Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng



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

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

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

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

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

Personnummer:

Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller (S O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur)

Grundläggande energibegrepp

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

Ventilations- och uppvärmningssystem II

Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller (S O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur) 60p

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Högskoletekniker i energi- och processteknik. Formelsamling och eget skrivet formelblad

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

Hjälpmedel: Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller(s O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur)

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

TENTAMEN I KRAFTVÄRMESYSTEM, 5 p RÄKNEDEL

Personnummer:

Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del.

Energiförsörjning Storsjö Strand

Innehåll. Energibalans och temperatur. Termer och begrepp. Mål. Hur mycket energi. Förbränning av fasta bränslen

Innehåll. Energibalans och temperatur. Termer och begrepp. Mål. Squad task 1. Förbränning av fasta bränslen

Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden

Det material Du lämnar in för rättning ska vara väl läsligt och förståeligt.

Energibalans och temperatur. Oorganisk Kemi I Föreläsning

Förstår vi skillnaden mellan kw och kwh?

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

ENERGIMÄRKNING AV FASTBRÄNSLEPANNOR OCH PAKET

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

7,5 högskolepoäng ENERGITEKNIK II. Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41N05B. TentamensKod:

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Tentamen ges för: Årskurs 1. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Om uppgifterna. a) Från Svensk Energis Fickfolder 2007 har nedanstående uppgifter om elproduktion i Sverige hämtats:

Provmoment: Tentamen Ladokkod: A116TG Tentamen ges för: TGKEB16h. Tentamensdatum: Tid: 09:00 13:00

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Bergvärme rme och bergkyla

PROV 3, A-DELEN Agroteknologi Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda en formelsamling.

7,5 högskolepoäng. Industriell energihushållning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: 41N11C En3. TentamensKod:

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

a) Vi kan betrakta luften som ideal gas, så vi kan använda allmänna gaslagen: PV = mrt

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Förnybara energikällor:

INFORMATION OM KURSEN ENERGIRESURSER TMES25

Provmoment: Ladok-kod: A133TG Tentamen ges för: TGIEA16h, TGIEL16h, TGIEO16h. Tentamens Kod: Tentamensdatum: Tid: 14-18

Hjälpmedel: Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller(s O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur)

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Energisystem för villabruk - En kostnadsjämförelse mellan fjärrvärme och värmepump/solfångare

Energikällor Underlag till debatt

Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda formelsamlingen som publicerats på nätet.

Vindkraft. Sara Fogelström

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum:

Energiteknik I Energiteknik Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41K02B/41ET07 Tentamen ges för: En1, Bt1, Pu2, Pu3. 7,5 högskolepoäng

Övningsuppgifter termodynamik ,0 kg H 2 O av 40 C skall värmas till 100 C. Beräkna erforderlig värmemängd.

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Forskningsmetoder i offentlig förvaltning

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE.

Energideklarationsrapport

Lycka till med dina förstudier!

Energi- och processtekniker EPP14

1. Identifikation Baxi Bonus Light

TENTAMEN. Material- och energibalans, KE1100/KE1120 Inledande kemiteknik, KE1010/KE1050 och 3C kl 08:00 13:00 LYCKA TILL!

Sol och bergvärme ger Liseberg egen uppvärmning

ENERGIKÄLLOR FÖR- OCH NACKDELAR

Kompletteringsskrivning i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 april 2007, 18:00-20:00, seminarierummet

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Ger vindkraften någon nytta?

Vindkraft. Sara Fogelström

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

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) i M-huset.

Basindustrin finns i hela landet

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation

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

Miljöfysik. Föreläsning 7

Tentamen Elenergiteknik

Energideklaration Postnummer Postort gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

2. Skriv tydligt och läsvänligt. Oläslig handstil medför att poängbedömning ej sker.

Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Minskat koldioxidutsläpp med naturgasdrivna fordon

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Vägen till ett fossilbränslefritt Norrbotten

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Åsastigen 44. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedcb. Egen beteckning

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Energiteknik p

Energideklaration. Fastighetsbeteckning. Ramnäs Kyrkby 1:138. gfedcb

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

15 hp (varav skriftlig tentamen 5 hp) Entreprenörskap- och affärsutveckling. Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: 51EA01 Tentamen ges för: TPU13

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige , 177

Transkript:

1 (5) Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N15A Tentamen ges för: En14, Htep13 Tentamensdatum: 2015-01-13 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar om 30 p vardera, totalt kan alltså maximalt 60 poäng erhållas. Under förutsättning att minst 10 poäng erhålls på vardera tentamensdelarna ges följande betyg: 0 29 poäng: U 30 39 poäng: 3 40 49 poäng: 4 50 60 poäng: 5 Erhålls mindre än 10 poäng på någon av tentamensdelarna är tentamen underkänd. Allmänna anvisningar Var noga med att redovisa arbetsgången och eventuella antaganden vid lösning av tentamensuppgifterna. Där så krävs gör studenten egna realistiska antaganden för lösandet av uppgifterna. Tentamensresultat tillgängligt i Ladok fr o m ca 4 veckor efter tentamen. Lycka till! Ansvarig lärare: Per Andersson, tel 0707-41 77 41

2 (5) Del 1 (teoridel), bestående av 6 frågor om 5 poäng vardera 1 Redogör för hur energisystemet (energiläget) har förändrats sedan början av 1970-talet till dags dato. Diskutera även vad som bidragit (stimulerat) till förändringen. Fokusera på energiläget nationellt och hur statusen är med tanke på de nationella miljömålen.. Redovisningen ska omfatta ner t o m nivån sektorer. Redovisa även översiktligt energiläget globalt. 2 Du anlitas som expert rörande investering av en solvärmanläggning för en villa (i Sverige). Redogör för vad som kan anses gälla för en sådan investering med avseende på teknik, ekonomi och miljö. Erforderliga skisser visande olika systemlösningar ska ingå i redovisningen. 3 Diskutera utbyggnadsplaner för vindkraften i Sverige mad avseende på teknik, ekonomi och miljö. Jämför också vindkraftens situation i Sverige med hur det kan se ut i andra (valfria) länder. 4 Du anlitas som expert rörande växthuseffekten. Redogör för vad du då, baserat på vetenskapliga rön, anser är av vikt att framföra till allmänheten. 5 Redogör för bioenergins utnyttjande i Sverige inom fjärrvärme- och transportsektorn. Behandla teknik, ekonomi och speciellt miljöaspekterna. 6 Redogör för utnyttjandet av geotermisk energi i Sverige. Behandla teknik, ekonomi och speciellt miljöaspekterna.

3 (5) Del 2 (räknedel), bestående av 6 frågor om 5 p vardera 1 Student med godkänd kontrollskrivning 1 skall EJ göra uppgift 1, markera detta i tentamen! Beräkning av solfångare för tappvarmvattenberedning för villa Belägenhet: Ystad Antal personer: 4 Varmvattenförbrukning: 65 l/pers, dygn av temperaturen 55 C Dim. temp solfångare Värmer tappvatten från 10 C till 65 C Beräkna erforderlig solfångaryta. (5 p)

4 (5) 2 Student med godkänd kontrollskrivning 2 skall EJ göra uppgift 2, markera detta i tentamen! Beräkning av vattenkraftverk a) Ångermanälven, 463 km lång, är Sveriges vattenrikaste älv med en årlig kraftproduktion på 14,4 TWh vid ett medelvattenflöde på 485 m 3 /s. Beräkna älvens fallhöjd om verkets totalverkningsgraden sätts till 75 %. b) För ett större vattenmagasin i Sverige anges vattenmängden till 6000 miljoner m 3. Beräkna medelhöjden över havet om lagringskapaciteten är 6,4 TWh. c) Förklara sugrörets funktion efter en vattenturbin. (2 + 2+ 1 p) 3 Beräkning av vedpanna och ackumulatortank för villa Panneffekt: Specifikt värmebehov: Temp.differens (t inne t ute ) 45 kw 85 000 o h 37 C a) Beräkna för vilken husstorlek som pannan är lämplig, dvs beräkna husets årliga energibehov för uppvärmning. b) Beräkna erforderlig ackumulatorvolym utifrån ett komfortvillkor. c) Vilken fukthalt bör veden ha då den ska förbrännas? Vad är då dess fuktkvot? d) Redovisa ett uttryck för att beräkna bränslets effektiva värmevärde vid fukthalt f och väteinnehåll h. Bränslets kalorimetriska värmevärde betecknas H s. Svara i enheten kwh/kg. (1 + 2 + 1 + 1 p) Ledning: Byggnads värmeeffektbehov Q konst( t inne tute) Byggnads årsenergibehov för uppvärmning Q konst S

5 (5) 4 Beräkning av vindkraftverk för vätgasproduktion Beräkna den energimängd som på årsbasis kan lagras i vätgas som energibärare, då vätgasen produceras genom alkalisk elektrolys och för drift av processen användes vindkraftsel. Processen har energibehovet 4,5 kwh el / nm 3 vätgas (nm 3 = normalkubikmeter). Vätgasens värmevärde kan sättas till 120 MJ/kg. Vindkraftverket har turbindiameter 80 m och medelvindhastigheten uppgår till 7,5 m/s. Antag själv rimlig effektkoefficient för verket. (5 p) 5 Beräkning av bergvärmepump för villa (utnyttjar geotermisk energi) Köldbärarlöde (vatten + sprit)): 0,6 kg/s, (c p = 3,5 kj/kg K) Temp. differens köldbärare: 3 C Värmefaktor COP h : 2,5 a) Beräkna värmepumpens värmeeffekt. b) Beräkna värmepumpens driveffekt (tillförd eleffekt). c) Beräkna systemets köldfaktor. d) Beräkna erforderligt djup hos energibrunnen. Gör själv rimliga antaganden betr effektuttag per meter borrhål.. e) Om värmepumpen upptar energi från energibrunnen vid temperaturen -13 C och avger energi till byggnaden vid temperaturen 65 C, vad är då högsta tänkbara värmefaktor? (1 + 1 + 1 + 1 + 1 p) 6 Beräkning av koldioxidutsläpp (kg/mj) Bensin kan, på massbasis, antas bestå av 86 % kol och 14 % väte. Värmevärdet för väte är 120 MJ/kg, för kol 33 MJ/kg. a) Beräkna bränslet emissionstal (g CO 2 / MJ) vid förbränning. b) Beräkna ett fordons bränsleförbrukning vid koldioxidemissionen 120 (g CO 2 /km). Bränslets densitet sätts till 800 kg/m 3. (2 + 3 p)