Guide til. systemer. radiatorer i. lavtemperatur. Guide til radiatorer i lavtemperatur systemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til. systemer. radiatorer i. lavtemperatur. Guide til radiatorer i lavtemperatur systemer"

Transkript

1 Purmo Danmark Rosengade 1, 66 Vejen Tel Guide til radiatorer i lavtemperatur systemer Guide til radiatorer i lavtemperatur systemer Dokumentet er udarbejdet efter vores bedste viden. Dette dokument må hverken helt eller delvist reproduceres uden eksplicit, skriftligt samtykke fra Rettig ICC. Rettig ICC kan ikke gøres ansvarlig for unøjagtigheder eller følger af brug eller misbrug af indholdet heri.

2 Formålet med guiden Formålet med guiden Hjælp til et veldokumenteret beslutningsgrundlag ved valg af varmekilder Med denne guide ønsker vi at give et overblik over varmesystemer med lave temperaturer. Vi gennemgår fordele, anvendelser og lavtemperatursystemernes bidrag til et generelt lavere energiforbrug i hele Europa. Flere forskere og brancheeksperter har venligst bidraget til guiden, og den beskriver detaljerede undersøgelser og forskning i brugen af radiatorer i effektive varmesystemer. Guiden er målrettet til forhandlere, installatører og planlæggere som hjælp til at skaffe et godt beslutningsgrundlag ved valg af varmekilder i nye bygninger og ved bygningsrenovering. 3

3 INDHOLD fra energi til effektivitet Formålet med guiden 3 Indhold 5 A Interview med Mikko Iivonen 6 1 Vi skal tænke nyt 1 2 Isoleringens betydning for varmeydelsen 2 B Interview med Professor Tekn. Dr. Christer Harrysson 34 3 Lavtemperatursystemer vinder udbredelse 38 C Interview med Professor Dr. Jarek Kurnitski 54 4 Klare beviser 58 5 Valg af varmekilde 72 6 Fordele for slutbrugeren 78 D Interview med Elo Dhaene

4 interview med mikko Iivonen A Jeg omsætter resultater Som direktør for forskning, udvikling og tekniske standarder hos Rettig ICC har jeg ansvar for at forsyne alle vores markeder med nye fakta, viden, innovationer, produkter og resultater. Vores arbejde tager altid udgangspunkt i realistiske og uafhængige undersøgelser gennemført i tæt samarbejde med førende forskere og brancheeksperter. På det seneste har vi indgået i samarbejde med Prof. Dr. Leen Peeters (Universitetet i Bruxelles - Belgien), Professor Tekn. Dr. Christer Harrysson (Örebro Universitet - Sverige), Prof. Dr. Jarek Kurnitski (Helsinki Tekniske Universitet - Finland), Dr. Dietrich Schmidt (Fraunhofer Institut Tyskland) og mange andre. Med hjælp fra dem, deres undersøgelser og deres viden kan jeg omsætte fakta til resultater. M. Sc. (Tech) Mikko Iivonen, Director R&D, Research and technical standards Rettig ICC 6 7

5 interview med mikko Iivonen A Intelligente opvarmningsløsninger Løsninger der tilbyder op til 15% energibesparelse Ved at investere tungt i forskning og udvikling kan vi indfri vores løfte om at tilbyde intelligente varmeløsninger. Løsninger der tilbyder reelle forskelle i omkostninger, varmekomfort, indeklima og energiforbrug. Løsninger der gør det muligt at spare op til 15% energi. På den baggrund vil jeg gerne viderebringe resultaterne af en omfattende 1-årig undersøgelse foretaget af Professor Harrysson. Undersøgelsen omfattede 13 svenske enfamilies- og flerfamiliesboliger, og den viser, at varmeenergiforbruget i bygninger med gulvvarme er 15-25% højere end i radiatoropvarmede bygninger. Det er ikke overraskende, men det viser også, at den forbedrede energieffektivitet i moderne bygninger igen har sat helt centralt fokus på lavtemperatursystemer. at indfri målene for forbedret energieffektivitet inden 22 (2/2/2 direktivet). Det indebærer, at man skal nå et mål om primære energibesparelser til 2% under 27 niveauet, drivhusgasudledningen skal nedbringes med 2%, og 2% af det samlede energiforbrug skal komme fra vedvarende energikilder. For husejerne, der pålægges krav om stadigt strengere energicertifikater, er der mere grund end nogensinde før til at vælge et varmesystem, der giver en dokumenteret forbedring af energieffektiviteten - nemlig radiatorer i et lavtemperatursystem. Målene er særligt relevant for bygninger, da de står for 4% af det samlede energiforbrug i Europa. 2/2/2 Mål om energibesparelser på 2%, 2% lavere drivhusgasudledning, 2% af det samlede energiforbrug skal komme fra vedvarende energikilder På grund af strammere krav og deraf følgende lavere varmetab er bygningerne blevet lettere at opvarme Som det fremgår af Figur 1.1 og 1.2 er radiatorernes designede temperatur faldet over årene i takt med bygningernes ændrede energibehov. De stadigt strammere krav til byggeri og bygningsisolering i Europa har bevirket, at bygningerne er blevet lettere at opvarme, da varmetabet er blevet betydeligt mindre. Og med et radiatorsystems fremragende reaktionsevne er det nu blevet lettere end nogensinde at udnytte varmegevinsterne i hjemmet og på arbejdspladsen. EU-landene arbejder efter en fastlagt tidsfrist med at udarbejde og gennemføre lovgivning, der skal gøre det muligt For høj temperatur T o C 6 * 9/7/2 5 * 7/55/2 4 3 * 55/45/2 2 * 45/35/2 1 * samme størrelse radiator W/m 2 specifik varmebelastning Varmebehov kwh/ m 2 a Udvikling i Tyskland WSVO84 WSVO95 EnEv2 EnEv9 EnEv12 nzeb W/m 2 specifik varmebelastning Figur 1.1 Designede radiatortemperaturer er mindsket i takt med den formindskede varmebehov i bygningerne (W/m 2 ) Figur 1.2 Udviklingen i bygningernes varmebehov (W/m 2 ) samt behovet for opvarmningsenergi (kwh/m 2 a) i tyske byggerier 8 9

6 tid til FORANDRINGER I VORES TAN vores TANKEMÅDEt 1 Kapitel 1 tid til FORANDRINGER I VORES TANKEMÅDE Energilovgivning > De europæiske lande har forskellige nationale lovgivninger vedrørende energiydelser og forbedring af energieffektivitet Mål for vedvarende energi > Faste mål har lagt stort pres på boligejerne om at minimere energiforbruget Innovation inden for radiatorer > Lavere vandindhold og placering af pladerne i kontakt med de varmere kanaler øger varmeydelsen. Med den nye teknologi er materialeeffektiviteten op til 87% højere end i traditionelle modeller Energilovgivningen har betydning for alle og er særligt relevant for bygninger. Boliger og kontorbygninger i Europa underlægges stadigt strengere krav til energiydelsen, og EU-direktiverne EPBD 22/91/EF og EPBD ændring 21/91/EF stiller krav om certificering af energiforbruget for både ejere og lejere. Derudover har EU-landene en fast tidsfrist med hensyn til at udarbejde og gennemføre lovgivning til opfyldelse af energieffektivitetsmålene for 22 (2/2/2 direktivet). De europæiske lande har forskellige nationale lovgivninger, og målene for forbedring af energieffektiviteten er fastlagt individuelt for de enkelte EU- lande. Trods de varierende mål og målepunkter pr. land ser man overalt i Europa en faldende tendens. Energilovgivning De europæiske lande har forskellige nationale lovgivninger 1 11

7 tid til FORANDRINGER I VORES TAN vores TANKEMÅDEt 1 Eksempler på mål for vedvarende energi Strenge mål har lagt stort pres på bygningsejere Som det ses herunder og på de følgende sider, er nogle af målene meget stramme, og den bagvedliggende forudsætning om brugen af vedvarende energi og nedbringelse af drivhusgasudledningen er blevet massivt prioriteret. Finland: fra 28.5% - til 39% Frankrig: fra 1.3% - til 23% Tyskland: fra 9,3% - til 18% Storbritannien: fra 1,3% - til 15% Sverige fra 39% - til 49% Det har lagt et stort pres på husejerne for at finde metoder til at minimere energiforbruget ud over at overholde regeringernes bestemmelser (figur 1.4). I hele Europa påvirkes tendensen til energieffektiviseringer af en række andre faktorer.. Prisen på fossile brændstoffer stiger fortsat, efterhånden som olie, gas og kul bliver mere og mere knappe ressourcer. Befolkningerne er i stigende grad bekymrede for miljøet, og forbrugerne har i stigende grad præferencer for miljøvenlige produkter og processer. Det gør det mere tydeligt, at vi er nødt til at revurdere varmeindustriens arbejdsmåder: ifølge retningslinjerne i Ecodesign direktivet ErP 29/125/EC. Vores ansvar over for slutbrugerne er at tilbyde de mest energieffektive og omkostningseffektive måder at skabe et behageligt indeklima. Selvom der er mange forskellige varmeløsninger på markedet, hersker der fortsat forvirring om, hvad det er bedst at vælge. For at slutbrugere, installatører, og planlæggere kan træffe et kvalificeret valg, er det helt afgørende, at en præcis dokumentation for de forskellige varmeløsninger stilles til rådighed. Og med baggrund i den stigende brug af centralvarmesystemer med lave temperaturer har Purmo udarbejdet denne Guide for at forklare den stigende rolle, som radiatorer spiller i varmeløsningerne i branchen i dag. Eksempler på reduktionsmål Vores ansvar over for slutbrugerne er at tilbyde de mest energieffektive og omkostningseffektive måder at skabe et behageligt indeklima 12 13

8 ,4,2 1 2 tid til FORANDRINGER I VORES TAN vores TANKEMÅDEt År Gennemsnit for bygningsmasse År Figur 1.4 Oversigt over nogle landes indsats for at udvikle nulenergibygninger med det mål at forbedre nye bygningers energiydelse REHVA Journal 3/211 EPC 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4, The Nederlands 1, EPC 1,4 1,2 1,,8,6,4, The Nederlands kwh/m Holland Denmark The Nederlands 4 EPC 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4, kwh/m 2 Målsætninger for 3 energiforbrug Denmark 1,6 1% 1,4 1,2 Målsætninger 8 for energiforbrug 1, 6,8,6 4,4 2, EPC Energiforbrug, kwh/m 2 a The Nederlands Storbritannien United Kingdom Norway United Kingdom 4 Denmark 1% 4 1% Eksisterende bygninger udledning i forhold udledning 3 i forhold TEK97 Målsætninger for 8 3 til 22 Revision til 22 Revision 1 TEK7 energiforbrug TEK TEK TEK TEK kwh/m År År Gennemsnit for bygningsmasse År År År År År År År År År År Gennemsnit for bygningsmasse Gennemsnit for bygningsmasse Gennemsnit for bygningsmasse kwh/m Krav % 218 Denmark Belgium United Kingdom Målsætninger for energiforbrug udledning i forhold til 22 Revision Flandern Bruxelles Vallorien Tilsvarende varmeisoleringskrav Lovmæssige EPB-krav Politisk mål Belgien 1% Primært energibehov - opvarmning, kwh/m 2 a U S EPC 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4, The Nederlands Energiforbrug, kwh/m 2 a Denmark United Kingdom Norway Belgium Norway 4 Norway Belgium 1% Norway Belgium Udviklingen i energibesparende Udviklingen Belgium byggerii energibesparende byggeri Udviklingen i energibesparende byggeri 3 udledning 3 i forhold Eksisterende bygninger 3 3 Minimumkrav Målsætninger for Minimumkrav Minimumkrav 12 Eksisterende 8 25 Eksisterende bygninger 3 Eksisterende bygninger bygninger 12 (WSVOVEnEV) til Revision (WSVOVEnEV) (WSVOVEnEV) TEK energiforbrug TEK97 TEK97 TEK97 TEK Solenergihuse TEK7 TEK7 165 Solenergihuse 2 Solenergihuse TEK7 TEK TEK Byggepraksis TEK TEK212 8 Byggepraksis Udviklingen i TEK217 Byggepraksis TEK217 TEK217 TEK Lavenergibygninger 1 energibesparende 1 Lavenergibygninger 1 TEK222 Lavenergibygninger Flandern Bruxelles Vallorien TEK222 Flandern Bruxelles Vallorien TEK222 Flandern Bruxelles Vallorien 65 Tilsvarende varmeisoleringskrav TEK222 2 Flandern Bruxelles Vallorien byggeri Tilsvarende varmeisoleringskrav Treliters-huse Tilsvarende varmeisoleringskrav Treliters-huse 5 TEK227 Lovmæssige EPB-krav 65 Tilsvarende varmeisoleringskrav Treliters-huse TEK Lovmæssige EPB-krav Nulenergibygninger TEK227 TEK227 Lovmæssige EPB-krav Lovmæssige EPB-krav 3 2 Nulenergibygninger Nulenergibygninger Politisk mål Politisk mål Plusenergihuse Politisk mål Politisk mål Plusenergihuse Plusenergihuse År Gennemsnit for bygningsmasse År År År År År År År År År År År År År Energiforbrug, kwh/m 2 a kwh/m Krav % Energiforbrug, kwh/m 2 a Danmark Krav % Primært energibehov Energiforbrug, - opvarmning, kwh/m 2 a 2 a Krav % Primært energibehov - opvarmning, kwh/m 2 a Norge Krav % Primært energibehov - opvarmning, kwh/m 2 a Tyskland Primært energibehov - opvarmning, kwh/m 2 a Udvikling Solenergihus By L Energiforbrug, kwh/m 2 a Norway Eksisterende bygninger TEK97 TEK7 TEK212 TEK217 Krav % Belgium Flandern Bruxelles Vallorien ibehov - opvarmning, kwh/m 2 a Udviklingen i energibesparende byggeri Solenergihuse Byggepraksis Minimumkrav (WSVOVEnEV) Lavenergibygninger 15

9 tid til FORANDRINGER I VORES TAN vores TANKEMÅDEt 1 Innovation Radiatorerne har udviklet sig meget siden de store dimensioner for 4 år siden (Figur ). De tidlige stålpaneltyper havde en flad panelstruktur med større vandvolumen (A). Så introducerede man konvektorplader mellem vandkanalerne, så ydelsen blev øget (B). Med tiden fandt man ud af, at varmeydelsen kunne øges ved at reducere vandindholdet og placere pladerne i kontakt med de varmere kanaler (C). Først da kanalerne blev gjort fladere i en sekskantet og optimeret form, som ses her, blev kontaktfladens areal maksimeret og varmeydelsen dermed optimeret (D). A flad panelkonstruktion med høj vandvolumen B konvektorplader mellem vandkanalerne øger ydelsen C varmeydelsen blev øget ved at reducere vandmængden og placere pladerne i kontakt med de varme kanaler Figur 1.5: Innovation inden får panelradiatorer i stål 7'erne D flade, heksagonale optimerede kanaler maksimerer kontaktoverfladen og optimerer dermed varmeydelsen nu 16 17

10 tid til FORANDRINGER I VORES TAN vores TANKEMÅDEt 1 Op til 87% bedre Computersimuleringer har i de seneste år bidraget til at opnå store forbedringer i energieffektiviteten gennem optimering af vandgennemstrømningen i radiatoren, varmeoverførsel til konvektorpladerne, og beregning af den optimale stråle- og konvektionsvarme til rummet. Med det moderne design er materialeeffektiviteten op til 87% forbedret i forhold til de traditionelle modeller, og alligevel har mange stadig en opfattelse af radiatorer, som de var for flere årtier siden (Figur 1.7.) Figur 1.7: Innovation inden for panelradiatorer i stål Flere kanaler, flere konvektorer og mindre termisk masse - moderne radiatorer har højere varmeydelse ved lavere vandforbrug end de traditionelle modeller ved samme temperatur. 4 o C 7'erne 45 o C 35 o C Derudover er der opnået en 87% forbedring i materialeeffektivitet udtrykt i W/kg stål. 43 o C nu 45 o C 35 o C 18 19

11 ISOLERINGENS BETYDNING FOR VARMEYDELSEN 2 Kapitel 2 ISOLERINGENS BETYDNING FOR VARMEYDELSEN Isolering > Isolering har længe været en vigtig parameter for at skabe et varmt indeklima i vores boliger Den positive effekt af strammere regler > Ud over energibesparelser og lavere omkostninger er de umiddelbare fordele ved en bedre isolering et mere behageligt indeklima Varmegevinst og varmetab i moderne bygninger > Når varmetab og varmegevinster indregnes, kan den effektive energi beregnes Det er vigtigt, at varmesystemet hurtigt kan reagere på forbigående varmegevinster Jo mindre termisk masse varmekilden har, jo bedre er mulighederne for at styre rumtemperaturen præcist Isolering Rumvarme går til spilde på to måder. Varmetab gennem bygningens udvendige elementer såsom vinduer, vægge og tag (overførselstab). Den anden kilde til varmetab er via luftstrøm ud af bygningen. Varmetab via ventilationssystem og luftlækager. Målet med en bedre isolering er at minimere overførselstabet på den mest effektive måde. Menneskekroppen udsender omkring 2 l CO 2 og omkring 5 g vanddamp i timen. Derudover tilføjer husholdningsaktiviteter og brusebade yderligere flere liter vanddamp til indeklimaet i døgnet. Derfor er ventilationsluftstrømmen afgørende, og den kan ikke reduceres væsentligt uden at skabe helbredsproblemer for beboerne eller forurene bygningen (mug, skimmel o.lign.). En af problemstillingerne ved en mere effektiv isolering er, at bygningerne gøres mere lufttætte. Det kan bevirke både dårlig ventilation, øget luftfugtighed, højt CO 2 indhold i luften og kondens i bygningen. Derfor bør velisolerede bygninger også være forsynet med mekanisk ventilation. Og heldigvis er varmegenindvinding fra ventilationsudblæsningen en vigtig kilde til energibesparelser. 2 21

12 ISOLERINGENS BETYDNING FOR VARMEYDELSEN 2 Isolering har længe været en vigtig parameter for at skabe et varmt og tørt indeklima i vores boliger Isolering har altid haft afgørende betydning for at holde vores huse varme, helt fra de første isoleringsmaterialer som halm, savsmuld og kork. Nutidens moderne alternativer såsom glasfiber, mineraluld, polystyren og polyuretanplader og skum har ændret byggemetoderne, så vi ikke længere på samme måde er afhængige af tykke vægge og radiatorer til høje temperaturer. Figur 2.1: Beregnede varmeudgifter for et enfamilieshus: optimalt renoveret vs. ikke renoveret. Varmeudgifter i EUR EUR 17. EUR Besparelse over 2 år på 86. euro Et velisoleret hus er naturligvis lettere at opvarme end et tilsvarende dårligere isoleret hus. Varmetabet er mindre, og dermed er energiforbruget tilsvarende lavere. Figur 2.1 viser en sammenligning af de beregnede varmeudgifter for to enfamiliesboliger - den ene korrekt istandsat, den anden uden isolering. Den store forskel mellem de to boliger akkumuleres til 86. euro over 2 år EUR 21. EUR 8. EUR 14. EUR Over 1 år Over 15 år Over 2 år Ikke renoveret Optimalt renoveret Source: dena 22 23

13 ISOLERINGENS BETYDNING FOR VARMEYDELSEN 2 Figur 2.2: Ændrede krav til bygningsisolering i Tyskland siden 1977 U-værdi vindue U-værdi udvendig mur Før WSVO 1984 WSVO1995 ENEV 22 ENEV 29 U-værdi vindue W/m 2 K 5 3,5 3,1 1,8 1,7 1,3 U-værdi udvendig mur W/m 2 K 2 1,,6,5,35,24 Specifik varmebelastning W/m T Fremløb /T retur o C 9/7 9/7 9/7 & 7/55 7/55 55/45 45/35 Samtidig med at forbedrede isoleringsmetoder med større effektivitet er blevet udviklet, er lovgivningen blevet tilpasset for at sikre, at nybyggede og renoverede bygninger overholder de stadigt strengere krav. Med Tyskland som eksempel ser vi her, at lovgivningen siden 1977 løbende har sænket det tilladte niveau for varmetab til omgivelserne. I boliger opvarmet med vandbaseret centralvarmesystem er en af de mest bemærkelsesværdige udviklinger, som det fremgår her, vandets fremløbs- og tilbageløbstemperatur. Der er ingen tvivl om, at denne omlægning til varmesystemer med lavere vandtemperaturer bliver mulig via en stigning i effektive energimoderniseringer. Energibesparelser og lavere omkostninger er ikke det eneste resultat af strammere regler. Den øjeblikkelige gevinst ved en bedre isolering har været et mere behageligt indeklima. Figur (modsatte side) viser et værelse, som det ville være indrettet i overensstemmelse med den nye byg gelovgivning. Det ses, at den udvendige tempeatur i alle eksempler er den samme, nemlig -14 o C. Vinduets overfladetemperatur i Figur 2.3 er nul, da ruden er enkeltlagsglas. For at nå en behagelig rumtemperatur på 2 o C skulle en bolig isoleret efter WSVO 1977 standarden bruge radiatorer med en middel vandtemperatur på 8 o C. Selv ved den meget høje vandtemperatur kunne væggene kun bliver 12 o C, og der var altså en stor temperaturforskel og flere tydelige kuldebroer. Med tiden og med nye byggeregulativer blev indeklimaet væsentligt forbedret, som det fremgår af Figur 2.4. Med udbredt brug af tolagsvinduer slap man af med de tilfrosne ruder og opnåede en effektiv beskyttelse mod frostgrader. For at opnå den ideelle rumtemperatur skulle radiatorerne nu kun yde 5 o C (gennemsnitlig varmetemperatur), og væggene nåede op på 18 o C, der er en mere passende middelværdi mellem vinduets 14 o C og lufttemperaturen på 2 o C. Og forholdet blev endnu bedre i bygninger isoleret efter EnEV 29 til EnEV 212 standarderne. Positiv effekt af ændret lovgivning Ud over energibesparelser og lavere omkostninger er de umiddelbare fordele ved en bedre isolering et mere behageligt indeklima Inde klima 24 25

14 ISOLERINGENS BETYDNING FOR VARMEYDELSEN 2 * Figur 2.3: Temperaturer i en standardbolig før 1977 (9/7/2 o C) Koldt og ubehageligt Stadig behageligt Behageligt For varmt t Aw = 12 o C t F = o C t HKm = 8 o C t A = -14 o C fremløb= 9 o C returløb= 7 o C * Figur 2.5 EnEv 29 (45/35/2 o C) Koldt og ubehageligt Stadig behageligt Behageligt For varmt t Aw = 19 o C t F = 17 o C t HKm = 4 o C t A = -14 o C fremløb= 45 o C returløb= 35 o C t R = rumtemperatur t R = 2 o C t R = rumtemperatur t R = 2 o C * Figur 2.4. EnEV22 (55/45/2 o C) Stadig behageligt Behageligt 2 t Luft = -2 o C Koldt og 14 ubehageligt t R = rumtemperatur For varmt t Aw = 18 o C t F = 14 o C t HKm = 5 o C t R = 2 o C t A = -14 o C fremløb= 55 o C returløb= 45 o C Væggene på Figur 2.5 har næsten rumtemperatur, og selv vinduerne er varme trods frostgraderne udenfor. Bemærk, at det nu er tilstrækkeligt, at radiatorens ydelse når en middeltemperatur på 4 o C for at nå den ideelle situation Forskellen mellem middel overfladetemperaturen på to modstående sider varierer højst 5 o C * Varmekomfort: Forskellige standardkriterier foreligger - her nævner vi nogle af dem: gennemsnitlig lufttemperatur og middel overfladetemperatur er ca. 21 C. Forskellen mellem lufttemperaturen og middel overfladetemperaturen varierer højst med 3 C. Forskellen mellem middel overfladetemperatureni modsat retning varierer højst med 5 C. Den gennemsnitlige temperaturforskel mellem hoved- og ankelhøjde er mindre end 3 C Luftstrømmen i rummet er under,15 m/s 26 27

15 ISOLERINGENS BETYDNING FOR VARMEYDELSEN 2 Rum indrettet efter tidligere normer Moderne isoleret værelse Figur 2.6 Illustrerer isoleringens vigtighed. I eksemplet er radiatorerne af samme størrelse. fremløb= 7 o C returløb= 55 o C rum = 2 o C rum = 2 o C fremløb= 45 o C returløb= 35 o C Den øgede energieffektivitet i bygninger har gennem de seneste årtier gjort det muligt at sænke designtemperaturen ved radiatoropvarmning. I illustrationen har begge radiatorer omtrent samme mål. Den ønskede rumtemperatur er i begge tilfælde den samme. Det ses, at i et uisoleret hus skal fremløbs- og returløbstemperaturerne være langt højere for at opnå den ønskede rumtemperatur end i en velisoleret bygning. Fordelen er, at radiatoren i det moderne rum kan være samme størrelse som i det gamle rum på grund af det lavere varmebehov efter isolering. Størrelse på radiatorerne Specifikt varmebehov: 1 W/m² boligareal x varmebehov: 11 m² x 1 W/m²= 11 W Systemtemperatur: 7/55/2 C Radiatordimensioner: h 58mm, b 12mm, d 11mm n*= 1,25 Q= 11 W Ulemper ved gamle støbte stålradiatorer: større vandindhold (stor pumpe, høj el-udgift) vanskelig at styre (høj vægt, stort vandindhold) lang opvarmnings- og afkølingstid (ikke egnet til moderne lavtemperatursystemer) umoderne design Specifikt varmebehov: 5 W/m² boligareal x varmebehov: 11 m² x 5 W/m²= 55 W Systemtemperatur: 45/35/2 C Radiatordimensioner: h 6mm, b 12mm, d 12mm (Type 22) n*= 1,34 Q= 589 W Fordele ved moderne panelradiatorer: lille vandindhold lav vægt optimerede til høj varmeydelse fremragende styring kort opvarmnings- og afkølingstid moderne design, forskellige modeller, farver og design til alle behov og enhver smag 1 års garanti Figur 2.7 Samme størrelse radiator kan tilpasses ændrede energikrav i bygningen. De viste parametre er specifik varmebelastning og overskydende temperatur ΔT. overskydende temperatur AT o C /7/2 7/55/2 55/45/2 45/35/2 panelradiator 22/6x W/m specifik varmebelastning *n er eksponenten, der angiver ændring i varmeydelse, når rum- og vandtemperatur afviger fra de værdier, der anvendes til beregning af θ. Eksponenten n bestemmer relationen mellem radiatorens varmestråling og konvektion (afhænger af designet). Jo lavere fremløbstemperatur, jo lavere konvektion

16 ISOLERINGENS BETYDNING FOR VARMEYDELSEN 2 Varmegevinst og varmetab Beboernes energibehov omfatter varmesystemets krav. Figur 2.8 viser hele processen med at føre energi ind i huset helt fra startpunktet, hvor den bliver genereret som primær energi. Figur 2.8 Beregning af energibehov Når varmetab og varmegevinster indregnes, kan den effektive energi beregnes Den energi, der forbruges i en bygning, afhænger af beboernes krav. For at opfylde deres behov og sikre dem et godt indeklima, skal varmesystemet generere varme fra den energi, der leveres til bygningen. Når varmetab og varmegevinst indregnes, kan den effektive energi fastlægges. Måden energien forbruges på afhænger af varmesystemets effektivitet, og som vi har set af bygningens isoleringsgrad. Q T QV Q S Q E Q H Q I EFFEKTIV energi primær energi Q D Q S Q G Leveret energi Qt Varmetab ved overførsel Qv Varmetab ved ventilation Qs Varmegevinst pga. sol Qi Varmegevinst indefra Qe, d, s, g Varmetab ved udledning, fordeling, opbevaring og generering Qh Varmebelastning 3 31

17 ISOLERINGENS BETYDNING FOR VARMEYDELSEN 2 Varmegevinstens påvirkning i moderne bygninger Det er vigtigt, at varmesystemet hurtigt kan reagere på forbigående varmegevinster Varmegevinster overses ofte, når man diskuterer energieffektivitet. Elektrisk udstyr, ekstra personer og solindfald kan altsammen hæve indetemperaturen. Energieffektivitet afhænger i høj grad af to ting: hvor godt varmesystemet er i stand til at udnytte varmegevinster og dermed reducere energiforbruget; og hvor lavt varmetabet er i systemet. Da moderne bygninger er mere termosensitive, er det vigtigt, at varmesystemet kan reagere hurtigt på forbigående varmegevinster. I modsat fald kan indeklimaet blive ubehageligt for personer, der opholder sig i rummene (og det kan eksempelvis sænke produktiviteten på en arbejdsplads). Figur 2.9 Termisk varmebehov i opholdsrum på 3 m 2. Bygningsstandard EnEv 29, EFH, bygning i Hanover. Termisk belastning ved Termisk belastning ved Termisk belastning ved -14 o C = 35 W/m 2 = 15 W o C = 21 W/m 2 = 617 W +3 o C = 18 W/m 2 = 525 W Gennemsnitlig indendørs termisk gevinst Gennemsnit i overensstemmelse med DIN = 5 W/m 2 = 15 W Person, ligger stille = 83 W/person Person, sidder stille = 12 W/person El-pære, 6 W PC med TFT-skærm = 6 W/enhed (aktiv), 5 W/enhed (standby) TV (plasmaskærm) = 13 W/enhed (aktiv), 1 W/enhed (standby) Eksempel: 2 personer, lys, TV, etc. = ca W Et avanceret varmeudledningssystem skal hurtigt kunne tilpasse sig til den varierende indendørs varmegevinst! 32 33

18 interview med Christer harryson B SÅDAN OMDANNES ENERGI TIL EFFEKTIVITET Professor Tekn. Dr. Christer Harrysson er en velrenommeret forsker, der underviser i energiteknik på Örebro Universitet i Sverige. Han har foretaget mange sammenlignende undersøgelser af energiforbruget i forskellige energisystemer, energikilder og varmekilder. Professor Tekn. Dr. Christer Harrysson forelæser på Örebro Universitet (Sverige) og er direktør for Bygg & Energiteteknik AB 34 35

19 interview med Christer harryson B Professor Tekn. Dr. Christer Harrysson Forskning er et af de vigtigste redskaber til at opnå større viden og en entydig og uafhængig viden om forskellige varmefordelingssystemers funktion. Det giver også mulighed for at vurdere forskellige løsningers ydelse i forhold til hinanden. I min undersøgelse af miljø og energiforbrug i Sverige blev 13 husstande i Kristianstad observeret over en periode på 1 år. Energiforbruget til el, varmt forbrugsvand og opvarmning blev præcist registreret. Alle husene var bygget fra midten af 198'erne til 199, lå i 6 nøje afgrænsede områder, og var opført med forskellig byggemetode, ventilation og varmesystemer. Resultaterne var meget overbevisende. Vi konstaterede forskelle på op til 3% i energiforbruget mellem de forskellige tekniske løsninger i drift. Konklusion er 15-25% mere effektive end gulvvarme. Målingerne viser også, at forskellen på 15% hænger sammen med, at nogle af husene med gulvvarme havde en 2 mm EPS-isolering under betongulvet. En anden vigtig og markant konklusion på baggrund af undersøgelsen er, at designere, leverandører og installatører skal have de nødvendige færdigheder til at formidle klar og gennemsigtig information til beboerne. Derudover konstaterer vi, at komfortniveauet er lige så vigtigt som den beregnede energiydelse og forbruget i nye men også i renoverede bygninger. En kendsgerning, der bør tages i betragtning af projektplanlæggere og byggefirmaer men også af boligejerne og tekniske ansvarlige i nye bygninger. Et af mine vigtigste mål var at fastlægge forskellen mellem energieffektiviteten i forskellige typer varmesystemer og den varmekomfort, som systemerne kan tilbyde. Vi sammenlignede de registrerede resultater ved gulvvarme og radiatorer og gennemførte interview med beboerne. Vi fandt frem til, at boliger opvarmet med radiatorer har et meget lavere energiforbrug. I alt blev det samlede gennemsnitlige energiforbrug til varmesystem, varmt vand og el målt til 115 kwh/m 2. Det skal sammenholdes med et gennemsnitligt energiforbrug på 134 kwh/m 2 i boliger med gulvvarme. Kort sagt viser vores data, at radiatorer ifølge målingerne Bemærk: husene i undersøgelsen er direkte sammenlignelige med bygninger isoleret ifølge de tyske EnEV 29 bestemmelser. Et komplet resumé af undersøgelsen foretaget af Professor Harrysson kan læses på

20 VANDSYSTEMER MED LAVE TEMPERATURER VINDER UDBREDELSE 3 Kapitel 3 VANDSYSTEMER MED LAVE TEMPERATURER VINDER UDBREDELSE Takket være det lavere opvarmningsbehov kræver både boliger og kontorbygninger nu mindre energi til opvarmning. Det gør varmepumpen til det ideelle supplement i et moderne varmesystem. Nogle meter under jordoverfladen er temperaturen næsten konstant året rundt, nemlig omkring 1 C. Geotermiske varmepumper udnytter denne fordel ved hjælp af rørføring i loop - et vertikalt loop - nedgravet 1-15 m under jordoverfladen eller alternativt et horisontalt gitter tæt på jordoverfladen. I typiske konstruktioner pumpes en vand-ætanolblanding gennem loopet, hvor der opstår en varmeveksling, før den opvarmede væske returnerer til pumpen og derfra til varmesystemet. Luft-vand varmepumper er også gode alternativer. De kan benytte luften udefra og/ eller ventilationsudblæsningsluft som varmekilde. Varmepumpe Varmepumpe og kondenseringskedel > I moderne og isolerede bygninger er begge disse varmekilder effektive til at forsyne vandsystemer ved lave temperaturer Effektivitet i opvarmning > Begge varmekilder fungerer også perfekt sammen med lavtemperaturradiatorer Energimoderiseringer i bygninger > Bygninger opvarmet med radiatorsystemer ved lave temperaturer forbruger mindre energi samlet set end bygninger opvarmet med gulvvarme Man opnår den største besparelse ved at forbedre energieffektiviteten i ældre bygninger Figur 3.1 Diagram over en varmepumpe Kilde: Pro Radiator Programmet Motor Elektricitet Varme ind Varme ud Kompressor 2. Kompression 1. Fordampning 3. Kondensering 4. Ekspansion Ekspansionsventil Fordamper Kondenser 38 39

21 VANDSYSTEMER MED LAVE TEMPERATURER VINDER UDBREDELSE 3 Kondenseringskedel De fleste kedler har et enkelt forbrændingskammer, og omkring det ligger varmevekslerens vandgennemstrømning, hvor varm luft passerer igennem. Luften blæses ud gennem aftræksrøret øverst på kedlen ved en temperatur på ca. 2 C. I kondenseringskedler stiger varmen først op gennem den primære varmeveksler og sendes videre over til en sekundær varmeveksler. I kondenseringskedler sker en forbrænding af olie eller gas, og herved opvarmes vandet i et rørkredsløb, hvor bygningens radiatorer kan være koblet på. Damp er et af biprodukterne ved forbrændingsprocessen, og dampen kondenseres til varmt vand. Energi udvindes og varme udtrækkes fra returvandet, før det sendes tilbage i kredsløbet (figur 3.2). Både olie og gas kan anvendes som brændstof, men gas er det mest effektive, da afdampningen fra det varme vand kondenserer ved 57 C i et gassystem, hvorimod kondenseringstemperaturen er 47 C i et oliefyret system. En yderligere fordel ved et gasfyret system er det højere vandindhold. effektive til at forsyne vandsystemer ved lave temperaturer, og dermed er de ideelle i kombination med radiatorer, der kan bruges med alle varmekilder, herunder også vedvarende energi. Figur 3.2 Diagram over en kondenseringskedel Brænder Luftstrøm Affaldsgas Vand Begge varmekilder er effektivet måder at føde lavtemperaturvandsystemer Aftræksrør Ved alle kondenseringskedler er der betydelige energibesparelser på grund af den effektive udnyttelse af brændstoffet. Udblæsningsluften er ca. 5 C sammenlignet med traditionelle kedler, hvor aftræksluften forlader systemet ved 2 C. I moderne og isolerede bygninger er begge disse varmekilder Radiator 4 41

22 VANDSYSTEMER MED LAVE TEMPERATURER VINDER UDBREDELSE 3 Figur 3.3 Effekten af vandets fremløbstemperatur på kondenseringskedlens effektivitet Kondenseringskedler kan skabe kondensering, når vandtemperaturen ved fremløb til varmenettet er under 55 o C. Effektivitetsgevinsten sammenlignet med et traditionelt varmefyr er omkring 6% ved oliefyring og omkring 11% ved gasfyring. (Kilde: ASUE 26). Alene det er et overbevisende argument for at designe radiatorer til lavtemperatursystemer. Effektivitet i varmeproduktionen Kilde: ASHRAE Handbook 28 Fyrets effektivitet, % Med kondensering Uden kondensering Dugpunkt 1% overskydende luft Fremløb vandtemperatur, o C Varmepumper betragtes ofte udelukkende til brug sammen med gulvvarme, men de indgår perfekt i kombination med lavtemperaturradiatorer. EN standarden beskriver en forenklet metode til beregning af en periodeafhængig ydelsesfaktor - SPF (seasonal performance factor) - hvor der kun tages højde for vandets fremløbstemperatur til varmesystemet. Denne beregningsmetode kan give rimeligt præcise SPF-værdier for gulvvarmesystemer, hvor temperaturforskellen mellem fremløb og returløb typisk er lille og ofte under 5 K. Den forenklede beregningsmetode kan ikke anvendes til radiatorsystemer, hvor forskellem mellem fremløbs- og returløbstemperaturen er større. Til den type beregninger anviser EN en præcis metode, der også tager højde for returløbstemperaturen. Sammen med SPF er COPa den årlige ydelseskoefficient, der beskriver varmepumpens effektivitet ved en periode på et år. Varmepumper fungerer også perfekt sammen med lavtemperaturradiatorer 42 43

23 VANDSYSTEMER MED LAVE TEMPERATURER VINDER UDBREDELSE 3 Figur 3.4 Figur 3.4 Tabel over COPa-værdier ved forskellige designede vandtemperaturer, kombineret opvarmning og varmt forbrugsvand, varmt forbrugsvand og opvarmning separat. Tabellen viser også de resulterende kondenseringstemperaturer. Referencebygningen er et moderne enfamilieshus i München udstyret med en elektrisk jordvarmepumpe. COPa-værdierne er verificeret i laboratoriemålinger (Bosch 29). Årlig ydelseskoefficient COPa COPa = Varmemængde leveret af varmepumpe divideret med energiforbrug til drift af processen over en periode på et år Designet Kondenserings- COPa COPa temperaturer temperatur kombineret kun opvarmning 7/55/2 62,4 2,8 3, 55/45/2 49,2 3,2 3,6 6/4/2 49, 3,2 3,6 5/4/2 44, 3,3 3,8 45/35/2 38,8 3,5 4,1 5/3/2 38,7 3,5 4,1 4/3/2 33,7 3,6 4,4 35/28/2 3,2 3,8 4,6 Elektrisk jordvarmepumpe. COPa-tal fra referencebygning (IVT Bosch Thermoteknik AB) Resultaterne viser, at det er meget fordelagtigt at bruge lavtemperatursystemer med radiatorer, når varmepumper bruges som varmekilde. Varmepumper til små huse kombineres ofte med varmtvandsproduktion. Når man sammenligner de kombinerede COPa-værdier, ser man, at de designede vandtemperaturer i et typisk lavtemperatursystem med radiatorer (45/35) øger varmepumpens effektivitet med omkring 1% sammenlignet med 55/45 systemer. Forskellen mellem 45/35 systemet og et typisk gulvvarmesystem med 4/3 er ca. 3%, og 9% sammenlignet med et 35/28 system. Figur 3.5 Returløbstemperatur fra radiator ved brug af termostatventil er lavere på grund af varmegevinst og termostatstyring Vandtemperatur C +5 C +45 C +4 C +35 C +3 C +25 C Det er meget fordelagtigt at bruge lavtemperatursystemer med radiatorer, når varmepumper anvendes som varmekilde +2 C +2 C +1 C C -1 C -2 C Udetemperatur C t fremløb t retur 44 45

24 VANDSYSTEMER MED LAVE TEMPERATURER VINDER UDBREDELSE 3 Energimoderniseringer i bygninger Bygninger opvarmet med radiatorsystemer ved lave temperaturer forbruger mindre energi samlet set end bygninger opvarmet med gulvvarme Man opnår den største besparelse ved at forbedre energieffektiviteten i ældre bygninger Kort sagt har bygninger opvarmet med lavtemperatursystemer med radiatorer et lavere samlet energiforbrug end bygninger med gulvvarme, også når varmepumpe bruges som varmekilde. Forskellen i COP a -værdier udlignes af lavtemperaturradiatorernes højere energieffektivitet. Især i boligejendomme stiger energiforbruget markant. Energiforbruget til opvarmning af bygninger er den største forbrugpost på Europas energiregnskab. Derfor er det også oplagt at fokusere på at nedbringe energiforbruget i bygninger, når man skal skabe energibesparelser. De moderne bygninger (nye eller nyrenoverede) er dog ikke problemet, når vi ser på energiforbrug. Hvis vi tager den tyske bygningsmasse som eksempel, så udgør nye bygninger opført efter % af landets samlede bygningsmasse, men står kun for 5% af energiforbruget til opvarmning. Med andre ord opnår man den største besparelse ved at forbedre energieffektiviteten i ældre bygninger. Figur 3.6 Fokus på gamle bygninger: Bygninger i tal og energiforbrug, Fraunhofer % af bygningerne i Tyskland bygget før 1982 står for 95% af energiforbruget til opvarmning antal bygninger 5 95 energiforbrug til opvarmning Bygget efter 1982 Bygget før

25 VANDSYSTEMER MED LAVE TEMPERATURER VINDER UDBREDELSE 3 En bygnings samlede energiregnskab består af energistrømme ind og ud af bygningen Figur 3.7 Eksempel på et samlet energiregnskab for en fleretagersbygning En bygnings samlede energiregnskab består af energistrømme ind og ud af bygningen. Muligt energiforbrug til køling indgår ikke i tallene. Energistrømmene for bygningseksemplet kan beskrives sådan: ventilation og luftlækager 3% sol og beboere 2% vinduer og omgivelser 2% Arealopvarmning og varmt forbrugsvand 6% Elektricitet 2% tag 6% ydervægge 22% varmt forbrugsvand til kloak 18% undergrund 4% Ud af bygning/tab - Ventilation og luftlækager 3 % - Luftudskiftningsrate =,5 1/h - Varmt forbrugsvand til kloak 18 % - 35 kwh/m2a - Ydervægge 22 % - U = 1, W/m2K - Vinduer og omgivelser 2 % - U = 3,5 W/m2K - Tag 6 % - U =,7 W/m2K - Undergrund 4 % - U = 1, W/m2K i alt 1% - Uw.middel = 1,3 W/m2K Ind i bygning/gevinst - Arealopvarmning og varmt forbrugsvand 6 % - Elektricitet 2 % - Sol og beboere 2 % i alt 1% Figur 3.8 Eksempel på energiregnskab til opvarmning i fleretagersbygning Hvis vi ser bort fra energitab via varmt forbrugsvand, der udledes til kloak, som faktisk også er en enorm potentiel besparelseskilde, ser vi de tal, som normalt danner udgangspunkt for energimoderniseringer. ventilation og luftlækager 36,6% sol og beboere 25% vinduer og omgivelser 24,4% Arealopvarmning5% Elektricitet 25% Ud af bygning/tab - Ventilation og luftlækager 36,6 % - Ydervægge 26,8 % - Vinduer og omgivelser 24,4 % - Tag 7,3 % - Undergrund 4,9 % i alt 1% tag 7,3% undergrund 4,9% Ind i bygning/gevinst - Arealopvarmning 5 % - Elektricitet 25 % - Sol og beboere 25 % i alt 1% Tallene er eksemper fra ældre fleretagersbygninger, hvor det typiske behov for energi til opvarmning, herunder overførselstab og ventilation, er omkring 24 kwh/m 2 a. Hvis vi vil lave en tilnærmet beregning for andre ejendomstyper, skal vi tage følgende parametre i betragtning: arealstørrelse, U-værdier og ventilationsluftstrøm. Eksempelvis har etplanshuse et relativt større varmetab gennem taget og til undergrunden end fleretagersbygninger. ydervægge 26,8% 48 49

26 VANDSYSTEMER MED LAVE TEMPERATURER VINDER UDBREDELSE 3 Figur 3.9 Arealopvarmningsbehov - diagram over specifik varmebelastning til estimering Varmebehov kwh/ m 2 a Udvikling i Tyskland Vi kan skabe en korrelation mellem arealopvarmningsbehov, kwh/m 2 a, og den specifikke varmebelastning, W/m 2, baseret på tilgængelige statistikker fra perioder med forskellige bygningskrav i Tyskland. Lad os se på den fleretagers referencebygning efter en renovering og foretage en genberegning. Den specifikke varmebelastning i den oprindelige stand kan aflæses i diagrammet Figur 3.9 som et arealopvarmningsbehov på 24 kwh/m 2 a. Varmebelastningsværdien er ca. 12 W/m 2. Bygningens ydervægge og isolering bliver forbedret. De nye U-værdier for bygningselementerne bliver: Energibehov til arealopvarmning og specifik varmebelastning 1 - Ydervægge U =.24 W/m 2 K - Vinduer og omgivelser U = 1,3 W/m 2 K - Tag U =,16 W/m 2 K - Undergrund U =,5 W/m 2 K Uw.middel =.4 W/m 2 K WSVO84 WSVO95 EnEv2 EnEv9 EnEv12 nzeb W/m 2 specifik varmebelastning Udviklingen i varmebehov og specifik varmebelastning i tyske bygninger. 5 51

27 VANDSYSTEMER MED LAVE TEMPERATURER VINDER UDBREDELSE 3 Hvis der ikke sker ændringer i bygningselementernes areal, og ventilationsluftstrømmen også forbliver uændret, kan vi beregne effekten af en bedre isolering. Overførselstabet falder til 31%, når de områdevægtede U-værdier, Uw.middel =1.3 W/m 2 K falder til Uw.middel =.4 W/m 2 K. Ventilationen forbliver uændret, og den samlede varmetabsreduktion bliver kun 44,3%. Bemærk: Denne meget udbredte type isoleringsforbedringsprojekt starter ofte med et behov for nye vinduer og en pænere facade eller med et behov for større varmekomfort og et sundere indeklima. Herefter vil varmetabet fordele sig således: - Ventilation og luftindtrængning 65.1 % - Ydervægge 11.4 % - Vinduer og omgivelser 16.1 % - Tag 3.6 % - Undergrund 4.4 % i alt 1% Varmebelastningen bliver 44,3% mindre end i den oprindelige bygning. Den nye specifikke belastning er ca. 67 W/m 2, og Figur 3.9 viser, at den tilsvarende varmebehovsværdi er ca. 1 kwh/m 2 a

28 interview med professor dr. jarek kurnitski b JEG OMSÆTTER videnskab TIL praksis Professor Dr. Jarek Kurnitski, en af de førende forskere på HVAC-området, arbejder i øjeblikket som chefenergikonsulent i den finske innovationsfond Sitra. I sin egenskab af europæisk REHVA-forsker har han udgivet omkring 3 artikler. Professor Dr. Jarek Kurnitski Det Tekniske Universitet i Helsinki 54 55

29 interview med professor dr. jarek kurnitski b Større er bestemt ikke bedre I varmeindustrien er der stadig en udbredt opfattelse af, at lavtemperatursystemer kræver større radiatorer. Men større er bestemt ikke bedre. I mine sammenlignende undersøgelser af varmekilder har jeg fundet, at selv i de koldeste vinterperioder er det nødvendigt hurtigt at kunne tilpasse varmeydelsen for at holde en konstant rumtemperatur inden for de definerede komforttæskler. Begge systemer blev indstillet til 21 C, der er den nedre komforttærskel og en ideel indetemperatur. Vi ser i Figur 4.2, at ved en indvendig varmegevinst på kun,5 C reagerede radiatorsystemet med lav termisk masse hurtigt og holdt rumtemperaturen tæt på den indstillede værdi. effektivitet svinder. En forskel i rumtemperatur på én grad svarer til ca. 7% af energiforbruget. Hurtig reaktion på varmegevinster og lavt energitab i systemet er afgørende parametre i energieffektive varmesystemer. Central styring fører til overopvarmning i nogle rum med et merenergiforbrug til følge, og derfor anbefaler mine undersøgelser lavtemperatursystemer for at nedbringe systemtabet, samt brug af varmekilder, der kan styres individuelt. Det gør radiatorer til det oplagte valg. Med et gulvvarmesystems høje termiske masse var reaktionstiden meget længere, når en varmegevinst kunne registreres. Det betød, at gulvvarmen blev ved med at udlede varme, så temperaturen steg til langt over det optimale niveau med ubehagelige temperatursvingninger til følge. Mine undersøgelser viser, at hvis man skal holde rumtemperaturen tæt på de optimale 21 C, er den eneste løsning at hæve indstillingstemperaturen for gulvvarmen til 21,5 C. For mange kan,5 C synes at være et meget lille tal. Men når man tager værdien pr. time, hver dag over en hel vinter, ganger tallene sig hurtigt op, og ethvert håb om energi

30 KLARE BEVISER 4 Kapitel 4 KLARE BEVISER Professor Dr. Jarek Kurnitski > Den samlede konklusion af mine undersøgelser bliver, at radiatorer er ca. 15% mere effektive i etplanshuse og op til 1% mere i etagebyggeri. Professor Tekn. Dr. Christer Harrysson > Konklusionen blev, at under de givne forhold havde omåde 3-6 med gulvvarme i gennemsnit et 15-25% højere energiforbrug (ejendommens elektricitet ikke medregnet) sammenlignet med middelværdierne for område 1 og 2, der havde radiatorsystemer. I 28 startede R&D-afdelingen hos Rettig ICC et nyt projekt op. Målet var at afklare nogle holdninger i varmeindustrien. Pro Radiator Programmet - som projektet blev kaldt - løb over to år. I de to år indsamlede vi tre forskellige typer af holdninger: For radiatoropvarmning, Mod radiatoropvarmning og For konkurrerende/andet varmesystem. I alt fik vi kortlagt 14 argumenter og udsagn. Da vi havde vurderet og sammenholdt alle argumenterne, endte vi med 41 praktiske undersøgelsesspørgsmål, der skulle analyseres, testes og konkluderes på. For at kunne fremsætte en række objektive og uafhængige undersøgelsesresultater bad vi eksterne eksperter om at hjælpe os med den store undersøgelse. Flere førende internationale eksperter, universiteter og forskningsinstitutter indgik i tæt samarbejde med os. Resultatet var en enorm mængde undersøgelsesdata, anbefalinger og konklusioner. Vi fandt også frem til, at branchen vrimlede med myter og overbevisninger. De dominerede markedsbudskaberne, selvom de var alt fra irrelevante til usande. Den største nyhed for os var imidlertid, at alle undersøgelsesresultaterne viste, hvor effektivt radiatorerne fungerede i moderne, velisolerede bygninger. Derfor lagde vi de første resultater til side og startede inden for vores egen udvik- M.Sc. (Tech) Mikko Iivonen, Director R&D, Research and Technical Standards, Rettig ICC 58 59

31 KLARE BEVISER 4 lingsafdeling et separat program, hvor vi undersøgte forskellige varmesystemer sammen med HVAC-laboratoriet ved Helsinkis tekniske universitet. En række præcise simuleringer og funktionssammenligninger for alle de forskellige varmesystemer viste og bekræftede, at vores tidligere resultater og konklusioner vedrørende radiatorerne var korrekte. Ud over de teoretiske besparelser, som jeg beskrev i forrige kapitel, har man i en række undersøgelser fra samme periode målt moderne varmesystemers effektivitet og sammenlignet forskellige varmekilders energiforbrug. Både Prof. Jarek Kurnitski og Professor Tekn. Dr. Christer Harrysson fortæller om deres mest interessante undersøgelsesresultater i konkrete casestudier her i kapitlet. Akademisk samarbejde Konkrete data Vi har allerede citeret nogle af vores forskningsresultater her i Guiden. For Jer er det dog vigtigt at vide, at vores konklusioner ikke kun bygger på videnskabelig teori men også på konkrete data fra nybyggede lavenergihuse i Norden. Lande som Sverige, Finland, Norge og Danmark har være toneangivende i udviklingen af højisolerede lavenergibygninger gennem mange år. Det faktum kombineret med vores samarbejde med forskerne, herunder Prof. Dr. Leen Peeters (Universitetet i Bruxelles - Belgien) og Dr. Dietrich Schmidt (Fraunhofer Institute Tyskland), gør, at vi nu med stor pålidelighed kan sige, at alle vores resultater og konklusioner gælder for langt størstedelen af landene i Europa. Alle de undersøgelser, som vi refererer til her i Guiden, har vist, at energieffektiviteten kan øges med op til 15% ved anvendelse af radiatorer i lavtemperatursystemer. Det er et konservativt skøn - nogle undersøgelser viser, at tallet kan være endnu højere. Det afhænger af beboernes adfærd, højere rumtemperaturer, længere varmeperioder, osv. 6 61

32 KLARE BEVISER 4 Prof. Dr. Jarek Kurnitski: Termisk masse og energieffektiv opvarmning Ved hurtigt reagerende radiatorsystemer med lille termisk masse, vil varmegevinster ikke hæve rumtemperaturen mere end,5 C. Professor Jarek Kurnitskis undersøgelser viser, at varmekildernes termiske masse har kolossal indflydelse på varmesystemets ydelse. Selv i den koldeste vinterperiode er der behov for hurtige ændringer i varmeydelsen for at holde rumtemperaturen inden for de optimale komfortgrænser. Princippet for rumtemperaturens reaktion på en varmegevinst eller et varmetab ses i Figur 4.1, hvor de to systemer sammenlignes. De hurtigt reagerende radiatorsystemer med lille termisk masse har den fordel, at de reagerer meget hurtigere ved varmegevinster allerede ved en temperaturstigning på,5 o C, så rumtemperaturen holdes tæt på de indstillede 21 o C og dermed også tættere på indstillingen end indbyggede varmesystemer (som f.eks. gulvvarme). Traditionelle gulvvarmeløsninger med høj termisk masse er ikke i stand til at holde en konstant rumtemperatur. Undersøgelser har vist, at det var nødvendigt at hæve den indstillede temperatur til 21,5 o C for at holde rumtemperaturen over den laveste komfortgrænse på 21 o C. Varmekildens størrelse i sig selv gør, at ydelsen er forsinket i forhold til varmebehovet, og det resulterer i store udsving i rumtemperaturen og energispild. Figur 4.1. Rumtemperatur i forhold til varmekildens termiske masse, om vinteren, når varmegevinsten typisk ikke overstiger 1/3 af varmebehovet. Rumtemperatur o C 22,5 22, 21,5 21, UFH Radiator Indstilling UFH Indstilling radiator Nedre komforttærskel 2, Timer 62 63

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

Vejledning Stop cirkulationspumpen

Vejledning Stop cirkulationspumpen Vejledning Stop cirkulationspumpen til varmt brugsvand uden for arbejdstid Konstant cirkulation af det varme brugsvand er unødvendigt i langt de fleste kontorbygninger, fordi bygning erne ikke bliver brugt

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

Varmeanlæg. Naturgas. Naturgasanlægget. Ændring af varmesystemet

Varmeanlæg. Naturgas. Naturgasanlægget. Ændring af varmesystemet Varmeanlæg En af de helt basale ting at få styr på for at få en god varmeøkonomi er dit varmeanlæg. Hvad enten du varmer dit hus op med naturgas, fjernvarme, olie eller noget helt fjerde, er det for det

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 22 Navn Adresse Postnr By Side 2 af 22 Undersøgelse i Fremtidens Parcelhus Kære beboer i Fremtidens Parcelhus, Vi er glade for, at du vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Hvis du svare

Læs mere

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber Klaus Ellehauge Hvad er et dansk passivhus? Passivhaus eller på dansk passivhus betegnelsen er ikke beskyttet, alle har lov til at kalde en bygning for et

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. devimat devimat devimat devimat devimat DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund driftsøkonomi Den intelligente DEVI termostat

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning

Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet ss@byg.dtu.dk 5 Marts 2014 1 Indvendig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 346 Offentligt MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Kim Christensen President Danfoss Heating

Læs mere

Den almene boligsektor i 2050

Den almene boligsektor i 2050 Den almene boligsektor i 2050 "Om få årtier forsynes Danmarks almene boliger 100 procent med vedvarende energi. Men el- og varmeforbrug på forkerte tidspunkter kan blive dyrt, så vores boliger skal indrettes

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet Jørgen M. Schultz, BYG DTU Kirsten Engelund Thomsen, By og Byg Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-02-13 2002 ISSN

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energibestemmelserne i bygningsreglementet

Energibestemmelserne i bygningsreglementet Energibestemmelserne i bygningsreglementet Dansk Betonforening 6. december 2006 v/ Ejner Jerking 1 Situationen i Europa Kyotoaftalen Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Bygninger

Læs mere

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer WWW.PURMO.DK radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer Every care has been taken in the creation of this document. No part of this document may be reproduced without the express written consent

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Gadehavegård og Engvadgård, Taastrup/Hedehusene Renoveringen - Tiltagsoversigt Udvendig

Læs mere

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Lars Ravn-Jensen på lrj@ds.dk

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Lars Ravn-Jensen på lrj@ds.dk FAQ vedr. DS 469:2013 Varme- og køleanlæg i bygninger Udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-316 Varme- og kølesystemer Senest opdateret 30. oktober 2014 (TSM/LRJ) Har du et spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Brejning Strand 103 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005450 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Indeklima i medborgerhus

Indeklima i medborgerhus Indeklima i medborgerhus Om Hvidovre Medborgerhus Anlæg og resultater Tekniske løsninger Case for metodeudvikling Brugerne før og under byggeprocessen Kontakter Fokus på indeklimaproblemer for medarbejderne,

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Initiativer vedrørende varmepumper

Initiativer vedrørende varmepumper Initiativer vedrørende varmepumper Den lille blå om Varmepumper Kolding 2.november 2011 v. Lene K. Nielsen Energistyrelsen De energipolitiske udfordringer Regeringen vil hurtigst muligt fremlægge et forslag

Læs mere

Greve Kommune Grønt regnskab 2003

Greve Kommune Grønt regnskab 2003 Greve Kommune Grønt regnskab 2003 - ressourceforbrug i de kommunale bygninger Grønt Regnskab 2003 Greve Kommune har i en lang årrække arbejdet med energibesparelser i kommunens bygninger. I midten af 80

Læs mere

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Høghgårdsvej 9A Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-003550 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Stabil og energirigtig køling baseret på -køling til gavn for industrien ens termodynamiske egenskaber gør gasarten ideel til processer, hvor der er behov for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørsted Bygade 13 Postnr./by: 4622 Havdrup BBR-nr.: 265-198235 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt

Læs mere

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lærkevej 35A 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003998 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åsevangsvej 74 Postnr./by: 4550 Asnæs BBR-nr.: 306-008788 Energikonsulent: Rune Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Energimærkning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Få mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser

Få mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser Få mere ud af din energirenovering Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser Energirenovering - hvad kan du forvente? Her er et overblik over, hvad du som beboer

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndermarksvej 1A Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-018840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé?

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé? Udskiftning af oliefyr Hvornår er det en god idé? 1 Indhold i oplæg Den energipolitiske virkelighed Energirenovering generelt Hvorfor energirenovering Tendenser og bevægelser Skal det kunne svare sig?

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsnæbsvej 52 Postnr./by: 4673 Rødvig Stevns BBR-nr.: 336-006987 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Søagerpark 81 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Lysager 2A 3250 Gilleleje BBR-nr.: 270-006568 Energikonsulent: Peter Høeg Hagen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Peter

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

SportSSkoeneS Co aftryk 2 1

SportSSkoeneS Co aftryk 2 1 Sportsskoenes aftryk 1 Sportsskoenes aftryk Udarbejdet af: Cand.polyt.arch. Kirsten Priess Harving & cand.polyt.arch. Stine Jacobsen, 2009 2 Indhold Forord 5 Formål 6 Forudsætninger 8 Resultater Rytmisk

Læs mere

Få mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser

Få mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser Få mere ud af din energirenovering Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser Energirenovering - hvad kan du forvente? Her er et overblik over, hvad du som beboer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 23

Energimærkning SIDE 1 AF 23 SIDE 1 AF 23 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Herluf Trolles Vej 158 5220 Odense SØ 461-689760-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

BoligEftersyn Sags nr. 794. BoligEftersyn. Gennemgang af jeres bolig den 12. november 2014. NNN Adresse By

BoligEftersyn Sags nr. 794. BoligEftersyn. Gennemgang af jeres bolig den 12. november 2014. NNN Adresse By BoligEftersyn Gennemgang af jeres bolig den 12. november 2014 NNN Adresse By Indhold Samlet vurdering... 4 Vigtigste anbefalinger... 5 Boligensplan... 6 Elementerne i jeres bolig... 7 Øvrige oplysninger...

Læs mere

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Tirsdag den 26. januar 2016 Marianne Bender, Energitjenesten Nordjylland Landsbyens Energi Kort om projektet og dets tilbud Erfaringer indtil nu: Hvad vi finder ved

Læs mere

BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning nr.: 100120522 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning nr.: 100120522 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trækobbel 8A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønningen 22 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005100 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

BBR-nr.: 461-286488 Energimærkning nr.: 100109450 Gyldigt 5 år fra: 26-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-286488 Energimærkning nr.: 100109450 Gyldigt 5 år fra: 26-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næsbygårdsvej 26 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-286488 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Ecodan. Her er historien fra famlilien Esbensen i Glostrup, der fik en Ecodan i 2013. Luft/vand varmepumpe TEKNISKE SPECIFIKATIONER. www.mevp.

Ecodan. Her er historien fra famlilien Esbensen i Glostrup, der fik en Ecodan i 2013. Luft/vand varmepumpe TEKNISKE SPECIFIKATIONER. www.mevp. TEKNISKE SPECIFIKATIONER -anlæg /sammenbygget anlæg PUHZSW75 PUHZSW100 PUHZSW120 PUHZSHW PUHZW50 (kw)3 2.3-7.3 3.8-10.2 5.4-14.8 5.7-17.3 5.5-14.8 (kw) 3 1,0-5,5 2,8-9,2 4,7-1 5,8-18 4.42 4.40 4.45 4.10

Læs mere

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Hverken byggelovens eller kommunernes egne krav til bæredygtighed i byggeriet følges. Gjorde de det, ville det ikke blot revolutionere byggebranchen,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

BBR-nr.: 580-024287 Energimærkning nr.: 200013170 Gyldigt 5 år fra: 01-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-024287 Energimærkning nr.: 200013170 Gyldigt 5 år fra: 01-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rugkobbel 182 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024287 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

Varme- og køleanlæg i bygninger

Varme- og køleanlæg i bygninger Dansk standard DS 469 2. udgave 2013-02-06 Varme- og køleanlæg i bygninger Heating and cooling systems in buildings DS 469 København DS projekt: M253996 ICS: 91.140.10 Første del af denne publikations

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Kastaniealle 001B 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-004835 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt brugsvand Daikin

Læs mere

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr.

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolbrovænge 41A Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-084230 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bredebrovej 3 6240 Løgumkloster Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2014 Til den 24. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp Gulvvarme set fra gulvets synspunkt Erik Brandt Hvorfor gulvvarme? Gulvvarme anvendes for at: Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp et varmt

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Hvis du overvejer

Læs mere

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allingvej 62 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-001742 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: 6600 Vejen BBR-nr.: 575-028683-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Brattingbjerg 30 7600 Struer 671-000000-000 100132335 31.

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Brattingbjerg 30 7600 Struer 671-000000-000 100132335 31. SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Brattingbjerg 30 7600 Struer 671-000000-000 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere