ENERGIASPEKTER & EFFEKTIV FILTRERING
ENERGIBERÄKNING ENLIGT EUROVENT 4/21-2015 Eurovent 4/21-2015 specificerar en beräkningsmodell för energiklassificering av luftfilter, rankat från A+ till E där A+ motsvarar filter med lägst energiförbrukning. Tabellen nedan anger energigraderingens gränser för filterklasser M5 till F9 enligt EN779 vid luftflöde 0.944 m³/s. Se förklaring till uträkning av beräkningsmodellen på sida 7. Report to performance data GRÄNSVÄRDEN ENERGI-KLASSIFICERING ENERGIKLASS FILTERKLASS M5 M6 F7 F8 F9 ME 35% ME 55% ME 70% M M = 250 g ASHREA M F = 100 g ASHRAE kwh A+ 0 450 0 550 0 800 0 1000 0 1250 A 450 600 550 650 800 950 1000 1200 1250 1450 B > 600 700 > 650 800 > 950 1200 > 1200 1500 >1450 1900 C > 700 950 > 800 1100 > 1200 1700 > 1500 2000 > 1900 2600 D > 950 1200 > 1100 1400 > 1700 2200 > 2000 3000 > 2600 4000 E > 1200 > 1400 > 2200 > 3000 > 4000 Anm. Filter med låga tryckfall sparar inte automatiskt energi om inte fläktens varvtal reduceras, t.ex. via frekvensomvandlare. Om detta inte är möjligt ger lägre tryckfall över filtret en högre energiförbrukning. Kontakta oss för råd. Länk: www.eurovent-association.eu/home_en_000154.html www.sp.se 2
LCC ANALYS - GER BESKED OM FILTERKOSTNAD LCC-analys används för att beräkna vilket filter som är det mest ekonomiskt fördelaktiga över en lång tid. Ett filter med högre inköpspris men med lägre tryckfall (energikostnad) kan i många fall vara mer ekonomiskt än ett filter med lågt inköpspris och högt tryckfall. LCC ANALYSEN GER BESKED OM: Installationskostnad Energiförbrukning Filterbyteskostnad Kvittblivningskostnad VIKTIGT Det är viktigt att inte glömma filtrets huvudsyfte i strävan efter att spara energi. Den viktigaste orsaken till att vi installerar filter är att skapa en god kvalité på inomhusluften genom att minska mängden partiklar och föroreningar. 1 PA = 10 KRONOR LCC beräkningar för luftfilter i ett ventilationssystem visar att energikostnaden motsvarar cirka 70% av totalkostnaden. Energikostnaden är proportionell mot tryckfallet över filtret vilket gör att driftkostnaden ökar med cirka 10 kr/pa per filter och år. Det kan skilja många pascal mellan olika filter därav kan stora besparingar göras genom att välja filter med låga tryckfall. SPARA ENERGI UTAN ATT PÅVERKA FILTRETS EFFEKTIVITET! För att hålla ett så lågt tryckfall som möjligt inom de olika filterklasserna är filtrets konstruktion/ utformning av största vikt. Genom att öka antalet påsar möjliggörs en stor filterarea för luften att passera igenom, detta resulterar i lägre tryckfall. Genom en konisk sömnad invändigt som motverkar att påsarna blåser samman (blockerar filteryta) främjas luftgenomströmningen ytterligare vilket även minskar energiförbrukningen, detta utan att ge avkall på filtrets effektivitet (avskiljningsgrad). Konisk sömnad ger maximal filteryta Blockerad filteryta ger höga tryckfall, hög energiförbrukning och kortare livslängd 3
JÄMFÖR EFFEKTIVITET OCH DRIFTSKOSTNAD Här visas ett exempel på hur ventilationen i en fastighet kan se ut. Fastigheten nedan har tre olika aggregat med totalt 24 filter. Att driva luft genom filtret står för 30% av den totala energiförbrukningen i ett aggregat. Ett filter är enkelt att byta ut och genom att välja rätt filter kan du göra stora energibesparingar. Utgå från F7 vid val av filterklass, detta är rekommenderat som lägsta filterklass på tilluft i allmän fastighetsventilation, kontor, skolor, hotell, varuhus osv. Observera att det kan vara stor skillnad på egenskaper mellan olika filter trots samma filterklass. 1 2 3 1 8 (4+4) ST 2 4 (2+2) ST 3 12 (6+6) ST FASTIGHETEN HAR TOTALT 24 FILTER Se jämförelse av driftskostnad och filtrerings-effektivitet på nästa sida. 4
FASTIGHETENS DRIFTSKOSTNAD OCH FILTRERINGS-EFFEKTIVITET I tabellen nedan visas hur fastighetens årliga energikostnad och filtrerings-effektivitet förändras utifrån val av filter. Observera att ett filter med lågt inköpspris kan innebära hög energiåtgång och därmed tätare bytesintervall vilket resulterar i ökade driftskostnader. Det är viktigt att se till filtrets hela livslängd och välja filter med lågt medeltryckfall. En lägre energiförbrukning innebär även mindre miljöpåverkan. FILTERTYP DRIFTSKOSTNAD* INITIAL EFFEKTIVITET JÄMFÖR RESAC ECO MED FILTER I HÖGRE ENERGIKLASS: 2015 RESAC F7 ECO 10-PÅSAR 798 kwh 798 x 24 st = 19 152 kr 44 % av 0,4 µm partiklar 2015 FILTER F7 1600 kwh (energiklass C) 1600 x 24 st = 38 400 kr 2015 FILTER F7 2100 kwh (energiklass D) 2100 x 24 st = 50 400 kr EXEMPEL PÅ ANDRA FILTER FRÅN RESEMA: RESAC M5 10-PÅSAR 620 x 24 st = 14 880 kr 12 % av 0,4 µm partiklar 620 kwh RESAC M6 10-PÅSAR 648 kwh 648 x 24 st = 15 552 kr 22 % av 0,4 µm partiklar RESAC F7 10-PÅSAR 967 kwh 967 x 24 st = 23 208 kr 60 % av 0,4 µm partiklar RESAC F8 10-PÅSAR 1420 kwh 1420 x 24 st = 34 080 kr 80 % av 0,4 µm partiklar För aktuella uppgifter se produktblad på vår hemsida www.resema.se. * Energipris 1 kwh = 1 kr 5
DRIFTSTIDEN HAR STOR BETYDELSE Generellt rekommenderas filterbyte två gånger per år gällande komfortventilation-anläggningar, lämpligen under vår och höst. Förutom bättre ventilation innebär filterbytet en stor energibesparing. Filter mättas gradvis av föroreningar i luften, vilket ger upphov till en successiv ökning av tryckfallet och därmed ökande energiförbrukning. Diagrammet nedan visar exempel på tryckfallets utveckling och hur driftskostnaderna ökar kraftigt andra halvåret jämfört med första halvåret. Frånluften sätts ofta igen fortare på grund av innemiljöns grövre stoft. Energikostnaden ökar med tryckfallet (Pa) Pa TRYCKFALLSKURVA Pascal Månader 6 12 TRYCKFALL Filter hindrar luftens flöde genom ventilationssystemet. Statiska trycket är högre före filtret än efter. Det uppstår en tryckförlust och skillnaden är tryckfallet. Detta mäts med manometrar och uttrycks i Pascal (Pa). Filter Manometer 6
FÖRKLARING AV ENERGIBERÄKNING ENLIGT EUROVENT 4/21-2015 En polynomisk 4:e gradsekvation används för att beräkna ett filters medeltryck med hjälp av stoftmängd (konstlad ASHRAE std. stoft) och tryckfall från ett EN779:2012 testprotokoll. Förhållandet mellan dessa nyttjas för att kalkylera koefficienterna a-d som simulerar en tryckfallskurva och filtrets igensättning över tid, ref. formel nedan. I beräkningarna används 350 gram stoft för grovfilter, 250 gram för mediumfilter och 100 gram för finfilter. Report to performance data EN779:2012 är ett s.k. snabbtest utfört under 1-2 dagar i laboratoriemiljö och inte att förväxlas med SP Metod 1937 Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar, som ligger till grund för P-märkning där test utförs under verkliga driftsförhållanden i 6 månader. FORMEL: BERÄKNING ENLIGT EUROVENT 4/21-2015 Δpm = (a*mx 4 5) + (b* Mx³ 4) + (c*mx² 3) + (d*mx 2) + Δpi W = Q *Δpm* T η * 1000 Q = luftflöde (0,944 m³/s) a-d = koefficienterna till polynomisk 4:e gradsekvationen Δpm = medeltryckfall (Pa) Δpi = initial tryckfall (Pa) T = drifttid (6000 timmar/år) η = fläkt verkningsgrad antaget 0,50 Mx = stoftmängd (gram) W = årlig energiförbrukning (kwh) 7
8 RESEMA AB BOX 159 573 22 TRANÅS 0140-38 52 50 www.resema.se 300:05-0316