Mindre El! Metodik för minskad elförbrukning hos pumpar och fläktar i värme- och kraftvärmeanläggningar. Grontmij AB



Relevanta dokument
Metodik för minskad elförbrukning hos pumpar och fläktar i värme- och kraftvärmeanläggningar

Mer El Metodisk genomgång av befintliga anläggningar

Energieffektiv teknik

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

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

2015 DoA Fjärrvärme. Kraftringen Energi AB (publ) Lund Lomma Eslöv Klippan

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen.

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski

Motordrifter. Ny standard Motorer (pumpar) Stödprocess. Effektiva motorer

Systematisk processoptimering

2015 DoA Fjärrvärme. Jämtkraft AB. Östersund

2016 DoA Fjärrvärme. Jämtkraft AB. Östersund

2017 DoA Fjärrvärme. Kalmar Energi Värme AB

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB

2017 DoA Fjärrvärme. Ragunda Energi & Teknik AB. Ragunda

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat

om programmet för energieffektivisering

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

2015 DoA Fjärrvärme. Finspångs Tekniska Verk AB

Energieffektiva motordrifter

2010 DoA Fjärrvärme. Torsås Fjärrvärmenät AB

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

2016 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Gustavsberg

Vägen till energieffektivisering

2017 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Tyresö/Haninge/Älta

Förutsättningar för en lyckad solcellsanläggning. SVEA Renewable Solar AB. Per-Göran Andersson

2017 DoA Fjärrvärme. Organisation: Härnösand Energi & Miljö AB

2015 DoA Fjärrvärme. Hjo Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla

Underhåll ledningen Underhåll energibesparing

Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Norberg

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Ludvika

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Fagersta

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Uppsala

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Grängesberg

2017 DoA Fjärrvärme. Uddevalla Energi Värme AB. Uddevalla

2014 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Motala

2017 DoA Fjärrvärme. E.ON Värme Sverige AB. Norrköping-Söderköping

2017 DoA Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB. Sala Heby

2015 DoA Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB. Sala Heby

2017 DoA Fjärrvärme. Varberg Energi AB. Centrala nätet

2015 DoA Fjärrvärme. Linde Energi AB. Lindesberg

/ /1

2017 DoA Fjärrvärme. Organisation: Eskilstuna Energi & Miljö AB. Eskilstuna Energi & Miljö

Grön el i Västra Götaland

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Moliden

2015 DoA Fjärrvärme. Götene Vatten & Värme AB. Götene

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Centrum

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

2017 DoA Fjärrvärme. Nässjö Affärsverk AB. Nässjö

2016 DoA Fjärrvärme. Umeå Energi AB. Umeå Holmsund

2016 DoA Fjärrvärme. Umeå Energi AB. Hörnefors

2017 DoA Fjärrvärme. Trollhättan Energi AB. Trollhättan

2015 DoA Fjärrvärme. Göteborg Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Borås Energi och Miljö AB. Centrala nätet

2015 DoA Fjärrvärme. Alvesta Energi AB. Vislanda

2017 DoA Fjärrvärme. Öresundskraft AB. Helsingborg

2016 DoA Fjärrvärme. Alvesta Energi AB. Moheda

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Liden

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Nyköping

2015 DoA Fjärrvärme. Forshaga Energi AB. Forshaga

2017 DoA Fjärrvärme. Organisation: Västervik Miljö & Energi AB. Gamleby

2015 DoA Fjärrvärme. Lantmännen Agrovärme AB. Ödeshög

2017 DoA Fjärrvärme. SEVAB Strängnäs Energi AB SEVAB

2017 DoA Fjärrvärme. Nybro Energi AB. Nybro, Orrefors, Alsterbro

2016 DoA Fjärrvärme. E.ON Värme Sverige AB. Boxholm

2017 DoA Fjärrvärme. Eksjö Energi AB. Mariannelund

2015 DoA Fjärrvärme. Vetlanda Energi & Teknik AB. Holsby

2017 DoA Fjärrvärme. Malung-Sälens kommun

2017 DoA Fjärrvärme. Göteborg Energi AB

2017 DoA Fjärrvärme. Mälarenergi AB. Kungsör

2017 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Matforsnätet

2015 DoA Fjärrvärme. Gävle Energi AB

2017 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Rydaholm

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Värnamo

2015 DoA Fjärrvärme. Lidköpings Värmeverk AB

2015 DoA Fjärrvärme. Nässjö Affärsverk AB. Annerberg

2015 DoA Fjärrvärme. Bengtsfors kommun. Brandstationen Bengtsfors

2017 DoA Fjärrvärme. C4 Energi AB. Prisområde 1

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Eskilstuna Energi & Miljö AB. Eskilstuna Energi & Miljö

2017 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 1

2015 DoA Fjärrvärme. Kalmar Energi Värme AB

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Rydaholm

2015 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 1

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Sundsvall

2015 DoA Fjärrvärme. Jönköping Energi AB. Prisområde 1

2017 DoA Fjärrvärme. Jönköping Energi AB. Prisområde 1

2015 DoA Fjärrvärme. AB Borlänge Energi. Borlänge Fjärrvärme

2017 DoA Fjärrvärme. AB Borlänge Energi. Borlänge Fjärrvärme

2015 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 2

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

2015 DoA Fjärrvärme. Karlstads Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Gotlands Energi AB. isby+slite+hemse+klimtehamn

2015 DoA Fjärrvärme. Falu Energi & Vatten AB. Prisområde 1

2015 DoA Fjärrvärme. Falbygdens Energi AB. Floby

2015 DoA Fjärrvärme. Bionär Närvärme AB. Bälinge

2015 DoA Fjärrvärme. Mark Kraftvärme AB. Assberg + Fritsla

Optimal råvaruinsats och utnyttjandegrad i energikombinat

Transkript:

Mindre El! Metodik för minskad elförbrukning hos pumpar och fläktar i värme- och kraftvärmeanläggningar Roy Ericsson, Martin Båfält, Emma Ekdahl, Jessica Jeppesen 1

Bakgrund Höga elpriser elproduktion ökad betydelse, hjälpkraften mer kännbar ekonomiskt Pumpar och fläktar står för ca 80-90% av elanvändningen i värme- och kraftvärmeanläggningar Försök att förbättra energieffektiviteten görs ofta genom att trimma huvudprocessen hjälpsystemen glöms bort 2

Idé Att ta fram ett enkelt verktyg som kan hjälpa anläggningsägare att åtgärda pumpar och fläktar som använder mer el än nödvändigt Ett komplement till projektet Mer El! som fokuserade på att producera mer el i befintliga anläggningar 3

Genomförande Grundläggande beskrivning av pumpar och fläktars funktion vs. elanvändning Utveckling av metodiken kring Weighted Sum Method Utarbetande av Excelmall som stöd till metodiken Verifiering av metodiken på kraftvärmeverket Återbruket i Lomma 4

Teknikbeskrivning pumpar och fläktar Pumpkurvor och fläktdiagram Aktiv och reaktiv effekt, effektfaktor Reglering av pumpar och fläktar - stryp-/spjällreglering - ledskenereglering -varvtalsreglering - shuntreglering - hydraulisk reglering 5

Teknikbeskrivning pumpar och fläktar, forts. Jämförelse mellan olika reglerprinciper Elmotorn - energieffektiva elmotorer 6

Åtgärder för minskad elanvändning Varvtalsreglering Varvtalsreglering för en av flera parallella komponenter Intermittent drift Utbyte till komponent av rätt storlek Byte till energieffektiv motor Ersättning av en komponent med två mindre Svarvning av pumphjul 7

Metodik 1. Genomgång av anläggningens pumpar och fläktar 2. Analys av nuvarande driftsituation 3. Genomräkning av alla åtgärder 4. Poängsättning och sammanräkning enl. Weighted Sum Method 5. Rimlighetsbedömning, ev. justering av modellen 6. Fördjupade studier av de mest intressanta förslagen, beslutsunderlag 7. Genomförande av projekt 8. Ny utvärdering och beslutsunderlag 8

Weighted Sum Method En vedertagen analysmetodik för åtgärder som har både ekonomisk, teknisk, organisatorisk och miljömässig påverkan Medför att inte bara ekonomin får styra när beslut tas Varje kriterium viktas efter hur viktigt det är För varje åtgärd ges poäng inom varje kriterium Poängen multipliceras med vikten, summan blir ett effektivitetstal för åtgärden. 9

Verifiering av metodiken vid Återbruket Litet kraftvärmeverk, 16,5 MW v 4,4 Mw el. Baslastanläggning i Lunds fjärrvärmenät. Totalt 27 pumpar och 15 fläktar, dessa använder ca 3900 MWh el årligen Ganska vanlig anläggning: en del dokumentation fanns, en del saknades 10

Verifiering av metodiken, forts. Mycket bra koll på utrustningen! Endast fyra åtgärder identifierades, varav en med hyfsad återbetalningstid Svårt att göra en bra verifiering vid Återbruket, därför användes även exempel från andra anläggningar i rapporten 11

Resultat av valideringen Metoden fungerar vi hittade möjliga åtgärder även vid Återbruket som vid första anblicken verkade som en perfekt anläggning Praktisk erfarenhet att lyfta fram: metodiken behöver inte alltid användas i sin helhet! 12

Resultat Förhoppningsvis ett hands-on verktyg för anläggningsägare och driftpersonal att använda för att kunna minska hjälpkraftanvändningen vid sina anläggningar 13

Utvecklingsmöjligheter Undersöka potentialen att minska effektbehovet i värme- och kraftvärmeanläggningar Utöka metodiken till att omfatta fler komponenter, t.ex. kompressorer och transportband Undersöka den totala potentialen för energibesparing i svenska värme- och kraftvärmeanläggningar 14

Frågor? 15