Säsongslagring av energi



Relevanta dokument
Bergvärme rme och bergkyla Installation och drift

Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa?

Energilager i mark kombinerat med solvärme

Bergvärme och bergkyla

Bergvärme rme och bergkyla

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad

Grundläggande om geoenergi. Geoenergi REGEOCITIES i Stockholm. Effekt och energi. Byggnadens värmebehov 16/10/2014. Effekt (kw) Fastighetsgräns

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson

Geotecs roll i branschen

ENERGILAGER IN-A-BOX. Backavallen

Geoenergins samhällsnytta i Sverige

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB

TEMA Energi. är bäst. TEXT: HANS HELLBERG ILLUSTRATION: JOHAN JARNESTAD

Från Kista Science Tower med dubbelglasfasad till Katsan med enkelfasad. Marja Lundgren arkitekt SAR/MSA och miljökonsult

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

SÅ MYCKET ENERGI KAN VI SPARA KOSTNADSEFFEKTIVT

Bild 1. Geoenergin består av lagrad solvärme och en del värme som strömmar mot markytan från jordens inre längs den geotermiska gradienten.

Skånska Energi. Jon Svärd GEOENERGIDAGEN. Så här bra kan det bli!

Värmelagring. Delrapport i projektet Energiomställning för lokal ekonomisk utveckling. Hassan Salman, EKS Consulting

Akademiska Hus. Vad beställaren måste veta om geoenergi. Tomas Hallén

LCC - ett verktyg för ständig förbättring

Systematisk sammanställning av större geoenergianläggningar i Sverige

Energikluster Frescati Arrheniushusen / /an. Sid 1

Värmemarknad Sverige Möte Kylamarknaden Översiktlig beskrivning

Energiförsörjning Storsjö Strand

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI. Rapport Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona

Question today imagine tomorrow create for the future. Roland Jonsson Seniorkonsult Energi

Administrativa uppgifter

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz

BORRHÅL OCH VÄRMEPUMPSSYSTEM MED PV&PVT TEKNIK OCH EKONOMI. Nelson Sommerfeldt, Doktorand Geoenergidagen, 4 oktober 2018

Asfaltsytor som solfångare

Värmelager i fjärrvärmesystem Korttidslager & Säsongslager

Fastighet


Solvärme - Solel. Solvärme Solvärme för större fastigheter. Drastiskt sänkta modulkostnader Men: blir det prisvärd för kunden?

EFFEKTSNÅL GEO-FTX VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING

TEORETISKA BERÄKNINGAR PÅ EFFEKTEN AV BORRHÅLSBOOSTER

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology

Förstudie: BESKRIVNING AV UPPVÄRMNINGSSYSTEM MED SOLFÅNGARE OCH VÄRMEPUMP FÖR OMRÅDET ANNEBERG I DANDERYDS KOMMUN

Fläktkonvektor SL / SLS. Ny serie fläktkonvektorer. SL/SLS-serien

Kongahälla En aktiv stadsdel hur kan det se ut?

SGU. Sveriges geologiska undersökning är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten.

smartpac.se Swerod ENERGILAGRINGSSTAVAR MODERNT, EKONOMISKT OCH MILJÖVÄNLIGT

Solenergi som framtiden älskar.

Värmeförlusteffekt (FEBY12)

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn

Lågtemperaturfjärrvärme 4GDH Solfjärrvärme. Helge Averfalk Högskolan i Halmstad

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

VÄRMEPUMPAR I PRAKTIKEN. - Termodynamik i samverkan med byggnaders installationer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

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

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP

Handledning för kvalitetssäkring av geoenergilager

Energiledargruppen. Presentation Fjärrkyla,

Aquasol Solvärmesystem Paketlösningar

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin Brf Bergakungen-JW V.1.0 Sida 1(12)

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

Fläktkonvektor SL/SLS/SLW. Stilrena fläktkonvektorer SL/SLS/SLW

Fjärrvärme och fjärrkyla

Energisystem och installationer i långsiktigt ägande Föredrag vid Samhällsbyggarnas LCC-seminarium den 7 november 2013

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping

EGEN ENERGI. DEN BÄSTA ENERGIN. GEOENERGI: GUIDE FÖR STORA FASTIGHETER

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

PROJEKT HEFAISTOS TEKNISKA VERKENS GIGANTISKA VÄRMELAGER. Henrik Lindståhl Utvecklingsingenjör Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Energieffektivisering i köpcentra

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

Effektiv energianvändning med värmepumpar.

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

SÄSONGSLAGRING AV ÖVERSKOTTSVÄRME VID KVV FILBORNA, HELSINGBORG

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

Ansökan om utvecklingsprojekt inom Lågan Energieffektiv idrottshall genom dygnslagring av spillvärme

Återladdning av bergvärmekonfiguration

Användarhandledning ver Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom.

EXAMENSARBETE. Dimensionering av uppvärmningssystem för Kv. Näcken, Piteå. Martin Lindberg Kristoffer Norin. Luleå tekniska universitet

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter.

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

frikyletekniker Vad är frikyla? baltic presentation av

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination

Geoenergimästerskapen 2015 Störst Flest - Snabbast

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad:

Datum: Företag: WSP Sverige AB. Värmeledningstal. Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Elda inte för kråkorna!

2015 DoA Fjärrvärme. Karlstads Energi AB

Lågenergihus till en låg kostnad utvärdering av värme- och lagringssystemet ASES

2017 DoA Fjärrvärme. Stockholm Exergi AB. Stockholm

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Energieffektivisering Integrerat värmesystem mellan bostäder och livsmedelsbutik Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Mjölby-Svartådalen Energi AB. Prisområde 1

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer

Datum: Företag: Byggherre: A-hus Uppvärmning i bostaden via vattenburen golvvärme på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och geoenergi. Helhetslösningar med fullt dokumenterad kvalitet

Transkript:

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 Akvifer Bergvärme och bergkyla Värmekapacitivitet - Berg 0,6 kwh/m 3,K - Vatten 1,2 kwh/m 3,K Exempel Lagring av 600 MWh Temperaturskillnad 4 C Bergvolym 250,000 m 3 Energilagring i berg med borrhålsvärmeväxlare 2

Borrhålsvärmeväxlare Borrhålsvärmeväxlare för cirkulation av värmebärare i borrhål Bergvärme och bergkyla VINTER Värmepumpen (VP) hämtar energi från marken via borrhålen 1 kw tillförd elektricitet 3-4 kw värme Kyla tillgängligt VÄRME VP KYLA 3

Bergvärme och bergkyla SOMMAR (Låg kyllast) Frikyla direkt mot berg 1 kw tillförd elektricitet =>30-50 kw kyla VÄRME VP KYLA Bergvärme och bergkyla SOMMAR (Hög kyllast) Värmepumpen används som kylmaskin Överskottsvärme från kondensor lagras i marken (VÄRME) VP KYLA 4

Stora energibrunnsprojekt Antal borrhål Borrhålsdjup Kemicentrum (IKDC), Lund 153 230 m Vällingby Centrum, Stockholm 133 200 m IKEA, Karlstad 100 120 m Musikhögskolan, Örebro 60 200 m Bergvik köpcenter, Karlstad 66 160 m Solna Business Center, Solna 51 200 m Näsby Parks Slott, Stockholm 48 180 m Kv. Långskeppet, Bromma 27 300 m! Projekt Lulevärme, Luleå 120 65 m Q-MED, Uppsala 38 200 m InfraCity, Upplands-Väsby 64 110 m Ski Lodge, Lindvallen 37 180 m Anneberg, Stockholm 100 65 m Språk- och litteraturcentrum, Lund 33 170 m Äppelvikens telestation, Bromma 18 300 m! IKEA, Helsingborg 36 150 m Hotellet, Storforsen 33 160 m Stadsgårdskajen, Stockholm 28 185 m Mercedes bilhall, Stockholm 31 170 m Kirseberg telestation, Malmö 23 200 m Astronomihuset, Lund 20 180 m Värme Värme och kyla Kyla Bergvärme och bergkyla 50-2000 kw 10-200 borrhål 100-300 m djup 4-12 m borrhålsavstånd 5

Geologiska förutsättningar Jordskikt Tjocklek Grundvattennivå Berg Bergart (borrbarhet) Värmeledningsförmåga Marktemperatur Antalet borrhål beror dimensionerande effekt- och energilast samt geologiska, termiska och borrtekniska förutsättningar Borrhålsplacering Borrhålen kan vinklas så att erforderlig markyta minskas och borrhålsavståndet ökas 6

Samverkan mark och klimatsystem Byggnadens klimatsystem Energilast (klimat) Energi Effekt Temperatur (styrkurva) Värmepump Värmefaktor Marklagret Köldbärarens temperaturvariation Termiska egenskaper Dynamisk samverkan! Bergvärme för småhus 8 7 6 5 Fluidtemperatur 4 3 2 1 0-1 -2 0 5 10 15 20 25 År Köldbärarfluidens variation vid normallast för småhus med ett borrhål 7

Bergvärme för fastighet ENDAST VÄRMEUTTAG FRÅN BERG 5 10 15 Tid (år) Köldbärartemperaturens variation vid tätt placerade borrhål med enbart värmeuttag Bergvärme för fastighet ENDAST VÄRMEUTTAG VÄRMEUTTAG FRÅN BERG OCH ÅTERLADDNING FRÅN UTELUFT 5 10 15 Tid (år) Köldbärartemperaturens variation vid tätt placerade borrhål med enbart värmeuttag 8

Energibalans för marklagret? Värme Kyla Energibalans för marken påverkar utformningen Borrhålsplacering Obalans Balans Kompakt system kräver en rimlig balans mellan uttag och tillförsel av värme till marken 9

Återladdning med naturenergi Vinterkyla Uteluft Ytvatten Snö och is Sommarvärme Uteluft Ytvatten Sol VÄRME KYLA (Frånluft, spillvärme) Uteluft Kylmedelskylare, Astronomicentrum, Lund 10

Solvärme Takintegrerade glasade solfångare, Anneberg, Danderyd Solvärme Oglasade solfångare, Sollaboratoriet, Lunds Tekniska Högskola 11

Älvvatten Hotell Storforsen Sjövatten Borrhål Vattenintag Vattenretur Näsbyparks Slott 12

Näsby parks slott Bergvärme med återladdning från sjö 48 borrhål VP Näsbyviken Hybridsystem kombination av värme från mark och sjö Energicentral Fåtal stora värmepumpar Flera små värmepumpar Värmepumpar 13

Energicentral Samlingsrör för borrhål Värmeväxlare Frikyla av telestation Astronomihuset, Lund Bergvärme och bergkyla (frikyla utan kylmaskin) + fjärrvärme Bruttoyta 4.900 m 2, lokalyta 4.000 m 2 14

Energilast Värme: Värmebehov 350 MWh Dim. effekt 250 kw Värmepump 125 kw Kyla: Kylbehov 140 MWh Dim. effekt 150 kw Frikyla 80 kw Borrhål Borrhål 20 borrhål, djup 200 m, köldbärartemperatur 4,5-12,5 C 15

Energibalans Nyckeltal Drift mars 2002- februari 2003 Värmefaktor värmepump (inkl. cirkulation) 4,3 Kylfaktor frikyla 56 Värme och kylbehov (BTA 4900 m2) Köpt energi 136 kwh/m 2 31 kwh/m 2 Energifaktor värmepump+frikyla p 5,7 Energifaktor värmepump+frikyla+fjärrvärme 4,4 Kombination av olika fastigheter BOSTAD KONTOR VINTER 16

Kombination av olika fastigheter BOSTAD KONTOR ÅTERLADDNING FRIKYLA SOMMAR Kombination av olika fastigheter BOSTAD KONTOR Gemensamt energilager i mark 17

Kemicentrum, Lund Arkitekthuset IKDC Kemicentrum Energilager 153 borrhål Energibalans genom att kombinera fastigheter med olika last Värmelast IKDC Kemicentrum 18

Kyllast Arkitekthuset IKDC Kemicentrum Avantor-Nydalen, Oslo Hotell Universitet Markenergilager Bostadshus (borrhål) Kontor Lokalyta : 180.000 m 2 Energilager : 90 borrhål, djup 200 m + 70 borrhål, djup 260 m Bergvärme och bergkyla (värmepumpen används som kylmaskin) 19

Nordbygg 2008 Bergvärme/bergkyla för fastigheter Baserad på etablerad teknik Låg driftskostnad (energi, underhåll) Payoff tid 4-10 år Säsongslagring av energi Utvecklingspotential Värme och kyla Stora andel förnyelsebar energi (75-85 %) Värme Hybridsystem (frånluft, naturenergi) Återladdning med naturenergi (vatten, luft, sol) Ett bra och miljövänligt alternativ! 20