|
|
- Ann-Marie Månsson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 Chalmers Bilaga B2:1 Bilaga 2: Gantt-diagram för projektets genomförande Optimering av marklageranslutna värmepumpsystem för klimatisering av byggnader Se "genomförande" i ansökan Tidplan September december 2012 Period: År Aktivitet / Kvartal Projektplanering Del 1: Uppdaterad referenslista Rapport 1: Kommenterad referenslista. X Del 2: Uppdaterad kunskapsöversikt (artikel) Rapport 2: Analys och syntes X (artikel) Del 3: Systemlösningar Rapport 3: Analys och syntes X (artikel) Del 4: Fältmätningar Rapport 4: Modellering och X mätning, analys och syntes (artikel) Del 5: Klimathållningssystem; modellering och simulering Rapport 5: Systemval och dimensionering (artikel) X Del 6: Analys av borrhålsfunktion (bättre TRP modeller) Rapport 6: Analys av modellering och mätning (artikel) X Del 7: Analys och syntes Rapport 7: Slutrapport: Doktorsavhandling X Per Fahlén B2-Gantt-MarklagerII-1.doc
33 ISSN INSTALLATIONSTEKNIK Rapport R2010:02 OPTIMERING AV MARKLAGERANSLUTNA VÄRMEPUMPSYSTEM FÖR KLIMATISERING AV BYGGNADER Per Fahlén, Saqib Javed och Johan Claesson Göteborg Juni 2010 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTALLATIONSTEKNIK, S GÖTEBORG
34 OPTIMERING AV MARKLAGERANSLUTNA VÄRMEPUMPSYSTEM FÖR KLIMATISERING AV BYGGNADER Per Fahlén, Saqib Javed och Johan Claesson PER FAHLÉN, 2010 Report R2010:02 Building Services Engineering Department of Energy and Environment Chalmers University of Technology S_ GÖTEBORG Sweden Telephone +46 (0) ISSN
35 OPTIMIZATION OF GROUNDSTORAGE HEAT PUMP SYSTEMS FOR SPACE CONDITIONING OF BUILDINGS PER FAHLÉN, SAQIB JAVED and JOHAN CLAESSON Building Services Engineering Chalmers University of Technology Summary Demand for space heating decreases in the non-residential sector. Many buildings have a daytime cooling demand while there may be a heating demand at night. One efficient solution for these buildings is to use the ground as source, sink or intermediate storage of heat and to raise or lower the temperature to the required level by means of a heat pump. Compared to district heating and cooling, purchased energy may be reduced by a factor 7-8. Ground collector size and geometry is decided by whether the ground will act as source, sink or storage. Optimization of the overall function requires synchronization of ground, heat pump and building but the calculation tools have so far been missing. This report provides results from a Ph.D. project that aims at developing a technique for complete system simulations. So far, the work has resulted in: A new ground-source heat pump testing facility including a 9-borehole storage, 3 heat pumps, 5 storage tanks, dedicated loads in terms of an airhandling unit and an underfloor system for heating and cooling. A detailed literature review of the current status of analytical solutions to model the heat transfer in borehole systems, A conclusion that analytical solutions to model the short-term response of boreholes have been missing and this is the case also regarding the longterm response of the multiple borehole systems. New, validated methods to model long-term response of multiple boreholes based on existing analytical solutions A new, validated analytical solution to model the short-term response of a borehole system. This method uses Laplace transforms to provide an exact solution of the radial heat transfer problem in boreholes. A new, validated numerical solution to model the short-term response of a borehole system by means of a coordinate transformation technique. An analysis of the uncertainty of input parameters when studying the thermal response of our laboratory borehole system. Data from thermal response tests have provided values for undisturbed ground temperature, thermal conductivity and borehole resistance values for all nine boreholes. The main conclusion of the work is that we now have analytical as well as numerical solutions which can easily be integrated in building energy simulation software to optimize the overall performance of a ground-coupled system. Another conclusion is that short test duration yields the largest uncertainty in thermal conductivity estimations but also that variations in the estimated parameters do not affect the borehole field design significantly. Keywords: borehole, fluid temperature, ground-coupled, ground heat exchanger, ground source heat pump, optimization, sensitivity analysis, simulation, thermal response test. i
36 OPTIMERING AV MARKLAGERANSLUTNA VÄRMEPUMP- SYSTEM FÖR KLIMATISERING AV BYGGNADER PER FAHLÉN, SAQIB JAVED and JOHAN CLAESSON Installationsteknik, Institutionen för Energi och Miljö Chalmers tekniska högskola AB Sammanfattning Värmebehoven har minskat inom lokalsektorn. Många byggnader har dagtid ett kylbehov medan det kan finnas värmebehov nattetid. En effektiv lösning för dessa byggnader är att utnyttja marken som värmesänka, värmekälla och utjämningslager och med hjälp av värmepump höja eller sänka temperaturen till erforderlig nivå. Jämfört med fjärrvärme och fjärrkyla kan den köpta energin sänkas med en faktor 7-8. Markkollektorns dimensionering och geometri bestäms av om marken ska fungera som källa, sänka eller lager. Optimering av totalfunktionen kräver samordning mellan mark, värmepump och byggnad och för detta har lämpliga beräkningsverktyg saknats. Denna rapport behandlar resultat från ett doktorandprojekt som syftar till utveckling av en teknik för kompletta systemsimuleringar. Hittills har arbetet resulterat i: En ny laboratorieanläggning för markvärmesystem som omfattar ett 9-håls lager, 3 värmepumpar, 5 ackumulatortankar, specialkonstruerade laster i form av luftbehandlingsaggregat och golvsystem för värme och kyla. En detaljerad litteraturstudie beträffande dagsläget för analytiska modeller för värmeöverföring i borrhålssystem. En slutsats att analytiska modeller för korttidssvar i borrhål har saknats och att detta gäller även för långtidssvar för flerhålssystem. Nya, validerade metoder för att modellera långtidssvar från flerhålssystem baserade på existerande analytiska lösningar. En ny, validerad analytisk lösning för att modellera korttidssvaret från ett borrhålssystem. Denna metod använder Laplacetransformer för att ge en exakt lösning till det radiella värmetransportproblemet i borrhål. En ny, validerad numerisk lösning för att modellera korttidssvaret från ett borrhålssystem med hjälp av en koordinattransformationsteknik. En analys av osäkerheten för beräkningsindata i samband med analys av vårt borrhålssystem. Data från termiska responstester har gett värden för den ostörda marktemperaturen, värmekonduktiviteten och borrhålets termiska motstånd för samtliga nio borrhål. Som huvudresultat av projektet har vi nu fungerande analytiska och numeriska modeller som lätt kan integreras i energiberäkningsprogram för byggnader för att optimera totalfunktionen för ett marklagersystem. Delresultat från våra responstester visar att alltför kort provtid är den viktigaste osäkerheten för beräkning av markens värmekonduktivitet men också att variationer i de beräknade parametrarna inte har någon avgörande inverkan på dimensioneringen av ett borrhålssystem. Nyckelord: borrhål, bergvärme, känslighetsanalys, köldbärartemperatur, mark, markkollektor, markvärmepump, optimering, simulering, termisk responstest.. ii
37 Förord Denna rapport behandlar ett forskningsprojekt som genomförts vid avdelningen för Installationsteknik, institutionen för Energi och Miljö, Chalmers tekniska högskola. Projektet har haft titeln: Optimering av marklageranslutna värmepumpsystem för klimatisering av byggnader och har finansierats av 14 företag samt Energimyndighetens forskningsprogram Effsys 2. Energimyndighetens beteckning är: Dnr: Beslut: P Arbetsnummer: P7 Vi vill tacka alla medverkande för gott samarbete med en förhoppning om en snar fortsättning. Göteborg Juni 2010 Per Fahlén, Saqib Javed och Johan Claesson iii
38 iv
39 Innehåll Summary Sammanfattning Förord Page ii iii iv 1 Inledning Bakgrund Syfte och mål Forskargrupp och projektdeltagare 4 2 Projektets genomförande Projektplan Förväntade resultat 8 3 Fallstudier Småhus med återladdat borrhål Kontorshus i Lund Skola i Sandhult 12 4 Resultat Resultatsammanfattning Resultatspridning 14 5 Diskussion och slutsatser Diskussion Kommersialiseringsmöjligheter Slutsatser 22 6 Referenser 23 v
40 vi
41 1 Inledning I vår forskning om behov för värme och kyla i olika typer av byggnader har vi noterat en stark förändring av behovsmönstret. I Sverige fanns tidigare huvudsakligen ett större eller mindre värmebehov med värmeflöde i en riktning. Numera har moderna lokalbyggnader i stället en situation där värmeflöde växlar riktning flera gånger per dygn och dessutom kan ha olika riktning i olika delar av byggnaden. Detta innebär helt andra beräkningsförutsättningar för markvärmesystem med värmepumpar där också värmeflödet kan växla riktning i borrhålet flera gånger per dygn. Det innebär samtidigt att borrhålet i stor utsträckning fungerar som ett korttidslager och att värmen som hämtas och lämnas i huvudsak aldrig lämnar själva borrhålet och regionen närmast borrhålsväggen. I denna rapport behandlar vi ett arbete som bidrar till att lösa de nya problemställningarna. Arbetet har genomförts inom projektet " Optimering av marklageranslutna värmepumpsystem för klimatisering av byggnader" och det behandlar full klimatkontroll, optimal styrning och energilagring med möjlig tillämpning i ett totalenergisystem. Tekniken kan bidra till att kapa toppar i el-effektbehovet och involverar samarbete över teknikområden (installationsteknik, byggnadsfysik, geoteknik). Nyckelorden i kursiv stil är tagna från Effsys egen SWOT-analys. 1.1 Bakgrund Tekniken med borrhålslager kombinerad med värmepump har en lång tradition, framförallt för att täcka behov för uppvärmning. Allteftersom fler och fler byggnader får stora kylbehov ökar intresset för att utnyttja borrhålssystem både som värmekälla, värmesänka och värmelager. Tekniken utnyttjas kommersiellt och Akademiska Hus fick stora energipriset år 2005 för sitt arbete med detta. En viktig anledning till det ökade intresset är att behovet av köpt värme har minskat dramatiskt inom lokalsektorn. Numera har många moderna byggnader dagtid ett kylbehov nästan hela året. Däremot kan det finnas värmebehov nattetid (en kontorsbyggnad har helt skilda förutsättningar dagtid och nattetid). Figur 1.1 visar utvecklingstendensen i Sverige för hur värmebehoven minskar och el-behoven ökar, framförallt inom lokalsektorn. Under årets kalla del kan man lösa kylbehovet genom ett ökat intag av uteluft men sommarhalvåret är detta inte möjligt eller också blir luftflödena orimligt stora. Ett alternativ, som blir allt vanligare, är att utnyttja marken som värmesänka, värmekälla och utjämningslager och med hjälp av värmepump höja eller sänka temperaturen till erforderlig nivå för att klimatisera byggnaden. I jämförelse med fjärrvärme och fjärrkyla har andelen köpt energi kunnat sänkas med en faktor 7-8. Den kommersiella potentialen är stor, speciellt i det befintliga beståndet av lokaler och i perspektiv av kommande energideklarationer och energiprishöjningar. Beroende på byggnaden och dess verksamhet kan antingen kyl- eller värmebehovet dominera eller så har man balans över året mellan dessa behov. Därmed ställs också olika krav på markkollektorns dimensionering och geometri beroende på om marken ska fungera som källa, sänka eller lager. I dagsläget utnyttjar man olika beräkningsprogram för att analysera kollektorsystem och byggnaden. Optimering av totalfunktionen kräver en växelverkan mellan mark, värmepump och 1
42 byggnad och detta projekt har syftat till att utveckla en teknik för att hantera denna problemställning. Målet är att kunna genomföra en hel systemsimulering, inklusive möjligheten till vätskekopplad värmeåtervinning, i ett enda paket. Trend - Värmebehov minskar - El-behov ökar Uppvärmning och tappvarmvatten inkl elvärme kwh/år m² Små värmebehov nattetid - Stora kylbehov dagtid Värmeöverskott kräver el till drift av: - Värmepumpar - Fläktar - Pumpar (mest el kräver ofta fläktdriften) 1994 Samtliga FLER- BOSTADSHUS Samtliga LOKALER 1981 Nya målsättningar kwh/m 2 /år 180 kwh/m 2 /år 50 Kontorshus 80-talet Goda exempel 2000-talet Driftel exkl el för värmning kwh/år m² Figur 1.1 Förändring av värme- och el-användning i byggnader (Fahlén, 2005; baserat på ett diagram från Enno Abel). I den pågående, övriga forskningsverksamheten vid avdelningen för Installationsteknik har vi flera projekt som ger underlag för den aktuella studien, t.ex. beträffande effektivisering av pump- och fläktdrifter med hjälp av ny styrteknik, ny kraftelektronik och ny motorteknik (i samverkan med Elteknik på Chalmers), behovsstyrd ventilation, självoptimerande drift av kapacitetsreglerade värmepumpar, återladdning av borrhål med värme ur frånluft och uteluft, frikyla, integrerad vätskekopplad värmeåtervinning (jämför med Figur 3.1) och modellering av byggnadsdelar med hjälp av dynamiska termiska nätverk. En inledande studie vid avdelningen för Installationsteknik har pekat ut några viktiga faktorer att beakta vid dimensionering av system för kombinerad värme och kyla: Byggnadens lastprofil, d.v.s. relationen mellan värme/kyla Borrhålens belastning i form av specifikt uttagen värme under vinter [kwh/m/år] och specifikt tillförd värme under sommaren [kwh/m/år] Borrhålssystemets geometri karaktäriserad av antal borrhål och deras djup, avstånd mellan borrhålen, förhållande längd/bredd (rektangulär eller linjär form) Man kan urskilja tre huvudtyper av tillämpningar: 2
43 Dominerande värmebehov när det är lämpligt med direkt värmeväxling och en linjär konfiguration Dominerande kylbehov när det är lämpligt med direkt värmeväxling och en linjär konfiguration Balanserade värme och kylbehov när det är intressant med lagring och därmed en rektangulär konfiguration (se Figur 1.2) Värmepumpssystemet kopplas i denna typ av tillämpning antingen indirekt med köldbärare (vätskekylaggregat), vilket ger en enkel möjlighet till frikyla, eller som DX-system (reversibel värmepump) och normalt utan frikyla. Det första alternativet är det som används i Sverige medan det andra sättet är vanligt i USA. 20 Geometrifaktorn G = V/A för olika borrhålskonfigurationer Rektangulärt borrhålssystem Geometrifaktor G [m] Linjärt borrhålssystem p = 6 m Antal borrhål Figur 1.2 Förhållandet (geometrifaktorn G) mellan lagringsvolym och omslutande, värmeväxlande area mot marken runt ett borrhålssystem. 1.2 Syfte och mål Projektet har haft två huvudmål, ett akademiskt/forskningsmässigt och ett marknads/tillämpningsinriktat: Mål för forskningsprojektet: Att ge beräkningsverktyg för att kunna genomföra en komplett systemmodellering av en byggnad med markkollektorer och värmepump. Akademiskt mål är en licentiatuppsats. Mål för marknadspenetration: Att identifiera systemlösningar som klarar att klimatisera lokalbyggnader med mindre än 20 kwh el /m 2 /år och 5 kwh värme /m 2 /år köpt energi för hela behovet av värme och kyla. Lösningarna ska vara konkurrenskraftiga mot alternativet fjärvärme/fjärrkyla. Ett annat mål är att visa på konkurrenskraftiga alternativ även för flerbostadshus. Målet är att hitta lösningar som i flerbostadshus kan reducera behovet av köpt energi för värme från dagens medelnivå 150 kwh värme /m 2 /år till < 40 kwh el /m 2 /år. En viktig faktor för marknadspenetration är tillgång till kompetenta projektörer och beställare. Inom ramen för forskarutbildningen och projektarbetet kommer vi att få en expert på denna typ av system, som i sin tur kan utbilda blivande och idag praktiserande ingenjörer. I projektets fas I, som redovisas i denna rapport, har fokus varit på forskningsmålen. Tillämningar och marknadspenetration kommer att behandlas mer i nästa fas. 3
44 1.3 Forskargrupp och projektdeltagare Denna rapport behandlar resultat från forskningsprojektet Optimering av marklageranslutna värmepumpsystem för klimatisering av byggnader. Forskningsprojektet har genomförts i nära samarbete mellan en forskargrupp vid Chalmers tekniska högskola och 14 företag. Forskargrupp Forskargruppen finns på avdelningen för Installationsteknik vid institutionen för Energi och Miljö i samverkan med Byggnadsteknologi. Följande personer har medverkat: Installationsteknik Projektledare, Huvudhandledare Professor Per Fahlén per.fahlen@chalmers.se Forskare, Doktorand Saqib Javed saqib.javed@chalmers.se Forskare, Handledare Johan Claesson johan.claesson@chalmers.se Forskargruppens expertis Forskargruppen vid Chalmers har en god samlad kompetens inom området. Avdelningen för Installationsteknik har kompetens både inom kylteknik och inom tillämpningen med klimatisering av byggnader. Avdelningen för Byggnadsteknologi har en gedigen kompetens beträffande modellering av energiflöden och temperaturförhållanden i byggnadsdelar och i mark. Det finns också en direkt koppling till parallella aktiviteter inom forskargruppen beträffande tillämpningen av frikyla i livsmedelsbutiker och köpcentra, bl.a. med utnyttjande av markkollektorer. Projektledaren professor Per Fahlén har arbetat med värmepumpar och markvärmesystem i 30 år och har även utvecklat avancerade dynamiska beräkningsmodeller för byggnader. Professor Johan Claesson har varit huvudförfattare till Markvärmehandboken, vilken blivit ett internationellt standardverk för beräkning av markvärmesystem och lager. Professor Claesson har även utvecklat en teknik med dynamiska termiska nätverk, som även tillämpats i detta doktorsarbete. Doktoranden M.Sc. Saqib Javed har en mastersexamen från University of Sydney och har efter sin examen arbetat flera år för York i internationella projekt med stora komfortkylanläggningar, bl.a. i Saudiarabien. 4
45 Våra samarbetspartners och finansiärer redovisas nedan: Företag Akademiska Hus, Box 483, GÖTEBORG Carrier AB, Box 8946, GÖTEBORG CTC, Division of Enertech AB, Box 309, S LJUNGBY Fastighetsägarna, Box 12871, STOCKHOLM Geotec, Box 174, SE HÖÖR Grundfos AB, Box 333, MÖLNDAL IVT AB, Box 1012, TRANÅS Nibe AB, Box 14, MARKARYD NCC Construction Sverige AB, NCC Teknik, GÖTEBORG SWECO Theorells AB, Box , STOCKHOLM TAC, Jägershillgatan 18, MALMÖ Thermia Värme AB, Box 950, ARVIKA Wilo AB, Box 3024, VÄXJÖ ÅF-Infrastruktur AB, Kvarnbergsgatan 2, GÖTEBORG Universitet Donghua University, College of Environmental Science and Engineering, 1882 West Yan'an Road, SHANGHAI, P.R.of China Lunds Tekniska Högskola, Matematisk Fysik, Box 118, S LUND Forskningsfinansiär Forskningsprogrammet Effsys 2 för effektivare kyl- och värmepumpssystem Statens Energimyndighet, Kungsgatan 43, Box 310, ESKILSTUNA 5
46 6
47 2 Projektets genomförande Projektet har genomförts i samarbete mellan Chalmers och 14 företag. Chalmers har haft huvudansvaret för genomförandet av forskningsuppgifterna. Företagen har medverkat aktivt, både som diskussionspartners och med data från egna mätningar samt med komponenter till laboratorieinstallationen på Chalmers. 2.1 Projektplan Projektplanen sammanfattas nedan i punkterna 1-6. De två viktigaste forskningsuppgifterna, som identifierats i en tidigare licentiatuppsats från Installationsteknik, har varit att ta fram: En sammanhållen modell av hela systemet markkollektor värmepump - byggnad, som underlättar arbetet med att optimera lösningen för en given tillämpning. När arbetet startade saknades det bra modeller för integration i energiberäkningsprogram för byggnader både för korttidssvar för borrhål, enskilda såväl som multipla, samt långtidssvar för multipla borrhål. Ett bra mättekniskt underlag för uppföljning av systemens funktion i detalj och fastighetens övergripande användning av energi och effekt. Underlaget saknades i stor utsträckning när projektet startade och behövs också för att validera beräkningsmodellerna. En stor del av detta arbete kommer att genomföras i nästa fas av projektet Sammanställning av tidigare arbeten Litteratursökning via databaser (t.ex. FRIDOC och COMPENDEX). Personliga kontakter med branschfolk (fastighetsägare/förvaltare, konsulter, värmepumpstillverkare, brunnsborrare, energiföretag, branschorganisationer som SVEP, provnings- och forskningsinstitutioner som SP, DTI, Cetiat, TNO, LTH, KTH, DTU, etc.) Sammanställning av kunskapsläget (analys och syntes) Praktiska erfarenheter och mätresultat. Framtida potentialbedömning. Befintliga analytiska och numeriska beräkningshjälpmedel Modelleringsteknik och matematiska hjälpmedel. Identifiering av utvecklingsbehov, behov av mättekniskt underlag för validering av modeller och lämpliga vägar för att komma vidare Sammanställning av dagens systemlösningar Inventering från kunskapssammanställningen. Gruppering och val av system för vidare studier (modellering och mätning). 7
48 2.1.4 Fältmätningar Inventering av redan gjorda fältmätningar från kunskapssammanställningen. Inventering av behovet för nya mätningar. Planering av mätprogram och val av anläggningar (projektering av nya anläggningar pågår och därmed kan mätningar planeras in från början till fas II). Montering av mätutrustning. Mätning och analys av resultat Teoretisk analys Utveckling av delmodeller för kollektor, värmepump och byggnadsinstallationer (värmeväxlare, pumpar, fläktar etc., huvudsakligen befintliga modeller). Jämförelser mellan beräkning och mätning (i första hand med redan gjorda laboratorieundersökningar). Simulering av några alternativa lösningar och olika dimensionering för att få en känslighetsanalys (hur kritiskt är systemval och dimensionering för det tekniskt/ekonomiska resultatet?). Framtida simuleringar bör kunna ta hänsyn till pump- och fläkteffektivitet, styrprincip, möjligheter till regenerering av borrhålslager även med t.ex. uteluft (kall eller varm beroende av behovet), vätskekopplad värmeåtervinning via borrhålssystemet (hög verkningsgrad utan behov av avfrostning vintertid) etc. Identifiering av svagheter och styrkor för respektive systemlösning (energimässigt, ekonomiskt och ur drift- och underhållssynpunkt) Rapportering Resultat och jämförelser har rapporterats på konferenser och i tidskriftsartiklar samt i en licentiatuppsats (se 4.2). I fas II planerar vi att sammanställa resultaten i form av en beställarhandledning och en projekteringshandledning (i samverkan med deltagande industriparter). Akademiskt har projektet avslutats med en licentiatavhandling i fas I och en doktorsavhandling planeras i fas II. 2.2 Förväntade resultat Huvudfokus i projektets första fas har varit att ta fram en matematisk modelleringsteknik som kan hantera kompletta system för markkollektorer kopplade till värmepumpar för klimatisering av byggnader. Med utgångspunkt från forskningsresultaten räknar vi med att kunna integrera våra nya modeller i praktiska beräkningsverktyg med olika grad av detaljeringsnivå för byggnad, värmepump och marksystem. Det fortsatta arbetet ska också resultera i fler praktiska erfarenheter från verkliga system, dels för fortsatt validering av modelleringsarbetet och dels för bedömning av tillämpningspotentialen. Det akademiska resultatet har blivit en licentiatexamen samt ett antal vetenskapligt granskade publikationer. Arbetet har också gett en plattform för att gå vidare mot en doktorsexamen, främst genom ett utvecklat modelleringsarbete och kompletterande mätningar. 8
49 3 Fallstudier I projektet har flera fallstudier planerats. Från två anläggningar finns redovisade mätresultat, ett småhus med borrhålsåterladdning samt ett kontorshus med lager (se nedan). Dessutom har omfattande mätningar gjorts i ett experimentlager i anslutning till Installationstekniks försökshall på Chalmers. Dessa mätningar samt mätningar från en laboratorieuppställning med "horisontellt borrhål" i en sandlåda på University of Oklahoma finns presenterade i Saqib Javeds licentiatuppsats. I projektets fortsättning finns flera nya anläggningar under byggnad eller på planeringsstadiet (t.ex. köpcentra och en skola, se nedan). Dessutom har forskargruppen tillgång till en stor databas över mätningar som Akademiska Hus genomför samt från några större anläggningar som värmepumpstillverkarna disponerar. 3.1 Småhus med återladdat borrhål Ett småhus i Borås har mätts som direktelhus, med bergvärmepump utan återladdning (5 år) samt med bergvärmepump med återladdning via ett frånluftsbatteri (9 år). Huset är ett typiskt volymhus från 1970-talet och har haft samma ägare sedan huset byggdes. Huset har också varit modellhus i samband med Nutek och Energimyndighetens teknikupphandlingstävlingar på 1990-talet för värmepumpar, FTX-system, varmvattenberedare, intelligenta styrsystem och konvertering från direktel till fjärrvärme. Huset är täthetsmätt och ventilationen återkommande kontrollerad. Allmänt Plats: Borås Klimat: Klimatzon 4, årsmedeltemperatur = +5,8 C Typ: Fristående 1½planshus, volymbyggt Byggår: 1977 Byggnad Uppvärmd yta: A temp = 140 (boyta) + 10 m 2 (biyta) Klimatskärm: torpargrund, isolering 12 cm (U 0,35 W/m 2 /K), fönster med 2-glas (U 2 W/m 2 /K), tak isolerat till nock (varm vind). Installationer Ventilation: Värme: Varmvatten: F-ventilation, 165 m 3 /h (0,5 oms/h) Direktel, 10,3 kw El-beredare, 300 liter, 1,5/3 kw Energi (köpt energi, normalårskorrigerat) Total el: 25 MWh/år, 167 kwh/m 2 /år 9
50 Figur 3.1 visar hur värmepumpen och återladdningen är inkopplade mot borrhålet. Alternativa driftssätt: Återladdning - frånluftsbatteri TILL - tilluftsbatteri FRÅN Frånluftsbatteri t kbfut t kbfin Värmepump Tilluftsbatteri Komfortkyla - frånluftsbatteri FRÅN - tilluftsbatteri TILL V. kbf t kbut t kbin V. kb Värmeåtervinning - frånluftsbatteri TILL - tilluftsbatteri TILL Borrhål t berg Figur 3.1 Borrhålssystem med integrerad återladdning, frikyla och vätskekopplad värmeåtervinning. Figur 3.2 visar mätresultat från anläggningen. Som framgår av resultaten gav den högre köldbärartemperaturen från återladdningen ingen omedelbar besparing. En förutsättning var att förbättringar gjordes i det interna systemet för att kunna ta emot den ökade effekten från värmepumpen. Efter installation av en specialkonstruerad ackumulatortank 2004 kan återladdningen till fullo utnyttjas och förbättrar resultatet tydligt. I dagsläget har detta 70-tals hus, tack vare en markvärmeanläggning med värmepump, en lägre specifik energianvändning än de omskrivna passivhusen i Lindås Årlig elanvändning: Visthusgatan 6 Värmepump installerad våren 1996 (bara för värme, inte för varmvatten) Hushållsel Varmvatten Uppvärmning Elanvändning [MWh] Återladdning våren 2000 Ackumulatortank hösten 2004 Komplettering radiatorer våren 2006 IVAs Energiframsyn År Figur 3.2 Årlig köpt energi för värme, varmvatten och el. Hushållselen är nu större än köpt energi för värme och varmvatten. 10
51 3.2 Kontorshus i Lund Akademiska Hus byggde sin första marklageranläggning för Astronomihuset vid Lunds tekniska högskola. Byggnaden har en klimatiserad yta av m 2, ett ventilationssystem bestående av VAV/CAV med FTX. Uppvärmning sker via konventionella radiatorer och kylningen med hjälp av undertempererad tilluft. Tabell 3.1 redovisar mätdata för den årliga energianvändningen. Tabell 3.1 Årlig energianvändning i Astronomihuset i Lund. Årlig energianvändning MWh/år kwh/ m 2 /år Värmebehov Värmetillförsel Värmepump Tillsats 40 8 Kylbehov Värmebortförsel Frikyla Värmepump (v+k) 15 3 Värmepump (k) 10 2 El Kompressor Pumpar Figur 3.3 nedan ger en översiktsbild av förhållandena mellan köpt värme (fjärrvärme), köpt el samt frikyla och gratisvärme. 60 Varaktighetsdiagram för kyl- och värmeeffekt El [W/m2] 50 Tillsatsvärme, Q tva /A 40 8 kwh/m 2 BTA per Värmepump, Q 1 /A å 89 kwh/m 2 BTA per år Värmepump 30 kyla/värme Varaktighetsdiagram för el-effektbehov , ,0 0 80,0-10 Frikyla, Q berg /A 70,0 25 kwh/m2 BTA per år ,0 Värmepumpskyla, Q 2 /A kwh/m2 BTA per år 50, h , Effekt [W/m2] 30,0 20,0 10,0 [h] Värmepump, W e /A 19,6 kwh/m 2 BTA per år 8760 h 0, [h] Figur 3.3 Exempel från Astronomihuset i Lund. Den dominerande andelen av behoven för värme och kyla täcks av marklagret (prickade ytor). 11
52 3.3 Skola i Sandhult En skola i Sandhult utanför Borås har konverterats till värmepump med ett begränsat antal borrhål med återladdning. Skolan ska nu kompletteras med fler och större värmepumpar samt 11 nya borrhål. Planeringen är försenad men vi avser att få med denna anläggning i fas 2. Fastigheten ägs av Borås stads Lokalförsörjningskontor och har en befintlig värmepumpsinstallation från I en energideklaration från gjord av Borås Energi&Miljö finns utgångsvärden för köpt energi (se Figur 3.4). Skolan består av en gammal byggnad, en mellandel, en gymnastiksal samt en separat förskola (kulvertansluten). Olja: 119 MWh/år El: 171 MWh/år (fastighet + verksamhet) El: 128 MWh/år (värmepump + spetsel) Figur 3.4 Skola i Sandhult med data för årlig mängd köpt energi. Figur 3.5 visar hur värmepumparna (1 till 4) i den befintliga installationen dockats till tankar för värme och varmvatten. OP1 VV VP1- VP4 KV VVB1 2xACK1 Figur 3.5 Inkoppling av värmepumpar till befintligt system (kommer att byggas om till nästa år). 12
53 4 Resultat Huvuddelen av resultaten finns redovisade och diskuterade i Saqib Javeds licentiatuppsats "Design of ground source heat pump systems - Thermal modelling and evaluation of boreholes" (Building Services Engineering, Thesis for Lic.Eng., D2010:02, 116 sidor, Chalmers University of Technology.) Göteborg. Nedan följer några huvudresultat. 4.1 Resultatsammanfattning Projektplanen omfattade kunskapssammanställning, analys, systemlösningar, fältmätningar, samt ett omfattande teoretiskt modelleringsarbete. Kunskapssammanställning Saqib Javeds licentiatuppsats innehåller en detaljerad litteraturstudie beträffande dagsläget för analytiska modeller för värmeöverföring i borrhålssystem. Analys Licentiatuppsatsen innehåller också en noggrann analys av de olika analytiska modellernas tillämpningar och begränsningar. Huvudresultatet är att ingen av de tidigare modellerna klarar att modellera dynamiken i borrhålets närområde vid dygnsvisa variationer av inlagring och uttag av värme. Däremot fungerar de för enskilda borrhål och för långa tidsförlopp. Systemlösningar De system som hittills byggts i Sverige har likartade koncept med enkla U- rörskollektorer, central köldbärarpump med injusterade flöden till enskilda borrhål, kylfunktion via värmeväxling mellan borrhålets köldbärare och byggnadens kylvattenkrets. Vid installationstekniks laboratorium har ett experimentlager byggts där varje borrhål har en egen varvtalsstyrd pump. I projektets fortsättning kan det vara intressant med en samverkan med KTH på kollektorområdet och att studera nya principer för den hydrauliska kopplingen och driftsoptimering (pågående projekt hos Installationsteknik på Chalmers). Fältmätningar Fältmätningsresultat finns från en villa och en kontorsbyggnad (se avsnitt 3). En ny laboratorieanläggning för markvärmesystem med nio borrhål har genererat ett stort mätunderlag från responstester. Teoretisk analys Arbetet har resulterat i nya, validerade metoder för att modellera långtidssvar från flerhålssystem baserade på existerande analytiska lösningar samt en ny, validerad analytisk lösning för att modellera korttidssvaret från ett borrhålssystem. Denna metod använder Laplacetransformer för att ge en exakt lösning till det radiella värmetransportproblemet i borrhål. Dessutom har vi tagit fram en ny, validerad numerisk lösning för att modellera korttidssvaret från ett borrhålssystem med hjälp av en koordinattransformationsteknik. Vi har också analyserat osäkerheten för beräkningsindata i samband med analys av vårt borrhålssystem. Data från termiska responstester har gett värden för den ostörda marktemperaturen, värmekonduktiviteten och borrhålets termiska motstånd för samtliga nio borrhål. 13
54 4.2 Resultatspridning Resultatspridningen redovisas här lite mer detaljerat än övriga resultat eftersom den inte redovisas i licentiatuppsatsen. Den mest direkta spridningen av projektresultat har skett inom projektgruppen. Mycket öppna och givande diskussioner har kunnat föras och detta informationsutbyte har haft ett värde som väl matchar värdet av själva projektarbetet. Vi har även inkluderat en del av resultaten i grundutbildningen på Chalmers, t.ex. information om legionella och dess riskhantering. Dessutom har ett flertal miniseminarier genomförts i anslutning till projektmötena Projektmöten Nedan följer en kort sammanställning av presentationer vid projektmötena (mötesprotokoll finns från samtliga möten): Chalmers, Göteborg Presentationer: Fahlén, Per (Chalmers). Projektpresentation. Hellström, Göran (LTH). GSHP installations - Systems and components. Diskussioner: Effektproblematik, kostnad för spetseffekt, optimering beträffande temperaturnivåer, inverkan på borrhålsprestanda av variationer i markens beskaffenhet, modelleringsproblem, speciella problem för stora system Chalmers, Göteborg Presentationer: Fahlén, Per (Chalmers). Projektpresentation (repris för nytillkomna). Javed, Saqib (Chalmers). Literature review. Diskussioner: Lönar sig återladdning, balansering mellan år med olika laster, olika simuleringsprogram Universitetet i Karlstad Diskussioner: Huvuddelen av mötet ägnades åt ett studiebesök på ett pågående bygge av ett borrhålslager samt att studera och diskutera de tillhörande installationstekniska systemen Chalmers, Göteborg Presentationer: Javed, Saqib (Chalmers). Project update. Javed, Saqib (Chalmers). Laboratory plans. Jönsson, Bertil (Boverket). Legionellarisker i rörsystem. Diskussioner: Studiebesök i Installationstekniks laboratorium, alternativa beräkningsalgoritmer, betydelsen av att begränsa parasiteffekter (pumpar och fläktar), alternativa möjligheter att återfylla borrhål, försegling och kollektorer. 14
55 Chalmers, Göteborg Presentationer: Hellström, Göran (LTH). The duct storage temperature model. Diskussioner: Linje- och cylindermodeller, g-funktioner m.m., grundvattennivå, värmekonduktivitet, responstester, nya borrhålssystem (t.ex. IKEA) Chalmers, Göteborg Presentationer: Javed, Saqib (Chalmers). Modelling of heat pumps. Fahlén, Per (Chalmers). Efficiency aspects of heat pump systems. Eriksson, Jens (Thermia). Thermias beräkningsmetoder. Diskussioner: Frekvens av olika system, laminär/turbulent strömning, kurvanpassningsmodeller, teknisk eller ekonomisk optimering, användning av varvtalsstyrda pumpar, marksystem kontra fjärrvärme/fjärrkyla Chalmers, Göteborg Presentationer: Javed, Saqib (Chalmers). Project update. Javed, Saqib (Chalmers). Overview from Claesson, Johan (Chalmers). Outlines of a new analytical model. Diskussioner: Modeller för enskilda borrhål och borrhålskluster, formfaktorer och avstånd mellan rör i borrhålet, planering av responstester med mera i laboratorieinstallationen Chalmers, Göteborg Presentationer: Javed, Saqib (Chalmers). Project update. Javed, Saqib (Chalmers). Recapture of recent publications (Effstock). Diskussioner: Modellering av värmepump och markvärmeväxlare, Matlab-simuleringsresultat för en värmepump, prestandaskillnader med olika köldmedier, ny planerad anläggning i Sandhult, planerade responstester, begränsningar i vissa företagsprogram Chalmers, Göteborg Presentationer: Javed, Saqib (Chalmers). Project update. Claesson, Johan (Chalmers). Progress with new models. Diskussioner: Besök i Installationstekniks nyligen invigda laboratorium, kritiska punkter i samband med termiska responstester (tidsupplösning, flöde, m.m.). 15
56 Chalmers, Göteborg Presentationer: Javed, Saqib (Chalmers). Short term response modelling. Javed, Saqib (Chalmers). Thermal Response Testing. Diskussioner: Variationer från termiska responstester samt avvikelser mellan befintliga analytiska lösningar Publikationer och projektinformation Huvuddelen av projektets vetenskapliga resultat finns presenterade i Saqib Javeds licentiat avhandling Design of ground source heat pump systems - Thermal modelling and evaluation of boreholes. Under projektets gång har arbetet redovisats vid egna seminarier, företagsseminarier, konferenser, tidskriftsartiklar och i samband med masterskurser på Chalmers (se nedanstående förteckning). Utöver dessa presentationer finns ytterligare konferensbidrag samt några planerade Chalmersrapporter. 1. Javed, S, Design of ground source heat pump systems - Thermal modelling and evaluation of boreholes. Building Services Engineering, Thesis for Lic.Eng., D2010:02, 116 sidor. (Chalmers University of Technology.) Göteborg. 2. Javed, S, Claesson, J, Fahlén, P, Analytical Modelling of Short-term Response of Ground Heat Exchangers in Ground Source Heat Pump Systems. 10th REHVA World congress Clima 2010 Sustainable Energy Use in Buildings, Antalya, Turkey, (Rehva.) 3. Javed, S., Short term response modelling. (Project group meeting, ), Gothenburg. 4. Javed, S., Thermal Response Testing. (Project group meeting, ), Gothenburg. 5. Javed, S, Fahlén, P, Development and planned operation of a ground source heat pump test facility. IEA Heat pump centre Newsletter, vol. 28, nr. 1, , (IEA.). 6. Javed, S, Fahlén, P, Claesson, J, Optimering av marklageranslutna värmepumpssystemt för klimatisering av byggnader. Effsys2 dagen 2009, KTH, Stockholm, Barth, J, Fahlén, P, Chalmersprofessor: Geoenergins hinder är av politisk karaktär. Svensk Geoenergi, nr. 2, 2009, sid. 24. (Geotec.). 8. Gehlin, S, Fahlén, P, Glädje över Chalmers nya laboratorium. Energi och Miljö, vol. 80, nr. 11, , sid. 9. Stockholm. 9. Hjorth, A, Fahlén, P, Chalmers återinviger tekniklabb. ScanRef, vol. 38, nr. 6, , sid
57 10. Fahlén, P, Återinvigning av installationstekniks försökshall - Förstärkt resurs för forskning och undervisning. Invigning av Chalmers Installationstekniklaboratorium, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Fahlén, P, Test facility for optimization of ground storage heat pump systems. Masters' course in geophysics, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Javed, S., Project Update. (Effsys board meeting, ), Gothenburg. 13. Javed, S., Thermal response test. (Project group meeting, ), Gothenburg. 14. Javed, S., Project Update. (Project group meeting, ), Gothenburg. 15. Fahlén, P, Sandhultsskolan - Planerat fältmätningsprojekt. Projektmöte P7 Marklager, Chalmers, Göteborg. 16. Javed, S., Trnsys modelling of our lab system. (PhD course at Darlana university, ), Darlana. 17. Javed, S., Fahlén, P. and Holmberg, H., Modelling for optimization of brine temperature in ground source heat pump systems. Proceedings of 8th international conference on sustainable energy technologies; SET2009, Aachen, Germany. August 31- September Javed, S., Fahlén, P. and Claesson, J., Vertical ground heat exchangers: A review of heat flow models. Proceedings of 11th international conference on thermal energy storage; Effstock 2009, Stockholm, Sweden. June Claesson, J., New analytical models for ground heat exchanger modelling. (Project group meeting, ), Gothenburg. 20. Javed, S., Project Update. (Project group meeting, ), Gothenburg. 21. Javed, S., Overview of year (Project group meeting, ), Gothenburg. 22. Fahlén, P, Sistemas de bombas de calor: Aspectos sobre la efficiencia - Adaptación de la carga y pérdidas parasitarias. Frio Calor Aire Acondicionado, nr. 411, , sid Madrid, Spain. 23. Fahlén, P, Efficiency aspects of heat pump systems. (Project group meeting, ), Gothenburg. 24. Eriksson, J, The GSHP system design software of Thermia. (Project group meeting, ), Gothenburg. 17
58 25. Javed, S, Heat pump modelling. (Project group meeting, ), Gothenburg. 26. Javed, S, Project Update. (Project group meeting, ), Gothenburg. 27. Javed, S., Optimization of ground source heat pump systems. (Effsys day, ), Eskilstuna. 28. Fahlén, P., Planning of laboratory research facilities. (Project group meeting, ), Gothenburg. 29. Javed, S., Modelling of ground heat exchangers. (Project group meeting, ), Gothenburg. 30. Hellström, G., Duct Storage Temperature (DST) model. (Project group meeting, ), Gothenburg. 31. Fahlén, P, Efficiency aspects of heat pump systems - Load matching and parasitic losses. IEA Heat pump centre Newsletter, vol. 26, nr. 3, , (IEA.). 32. Javed, S., Optimization of ground source heat pump systems. (PhD course at IUAV university, ), Venice, Italy. 33. Javed, S., Optimization of ground source heat pump systems. (PhD course at DTU, ), Lyngby, Denmark. 34. Fahlén, P, Efficiency aspects of heat pump systems - Load matching and parasitic losses (keynote speach). 9th IEA Heat Pump Conference, Zürich, Switzerland. May Fahlén, P., Värmepump, Frikyla och Borrhålslager. (Project group meeting, ), Gothenburg. 36. Javed, S., Lab Plans, Feedback from Companies & Investigation Points. (Project group meeting, ), Gothenburg. 37. Javed, S., Overview of year (Project group meeting, ), Gothenburg. 38. Javed, S., Field study of GSHP system at Karlstad University. (Project group meeting, ), Karlstad. 39. Javed, S., Optimization of ground source heat pump systems. (Effsys day, ), Eskilstuna. 40. Javed, S., GSHP systems Simulation programs. (Project group meeting, ), Gothenburg. 18
59 41. Javed, S., GSHP systems Literature review. (Project group meeting, ), Gothenburg. 42. Javed, S., Project work plans. (Project group meeting, ), Gothenburg. 43. Fahlén, P., Optimization of GSHP systems for space conditioning of buildings. (Project group meeting, ), Gothenburg. 19
60 20
61 5 Diskussion och slutsatser Utformning av markvärmesystem är en intrikat process. Man måste ta hänsyn till lastprofilen från byggnaden, värmepumpens driftegenskaper och temperaturresponsen från hela borrhålssystemet. Av speciellt intresse är borrhålssystemet. En optimering av detta system förbättrar den totala effektiviteten för värmepumpssystemet och bidrar därmed till förbättringar avseende både ekonomi och miljö. Som resultat av detta projekt har det kommit fram flera nya modeller som kan användas i optimeringsprocessen. Dessa diskuteras i detalj i Saqib Javeds licentiatuppsats Design of ground source heat pump systems - Thermal modelling and evaluation of boreholes. 5.1 Diskussion Bergvärme med individuella borrhål för småhus har länge varit ett av de vanligaste uppvärmningssystemen i Sverige. Dimensionering av dessa är en väl beprövad procedur och det finns både analytiska och numeriska modeller som är tillräckligt bra för denna typ av tillämpningar. Individuella borrhål har också använts av televerket i många år för kylning av automatväxlar. I båda dessa fall får värmeflödet i en riktning, antingen i form av uttag eller inlagring. Det som hänt under de senaste decennierna är ett snabbt ökande intresse för att kombinera både värme och kyla i samma system. Framförallt olika typer av lokalbyggnader som kontor, skolor, sjukhus etc. har stora kylbehov dagtid men värmebehov nattetid. Då kommer värmeflödet att ständigt växla riktning och den aktiva delen av borrhålssystemet blir i huvudsak vattnet i borrhålet och den närmast angränsande marken. För att kunna räkna på detta har hittills bara funnits komplicerade numeriska modeller. Dessa är svåra att integrera i energiberäkningsprogram p.g.a. av omfattande programmeringsarbete och lång beräkningstid. För att klara optimering av system med växlande kyl- och värmebehov har en huvudpoäng med detta projekt varit att ta fram en analytisk modell eller en enklare och beräkningseffektivare numerisk modell. Vi har lyckats med båda delarna och kunnat verifiera funktionen både gentemot varandra, mot andra beräkningsmodeller samt mot egna och andras experimentella resultat. 5.2 Kommersialiseringsmöjligheter Behovet för effektiva lösningar för byggnader med både kyl- och värmebehov är stora. Förutsättningarna beskrivs översiktligt i bakgrundsavsnittet i denna rapport. Den allmänna utvecklingen i Sverige och potentialen för effektivisering finns redovisade i en stor utredning från Chalmers EnergiCentrum, vilken utgör underlag till Boverkets arbete med energikapitlet i BBR och de kommande energideklarationerna (Dalenbäck, J.-O., Göransson, A., Jagemar, L., Nilsson, A., Olsson, D., Pettersson, B., Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelse). Tekniken med värme och kyla ur mark har visat att den fungerar utmärkt för vissa typer av lokalbyggnader, både tekniskt och ekonomiskt. De tekniska riskerna är små men det finns en betydande potential för att ytterligare effektivisera dessa lösningar. Det finns även goda möjligheter att bredda intresset till andra typer av byggnader, t.ex. lagring från vinter till sommar för både komfortkyla och kylning 21
62 av diskar i livsmedelsbutiker. För att få ut mesta möjliga av potentialen behövs bättre beräkningsverktyg för att kunna optimera den teknisk/ekonomiska utformningen och vi har kommit en god bit på vägen att skapa dessa verktyg. Det finns en vetenskaplig risk i att satsa på en ny typ av modelleringsverktyg men vid ett lyckat resultat finns stora effektivitetsvinster för både forskare och projektörer. Som alternativ finns alltid möjligheten till mera traditionell modellering i separata, existerande program (tidsödande och besvärligt). 5.3 Slutsatser Det finns en tydlig trend av minskande värmebehov inom lokalsektorn (jämför fig. 1.1). Många byggnader har numera ett kylbehov dagtid som nattetid kan vändas till ett värmebehov, åtminstone vintertid. En effektiv lösning för dessa byggnader är att utnyttja marken som värmesänka, värmekälla och utjämningslager och med hjälp av värmepump höja eller sänka temperaturen till erforderlig nivå. Jämfört med fjärrvärme och fjärrkyla kan den köpta energin (el) ofta sänkas med en faktor 7-8 i förhållande till köpt värme och kyla. I denna typ av system bestäms markkollektorns dimensionering och geometri av om marken ska fungera som källa, sänka eller lager. Optimering av totalfunktionen kräver samordning mellan mark, värmepump och byggnad och för detta har lämpliga beräkningsverktyg saknats. Vi har i detta doktorandprojekt haft som huvudmål att ta fram underlag som gör det möjligt att utveckla program för kompletta systemsimuleringar. I huvudsak har vi lyckats med projektets målsättning och hittills har arbetet resulterat i: En ny laboratorieanläggning för markvärmesystem som omfattar ett 9-håls lager, 3 värmepumpar, 5 ackumulatortankar, specialkonstruerade laster i form av luftbehandlingsaggregat och golvsystem för värme och kyla. En detaljerad litteraturstudie beträffande dagsläget för analytiska modeller för värmeöverföring i borrhålssystem. En slutsats att analytiska modeller för korttidssvar i borrhål har saknats och att detta gäller även för långtidssvar för flerhålssystem. Nya, validerade metoder för att modellera långtidssvar från flerhålssystem baserade på existerande analytiska lösningar. En ny, validerad analytisk lösning för att modellera korttidssvaret från ett borrhålssystem. Denna metod använder Laplacetransformer för att ge en exakt lösning till det radiella värmetransportproblemet i borrhål. En ny, validerad numerisk lösning för att modellera korttidssvaret från ett borrhålssystem med hjälp av en koordinattransformationsteknik. En analys av osäkerheten för beräkningsindata i samband med analys av vårt borrhålssystem. Data från termiska responstester har gett värden för den ostörda marktemperaturen, värmekonduktiviteten och borrhålets termiska motstånd för samtliga nio borrhål. Huvudslutsatsen från arbetet är att vi nu har fungerande analytiska och numeriska modeller. Dessa kan lätt integreras i energiberäkningsprogram för byggnader för att optimera totalfunktionen för ett marklagersystem. En annan slutsats är att alltför kort provtid är den viktigaste osäkerheten för beräkning av markens värmekonduktivitet vid responstester men också att variationer i de beräknade parametrarna inte har någon avgörande inverkan på dimensioneringen av ett borrhålssystem. 22
63 6 Referenser De referenser som aktivt använts i arbetet finns redovisade i följande licentiatuppsats: Javed, S, Design of ground source heat pump systems - Thermal modelling and evaluation of boreholes. Building Services Engineering, Thesis for Lic.Eng., D2010:02, 116 sidor. (Chalmers University of Technology.) Göteborg. Nedan redovisas referenser som använts i samband med planeringen av projektet (i många fall naturligtvis även under projektets genomförande). Egna publikationer under projekttiden redovisas under avsntitt "Resultat". 1. Claesson, J., et al, Markvärme - En handbok om termiska analyser - del I: Allmän del. (Statens råd för byggnadsforskning.) BFR-rapport T16:1985. Stockholm, Sweden. 2. Claesson, J., et al, Markvärme - En handbok om termiska analyser - del II: Värmelager. (Statens råd för byggnadsforskning.) BFR-rapport T17:1985. Stockholm, Sweden. 3. Claesson, J., et al, Markvärme - En handbok om termiska analyser - del III: Naturvärmekällor. (Statens råd för byggnadsforskning.) BFR-rapport T18:1985. Stockholm, Sweden. 4. Dalenbäck, J.-O., Göransson, A., Jagemar, L., Nilsson, A., Olsson, D., Pettersson, B., Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelse. (Chalmers EnergiCentrum.) CEC 2005:1, 108 plus appendices sidor. Göteborg, Sweden. 5. Fahlén, P., Realtidssimulering - Ett nytt hjälpmedel för att kombinera modell och verklighet. (Docentföreläsning på CTH.) 1 September. Göteborg. 6. Fahlén, P., Ground-source heat pumps - Recharging of bore-holes by exhaust-air coils. (Cold Climate HVAC 2000, SHASE/ASHRAE/SCANVAC.) 1-3 November, vol. 1, sid Sapporo, Japan. 7. Fahlén, P, Teknik och goda exempel finns - Varför bygger vi inte mera energisnålt. SVR Samhällsbyggnadsdagar 2005, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, (SVR.) 8. Fahlén, P., Department of Energy and Environment - Research in Building Services Engineering. (Building Services Engineering.) R2006:03. Göteborg. 9. Fahlén, P., Voll, H., Naumov, J., Efficiency of pump operation in hydronic heating and cooling systems. (Rehva.) Journal of Civil Engineering and Management, , no. 1, vol. 12, sid
OPTIMERING AV MARKLAGERANSLUTNA VÄRMEPUMPSYSTEM FÖR KLIMATISERING AV BYGGNADER
ISSN 1652-6007 INSTALLATIONSTEKNIK Rapport R2010:02 OPTIMERING AV MARKLAGERANSLUTNA VÄRMEPUMPSYSTEM FÖR KLIMATISERING AV BYGGNADER Per Fahlén, Saqib Javed och Johan Claesson Göteborg Juni 2010 CHALMERS
P8- Effektivt Uttnyttjande av Energibrunnar
P8- Effektivt Uttnyttjande av Energibrunnar Doktorand: José Acuña (KTH) Projektledare: Prof. Björn Palm (KTH) Mål: Att ta fram rekommendationer för utformning av kollektorer i borrhål för värmepumpar Bättre
Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30
Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust
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,
Bergvärme rme och bergkyla
Bergvärme rme och bergkyla 18 mars 2004 Stockholm Prof. Bo Nordell Avd. för förnyelsebar energi Luleå tekniska universitet Bergvärme rme Bergkyla Hur vanligt är r bergvärme? rme? Det finns ca 800.000
Säsongslagring av energi
Nordbygg 2008 Energilager i mark Olika systemlösningar Göran Hellström Luleå Tekniska Universitet Energilager i mark Geoenergi - värme och kyla Geotermi Säsongslagring av energi 1 Energilager i grundvatten
Effektivt uttnyttjande av energibrunnar för värmepumpar
Effektivt uttnyttjande av energibrunnar för värmepumpar Doktorand: José Acuna Projektledare: Prof. Björn Palm KTH handledare: Peter Hill Mål: Att ta fram rekommendationer för utformning och installation
Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP
Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus Martin Persson SP Projektinformation Projektstart: april 2012 Projektavslut: juni 2014 Finansierat av: Energimyndigheten, Effsys+ Trä och möbelföretagen
SÅ MYCKET ENERGI KAN VI SPARA KOSTNADSEFFEKTIVT
SÅ MYCKET ENERGI KAN VI SPARA KOSTNADSEFFEKTIVT - Lite teori och två praktikexempel med värmepump Chalmers tekniska högskola OLIKA PERSPEKTIV PÅ BESPARING Energibesparing - Köpt, använd eller primär? T
BORRHÅL OCH VÄRMEPUMPSSYSTEM MED PV&PVT TEKNIK OCH EKONOMI. Nelson Sommerfeldt, Doktorand Geoenergidagen, 4 oktober 2018
BORRHÅL OCH VÄRMEPUMPSSYSTEM MED PV&PVT TEKNIK OCH EKONOMI Nelson Sommerfeldt, Doktorand Geoenergidagen, 4 oktober 2018 Tack till våra sponsorer och industripartners BRF Moranviken 2 Bakgrund Solenergi
Effektivt uttnyttjande av energibrunnar
Effektivt uttnyttjande av energibrunnar Doktorand: José Acuna Projektledare: Prof. Björn Palm KTH handledare: Peter Hill Mål: Att ta fram rekommendationer för utformning och installation av kollektorer
Energieffektivisering i köpcentra
Energieffektivisering i köpcentra Med ett bibehållet eller förbättrat inomhusklimat Projektutförare/Doktorand: Sofia Stensson Handledare: Professor Per Fahlén Monica Axell Publikationslista från effsys2
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
VÄRMEPUMPAR I PRAKTIKEN. - Termodynamik i samverkan med byggnaders installationer
VÄRMEPUMPAR I PRAKTIKEN - Termodynamik i samverkan med byggnaders installationer Chalmers tekniska högskola VÄRMEPUMPAR LITE GOTT OCH BLANDAT Behov och tillämpningar T 1 Q 1 Ekonomi W Termodynamik T 2
Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa?
Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa? 18 mars 2004 Stockholm Prof. Bo Nordell Avd. för förnyelsebar energi Luleå tekniska universitet ENERGIFORMER OCH LAGRINGSMETODER kinetisk
Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden
Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Författare: José Acuna, KTH Energiteknik December, 2011 Innehåll
Sökande SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 556464-6874. Energiteknik 1055-3 / 715-1053
ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (7) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 556464-6874 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto
Klimatkyla i närtid och framtid för bostäder och lokaler (P13) Nästa generations värmepumpssystem i bostäder och lokaler (P14)
Klimatkyla i närtid och framtid för bostäder och lokaler (P13) Nästa generations värmepumpssystem i bostäder och lokaler (P14) Talare: Lennart Rolfsman och Caroline Haglund Stignor Projektledare: Monica
Välkommen till Effsys2!
Datum 2007-07-04 Nummer 1 EFFSYS 2 NYHETSBREV EFFSYS 2, Brinellvägen 68, 10044 Stockholm, www.egi.kth.se/effsys2 effsys2@energy.kth.se 070-5245950 Välkommen till Effsys2! Du läser just nu det första nyhetsbrevet
Byggherrarna 18 november 2008 Per-Erik Nilsson pe.nilsson@cit.chalmers.se 2008-02-01 1
Byggherrarna 18 november 2008 Per-Erik Nilsson pe.nilsson@cit.chalmers.se 2008-02-01 1 Beställargruppen lokaler, BELOK, bildades 2001 och är ett samarbete mellan flera av Sveriges största lokalfastighetsägare
Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar
Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Forskarutförare och projektledare (SP Energiteknik) Tekn. Lic. Svein H. Ruud Projektledare,
Projektmöte Effsys2-projekt P9, SPF
Joachim Claesson KTH Energy Technology 26 October 2009 Projektmöte Effsys2-projekt P9, SPF Plats: Webben Tid: 13.00 (2009-10-29) Agenda: 1. Mötets öppnande 2. Utseende av sekreterare 3. Föregående protokoll
Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)
Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad
EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus
EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och
Energieffektivisering av framtida klimatsystem för personbilar. Filip NielseN, 2017
Energieffektivisering av framtida klimatsystem för personbilar Filip NielseN, 2017 Projektet Projektets namn: Energieffektivisering av framtida klimatsystem för personbilar Energy optimisation of future
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)
Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH
Utformning av ett energieffektivt glaskontor Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Uppföljning under system- och bygghandlingsskedet: Vilka möjligheter finns det i en ny glaskontorsbyggnad?
Vägen till Finnängen Ett energineutralt boende. Sveriges första renoverade plusenergihus. Andreas Molin Ppam.se Sweden AB
Vägen till Finnängen Ett energineutralt boende Sveriges första renoverade plusenergihus Andreas Molin Ppam.se Sweden AB Agenda Energieffektivisering Finnängen Varför? Finnängen - innan renovering Myresjöhus-1976
Grundläggande om geoenergi. Geoenergi REGEOCITIES i Stockholm. Effekt och energi. Byggnadens värmebehov 16/10/2014. Effekt (kw) Fastighetsgräns
Geoenergi REGEOCITIES i Stockholm Grundläggande om geoenergi Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Stockholm 2014-10-15 Byggnadens värmebehov Effekt och energi Effekt (kw) Fastighetsgräns Användning Återvinning
Byggnadstypologier Sverige
Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan
Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson
Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Agenda Hur ser fönstret ut när geoenergi är ekonomiskt? Energipriser Vad får vi ut från statistiken? Vällingby center - Borrhålslager Arlanda Akvifärlager
Elda inte för kråkorna!
Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet
TEORETISKA BERÄKNINGAR PÅ EFFEKTEN AV BORRHÅLSBOOSTER
UPPDRAG LiV Optimering bergvärmeanlägg UPPDRAGSNUMMER 0000 UPPDRAGSLEDARE Sten Bäckström UPPRÄTTAD AV Michael Hägg DATUM TEORETISKA BERÄKNINGAR PÅ EFFEKTEN AV BORRHÅLSBOOSTER BAKGRUND Energiutbytet mellan
Hållbar uppvärmning med värmepumpar
Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen
Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB
Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Solinstrålning Värmeeffekt, W Solenergin lagras Solvärme genom fönster Motsvarande solvärme till rummet Klockslag Fortfarande
P06 - VIDAREUTVECKLING AV VÄRMEPUMPSSYSTEM FÖR NNE-HUS
Effsys Expand Forskardagar 160518 P06 - VIDAREUTVECKLING AV VÄRMEPUMPSSYSTEM FÖR NNE-HUS Projektledare: Caroline Haglund Stignor Bitr. projektledare: Ola Gustafsson Finansiärer och Deltagande företag Huvudfinansiär:
Simulering av värmepumpsystem och klimatmodeller
Simulering av värmepumpsystem och klimatmodeller Martin Forsén KTH, Inst. För Energiteknik Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Inom energimyndighetens ramforskningsprogram
Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden?
Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Leif Gustavsson Energiting Sydost 2011 5 maj 2011 Linnéuniversitetet, Växjö Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul) Olja 34% Kol 26% Gas 21% Totalt
Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30
Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 REGEOCITIES EU-projekt med 11 deltagande länder Länder med mogen marknad Länder med tillväxtmarknad Länder med ung
ASES. Active Solar Energy Storage. Thule Brahed ERRIN EUSEW Brussels
ASES Active Solar Energy Storage Thule Brahed ERRIN EUSEW Brussels 2017-06-21 1 Sweden and cold climate 2 Warm summers 3 Heat and electricity free if produced on the property area. Energy input 150 kwh/m
Brf Utsikten i Rydebäck
2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av
Värmepumpar i bebyggelse. SP Byggdagar, Borås, 2011-10-05 Roger Nordman SP Technical Research Institute of Sweden roger.nordman@sp.
Värmepumpar i bebyggelse SP Byggdagar, Borås, 2011-10-05 Roger Nordman SP Technical Research Institute of Sweden roger.nordman@sp.se Värmepumpar vad är hemligheten? Aerothermal Hydrothermal Geothermal
Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127
RR avslutade projekt Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1 Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan,
Kan framtidens byggnader klara sig utan energiförsörjningssystem?
Kan framtidens byggnader klara sig utan energiförsörjningssystem? Jan-Olof Dalenbäck Excellence profile Buildings Energy use and efficiency SO Energi 5 nov 2010 1 Jan-Olof Dalenbäck Fler frågor..? Hur
Administrativa uppgifter
1 av 8 2019-06-02 10:27 Skriv ut ENERGIVERIFIERING - VIA BERÄKNING Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnads ID: Kommun: Fastighetsägare/byggherre: Energiberäkningen har utförts av: Datum:
Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem
Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Projektledare Monica Axell, SP Forskningsutförare PiaTiljander, SP Caroline Haglund Stignor, SP Peter Lidbom, SP Martin Persson, SP Fältmätningar,
Chalmers Bilaga B2:1 Bilaga 2: Gantt-diagram för projektets genomförande Tappvattenvärmning med värmepump Alternativa systemlösningar för varmvatten och värme - Del 2 Tidplan September 2010 - december
Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?
Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt
ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG
ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA
Ansökan om utvecklingsprojekt inom Lågan Energieffektiv idrottshall genom dygnslagring av spillvärme
Ansökan om utvecklingsprojekt inom Lågan Energieffektiv idrottshall genom dygnslagring av spillvärme Allmänna uppgifter Projekttitel Energieffektiv idrottshall genom dygnslagring av spillvärme Datum 2018-04-25
ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber
ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!
Energiberäkningar föreställningar och fakta. Johnny Kronvall Green Building Science
Energiberäkningar föreställningar och fakta Johnny Kronvall Green Building Science Energiberäkning vad? En mer eller mindre kvalificerad prediktion (förutsägelse) av en byggnads energianvändning under
Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013
Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation
Energibesparing i växthus genom integrerade säsongslager för termisk energi
Slutrapport projekt V0872003, Januari 2012, Viktoria Martin, Amir Vadiee Energibesparing i växthus genom integrerade säsongslager för termisk energi 1 Bakgrund Uthållig växthusodling kommer sannolikt att
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43 Byggnadens adress Frejvägen 8 749 60 Örsundsbro Datum 2015-09-19 Utetemperatur 20 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860
Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser
Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser 1 Detta dokument är avsett som ett underlag för diskussioner om systemgränser som kan ligga till grund för formulering av energikrav
Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Värmepumpar i ett nytt teknologiskt perspektiv Vision 2020 2050 Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tydliga tecken! Hot eller Möjlighet??????? Temperaturen ökar! Havsytan stiger! Krympande
Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium
- Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet
Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla
Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget
INSTALLATIONSTEKNIK - Inomhusmiljö, installationer, resursanvändning
INSTALLATIONSTEKNIK - Inomhusmiljö, installationer, resursanvändning Stationär Byggnader Apparater Processer DCV Distribution Elan del 3 Behov Rummet Elan del 1 DCV Don Cava/Elan del 3 DC Intelligent behovsstyrning
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
Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)
Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,
Utvärdering av kyl- och värmesystem i livsmedelsbutiker genom fältmätning och modellering
Sammanfattning av Slutrapport Utvärdering av kyl- och värmesystem i livsmedelsbutiker genom fältmätning och modellering Sammanfattning Samer Sawalha, Mazyar Karampour samer.sawalha@energy.kth.se mazyar.karampour@energy.kth.se
TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP
ISSN 1652-6007 INSTALLATIONSTEKNIK Rapport R2010:03 TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP ALTERNATIVA SYSTEMLÖSNINGAR FÖR VARMVATTEN OCH VÄRME Per Fahlén och Jessica Erlandsson Göteborg Juni 2010 CHALMERS TEKNISKA
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Sävja 34:20.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Sävja 34:20 Byggnadens adress Bonadsvägen 100 757 57 Uppsala Datum 2018-05-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning
Kraftvärme i samspel med borrhålslager Termiska Energilager
Kraftvärme i samspel med borrhålslager Termiska Energilager WP3.1 Powered by José Acuna Max Hesselbrandt 2019-01-30 Team José Acuna, Tekn Dr Projektledare & bi-handledare Monika Topel, Tekn Dr Bi-handledare&konsult
Geotecs roll i branschen
Geotecs roll i branschen Tyréns geoenergidag 2013-05-23 Johan Barth Johan Barth Bakgrund som hydrogeolog vid Swecos grundvattengrupp i Malmö Affärsområdeschef för Malmberg Borrning Ordförande och därefter
Kyltekniska Föreningen
Kyltekniska Föreningen Samling: Kl. 17.00 KTH Energiteknik, Brinellvägen 64, Stockholm Måltid: Mat serveras från kl 17.00 Program: Preliminärt program - Ordförande välkomnar (Peter Rohlin) - Fuktig luft
STÖDDOKUMENT FÖRKLARINGAR OCH KOMMENTARER TILL RIKTLINJER FÖR TERMISK RESPONSTEST (TRT) Svenskt Geoenergicentrum 2015
STÖDDOKUMENT FÖRKLARINGAR OCH KOMMENTARER TILL RIKTLINJER FÖR TERMISK RESPONSTEST (TRT) Svenskt Geoenergicentrum 2015 FÖRORD Detta dokument är ett stöddokument med förklaringar och kommentarer till Svenskt
RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner.
Inom RIEEB har energikonsulter analyserat hur nationella regler (BBR mm) påverkar energieffektivitet inom ett 30-tal byggnader (bostäder, kontor, skolor mm). Hänsyn har tagits till de särskilda förhållanden
för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram
Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt
Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre
Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
Sida 1(5) Utbildningsplan Energiteknikerprogrammet 120 högskolepoäng Energy Technician Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Sjöändan 1:17 Byggnadens adress Metsjövägen 9 76291 Rimbo Datum 2016-10-04 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning PS Energideklaration
Energikrav i BBR24 (och BBR23) för nyproduktion
Energikrav i BBR24 (och BBR23) för nyproduktion Vad innebär de för utformning och teknikval? Vad är BEN? Catarina Warfvinge, Bengt Dahlgren AB Regeringsuppdrag ligger vanligen bakom Boverkets skärpningar
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning
FÖRÄNDRADE OCH SKÄRPTA ENERGIKRAV
FÖRÄNDRADE OCH SKÄRPTA ENERGIKRAV Svein Ruud 3 oktober 2018 Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD ENERGI OCH CIRKULÄR EKONOMI Systemgräns i BBR 12-24: Köpt/inlevererad energi Hushållsel ingår ej
Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad
Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Åsa Wahlström CIT Energy Management LTH 2015-06-23 Varför Lågan? Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostadsoch lokalsektorn starkt
Svensk forskning och innovation om passivhus. Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Svensk forskning och innovation om passivhus Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A System for Quality Assurance when Retrofitting Existing Buildings to Energy Efficient Buildings
Tekn. Konsult Lars B. Bergman LB-Hus AB Tekn. Chef Esse Ingesson VästkustStugan. Tekn. Expert Svante Wijk
Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Forskarutförare och projektledare (SP Energiteknik) Tekn. Lic. Svein H. Ruud Projektledare,
Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation
Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation Översikt Stora och små strömavbrott Trender inom elanvändning Världen Statistik Sverige Värmebehov Installerad
Rapport Energideklarering
Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: Brf Havsuttern Adress: Solters plan 1E Postnr: 214 20 Ort: Malmö Datum: 2009-02-26 Fastighetsbet. Havsuttern 17 Adress Solters plan 1A-E - Södra Förstadsgatan
Rapport Energideklaration
Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning
www.igpassivhus.se Världens första passivhustennishall Kent Pedersen Tommy Wesslund 131017 IG Passivhus Sverige
www.igpassivhus.se Kent Pedersen Världens första passivhustennishall Tommy Wesslund 131017 IG Passivhus Sverige IG Passivhus Sverige Det är vi idag: Certifierade passivhusexperter 30 år erfarenheter med
EFFEKTSNÅL GEO-FTX VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING
EFFEKTSNÅL GEO-FTX VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING Sammanfattning Alla effektiva ventilationsaggregat typ FTX (Frånluft, Tilluft med värmeåtervinning genom växling) har problem med påfrysning i värmeväxlaren
Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater
Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till
PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING
18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via
BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB
BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset By 18 Krokslätts fabriker Fastighetsadress: Krokslätts Fabriker 52 431 37 MÖLNDAL Fastighets
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration
Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg
Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37
Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag
Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag Bengt Bergsten CIT Energy Management 2013-02-07 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Målsättning 3 3 Förutsättningar 3 4
Detta vill jag få sagt!
Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få
Sökande SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 556464-6874
ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Dnr 1 (5) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 556464-6874 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Elektronik
Varför CO 2 -teknik i en ishall?
Varför CO 2 -teknik i en ishall? Gimo ishall 2 december 2014 Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Innehåll Ishallar och energianvändning CO 2 -system var och varför? Tekniken i Gimo ishall Hur har det fungerat
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning
Welcome to: Design for energy-efficient construction. Elective course for A+W, AEB F01, 3hp. Spring 2008
Welcome to: Design for energy-efficient construction Elective course for A+W, AEB F01, 3hp Spring 2008 Main lecturer Helena Bülow-Hübe Tyréns AB, Malmö Dir. 040-698 16 83, Cel: 070-618 16 83 Helena.bulow-hube@tyrens.se
Nya bestämmelserna kring krav på platsbesök i samtliga fastigheter förhoppningar och farhågor
Energideklarationsdagen Stockholm, 25 januari 2017 Nya bestämmelserna kring krav på platsbesök i samtliga fastigheter förhoppningar och farhågor Per Lindh, Navic energipartner Vem är Per och vad är Navic