Kraftvärmeverk 1 Egenförbrukning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kraftvärmeverk 1 Egenförbrukning"

Transkript

1 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Kraftvärmeverk 1 Egenförbrukning En studie över frånkopplingsmöjligheter Johan Bergdahl Andreas Karlsson Driftteknikerutbildningen LIU-IEI-Drift--07/014--SE S Linköping

2 Linköping Universitet, Campus Norrköping ITN/ DT2 VT/07 KV1:s Egenförbrukning En studie över frånkopplingsmöjligheter Johan Bergdahl Andreas Karlsson

3 Sammanfattning Rapporten beskriver hur vi gått tillväga för att lösa uppgiften som var att bestämma om det går att stänga av några transformatorer under sommarrevisionerna när man inte producerar någon elektricitet. Den tar även upp hur förbrukad el förhåller sig till förbrukad effekt vid vissa driftfall, samt även hur förbrukningen ser ut kontra producerad över året. Genom kartläggande av de stora effektförbrukarna, och bestämma under vilka driftfall de används, har vi kunnat konstatera att det skulle krävas ett mycket omfattande omkopplingsarbete för att kunna koppla ifrån en transformator. Vidare undersökte vi de faktiska tomgångskostnaderna för själva transformatorerna och kom fram till att dessa är väldigt små i sammanhanget. Många problem uppenbarade sig under arbetets gång ju mer information som intogs, exempel på det är just att många komponenter till de olika pannorna är fördelade över flera transformatorer och en annan orsak är att centraler för lampor och dylikt är kopplade i olika omfattning till de olika transformatorerna, vilket gör att om man slog av dessa skulle de som jobbar under revisionerna få arbeta i mörker. Slutsatsen blir att det är svårt att hitta enkla sätt att spara energi, som att slå av och på en transformator, och att man kanske borde titta mer på enskilda komponenter. 2

4 Förord Vi vill tacka Tekniska Verken som har gett oss möjligheten att utföra vårt examensarbete vid deras anläggning KV1, och ett stort tack till Tekniska verkens personal i form av Ulf Carlson, processingenjör och miljösamordnare, som har varit vår handledare, Marcus Nilsson, energiingenjör som hjälpt oss med en del frågor angående elpriser och skatter och Thomas Wåhlander, el- och regleringenjör, som försett oss med data för transformatorerna. Vi vill även tacka Johan Hedbrant, förste forskningsingenjör och vår kontaktperson vid Linköpings tekniska högskola för goda råd, och även ett stort tack till Sivert Lundgren, universitetsadjunkt som hjälpt oss med sakfrågor rörande transformatorerna. 3

5 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Förord...3 Innehållsförteckning Inledning Tekniska Verken Kraftvärmeverket KV Syfte och frågeställningar Metod och källor Avgränsningar Bakgrundsbeskrivning, KV1:s elförsörjning Redogörelse för arbetet Förarbete, kontroll av material De stora effektförbrukarna Transformatorer Transformatorerna på KV Resultat och analys Resultat Analys och slutsatser Praktiska problem Avslutande diskussion Referenser Tryckta källor Muntliga källor och e-postkontakt Internetkällor...16 Bilaga 1 Enlinjescheman ställverken Bilaga 2 Stora effektförbrukare pannorna Bilaga 3 Komponenter i ställverken 4

6 1 Inledning 1.1 Tekniska Verken Tekniska verken är ett kommunalt företag som ägs av Linköpings kommun. Det startade i början av 1900 talet med att producera el till Linköpings befolkning och är idag ett regionalt företag med många affärsområden. Verksamhetsområden är vatten, el, värme, avfallshantering, datakommunikation, biogas och avfallsförbränning. En del av dessa områden bedrivs inom moderbolaget och en del utförs av hel- eller delägda dotterbolag som Linköpings kraftnät AB, Östkraft AB, Stadspartner AB, Utsikt AB, Parkering Dukaten AB, Svensk Biogas och Katrineholms Energi AB. Tekniska verkens affärsidé grundar sig på att erbjuda invånarna i Linköping med omnejd miljöanpassade produkter inom tidigare nämnda områden och tjänster. Uppgifterna är hämtade från Tekniska Verkens Hemsida, Kraftvärmeverket KV stod kraftvärmeverket, KV1, i Linköping klart för att börja producera fjärrvärme och el, vid start fanns två stycken pannor som det eldades med olja i så ökade man sin kapacitet genom att bygga ytterligare en panna som även den var oljeeldad. Man fortsatte elda olja i de tre pannorna till 1985, då man på grund av oljans höga pris sökte andra bränslen, det andra skälet var miljöpåtryckningar dvs. man vill försöka minska beroendet av fossilbränslen. Man vill minska användandet av fossilbränslen dels för att det kommer att ta slut i framtiden, men även för att minska utsläppen av svavel som är väldigt svårt att rena bort ur avgaserna byggde man om pannorna ett och tre, ettan byggdes om till koleldning och trean byggdes om till skogsbränsle (spill t.ex. grantoppar). Senare ändrades bränslet till vad det är idag då man eldar kol (50 %) gummi (40 %) och trä (10 %) i panna ett. I panna tre eldar man returträ (80 %), bark (10 %) och plastavfall (10 %). Panna två är kvar som oljepanna då det finns behov för högre effekter under vintern eller vid driftstörningar, en slags reservpanna. Det bränsle som används styrs av olika förutsättningar så som bränslepriser, skatter m.m. Tekniska verken strävar efter att elda så mycket förnyelsebara bränslen som möjligt t.ex. flis och trä istället för kol och olja. 5

7 1.3 Syfte och frågeställningar Syfte Kartlägga kraftvärmeverkets egenförbrukning och ta fram siffror över förbrukade MW kontra producerad energi för ett antal givna driftfall (se tabell under 2 bakgrundbeskrivning). Samt undersöka om man genom att koppla ifrån lokaltransformatorer när anläggningen inte är i drift kan göra ekonomiska/energi besparingar. Ta fram approximationer över hur mycket pengar man skulle kunna spara på KV1 om möjligheten finns att koppla ifrån transformatorerna under sommar och olika driftfall Frågeställningar Hur stora besparingar kan man i bästa fall göra, ur både ekonomisk och energimässig synvinkel? Är det möjligt att byta plats på olika energilaster, pumpar och fläktar, så att man kan göra en transformator fri från laster under längre perioder på året och därmed genom att stänga av den transformatorn spara mer pengar och energi. Hur ser egenförbrukningen ut över året? 1.4 Metod och källor Till att börja med krävdes en överblick av hur anläggningen är uppbyggd, alltså vad som är kopplat till vilket av de sju ställverk som transformatorerna försörjer. Detta ordnades med hjälp av förklarande rundtur av Ulf Carlson, handledare på Tekniska Verken, och med hjälp av kopplingsscheman över de olika ställverken. Med hjälp av siffror ur anläggningens databas för förbrukad energi kunde sedan de stora effektförbrukarna fastställas. Vidare kontrollerades vilka av de stora effektförbrukarna som användes under de vanligaste driftfallen och vilka transformatorer som därmed belastades och vidare vilka som potentiellt inte skulle behöva vara i drift. För att öka vår egen förståelse för uppgiften hade vi möte med Marcus Nilson, som jobbar på Tekniska Verkens ekonomiavdelning, han förklarade hur köp och sälj marknaden ser ut samt hur prisutvecklingen på elen ser ut med skatter och avgifter. Ytterligare har Sivert Lundgren, lärare på Linköpings Universitet, konsulterats för att kontrollera att framtagna siffror och beräkningar verkar rimliga för transformatorernas egenförbrukning. 1.5 Avgränsningar För att göra arbetet överskådligt har det koncentrerats till de stora effektförbrukarna på kraftvärmeverket såsom pumpar och fläktar. Utöver det har beräkningar för hur mycket som kan sparas samt antaganden rörande egenförbrukning baserats på givna data från 2006 samt uppskattade prognoser över elpriser och skatter för kommande år (då främst ). Detta innebär att de siffror som tagits fram inte är hundraprocentiga men bör vara tillförlitliga nog för att dra slutsatser om huruvida det finns något värde i att stänga av vissa lokaltransformatorer under längre perioder på året. Ingen hänsyn har tagits till hur väderförhållandena kan ha påverkat siffrorna från 2006 därför att arbetet hade blivit oerhört komplext då samt att man varit tvungen att arbeta med data från flera år vilket hade gjort mängden data gigantisk. 6

8 2. Bakgrundsbeskrivning, KV1:s elförsörjning För att driva KV1 åtgår det energi till de fläktar, pumpar och motorer som utgör anläggningen. Elförsörjningen till dessa sker via sju olika lokaltransformatorer som är i drift under hela året. Från dessa transformatorer distribueras elektriciteten sedan vidare till ovan nämnda mekaniska funktioner. Hur anläggningens eldistribution är uppdelad på de olika transformatorerna framgår av bilaga 3. I dagsläget så är alltid alla sju transformatorer igång, detta oavsett vilka pannor och generatorer som körs. Grovt kan man säga att transformator LT1 har hand om panna 1, LT2 panna 2, LT3 panna 3, LT4 och 7 generatorerna och LT5 fjärrvärmepumparna. Pumparna till fjärrvärmenätet går hela tiden, detta eftersom fjärrvärmenätet inte får stå stilla. Större delen av året går bara delar av anläggningen, t.ex. panna 1 och 3 körs mot generator 2, i detta fall står transformator LT2 och drar tomgångsström utan att bidra till produktionen av el och fjärrvärme. Eftersom man strävar efter att ha en så kostnadseffektiv anläggning som möjligt, speciellt med allt dyrare bränslen och hårdare miljökrav, vill man titta på om det går att spara energi och pengar genom att stänga av de transformatorer som under vissa driftfall (som exemplet ovan) samt under sommarrevisionerna inte används för produktion. Ytterligare vill man att vi kartlägger hur mycket energi anläggningen använder under några givna driftfall, se tabell nedan. Driftfall 1 P3 mot G3 2 P1 dellast + P3 fullt G1/G2 3 P1 + P3 fullt G1 + G2 4 P1, P2 och P3 i full drift 7

9 3. Redogörelse för arbetet 3.1 Förarbete, kontroll av material För att veta vad som behövdes för att lösa uppgiften var vi tvungna att skaffa oss en uppfattning av hur anläggningen fungerade. Detta åstadkoms genom att ta reda på vad alla pumpar och fläktar används till, kort sagt vad som används när man kör en särskild panna. Detta arbete gjordes med hjälp av en översiktsskiss på anläggningen och med hjälp av listor på vad som är anslutet till vilket ställverk. Ur dessa datablad för ställverken, bilaga 1, identifierades de stora effektförbrukarna, bilaga 2, i varje ställverk. Dessa uppgifter var från 15:e mars När de kontrollerades mot verkligheten kunde vi konstateras att en del saker hade flyttats sedan listorna trycktes och följaktligen var vi tvungna att ändra dessa för att bilaga 1 skulle vara dagsaktuell. 3.2 De stora effektförbrukarna Bilaga 2 är en lista över alla stora effekt förbrukare på de tre olika pannorna, denna lista har använts för att dubbelkolla vad som hör till varje panna. Med hjälp av den och listorna över varje ställverks anslutna delar, bilaga 1, gick det att korskontrollera denna lista med bilaga 2 och därmed komma fram till vilka olika ställverk som respektive pannas pumpar och fläktar var anslutna till. Här har Ulf Carlsons kännedom om anläggningen varit ovärderlig då det kom upp en del frågetecken om vad som hörde till vad. Många av dessa problem löstes helt enkelt genom möten och mail kommunikation. 3.3 Transformatorer Transformatorns förluster Transformatorn är en maskin utan rörliga delar vars uppgift bl.a. är att omvandla, transformera, växelspänning till högre eller lägre spänning med oförändrad frekvens. En annan viktig uppgift som transformatorn har är att isolera de magnetiska kretsarna där energiutbytena sker. Transformatorerna har en väldigt bra verkningsgrad som oftast ligger i området %. Transformatorn består av en sluten järnkärna med två stycken lindade koppartrådar isolerade från varandra (se bild), genom ett antal varv lindade på primär och sekundär sidan så kan växelspänning transformeras upp eller ner. 8

10 De 1-5% som är tomgångsförluster beror på att när spänningen transformeras upp eller ner blir en del av energin värme orsakad av det magnetiska flödet i transformatorn. Ett exempel på de här förlusterna i vardagen är en vanlig mobiltelefonladdare som anpassar spänningen som kommer från vägguttaget till den spänning som är avsedd för telefonen. Värmen som vi känner från laddaren orsakas av tomgångsförluster i järnkärnan och belastningsförluster i kopparlindningarna. Tomgångsförlusterna beror enbart på storleken av transformatorn, den påverkas alltså inte av belastningen utan är konstant, verkningsgraden är i stort sett lika oavsett storlek på transformatorn En transformators egenförbrukning obelastad Som tidigare nämnts är en transformators tomgångsförluster konstanta och påverkas inte alls av belastningen. Eftersom tomgångsförlusterna oftast är kända, se tabell från ABB, kan man helt enkelt se på dataskylt för transformatorn hur stor tomgångseffekt den drar. Om man bara har tillgång till hur stor effekt transformatorn kan hantera och vill ha en ungefärlig siffra för överslagsberäkningar, kan man plotta upp siffrorna från tabeller över flera transformatorer i ett diagram och sedan gå in och titta på kurvan var den egna transformatorn hamnar. Därmed kan energin som den drar i tomgång uppskattas approximativt. Har vi t.ex. en trefastransformator på 1500 kva kan vi se i diagrammet att den ska dra ungefär 1,25 kwh i tomgång. Med det genomsnittliga elpriset under sommaren 2006 på 516,39 SEK per MWh plus momsen som under 2006 var 265 SEK per MWh ger att varje MWh kostar 780 SEK. Denna transformator skulle alltså kosta 23,4 SEK per dygn i rena elkostnader. OBS att man måste räkna med momsen här då man inte producerar någon el när transformatorerna endast går i tomgång kva W I det här diagrammet ser man att förhållandet mellan en transformators effektkapacitet (y-axeln) och den effekt den drar är nära linjär vilket gör att man kan använda sig av kurvan för att göra en approximation på hur mycket effekt en given transformator behöver. Siffror från ABB, från boken Elkraftteknik av Thomas Franzén/Sivert Lundgren, Studentlitteratur. 9

11 3.4 Transformatorerna på KV Data för transformatorerna Data är hämtade från KV1 reservtransformator, men enligt Thomas Wåhlander, elingenjör på KV1, är enda skillnaden mot de sju lokaltransformatorerna att dessa är oljeisolerade istället för torrisolerade som reservtransformatorn, det är alltså bara en äldre modell men med samma elektriska egenskaper. Typ Effekt ASEA LEPPAR class PT 50Hz 10kV-400V 2000 kva Impedans 6,1 % Ström 115,5 A/ 2887 A Beräkningar, tomgångsförluster Genom att använda ABB:s tabell för transformatorer, kan vi nu konstatera att varje lokaltransformator drar en tomgångseffekt på 2100 W. Notera att ABB är samma sak som ASEA, namnbytet skedde 1987 då ASEA gick samman med schweiziska Brown Boweri. Med samma beräkningar som i exemplet, en transformators egenförbrukning, kan vi nu bestämma hur mycket pengar man skulle kunna spara genom att koppla ifrån en transformator eller flera Lastfördelning över transformatorerna under sommaren LT5, se bilaga 3, är den transformator som huvudsakligen försörjer maskiner, motorer och pumpar som används för att driva fjärrvärmenätet, det finns dock vissa enheter som används för att driva fjärrvärmenätet som är kopplade till andra transformatorer, men också andra saker som är kopplade till LT5, det bortser vi ifrån då det går ungefär jämnt ut. Förbrukning för dom olika transformatorerna LT1 LT2 LT3 LT4 LT5 LT7 LT10 Bilaga 3 visar vad varje transformator har som huvuduppgift att försörja 10

12 LT5 står för 47 % av förbrukning då kraftvärmeverket står stilla, alltså måste 47 % räknas bort från förbrukningen då den inte går att påverka eftersom fjärrvärmenätet måste vara aktiverat. De resterande lasternas totala kostnad blir, 53 % av = SEK (siffror från 4.1.1) vilket ger ett genomsnitt per dag på 9,562 SEK/per dag då det står stilla. Detta är alltså den totala kostnaden man i bästa fall skulle kunna spara om det var möjligt att koppla bort de andra lasterna helt och hållet. 11

13 4. Resultat och analys 4.1 Resultat Kraftvärmeverkets elkostnader under sommarrevision Kostnaden för elen när kraftvärmeverket står stilla, moms måste räknas till eftersom då det inte produceras någon el får man inte dra av någon moms. Månad Dagar Pris/MWh + moms Förbrukning (MWh) Kostnad egenförbrukning (SEK) Juni , Juli , Augusti , Summa Tomgångskostnader för transformatorerna på KV1 under sommarperioden Med hjälp av framtagna data för transformatorerna och informationen över hur länge kraftverket inte producerar någon el har beräkningar gjorts för energikostnaderna på transformatorerna. De olika fall vi valt att presentera är tomgångskostnaden för en, tre och alla sju transformatorer. kw pris (SEK) kw/dag Kostnad/dag (SEK) Summa tomgångskostnad 56 dagar (SEK) En transformator Tre transformatorer Sju transformatorer 0,78 50, ,78 151, ,78 352,

14 4.1.3 Resultat för driftfallen I tabellen kan man se hur förbrukad och producerad el förhåller sig till varandra vid de vanligaste driftfallen och vad man då uppnår för verkningsgrad på sina förbrukade MWh. Driftfall Förbrukad el Producerad el Procentuellt förhållande % P3 mot G3 6 MW 15.5 MW 61 P1 delast + P3 mot G1/G2 6.5 MW 17 MW 62 P1 + P3 mot G1 + G2 8.5 MW 24.5 MW 65 P1, P2 och P3 i full drift 13 MW 60 MW 78 Diagrammet nedan visar hur förhållandet mellan förbrukad och producerad el ser ut över hela året. Det som går att se är att en viss mängd ström alltid går åt, och att det man får en bättre marginal ju mer el som kraftvärmeverket producerar. Detta behöver dock inte betyda att man tjänar mer på det då det finns en hel del andra kostnader och faktorer som har stor betydelse, exempel på det kan vara bränsle, slitage och personalkostnader m.m. Förbrukad och Producerad el (2006) Mw jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Förbrukad Producerad 13

15 4.2 Analys och slutsatser Driftfall Till att börja med kan man konstatera att förbrukad el kontra producerad följer varandra ganska proportionellt över året, undantaget är givetvis sommarmånaderna då det inte produceras någon el. Man har även en bättre marginal då anläggningen går för fullt vilket kan ses i diagrammet över producerad kontra förbrukad el Tomgångseffekt Vad gäller tomgångseffekt så har slutsatsen dragits att det inte går att spara några betydande summor i sammanhanget, eftersom transformatorernas verkningsgrad är väldigt hög och förlusterna små. Det skulle nog gå att koppla bort någon transformator efter en del omkoppling men en transformator gör knappast någon skillnad. Det skulle behövas minst tre för att ha någon märkbar effekt. Idag är de flesta funktionerna kopplade så att man även om någon transformator går sönder kan köra någon eller några av pannorna. Man kan säga att man har en typ av säkerhetskoppling för att inte stora delar av anläggningen ska slås ut av ett transformator haveri. 4.3 Praktiska problem Det uppstår en del praktiska problem om man vill koppla bort transformatorer. För det första skulle man ju gå miste om den säkerhet man byggt in genom att fördela ut de olika pannornas komponenter över alla transformatorer. Samtidigt skulle kostnaderna bli stora om man väljer att koppla om lasterna. Det beror på att själva el-dragningen är ganska komplex efter många ombyggnader och den rena mängden med komponenter som skulle behöva byta plats gör att det förmodligen skulle ta månader innan det blev klart. Följaktligen skulle anläggningen stå stilla under en längre period vilket skulle innebära en stor kostnad. Ett annat alternativ som diskuterades var att ersätta transformatorerna med nya men eftersom verkningsgraden inte blivit bättre de senaste 30 åren finns ingen anledning att byta dem innan de är uttjänta. Rent arbetsmässigt uppstod problem när vi bortsåg ifrån de mindre effektförbrukarna. Dessa bestod i det här fallet oftast av belysning och hushållsel, eftersom dessa är fördelade över de flesta transformatorer blir det väldigt mycket som måste kopplas om för att frigöra en transformator. Hade vi tittat på detta från början hade vi säkert kunnat konstatera mycket tidigare hur komplext det är att koppla bort en transformator. 14

16 5. Avslutande diskussion Tomgångsförlusterna visade sig inte vara lönsamt att koppla om för att på så viss kunna stänga av en del transformatorer under sommaren för att spara pengar. Det är idag kopplat på ett sådant sett så att det skulle behövas ett mycket omfattande arbete för att kunna frigöra ett begränsat antal komponenter så att det skulle kunna vara möjligt att stänga av en transformator, det skulle givetvis kunna spara lite pengar under en längre tidsperiod, i framtiden om det byggs en ny anläggning kan det vara värt att tänka på hur man kopplar för att på så viss kunna stänga ner under sommarperioden. Frågor som dykt upp under arbetets gång är följande, finns det några andra sätt att spara in ström på? Kanske skulle det vara möjligt att stänga av enskilda förbrukare eller sätta timers och rörelsedetektorer samt använda sig av lågenergilampor, det vore kanske en lämplig examensuppgift för kommande studenter att titta närmare på. 15

17 6. Referenser 6.1 Tryckta källor Franzén Tomas & Lundgren Sivert (2002) / Elkraftteknik / Studentlitteratur 6.2 Muntliga källor och e-postkontakt Ulf Carlsson processingenjör/miljösamordnare Tekniska verken Marcus Nilsson energiingenjör Tekniska verken Thomas Wåhlander elingenjör Tekniska verken Sivert Lundgren universitetsadjunkt Linköpings universitet 6.3 Internetkällor 16

18 Bilaga1 enlinjescheman ställverken.doc Sida 1 ENLINJESCHEMA STORA OBJEKT LT 1 KRAFTVÄRMEVERKET Brytare LT S LT 1 Brytare LT 1 - o,4 -S Mavapump 1 Central K101 (Kondensorhall vid G1) Luftfläkt 2 Luftfläkt 1 Rökgasfläkt 2 Central K102 (pannhall vid P1) Varu /personhiss A-P2 (laddningspumpen acken ) TP 1

19 Bilaga1 enlinjescheman ställverken.doc Sida 2 ENLINJESCHEMA STORA OBJEKT LT 2 KRAFTVÄRMEVERKET Brytare LT S LT 2 Brytare LT 2 - o,4 -S Mavapump 4 AS elförvärmare (olja) Central K 201 (kond. hall vid AS 012.A20 (brännoljepump9 G2) Rökgasfläkt 3 Luftfläkt 3 Rökgasfläkt 4 Frekv.omv.rökg.reci. Fläkt 3 Frekv.omv.rökg.reci. Fläkt 4 Luftfläkt 4 TP 3 Central K 202 (pannhall vid P2) AS varmhållningsbrännare Elångpanna, Exp.kärl Central K 201 (kond.hall vid G2)

20 Bilaga1 enlinjescheman ställverken.doc Sida 3 ENLINJESCHEMA STORA OBJEKT LT 3 KRAFTVÄRMEVERKET Brytare LT S LT 3 Brytare LT 3 - o,4 -S Luftfläkt 5 Central K 301 (kond.hall vid G3) AP 1 (urladd.pump acken ) Rökgasfläkt 6 Reci.fläkt Rökgas. TP 2 013A07 Magnetisering G3 Central K 302 (pannhall vid P3) Sek.luftfläkt Sek.luftfläkt bak Mavapump 8 Hydraulpumpar HP 11-14

21 Bilaga1 enlinjescheman ställverken.doc Sida 4 ENLINJESCHEMA STORA OBJEKT LT 4 KRAFTVÄRMEVERKET Nöddiesel KV1 G ~ Brytare LT S LT 4 Brytare LT 4 - o,4 -S Rökgasfläkt 1 Mavapump 5 Rökgasfläkt 5 Mavapump 6 Mavapump 2 Mavapump 3 Central K 401 (dieselrum) Central K 402 (krosshus) Central K 403 (drypack) Central K 404 (deponeringssilo) Central K 405 (panna 1) Central K 501 (kompressor-rum, HSP.ställverk)

22 Bilaga1 enlinjescheman ställverken.doc Sida 5 ENLINJESCHEMA STORA OBJEKT LT 5 KRAFTVÄRMEVERKET Brytare LT S LT 5 Brytare LT 5 - o,4 -S RP 4 RP 1 FP 4 FP 1 Kylvatten.pump 1 (silstation) RP 2 Kylvatten.pump 2 (silstation) FP 2 RK 2 Kondensatpump RP 3 Central K 528 (app.hus) FP 3 Central K 532 (krosshus) Central K 533 (drypack) Central K 519 (pannhall vid strömr. 3,4) Central K 514 (mavapump rum) Central K 537 (dep.silo) Central K 513 (pannhall vid P1) Central K 507 (elpanna) Central K 505 (pumprum, nätpumpar) Omr.skåp UPS matn.1,2,3) Central K 517 (oljepump rum) Central K 518 (kond.hall vid G2) Central K 508 (korridor omklädning)

23 Bilaga1 enlinjescheman ställverken.doc Sida 6 Central K 527 (oljeberget) Central K 536 (dieselrum) Central K 535 (elfilter) Central K 530 (nya pers.utr plan 2) Central K 531 (nya pers. utr. plan 3) Central K 512 (pannhall vid P1) Central K 506 (pannhall vid miljöstation) Likriktarskåp 1 (LSP.ställv) KC 6 pulpettavla (k-rum) RM 9 mätartavla, relä (krum) Central K 509 (fläktrum) Central K 503 (TS01, gatubelysn) Central K 521 (exp,kärl på gården) Central K 529 (utanför datorrum) Central AS 1 (central fläktrum) Central K 502 (förråd belysning) Central K 504 (lilla verkstad belysning) Central K 510 (LSP. Ställv. belysn) Central K 511 (korr. utanf. K-rum belysn) Central K 515 (mavapump rum) Central K 523 (nätpump rum) Central K 522 (mavapump rum) AS 010.A03 mavapump, beredning Central K 516 (silstation)

24 Bilaga1 enlinjescheman ställverken.doc Sida 7 ENLINJESCHEMA STORA OBJEKT LT 7 KRAFTVÄRMEVERKET Brytare LT S LT 7 Brytare LT 7 - o,4 -S A - C1 central acken 18 F01 kompressor 1 L1 reläskåp dep.silon 18 F02 kompressor 2 18 F03 kompressor 3 18 F04 kompressor 4 31.C 01 A1 strömriktare 1, elfilter 31.C 02 A1 strömriktare 2, elfilter 31.C 03 A1 strömriktare 3, elfilter

25 Bilaga1 enlinjescheman ställverken.doc Sida 8 ENLINJESCHEMA STORA OBJEKT LT 10 KRAFTVÄRMEVERKET Brytare LT 10 - S LT 10 (Placering: Rökgaskondensering) Brytare LT 10 Fack 1 Rökgasfläkt 33F01 Kondensatvattenpumpar P07/08 Högtryckstvätt rotor 013A10 Spolpump P01 Kondensatpump P01 Rotor drift E03.08 Kondensatpump P02 Matning App.skåp 013A04 Belysningscentral E13E01 Fjärrvärmepump P01.80 Rotorluftfläkt F01

26 Bilaga 2 Sida 1 Panna 1 (stora effektförbrukare) bränsle: kol/gummi/trä Primärluftfläktar: blåser in luft under eldstaden, för att tillföra syre till förbränningsprocessen. Sekundärluftfläkt: blåser in luft från sidan, att tillföra syre till förbränningsprocessen. Tertiärluftfläkt: blåser in luft från sidan, att tillföra syre till förbränningsprocessen samt att skapa turbulens i pannan. Panncirkulationspump: cirkulerar vattnet igenom pannan samt genom luftförvärmarna. Bärluftfläkt: används när kol/gummit kastas in i pannan för att blåsa in bränslet så långt in som möjligt. Rökgasfläktar: suger ut rökgaserna så att det blir undertryck i hela systemet, ser till att rökgaserna går igenom skorstenen och inte läcker ut i pannhallen. Recifläkatar: återför en del av rökgaserna in i pannan igen, för att minska producerade kväveoxider. Hydrauloljepumpar: hydraulpumparna förser hydraulkolvarna med högtrycksolja för att sköta bränsletillförseln från mottagningsfickan. Cirkulationspump fjärrvärmeekonomiser: cirkulerar vatten i fjärrvärmeekon. Panna 2 (stora effektförbrukare) bränsle: olja Primärluftfläktar: blåser in luft under i oljebrännaren, för att tillföra syre till förbränningsprocessen. Fungerar även som sekundärluft i panna 2. Rökgasfläktar: suger ut rökgaserna så att det blir undertryck i hela systemet, ser till att rökgaserna går igenom skorstenen och inte läcker ut i pannhallen. Recifläktar: återför en del av rökgaserna in i pannan igen, för att minska producerade kväveoxider. Oljepumpar: pumpar in olja i pannan från cisternerna Panna 3 (stora effektförbrukare) bränsle: trä/bark/plast Primärluftfläkt: blåser in luft under eldstaden, för att tillföra syre till förbränningsprocessen. Sekundärluftfläktar: blåser in luft från sidan, att tillföra syre till förbränningsprocessen. Tertiärluftfläkt: blåser in luft från sidan, att tillföra syre till förbränningsprocessen samt att skapa

27 Bilaga 2 Sida 2 turbulens i pannan. Rökgasfläktar: suger ut rökgaserna så att det blir undertryck i hela systemet, ser till att rökgaserna går igenom skorstenen och inte läcker ut i pannhallen. Panncirkulationspump: cirkulerar vattnet igenom pannan samt genom luftförvärmarna. Recifläkt: återför en del av rökgaserna in i pannan igen, för att minska producerade kväveoxider. Hydrauloljepumpar (rost): hydraulpumparna förser hydraulkolvarna med högtrycksolja för att ett trycka in bränsle i pannan och två driva rosten i pannan. Hydrauloljepumpar (stokrar): hydraulpumparna förser hydraulkolvarna med högtrycksolja för att sköta bränsletillförseln från mottagningsfickan. Elektrofilter: laddar partiklarna i rökgaserna med likspänning, för att få dom att fastna på plåtar som sen kan bankas av och partiklarna samlas upp på botten. Cirkulationspump fjärrvärmeekonomiser: cirkulerar vatten i fjärrvärmeekon. RGK (rökgaskondensering) Luftfläkt: förser primär, sekundärluftfläkten och tertiärluftfläkten med fuktad luft, blåser den genom rotorn. Rökgasfläkt: hjälper panna 3:s rökgasfläktar att få ut rökgaserna (sitter i serie). Fjärrvärmepump: pumpar fjärrvärmevatten genom rökgaskylarna för att kyla rökgaserna. Generatorer Kondensatorpumpar G1: pumpar den kondenserande ångan till matarvattentankarna från kondensorn Kondensatorpumpar G2: pumpar den kondenserande ångan till matarvattentankarna från kondensorn Kondensatorpumpar G3: pumpar den kondenserande ångan till matarvattentankarna från kondensorn Kylvattenpumpar G3: pumpar kylvatten genom kondensorkylaren. Gemensamt (för pannorna) Matarvattenpumpar 1-8 (7 finns ej): matar vatten in i pannorna.

28 Bilaga 2 Sida 3 Kylvattenpumpar: pumpar in vatten från Stångån för anläggningens kylbehov Kompressorer: förser anläggningen med tryckluft som används bl.a till rökgasreningen (P1) och instrumentmanövrering. Fjärrvärme Frampumpar: pumpar ut fjärrvärmen(varmvatten till nätet) ca 10 bar Returpumpar: håller trycket på returvattnet ca 4 bar Turbinkretspumpar: cirkulerar fjärrvärmevattnet i turbinernas kondensorer. Kylvattenpump återkylare: pumpar in vatten i en kylare som kyler bort överbliven fjärrvärme. Ackumulatorladdningspump: pumpar in varmvatten i ackumulatortanken där det lagras, för att sedan användas när det finns behov Ackumulatorurladdningspump: används för att tömma ackumulatortanken

29 Bilaga 3 Komponenter i ställverken Sida 1 LT1 PRYL FÖRKORTNING OBJEKT:NR AMPERE tillhör panna Rökgasfläkt 2 LT 1.6 G F P1 Laddningspump 2 LT 1.5 G1 720 FV Turbinkretspump 1 LT 1.4 G1 500 FV Mavapump 1 LT 1.3 G P GE Luftfläkt 1 LT 1.4 G F P1 Luftfläkt 2 LT 1.5 G F P1 LT2 Matarvattenpump 4 LT2.3 G P GE Rökgasfläkt 3 LT2.4 G F01 P2 Rökgasfläkt 4 LT2.5 G F02 P2 Luftfläkt 3 LT2.4 G F P2 Luftfläkt 4 LT2.5 G F P2 Recifläkt 3 LT2.4 G FO3 200 P2 Recifläkt 4 LT2.5 G FO4 200 P2 Turbinkretspump 3 LT2.6 G1 500 FV LT3 Mavapump 8 LT3.3 G P GE Rökgasfläkt 6 LT3.4 G F P3 Luftfläkt 5 LT3.4 G F P3 Urladdningspump AP1 LT.3.5 G1 720 FV Fläkt recirkl, rökgas LT.3.5 G P3 Turbinkretspump 2 LT3-6 G1 (TP2) 500 FV Hydraulpumpar HP11 HP12 HP13 HP14 P3 Sekundärluftfläkt LT P3 Tertiärluftfläkt LT P3 LT4 Mavapump 2 LT P GE Mavapump 3 LT P GE Mavapump 5 LT P GE Mavapump 6 LT P GE Rökgasfläkt 1 LT F P1 Rökgasfläkt F P3 LT5 Kylvattenpump 1 LT5.8 G GE Kylvattenpump 2 LT5.8 G7 400 GE Framledningspump 2 LT5.4 G9 (FP2) 500 FV Framledningspump 3 LT5.5 G1 (FP3) 530 FV Framledningspump 4 LT5.6 G9 (FP4) 500 FV

30 Bilaga 3 Komponenter i ställverken Sida 2 Returledningspump 2 LT5.4 G1 (RL2) 500 FV Returledningspump 3 LT5.4 G9 (RL3) 500 FV Returledningspump 4 LT5.6 G1 (RL4) 500 FV LT7 Framledningspump 1 LT.7.6 G1 (FP1) 500 FV Returledningspump 1 LT.7.6 G2 (RP1) 500 FV Kompressor 1 18FO1 315/240 GE Kompressor 2 18FO2 315/240 GE Kompressor 3 18FO3 315/240 GE Kompressor 4 18FO4 315/240 GE Strömriktarskåp 1 31.CO1A1 250 P3 Elfilter Strömriktarskåp 2 31.CO2A1 250 P3 Elfilter Strömriktarskåp 3 31.CO3A1 250 P3 Elfilter

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

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

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad Powerformer till svenskt kraftvärmeverk Powerformer, en helt ny typ av generator som utvecklats av ABB, har valts för Eskilstunas nya kraftvärmeverk. Detta är den första kommersiella beställningen av en

Läs mer

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt Strömförsörjning Transformatorns arbetssätt Transformatorn kan omvandla växelspänningar och växelströmmar. En fulltransformators in och utgångar är galvaniskt skilda från varandra. Att in- och utgångarna

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

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet Med ångcykler menas att arbetsmediet byter fas under cykeln Den vanligaste typen av ångcykler är med vatten som medium. Vatten är billigt, allmänt tillgängligt och har hög ångbildningsentalpi. Elproducerande

Läs mer

Oceanen - Kraftvärmeverk

Oceanen - Kraftvärmeverk Oceanen - Kraftvärmeverk HEM Halmstads Energi och Miljö AB HEM, Halmstads Energi och Miljö AB, är ett kommunalt bolag, helägt av Halmstads kommun. Vi bildades den 1 november 2006 genom en sammanslagning

Läs mer

Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix

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

Läs mer

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

ENERGIPROCESSER, 15 Hp UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Mohsen Soleimani-Mohseni Robert Eklund Umeå 10/3 2012 ENERGIPROCESSER, 15 Hp Tid: 09.00-15.00 den 10/3-2012 Hjälpmedel: Alvarez Energiteknik del 1 och 2,

Läs mer

Kraftvärme. Energitransporter MVKN10. Elias Forsman 870319 Mikael Olsson 880319

Kraftvärme. Energitransporter MVKN10. Elias Forsman 870319 Mikael Olsson 880319 Kraftvärme Energitransporter MVKN10 870319 880319 Sammanfattning Kraftvärme är ett mycket effektivt sätt att utnyttja energi i bränslen. Upp till 89% av energin i bränslet kan i dagsläget utnyttjas men

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

S Kapitel 9

S Kapitel 9 S. 152-155 Kapitel 9 Fjärrvärmeverk Här värms vatten, ingen elproduktion Leds ut via fjärrvärmenätet Kondenskraftverk Ex kärnkraftverk, kolkraftverk, oljekraftverk Vatten värms under högt tryck så ånga

Läs mer

Vägledning om nyttiggjord energi för Kväveoxidavgiften

Vägledning om nyttiggjord energi för Kväveoxidavgiften VÄGLEDNING OM NYTTIGGJORD ENERGI FÖR KVÄVEOXIDAVGIFTEN Vägledning om nyttiggjord energi för Kväveoxidavgiften Följande vägledning beskriver vad Naturvårdsverket anser vara nyttiggjord energi i lag om miljöavgift

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

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

Elenergiteknik. Industrial Electrical Engineering and Automation. Energi och effekt. Extra exempel

Elenergiteknik. Industrial Electrical Engineering and Automation. Energi och effekt. Extra exempel Campus Helsingborg 2018 Industrial Electrical Engineering and Automation Elenergiteknik Energi och effekt Extra exempel Industriell Elektroteknik och Automation Lunds Tekniska Högskola Effekt och energi

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

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

20 04-11-17 /120 02-0 9-05 /1

20 04-11-17 /120 02-0 9-05 /1 20 04-11-17 /120 02-0 9-05 /1 Optimalt system för energi ur avfall i Göteborg Utbyggnad av Jonas Axner, Renova AB Renovas avfallskraft- värmeverk i Sävenäs Sävenäs AKVV Omvärld Teknik / begränsningar Åtgärder

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå.

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. 10 cramo contact #2/2013 Cramo Contact 2013.indd 10 framtidens värmeteknik Sverige är världsledande

Läs mer

Transformatorns princip. Transformatorns arbetssätt. Styrteknik ETB006 2007 Transformatorn

Transformatorns princip. Transformatorns arbetssätt. Styrteknik ETB006 2007 Transformatorn s princip En transformator omvandlar växelströmsenergi av en viss spänning till en annan högre eller lägre spänning av samma frekvens Isolerar två eller flera magnetiskt kopplade kretsar från varandra

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Kommentarer till målen inför fysikprovet. Magnetism & elektricitet

Kommentarer till målen inför fysikprovet. Magnetism & elektricitet Kommentarer till målen inför fysikprovet Magnetism & elektricitet Skillnaden mellan spänning, ström och resistans Spänningen är själva drivkraften av strömmen och mäts i enheten volt, V. Finns ingen spänning

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

Bioenergi. En hållbar kraftkälla.

Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Energins naturliga kretslopp Inom Skellefteå Kraft finns det en stark övertygelse om att bioenergi kommer att spela en viktig roll i den svenska energiproduktionen i framtiden.

Läs mer

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Bakgrund Energikartläggningen av Martinssons sågverk i Bygdsiljum är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt,

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Ångdrift av värmepump på Sysavs avfallsförbränningsanläggning

Ångdrift av värmepump på Sysavs avfallsförbränningsanläggning Ångdrift av värmepump på Sysavs avfallsförbränningsanläggning Sysav ansvarar för den regionala återvinningen och avfallshanteringen i södra Skåne. Som en del av återvinningen produceras el och värme genom

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

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år 216, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna 16-64 år Öppet arbetslösa i GR (16-64år) Göteborg Totalt Göteborg Totalt jan 328 514 13 351 418 743 372 351 169 762 422 31 155 93 17 988 jan 342

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Avfallsförbränning. Ett bränsle som ger fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el. Vattenfall Värme Uppsala

Avfallsförbränning. Ett bränsle som ger fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el. Vattenfall Värme Uppsala Avfallsförbränning Ett bränsle som ger fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el. Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala är ett av Sveriges största fjärrvärmebolag. Våra huvudprodukter

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Avtalsbilaga 4 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: 457-4377/2004 Projektets nummer och namn: nr 18. Biobränslepannor Husa och Fituna gårdar

Läs mer

Tentamen den 22 mars 2003 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202

Tentamen den 22 mars 2003 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202 Karlstads universitet / Avd för elektroteknik / Elkraftteknik TEL202 / Tentamen / 030322 / BHä 1 (5) Tentamen den 22 mars 2003 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202 Examinator och kursansvarig: Bengt

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

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

Läs mer

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Enfastransformatorn

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Enfastransformatorn Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Enfastransformatorn Christofer Sundström 9 april 2018 Kursöversikt Fö 11 Fö 5,13 Fö 4 Fö 2 Fö 6 Fö 3 Fö 7,9,10 Fö 13 Fö 12 Fö 8 Outline 1 Transformatorns grunder 2 Omsättning

Läs mer

LNB727, Transformatorn. Jimmy Ehnberg, Examinator Avd. för Elkraftteknik Inst. för Elektroteknik

LNB727, Transformatorn. Jimmy Ehnberg, Examinator Avd. för Elkraftteknik Inst. för Elektroteknik LNB727, Transformatorn Jimmy Ehnberg, Examinator Avd. för Elkraftteknik Inst. för Elektroteknik Innehåll Vad är en transformator och varför behövs den Magnetisk koppling Kopplingsfaktor Ideal transformatorn

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

Kraftvärmens roll i framtidens energisystem. Per Ljung

Kraftvärmens roll i framtidens energisystem. Per Ljung Kraftvärmens roll i framtidens energisystem Per Ljung ELSYSTEMET KAN HANTERA STOR EFTERFRÅGAN PÅ VINTERN OCH STORA VATTENFLÖDEN PÅ SOMMAREN 25 20 Inflöde vatten Vattenkraft GWh/h 15 Vattenmagasin / lager

Läs mer

Nybyggnad hus & centralvärme

Nybyggnad hus & centralvärme Diskusionsunderlag beträffande Nybyggnad hus & centralvärme På Rödjenäs Gård Ver 0.3 Bakgrund Karl & Hanna som bor på Munkholmen (vid sjön) har 3 barn & ett på väg. Deras nuvarande boende upplever de som

Läs mer

Tentamen i Elkraftteknik 3p

Tentamen i Elkraftteknik 3p TMEL0-006 -10-13 1 Energisystem/Elektroteknik/IKP Tentamen i Elkraftteknik 3p Kurs: TMEL0 006-10 - 13 kl 08 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Fö 3 - TMEI01 Elkraftteknik Enfastransformatorn

Fö 3 - TMEI01 Elkraftteknik Enfastransformatorn Fö 3 - TMEI01 Elkraftteknik Enfastransformatorn Per Öberg 20 januari 2015 Outline 1 Transformatorns grunder 2 Omsättning 3 Ideal transformator, kretsschema och övertransformering 4 Icke ideal transformator

Läs mer

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS!

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS! TOPLING SASP Hög kvalitet till RÄTT PRIS! SASP Topling är både miljö och kvalitet certifierad Flygbild över anläggningen i Boden. 35 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med över 35 års erfarenhet och med

Läs mer

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se Ett kraftvärmeverk i ständig utveckling. www.malarenergi.se El och värme i samma process bekvämt och effektivt. VÄSTERÅS KRAFTVÄRMEVERK ÄR SVERIGES STÖRSTA OCH ETT AV EUROPAS RENASTE. Det började byggas

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

Prisändringsmodell för fjärrvärme i Uddevalla

Prisändringsmodell för fjärrvärme i Uddevalla UDDEVALLA ENERGI VÄRME AB 2018-05-16 Fredrik Jostby Prisändringsmodell för fjärrvärme i Uddevalla 1. Inledning Uddevalla Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens

Läs mer

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Enfastransformatorn

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Enfastransformatorn Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Enfastransformatorn Per Öberg 3 april 2014 Outline 1 Transformatorns grunder 2 Omsättning 3 Ideal transformator, kretsschema och övertransformering 4 Icke ideal transformator

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

Tentamen i Elkraftteknik för Y

Tentamen i Elkraftteknik för Y TMEL0 07 10 13 1 Energisystem/Elektroteknik/IEI Tentamen i Elkraftteknik för Y Kurs: TMEL0 007-10 - 13 kl 08-1 -------------------------------------------------------------------------------------- Sal

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Ni, och miljön 2013-01-18 REV 2013-05-29 HEDENVERKET, KARLSTADS ENERGI HEDEN ETAPP 3 Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår och höst betalar

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

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

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Sammanfattning Projektet gick ut på att simulera elförsörjningen med programmet Whats Best för att sedan jämföra med resultaten från programmet Modest.

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

2012-10-31 Karlstads Energi AB

2012-10-31 Karlstads Energi AB 1 Karlstads Energi AB Samrådsunderlag för uttag av ytvatten för kylning av överskottsvärme genom befintlig återkylare vid KVV Yttre Hamn samt utsläpp av uppvärmt vatten Innehåll Samrådsunderlag 2 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Välkomna till informationsmöte

Välkomna till informationsmöte Välkomna till informationsmöte Lundby Södra anläggningssamfälligheter Flygfoto över nybyggda Lundby, 1973. Bildkälla: Örebro stadsarkiv Information från Värmegruppen Agenda Värmegruppen informerar om arbetet

Läs mer

Värmeåtervinning Serie PTG, SWT. www.kaeser.com

Värmeåtervinning Serie PTG, SWT. www.kaeser.com Värmeåtervinning Serie PTG, www.kaeser.com Utnyttja värmen skona miljön och spara pengar Varför behövs värmeåtervinning? Uppvärmning med varmluft Egentligen skulle frågan formuleras: Varför behövs inte

Läs mer

Energioptimering i hydrauliksystem. www.projekthydraulik.se

Energioptimering i hydrauliksystem. www.projekthydraulik.se Energioptimering i hydrauliksystem Energi användning inom hydraulikområdet Nätverk Hydraulik AUH Två av varandra oberoende nätverk ställde sig frågan. Hur mycket.? Installerad effekt finns det Utnyttjas

Läs mer

Energikollen Modul 21C

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

Läs mer

Elektriska drivsystem Föreläsning 2 - Transformatorer

Elektriska drivsystem Föreläsning 2 - Transformatorer Elektriska drivsystem Föreläsning 2 - Transformatorer Mattias Krysander Institutionen för systemteknik Linköpings universitet matkr@isy.liu.se 2010-09-23 1/36 Dagens föreläsning Använda kunskapen om magnetiska

Läs mer

Fjärrvärmens roll i ett elsystem med ökad variabilitet. Finns dokumenterat i bland annat:

Fjärrvärmens roll i ett elsystem med ökad variabilitet. Finns dokumenterat i bland annat: Fjärrvärmens roll i ett elsystem med ökad variabilitet Finns dokumenterat i bland annat: Fjärrvärmens bidrag till variationshantering på elmarknaden Fjärrvärmen kan i olika hög grad underlätta för ett

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Magnetism och EL. Prov v 49

Magnetism och EL. Prov v 49 Magnetism och EL Prov v 49 Magnetism Veta något om hur fasta magneter fungerar och används Förstå elektromagnetism Veta hur en elmotor arbetar Förstå hur vi kan få elektrisk ström av en rörelse Veta vad

Läs mer

Intervju. -------------- Start -------------- Du kommer från Småland, hur kom du in på detta med el- och ångkraft?

Intervju. -------------- Start -------------- Du kommer från Småland, hur kom du in på detta med el- och ångkraft? Intervju Intervju med: Eric Fornander () Intervjuare: Karl-Erik Adolfsson () Datum: 2008-12-03 Eric Fornander, f 1927, arbetade som maskinist i maskinhallen på Ångkraftverket i Västerås under åren 1956-1962.

Läs mer

Effektiv elanvändning i olika branscher och processer minskar kostnader och utsläpp

Effektiv elanvändning i olika branscher och processer minskar kostnader och utsläpp Effektiv elanvändning i olika branscher och processer minskar kostnader och utsläpp El till vad och hur mycket i svensk industri IKP Energisystem Sven-Olof Söderberg, Louise Trygg, Peter Karlsson, Alemayehu

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

Kap 9 kretsprocesser med gas som medium

Kap 9 kretsprocesser med gas som medium Ottocykeln den ideala cykeln för tändstifts /bensinmotorer (= vanliga bilar!) Består av fyra internt reversibla processer: 1 2: Isentrop kompression 2 3: Värmetillförsel vid konstant volym 3 4: Isentrop

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Du, och miljön Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jämfört med idag och under vintern

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

X-tenta ET Figur 1. Blockschema för modell av det nordiska kraftsystemets frekvensdynamik utan reglering.

X-tenta ET Figur 1. Blockschema för modell av det nordiska kraftsystemets frekvensdynamik utan reglering. X-tenta ET 2002 Frekvensdynamik I en simuleringsuppgift studerade du frekvensdynamiken för det nordiska kraftsystemet. Du ska här använda samma modell med blockscheman nedan och samma värden på olika storheter

Läs mer

Örtoftaverket Lars Hammar

Örtoftaverket Lars Hammar Örtoftaverket Lars Hammar ENERGI för framtida generationer Vår vision Vision, affärsidé och värdegrund ENERGI för framtida generationer TILLSAMMANS med medvetna kunder och samarbetspartners skapar vi energi

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Växjö Energi AB Björn Wolgast

Växjö Energi AB Björn Wolgast Växjö Energi AB Björn Wolgast Innehåll Växjö Energi Sandviksverket Fjärrkyla i Växjö Sandvik 3 Det var här det hela började 1887 Viktiga datum i Växjö Energis historia 1887 Växjö Stads Elektricitetsverk

Läs mer

Effektiv energianvändning

Effektiv energianvändning Effektiv energianvändning ndning Göteborg 2008-02 02-0606 Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren? Peter Karlsson Över 360 besökta företag i olika branscher 7 Gjuterier 148 Tillverkning/Verkstadsindustrier

Läs mer

En film om fjärrvärme

En film om fjärrvärme Välkommen! En film om fjärrvärme Agenda Vänersborg Om Vattenfall och Värme Vattenfall Värme i Vänersborg - Produktion och Miljö - Kund och Marknad - Ny Prismodell Frågor Om Vattenfall och Värme Jenny Larsson,

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Tekniska verken i Linköping AB. Katrineholm

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Tekniska verken i Linköping AB. Katrineholm 2015 DoA Fjärrvärme Tekniska verken i Linköping AB Katrineholm 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Katrineholm Ort/orter FVD20012 Katrineholm Prisområdesnamn FVD20013 Katrineholm

Läs mer

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda Vårt behov av energi Det moderna samhället använder enorma mängder energi. Vi behöver energikällor som producerar elektrisk ström och som ger oss värme. Bilar, båtar och flygplan slukar massor av bränslen.

Läs mer

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Johan.Hellqvist@entrans.se CEO El, värme eller kyla av lågvärdig värme Kan man göra el av varmt vatten? Min bilmotor värmer mycket vatten,för

Läs mer

Bli klimatsmart. ett projekt

Bli klimatsmart. ett projekt Bli klimatsmart ett projekt Bakgrund Program för hållbar utveckling miljö Ålborg-åtaganden Borgmästaravtal Nationella och regionala miljömål Organisation Energieffektivisering Teknik Beteende Bli klimatsmart

Läs mer

Fö 6 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen

Fö 6 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen Fö 6 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen Per Öberg 9 februari 2015 Outline 1 Introduktion Asynkronmaskin 2 Uppbyggnad och Arbetssätt Synkrona och Asynkrona Varvtalet Synkronmaskinen - Överkurs 3 Förluster

Läs mer

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet.

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet. 2008-04-23 S. 1/5 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 ERMATHERM AB/ Eero Erma

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

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

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

2017 DoA Fjärrvärme. E.ON Värme Sverige AB. Hallsberg-Örebro-Kumla

2017 DoA Fjärrvärme. E.ON Värme Sverige AB. Hallsberg-Örebro-Kumla 2017 DoA Fjärrvärme E.ON Värme Sverige AB Hallsberg-Örebro-Kumla 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Prisområde 2 Hallsberg Kumla Örebro Prisområde 2 Ort/orter FVD20012 Hallsberg

Läs mer