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



Relevanta dokument
Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Är bergvärme något för mig? Det här behöver du veta innan du bestämmer dig.

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

innehållsförteckning:

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Energiförsörjning Storsjö Strand

Egenproducerad energi - så funkar det

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz

Energi- och klimatrådgivning.

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning

Förnybara energikällor:

En bra uteluftsvärmepump kan spara kronor

Sol och bergvärme ger Liseberg egen uppvärmning

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

Värmepumpens verkningsgrad

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Varför värma ditt hus med annat än solen?

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

ENERGIKÄLLOR FÖR- OCH NACKDELAR

Energilager i mark kombinerat med solvärme

ENKEL Geografi 7-9 ~ del 2 25

Bergvärme rme och bergkyla

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Bergvärme. Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. X är värmen i berggrundens grundvatten. med hjälp av värmepump.

Sol och frånluft värmer Promenaden

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

4K - KlimatKompenserad KomfortKyla

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Sökande och fastighet Fastighetsägare/Sökande, namn Organisations- eller personnummer Kundid för kommunal verksamhet. Organisationsnummer/Personnummer


Solceller. Producera egen el - en lysande idé!

Elförsörjning med hjälp av solceller

Uppvärmning av flerbostadshus

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper

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

Svar: Extra många frågor Energi

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Värmepumpar Bergvärme Frånluft. Sänk. energikostnaden. Det värmer. Det perfekta inomhusklimatet till ditt hus.

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt

Informationsmöte. Välkommen!

Energikällor Underlag till debatt

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

Framtidens. ergvärmepump. idag. DAIKIN Evolution

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: , , PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Grundläggande energibegrepp

Felsökning - BONUS AIR 10

Vi ger dig nästa generations värme!

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 januari 2014 (OR. sv) 5303/14 ENV 29

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S

Jämförelse av Solhybrider

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Frågor och svar, Sanyo CO2.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE

Energirevolutionen börjar här

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/

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

TENTAMEN I KRAFTVÄRMESYSTEM, 5 p RÄKNEDEL

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

Från vatten- eller luftburen kr kr. Till kamin. Till bränslepanna kr kr kr kr.

Energi, el, värmepumpar, kylanläggningar och värmeåtervinning. Emelie Karlsson

Diesel eller Bensin? Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Kan vi täcka energibehovet med solceller?

Solpaneler - för nätanslutning

Miljöfysik. Föreläsning 7

Administrativa uppgifter

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

FAQ vanliga frågor och svar

Lycka till med dina förstudier!

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

Välj installatör/säljare med omsorg. Inhämta alltid offert från flera företag. Kontrollera att företaget har ansvarsförsäkring.

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Solenergi Hållbart & gratis!

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige?

Värmelära. Fysik åk 8

40 %av jordens energianvändning

Spara miljön och många sköna tusenlappar

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

Transkript:

Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar en värmepump? Grundprincipen är att man tar upp gratis värme ur utomhusluften eller den på vintern varmare jorden. För att förstå värmepumpen måste man förstå li te termodynamik: För att förånga och kondensera ett medium krävs/avges mycket mer energi än om man bara förändrar tempraturen. Om man förändrar trycket, på ett medium förendras mediumets förångningstempratur. Dessa två termodynamiska förutsättningar utnyttgar man i värmepumpen. Genom att komprimera en varm gas till vätska kommer den att avge en massa värme (kondensationentalpin), om man sedan stryper ner trycket kommer den kalla vätskan att förångas och ta upp värme. Drivenergi Industiell spillvärme Har ofta en hög och relativt jämn värme, funkar bra till fjärrvärmevatten uppvärmning. Avloppsvatten Fördelen med orenat avloppsvatten är närheten till uppvärmningsbehovet (alla hus har avlopp), reningsprocessen kan dock ibland försämras av den lägre tempraturen. Ytvatten I sjöar, vikar och vattendrag lagras sommarens värme över nästan hela året. Vattnet är som kallast under senhösten, när isen lägger sig sjunker tempen inte mer (isen fungerar som ett täcke). Tempraturen varierar dock från år till år, beroende på sommarvädret och isläggningstiden. Man kan lösa det på två sätt, direkt eller indirekt verkande. Antingen lägger ma ut en kollekiter kabel, eller också tar man in vattnet i anläggnigen. Kollektor kabeln lägger man vanligen en bit ner i bottnen, där finns oftast mer värme än i själva vattnet. Grundvatten Stösta fördelen måste vara den jämna tempraturen, som är ungeför samma som årsmedeltempraturen (c:a 6 grader i Mellansverige). Ytjordvärme Om man inte har någon sjö i närheten, och inte vill investera för mycket pengar på anläggningen kan det här vara ett bra alternativ. Nackdelen är att man har minst värme när den behövs som mest. Man gräver ner en ca 500 meter lång (för småhus) plastslang, man bör komma ner nån meter eller två. Bergvärme Borra ett hål på 100-150 m, därur kan du sedan ta ur en massa värme, gämt över hela

värmer upp vattnet innan du skickar ner det I berget, på så sätt kan man värma upp berget till de tider då solen inte skiner, och värmen behövs mer. Geotermisk (länk) Se tjejernas avhandling Skillnad på stora och små värmepumpar I större värmepumpar har man ibland mer än ett kompressionssteg Små: Vilka är de ekonomiska fördelarna, finns dem? Man kan räkna ut att en värmepump som installeras i ett hus med el-värme, betalar sig på 6-10 år. Om man tittar på en villa med direktelvärme och ett uppvärmningsbehov på 20.000 kwh/år, kan tjäna in ca: 8000 kwh/år. Pumpen inklusive installation kostar ca: 44.000 kr. 1 kwh kostar 60 öre, 8.000*0,6=4800 kr insparing/år. 44.000/4.800=9 år innan investeringskostnaden är betald, om du har sparat ihop pengarna innan det vill säga. Vilka hus lämpar sig/lämpar sig inte för installation av värmepump? Det som avgör om ett hus lämpar sig för värmepumpsuppvärmning avgörs om det finns någon stanns att ta värmen ifrån. Värme finns det i marken och borra kan man göra i de flesta marker. Alltså lämpar sig de allra flesta husen för tekniken. Ett av de mera effektiva sätten att utnyttja den gratisenergi som finns runt omkring oss är att ha en solfångare på taket, med den värmer man upp vatten som sedan skickar ner i marken. På så sätt kan man utnyttga solenergin lagra solenergin till senare, när den behövs bättre. Detta går endast att tillämpa om man har borrat ett djupare hål förutsatt att det inte rinner vatten genom eller runt borrningen. Stora: Jämfört med elvärme är värme pumpen tre gånger så effektiv.(http://exergy.se) Vilka är de ekologiska fördelarna? De ekologiska fördelarna beror endast på var man tar elen ifrån. Om man t.ex. tittar på fjärvärme verket som skall byggas i Finspång. I Finspång skall det byggas ett flisfjärvärmeverk. Flis tar stor plats så de måste transporteras med långtradare. Lastbilar släpper ut mycket CO 2, CO och Nox. Flis måste även torkas, pga den dåliga förbränningen som kommer till följd om man inte torkar flisen. Ta exemplet värmepump där omvandlar du el till värme med en faktor på ungefär tre. Om elen produceras med solceller och vindkraft så får du en helt miljövänlig värmekälla. Exempel på värmepumpdrivna fjärrvärmevärk?(länk) Uträkning av värmefaktor: T 1 /(T 1 -T 2 ) där T 1 och T 2 är kalla respektive varma sidan av värmepumpen uttryckt i K. En process där t 1 = 0 C och t 2 = 30 C skulle alltså idealt ge en värmefaktor på 10. I det här fallet skulle man i praktiken kunna uppnå ungefär hälften. Det innebär att 1kw el tar upp 4kw värme av en låg temperatur. Det innebär att 5kw går att

värmetransporterna till värmepumpprocessen tar upp mycket energi. Det är dock i kompressorn som värmefaktorn begränsas, kompressorn klarar inte att höja trycket fullt så mycket som behövs. Det medför exempelvis att man för lokalvärmning med en värmekälla omkring 0 C ofta får en värmefaktor på ca3. En viktig slutsats av det nämnda är att tempraturskillnaden mellan den varma och kalla sidan är helt avgörande. En hög värmefaktor försöker man eftersträva för att få ut så mycket värme som möjligt. För största möjliga energibesparing bör man ha en hög utetemperatur och en så låg innetemperatur som möjligt. Den värmeeffekt som en vanlig värmepump ger avtar med sänkningen av utetemperaturen. Det innebär att en luftburen värmepump har sämsta förmågan att höja värmen. Eftersom värmepumparna används när det är som kallast ute så skulle det vara bra med en annan källa än eldriven kompressor. Elnätet är som mest bellastat på vintern. Man skulle t.ex. kunna köra en värmepump med hjälp av solceller, gasturbiner eller olja. Om man för in bränsle med energimängden 10MW får man ut ca 11MW värme (exemplet är taget ur en Stal värmepump i Ludvika). Man eftersträvar att ha en så varm och stabil värmekälla som möjligt, t.ex. bergvärme har en stabil temperatur och luftvärme är en mycket ostabil källa. För stora fjärvärmepumpar används avloppsvatten eller sjövatten som drivenergikälla. Värmepumpar används industriellt till t.ex. indunstning och destillationsprocesser. Användningen av värmepumpar hade stor tillväxt mellan 1975 och 1985 i Sverige. Idag finns ungefär 250 000 värmepumpar av olika slag runt om i Sverige. Det stora antalet är villavärmepumpar av olika typer. Det finns ca 100 st fjärvärmepumpar. Medeleffekten på dessa är 13 MW och de största ger en effekt på 30 MW. De bidrar med hela 12% av hela landets uppvärmningbehov. Ungefär hälften levereras av de stora fjärvärmepumpar, medan villavärmepumparna av olika storlekar står för den delen av halvan. Exempel av Stals värmepumpar: Anläggning i Ludvika som ABB Stal har levererat värmepump till. Kund ABB Ludvika Invigning Oktober 1982 Service ABB Stal står för allt även el-tillförsel Värmekälla: Sjö vatten 1300 kg/s Vattentemperatur 2 C Förångningstyp Panel förångare Värme mottagare ABBs fjärvärmenät 400 kg/s genom kondensatorn Temperatur 50-70 C Uteffekt 11 MW Värmefaktor 3 Anläggning i Solna som ABB Stal har levererat värmepump till. Kund Stor Stockholms Energi AB Invigning Januari 1986 Service ABB Stal står för allt även el-tillförsel Svenska Skanska står för fjärvärmenätet. Värmekälla: Behandlat avloppsvatten 2300 kg/s Vattentemperatur 7-18 C

Värme mottagare Fjärvärme i solna fjärvärmenät 800 kg/s genom varje kondensatorn Temperatur 52-83 C Uteffekt 4*30 MW +30MW el värme Värmefaktor 3,2