x + 2, Vinkel mot normalplanet [ ] Figur 59 Solinstrålning som funktion av vinkel mot normalplanet under december vii

77 Tabell 16 Solinstrålning vid 45 Månad Solinstrålning kwh/m2 Januari 11,8 Februari 43,6 Mars 106,5 April 145,3 Maj 176,4 Juni 183,7 Juli 179,9 Augusti 147,0 September 96,0 Oktober 52,4 November 18,1 December 6,0 Totalt 1166,7 Tabell 17 Solinstrålningen i Hörnefors under 2009 för en yta mot söder i 45 lutning Månad Solinstrålning kwh/m 2 Januari 6,6 Februari 36,2 Mars 78,7 April 126,2 Maj 185,5 Juni 173,4 Juli 122,4 Augusti 149,6 September 108,5 Oktober 62,2 November 9,5 December 3,3 Totalt 1062,2 viii

78 Tabell 18 Solinstrålning i Stockholm och förhållandet med Hörnefors Månad Solinstrålning Stockholm Förhållande kwh/m 2 Hörneforsfors/Stockholm Januari 20 0,33 Februari 52 0,70 Mars 100 0,79 April 136 0,93 Maj 172 1,08 Juni 172 1,01 Juli 162 0,76 Augusti 142 1,05 September 103 1,05 Oktober 60 1,04 November 24 0,40 December 13 0,26 Totalt ,92 Tabell 19 Månadsutbyte för den plana solfångaren placerad i Hörnefors Månad kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 Januari 2,3 0,7 0,3 Februari 17,4 10,5 4,9 Mars 43,3 28,3 15,7 April 78,9 53,8 35,3 Maj 124,0 88,4 57,2 Juni 121,0 85,7 58,5 Juli 88,4 61,2 39,3 Augusti 108,5 74,8 47,4 September 71,6 46,3 28,4 Oktober 36,3 21,8 13,5 November 4,3 2,0 0,8 December 0,8 0,3 0,0 Totalt 696,9 473,8 301,3 ix

79 Tabell 20 Omvandling från månadsdata till dygnsdata Datum Solinstrålning Andel Utbyte kwh/m 2 % kwh/m ,67 3,8 % 3, ,40 2,5 % 2, ,62 2,7 % 2, ,01 2,9 % 2, ,83 2,2 % 1, ,08 2,9 % 2, ,01 3,5 % 2, ,94 4,6 % 3, ,21 4,7 % 4, ,58 2,1 % 1, ,79 1,0 % 0, ,38 1,9 % 1, ,58 2,6 % 2, ,65 1,0 % 0, ,78 1,6 % 1, ,74 2,2 % 1, ,53 3,8 % 3, ,43 4,9 % 4, ,82 3,4 % 2, ,52 2,6 % 2, ,21 4,2 % 3, ,68 4,4 % 3, ,68 3,3 % 2, ,41 4,3 % 3, ,20 4,7 % 4, ,13 4,7 % 4, ,14 4,7 % 4, ,91 4,6 % 3, ,98 4,6 % 3, ,53 3,8 % 3,23 Totalt 173,4 100 % 85,7 x

80 Tabell 21 Omvandling från dygnsdata till timdata Klockslag Solinstrålning Andel Utbyte Wh/m 2 % Wh/m :00 0,0 0,0 % 0, :00 2,8 0,0 % 1, :00 15,7 0,2 % 7, :00 43,4 0,6 % 21, :00 108,5 1,6 % 53, :00 291,2 4,4 % 143, :00 442,8 6,6 % 218, :00 584,9 8,8 % 289, :00 667,6 10,0 % 329, :00 671,6 10,1 % 331, :00 449,4 6,7 % 222, :00 476,1 7,1 % 235, :00 660,1 9,9 % 326, :00 529,4 7,9 % 261, :00 547,4 8,2 % 270, :00 433,9 6,5 % 214, :00 346,1 5,2 % 171, :00 216,6 3,2 % 107, :00 121,5 1,8 % 60, :00 51,3 0,8 % 25, :00 9,4 0,1 % 4, :00 0,0 0,0 % 0, :00 0,0 0,0 % 0, :00 0,0 0,0 % 0,0 Totalt 6669,7 100 % 3296,1 xi

81 Bilaga 4 Resultat Tabell 22 Primäranslutning med plan solfångare Månad Pellets Solvärme Andel solvärme MWh MWh Januari 1409,725 2, ,2 % Februari 1521,207 32, ,1 % Mars 1098, ,844 8,6 % April 623, , ,2 % Maj 144, , ,3 % Juni 43, , ,0 % Juli 136, ,381 65,5 % Augusti 42, , ,1 % September 242, , ,6 % Oktober 963, , ,5 % November 990,1109 5, ,5 % December 1506,01 0 0,0 % Totalt 8722,5 1988,4 18,6 % Tabell 23 Primäranslutning med vakuumrörsolfångare Månad Pellets Solvärme Andel solvärme MWh MWh Januari 1404,706 7, ,5 % Februari 1497,445 55, ,6 % Mars 1059, , ,9 % April 605, ,667 29,3 % Maj 140, ,819 73,2 % Juni 75, , ,4 % Juli 142, , ,0 % Augusti 35, , ,9 % September 214, , ,0 % Oktober 946, , ,1 % November 982, , ,3 % December 1503,205 2, ,2 % Totalt 8608,3 2102,6 19,6 % i

82 Tabell 24 Primäranslutning med hybridsolfångare Månad Pellets Solvärme Andel solvärme Solel MWh MWh MWh Januari 1397,72 14, ,0 % 3, Februari 1468,109 85, ,5 % 21, Mars 1044, , ,2 % 39,64953 April 635, , ,7 % 55, Maj 125, , ,9 % 99, Juni 44, , ,7 % 96, Juli 156, , ,4 % 59, Augusti 74, ,702 79,0 % 70, September 210, , ,1 % 54, Oktober 903, , ,2 % 37, November 966, , ,9 % 7, December 1493,099 12, ,9 % 3, Totalt 8520,8 2190,1 20,4 % 547,5 ii

83 Figur 60 Möjlig placering av plana solfångare vid sekundäranslutning iii

84 Tabell 25 Sekundäranslutning med plan solfångare utan ackumulatortank Månad Fjärrvärme Solvärme Andel solvärme MWh MWh Januari 25, , ,4 % Februari 22, , ,0 % Mars 15, , ,3 % April 8, , ,9 % Maj 4, , ,7 % Juni 79, , ,2 % Juli 99,5596 9, ,3 % Augusti 46, , ,8 % September 8, , ,4 % Oktober 11, , ,3 % November 18, , ,5 % December 17, , ,2 % Totalt 357, , ,1 % Tabell 26 Sekundäranslutning med plan solfångare med ackumulatortank Månad Fjärrvärme Solvärme Från ackumulator Andel solvärme MWh MWh MWh Januari 25, , ,4 % Februari 21, , , ,5 % Mars 14, , , ,8 % April 7, , , ,1 % Maj 1, , , ,3 % Juni 78, , , ,5 % Juli 99,5596 9, ,3 % Augusti 45, , , ,2 % September 7, , , ,5 % Oktober 10, , , ,3 % November 18, , ,5 % December 17, , ,2 % Totalt 349, , , ,0 % iv

85 Figur 61 Möjlig placering av vakuumrörsolfångare v

86 Tabell 27 Sekundäranslutning med vakuumrörsolfångare utan ackumulatortank Månad Fjärrvärme Solvärme Andel solvärme MWh MWh Januari 25, , ,9 % Februari 21, , ,6 % Mars 15, , ,7 % April 8, , ,1 % Maj 5, , ,4 % Juni 82, , ,4 % Juli 101,3278 7, ,7 % Augusti 48, , ,1 % September 9, , ,7 % Oktober 11, , ,5 % November 18, , ,2 % December 17, , ,5 % Totalt 364, , ,4 % Tabell 28 Sekundäranslutning med vakuumrörsolfångare med ackumulatortank Månad Fjärrvärme Solvärme Från ackumulator Andel solvärme MWh MWh MWh Januari 25, , ,9 % Februari 21, , , ,2 % Mars 14, , , ,3 % April 7, , , ,5 % Maj 3, , , ,1 % Juni 81, , , ,5 % Juli 101,3278 7, ,7 % Augusti 47, , , ,9 % September 8, , , ,2 % Oktober 10,4889 1, , ,7 % November 18, , ,2 % December 17, , ,5 % Totalt 357, , , ,0 % vi

87 Figur 62 Möjlig placering av hybridsolfångare vii

88 Tabell 29 Sekundäranslutning med hybridsolfångare utan ackumulatortank Månad Fjärrvärme Solvärme Andel solvärme Solel MWh MWh MWh Januari 25, , ,7 % 0, Februari 22, , ,9 % 0, Mars 17, , ,7 % 0, April 12, , ,6 % 0, Maj 9, , ,1 % 1, Juni 87, , ,5 % 1, Juli 105,8936 2, ,5 % 0, Augusti 53,494 3, ,6 % 0,789 September 12, , ,6 % 0, Oktober 12, , ,7 % 0, November 18,8642 0, ,6 % 0, December 17, , ,9 % 0, Totalt 394, , ,2 % 6, Tabell 30 Sekundäranslutning med hybridsolfångare med ackumulatortank Månad Fjärrvärme Solvärme Från ackumulator Andel solvärme Solel MWh MWh MWh Januari 25, , ,7 % 0, Februari 22, , , ,1 % 0, Mars 17, , , ,0 % 0, April 12, , , ,9 % 0, Maj 8, , , ,2 % 1, Juni 87, , , ,8 % 1, Juli 105,8936 2, ,5 % 0, Augusti 53,494 3, ,6 % 0,789 September 11,779 2, , ,6 % 0, Oktober 11, , , ,0 % 0, November 18,8642 0, ,6 % 0, December 17, , ,9 % 0, Totalt 392, , , ,7 % 6, viii

89 Figur 63 Möjlig placering av poolsolfångare Solvärmeproduktion 1,6 Solvärmeproduktiion [MWh] 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, maj 08 maj 15 maj 22 maj 29 maj 05 jun 12 jun 19 jun 26 jun 03 jul 10 jul 17 jul 24 jul 31 jul 07 aug 14 aug Figur 64 Solvärmeproduktion med sekundäransluten poolsolfångare på dygnsbasis ix

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

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

Läs mer

Perifal Sol Solen som energikälla

Perifal Sol Solen som energikälla Perifal Sol Solen som energikälla Skattefri värme Generöst med varmvatten Perifal Sol Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter,

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

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

Vidareutveckling av PV/T-receiver för koncentrerat solljus

Vidareutveckling av PV/T-receiver för koncentrerat solljus UPTEC ES 10 025 Examensarbete 30 hp November 2010 Vidareutveckling av PV/T-receiver för koncentrerat solljus Viktor Fjällström Sammanfattning Denna dokumentation är en sammanfattning av den fullständiga,

Läs mer

Körschema för Umeå Energis produktionsanläggningar

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

Läs mer

PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA

PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA Perifal Sol Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter, bland dessa jorden. Solljuset förser

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 Energibanken i Jättendal AB, november 2012 2012-11-13 Energibanken

Läs mer

Jämförelse av solcellsanläggningar JONNA JANSSON, FRIDA JOHANSSON

Jämförelse av solcellsanläggningar JONNA JANSSON, FRIDA JOHANSSON Jämförelse av solcellsanläggningar JONNA JANSSON, FRIDA JOHANSSON SOLENERGI ÄR FRAMTIDEN! Mål & Syfte Målet är att klargöra vilken av de två solcellsanläggningarna som är mest effektiv. Det vill säga vilken

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

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

Förstudie Solceller på villa

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

Läs mer

Asfaltsytor som solfångare

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

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär

Solceller Snabbguide och anbudsformulär Solceller Snabbguide och anbudsformulär Maj 211 Detta dokument har tagits fram inom ramen för SolEl-programmet, mer info finns på www.solelprogrammet.se. Projektet har kallats "Underlag för anbudsförfrågan

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

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

Läs mer

Rotebro idrottshall solel

Rotebro idrottshall solel Rotebro idrottshall solel Glasparti söderfasad 672st paneler Glasparti västerfasad 450st paneler Tunnfilmspaneler monterade på kil ovan tak 32st paneler. Övrig yta blir vanligt glas i liknande utseende

Läs mer

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

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

Läs mer

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad 2017 03 03 JB EcoTech Solenergi AB Telefon: 0704-333 217 Jonas.buddgard@jbecotech.se www.jbecotech.se 2017 03 03 Bakgrund Avsikten med denna förstudie

Läs mer

Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank

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

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

Förstudie Solceller på flerbostadshus

Förstudie Solceller på flerbostadshus Förstudie Solceller på flerbostadshus Förutsättningar Bostadsrättföreningen Solskiftet är en HSB-förening, belägen i nordöstra delen av Landskrona. Föreningen består av 117 lägenheter, fördelade på 9 fastigheter

Läs mer

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå.

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Anders Ztorm Innehåll: 1. Kort historik 2. Utvinning 3. Energiomvandlingar 4. För- och nackdelar 5. Användning 6. Framtid

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Solceller. Producera egen el - en lysande idé!

Solceller. Producera egen el - en lysande idé! Solceller Producera egen el - en lysande idé! Tyst, ren och oändlig Rakt ovanför ditt huvud finns en fantastisk energikälla solen. Ren, tyst, miljövänlig och oändlig. Och gratis. För alla. Solenergin kan

Läs mer

Solel Verklighet i ditt hus?

Solel Verklighet i ditt hus? Solel Verklighet i ditt hus? En liten guidning på vägen till egen el från solen Har vi tillräckligt med sol Hur fungerar solelsanläggningen Hur mycket el produceras Ekonomi och statligt stöd Inköp, installation

Läs mer

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 1(5) Projektnr 40 30 120 Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM SYSTEMVALSUTREDNING Solcellsanläggning Uppsala 2008-07-04 Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 Upprättad av: Leif

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

Recipient Fårdala Samfällighetsförening

Recipient Fårdala Samfällighetsförening Author Jakob Morelius Phone 010-505 03 88 Mobile 072-553 26 38 E-mail jakob.morelius@afconsult.com Recipient Fårdala Samfällighetsförening Date 24/04/2017 Project ID 735 591 Solcellsutvärdering 1 Fastighet/förutsättningar

Läs mer

Känslighetsanalys kring simulering av Jokkmokks energibalans i EnergyPLAN

Känslighetsanalys kring simulering av Jokkmokks energibalans i EnergyPLAN Känslighetsanalys kring simulering av Jokkmokks energibalans i EnergyPLAN Sammanfattning En uppdaterad modell av Jokkmokks energisystem har skapats ur nu erhållna data och använts för ett antal scenarion

Läs mer

Vår erfarenhet är din trygghet

Vår erfarenhet är din trygghet ENERGI FRÅN SOLEN. Solvärme i våra hushåll blir allt vanligare, det är bra för miljön och för ekonomin. Det sägs att solens strålar som träffar jorden under 5,5 minuter motsvarar jordens samlade energianvändning

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

Ariterm Solsystem. Sänk uppvärmningskostnaden. Ariterm integrerade pellets/solsystem 75%

Ariterm Solsystem. Sänk uppvärmningskostnaden. Ariterm integrerade pellets/solsystem 75% Sänk uppvärmningskostnaden upp till 75% Ariterm integrerade pellets/solsystem Ariterm Solsystem Ariterm Solsystem Förnyelsebar energi från samma källa David Wiman är produktansvarig för Ariterms satsning

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Professionell rapport

Professionell rapport SveSol fastighetssystem Solfångare: 30 st SveSol Favorit Max Acktank: 2 x 2250 l Styrning: solex premium Plats för anläggningen Sverige STOCKHOLM Longitud: 18,08 Latitud: 59,35 Meter över havet: 15 m Denna

Läs mer

Låt solen värma poolen - med Texsun solfångarsystem

Låt solen värma poolen - med Texsun solfångarsystem Låt solen värma poolen Låt solen värma poolen - med Texsun solfångarsystem Vad är mer naturligt än att använda solens enorma energifl öde för att värma din pool? Med Texsuns unika x-kanalsystem optimeras

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

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

Läs mer

IVT Solvärme. Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter.

IVT Solvärme. Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter. IVT Solvärme Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter. Solenergisystem för fastigheter. Innehåll Solen vår starkaste energikälla. 4 Energibesparing och hållbarhet. 6 Om solfångare. 8 Solfångare

Läs mer

Energilager i mark kombinerat med solvärme

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

Läs mer

Utvärdering av Örebro Bostäder AB:s solvärmeanläggningar anslutna till fjärrvärmenätet.

Utvärdering av Örebro Bostäder AB:s solvärmeanläggningar anslutna till fjärrvärmenätet. Umeå Universitet Rapport Institutionen för tillämpad Fysik och Elektronik 2006-06-09 Utvärdering av Örebro Bostäder AB:s solvärmeanläggningar anslutna till fjärrvärmenätet. Stefan Jonsson Sammanfattning

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

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

Läs mer

Solgården. Stefan Larsson

Solgården. Stefan Larsson Solgården Stefan Larsson Bakgrund Stefan Larsson (FoU solenergi + lokal småskalig energiproduktion ) Björn Karlsson, Bengt Perers, & Andreas Fieber (FoU energi i byggnader, LTH) Georg Lagnerius, David

Läs mer

Detaljer SB-1800/ Detaljer SB-1800/ Montering av SB-1800/ Ramen... 3 Placering av solfångaren och Dimensionering...

Detaljer SB-1800/ Detaljer SB-1800/ Montering av SB-1800/ Ramen... 3 Placering av solfångaren och Dimensionering... Detaljer SB-1800/58-18... 1 Detaljer SB-1800/58-18... 2 Montering av SB-1800/58-18 - Ramen... 3 Placering av solfångaren och Dimensionering...7 Pumpgrupp SOLAR961...9 Flöden Expansionskärl... 10 Montering

Läs mer

Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp

Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp System för användning av solenergi för spannmålstorkning Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp På årsbasis varierar solinstrålningen mellan 900-1000 kwh per m 2 horisontell

Läs mer

billig att byta. Givetvis ska man se solvärme liksom värmepumpar som en långsiktig investering.

billig att byta. Givetvis ska man se solvärme liksom värmepumpar som en långsiktig investering. Solen - en enorm energikälla Solen - en enorm energikälla En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett år! Ett vanligt villatak tar emot ca. sex gång- er mer

Läs mer

Fallstudie: Uppföljning av solvärmeanläggning i nybyggd förskola i Kil

Fallstudie: Uppföljning av solvärmeanläggning i nybyggd förskola i Kil Fallstudie: Uppföljning av solvärmeanläggning i nybyggd förskola i Kil När Kils Kommun skulle bygga den nya förskolan Skogsgläntan beslutades också att den också skulle få kommunens första solvärmeanläggning.

Läs mer

POOLTAXA LIDKÖPING ENERGI

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

Läs mer

Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse

Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse - David Lingfors - Joakim Widén Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik, Uppsala universitet, Box 534, 75121 Uppsala. David.lingfors@angstrom.uu.se

Läs mer

Innehållsförteckning. I alla paket ingår:

Innehållsförteckning. I alla paket ingår: Solpaket för produkter Innehållsförteckning Solpaket för NIBE Split...1 Solpaket för NIBE F370/470...2 Solpaket för F1145/VPBS...3 Solpaket för F1145/VPAS...4 Solpaket för ackumulatortank med solslinga...5

Läs mer

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen.

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift i Simulering Optimering av System Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift inom kursen Simulering Optimering av System D, 5 poäng Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik

Läs mer

Energioptimering av kommersiell byggnad

Energioptimering av kommersiell byggnad Tillhör examensarbete TVIT-5057 Ida Åkesson Installationsteknik Energioptimering av kommersiell byggnad Genom lagstiftning blir kraven på byggnaders energiprestanda allt hårdare och intresset för passivhus

Läs mer

WeGrid Förstudie för solcellsanläggning på Lillåkersvägen 2-16 i BRF Kantarellen 11. Powered by

WeGrid Förstudie för solcellsanläggning på Lillåkersvägen 2-16 i BRF Kantarellen 11. Powered by WeGrid Förstudie för solcellsanläggning på Lillåkersvägen 2-16 i BRF Kantarellen 11 Powered by Innehåll Bakgrund Elanvändning och elkostnader Solcellsanläggningen Solelproduktion Resultat Bilagor Ingångsparametrar

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om solel

Välkommen till informationsmöte om solel Välkommen till informationsmöte om solel Pauline Saers Staffan Lindberg Staffan Gunnarsson Uppsala Konsert & Kongress 2017-11-28 Kvällens agenda Kort om den kommunala energi- och klimatrådgivningen Pauline

Läs mer

Solceller i Lantbruket

Solceller i Lantbruket Solceller i Lantbruket Hässleholm 2014-03-07 Agenda 1.Vilka är vi? 2.Varför solceller och vad är det? 3.Hur fungerar en solcellsanläggning? 4.Vad ska man tänka på som köpare 5.Referensanläggningar GermanSolar

Läs mer

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS Innehåller information om olika systempaket som nyttjar solenergi! NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER MED SOLVÄRME! SOLVÄRMESYSTEM Här följer grundläggande beskrivningar av de vanligaste systemen

Läs mer

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

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

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet

ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet 1 (5) ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet Förstudie avseende värmeåtervinning från en eventuell konstfrusen bandyarena på Odenvallen till Storsjöbadet. Datum 2009-03-10 Utförd av Bertil Nordenberg

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 HÖGHUS ORRHOLMEN Energibehovsberäkning L:\2 M 435\10060708 Höghus Orrholmen\5_Beräkningar\Energibehovsberäkning.doc all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 WSP Byggprojektering Uppdragsnr: 10060708 2 (6) Energibehovsberäkning

Läs mer

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi El: solceller Solvärme: solfångare Solenergi El: solceller - Kortfattat Solvärme: solfångare - Marknaden - Planering - Dimensionering

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Tips & Råd vid montering av Solfångare

Tips & Råd vid montering av Solfångare Tips & Råd vid montering av Solfångare Val av plats för solfångare-modul. Att sätta modulerna på taket, är det vanligaste valet Vid placeringen av nyinköpta solfångare. TH Solar vill att ni ställer er

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

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

Läs mer

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

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

Läs mer

Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART

Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART Sverigesolen spar upp till 50% och ger inga koldioxidutsläpp Energin är idag den enskilt största kostnaden

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

Solvärme i Augustenborg

Solvärme i Augustenborg Solvärme i Augustenborg En förstudie Martin Nilsson Oscar Olsson copyright Institutionen för byggande och arkitektur, avdelningen för Energi och ByggnadsDesign, Lunds tekniska högskola 2004. Layout: Hans

Läs mer

Elektroskandias lösningar inom solenergi. Solpaneler. tryggt och hållbart

Elektroskandias lösningar inom solenergi. Solpaneler. tryggt och hållbart Elektroskandias lösningar inom solenergi Solpaneler tryggt och hållbart Smarta lösningar som håller vad de lovar. Vårt fokus är att du känner dig trygg med våra lösningar för solenergi. Därför handplockar

Läs mer

FJÄRRVÄRME PRISVÄRT DRIFTSÄKERT ENERGISMART

FJÄRRVÄRME PRISVÄRT DRIFTSÄKERT ENERGISMART FJÄRRVÄRME PRISVÄRT DRIFTSÄKERT ENERGISMART Fjärrvärme är en enkel, trygg och lokalproducerad värmelösning för dig. Nu och i framtiden. Prisvärt, driftsäkert och energismart, långsiktigt och hållbart.

Läs mer

Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM

Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM Koncentrerad solenergi blir en viktig del av världens energiförsörjning Absolicon - koncentrerande solfångare som producerar

Läs mer

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Solenergi i stadsplaneringen Malmö, 20 april 2012 Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Dr. Joakim Widén Built Environment Energy Systems Group (BEESG)

Läs mer

Mer solel med hjälp av solkartan.se

Mer solel med hjälp av solkartan.se Mer solel med hjälp av solkartan.se Program 15.15-15.30 Välkomna - Introduktion till solcellstekniken Anna Cornander, Solar Region Skåne 15.30-15.50 Information om projektet "Solkarta i Lund" Fredrik Andrén

Läs mer

NY FJÄRRVÄRMETAXA FÖR NÄRINGSFASTIGHETER GÄLLER FRÅN

NY FJÄRRVÄRMETAXA FÖR NÄRINGSFASTIGHETER GÄLLER FRÅN NY FJÄRRVÄRMETAXA FÖR NÄRINGSFASTIGHETER GÄLLER FRÅN 2019-09-01 NY PRISMODELL I arbetet för ett mer hållbart Kiruna inför vi nu en ny prismodell, hållbar både för miljön, för kunder och för oss. Våra kunder

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

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

Läs mer

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05 Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 213-6-5 Inledning Syftet med detta projekt är att visa på konkurrenskraften för Umeå Energis produkt fjärrvärme. Konkurrenskraften

Läs mer

Inger Christensen. Inger Christensen Grön kompetens AB

Inger Christensen. Inger Christensen Grön kompetens AB Inger Christensen Inger Christensen Grön kompetens AB Energi för att få en bra produktion Temperatur utvecklingshastighet, färg och form Ljus- avgörande för tillväxt CO2 bättre utnyttjande av ljus och

Läs mer

Återförsäljare: http://shop.poolworld.dk Tel.: 2758 8047 @: kundeservice@poolworld.dk

Återförsäljare: http://shop.poolworld.dk Tel.: 2758 8047 @: kundeservice@poolworld.dk Återförsäljare: Illustration: X-FLOW PROFESSIONAL X-FLOW PROFESSIONAL Texsuns patenterade x-kanalsystem tar på ett unik sätt till vara på en instrålande solenergin. Texsuns solfångare är tillverkad i ett

Läs mer

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik SP-koncernen 2010 En resurs för tillväxt och förnyelse Antal medarbetare ca 950 Ägare Svenska staten

Läs mer

Notera att det är viktigt att ha säkerhetsmarginal i energiberäkningsresultaten för att täcka in eventuella variationer i utförandet.

Notera att det är viktigt att ha säkerhetsmarginal i energiberäkningsresultaten för att täcka in eventuella variationer i utförandet. Bilaga 2 Tävlingsförutsättningar energi 2015-12-02 ENERGIBERÄKNING- Riddersvik RESULTATSAMMANSTÄLLNING Detta pm utgör redovisningsmall för tävlingskriterierna energieffektivitet och produktion av förnybar

Läs mer

Manual till paketmärkningsverktyg

Manual till paketmärkningsverktyg Manual till paketmärkningsverktyg För beräkning av säsongsmedelverkningsgrad och energieffektivitetsklass för paket i enlighet med EUkommissionens delegerade förordningar (EU) nr 811/2013 och 812/2013

Läs mer

Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare

Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare Sammanfattning Uppvärmningskostnaden blir en allt mer central fråga för villaägare med dagens stigande elpriser. Värmepumpar är en växande

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär. Elforsk rapport 11:27

Solceller Snabbguide och anbudsformulär. Elforsk rapport 11:27 Solceller Snabbguide och anbudsformulär Elforsk rapport 11:27 Bengt Stridh och Lars Hedström Maj 2011 Solceller Snabbguide och anbudsformulär Elforsk rapport 11:27 Bengt Stridh och Lars Hedström Maj 2011

Läs mer

Sätofta 10:1 Höörs kommun

Sätofta 10:1 Höörs kommun Sätofta 10:1 Höörs kommun Beräknat av Andreas, 0346-713043. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Malmö 2013-05-27. Beräkning nr: 736 BYGGNADSDATA Lägenhet Zon 2 Zon 3 Totalt Typ mht

Läs mer

Sicklaön 377:2 Ytterlägenhet Nacka kommun

Sicklaön 377:2 Ytterlägenhet Nacka kommun Sicklaön 377:2 Ytterlägenhet Nacka kommun Beräknat av Andreas, 0346-713043. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Stockholm 2013-10-11. Beräkning nr: 1300 BYGGNADSDATA Villa Zon 2 Zon

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

En nytänkande kraft SOLKRAFT. med GARO Futuresmart S Kompletta paket för grön elproduktion

En nytänkande kraft SOLKRAFT. med GARO Futuresmart S Kompletta paket för grön elproduktion En nytänkande kraft SOLKRAFT. med GARO Futuresmart S 18-03 Kompletta paket för grön elproduktion ELCERTIFIKAT Som elproducent har du möjlighet att ansöka om elcertifikat för den el du levererar ut på nätet.

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer