Højtydende solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højtydende solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning"

Transkript

1 Louise Jivan Shah Jan Hansen Højtydende solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR ISSN x 1

2 Louise Jivan Shah Jan Hansen Højtydende solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning Department of Civil Engineering DTU-building Kgs. Lyngby 22

3 i I. Forord I samarbejde med AquaHeat A/S blev en varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning udviklet i Varmtvandsbeholderen blev udformet så den opfylder stort set alle krav til en optimalt udformet soltank. Beholderen, den ideelle beholder, blev afprøvet i Prøvestationen for Solenergis lagerprøvestand i 2, og den opnåede den største beholderfaktor nogen sinde. I denne rapport sammenlignes et solvarmeanlæg, baseret på den ideelle beholder, med et nyt SolKit anlæg fra Schweiz, som forventes at være et af de højstydende anlæg på det europæiske marked. Undersøgelserne er en del af SolEnergiCentrets aktiviteter inden for Assistanceordningen 2. Projektet er finansieret af Energistyrelsens basistilskud til SolEnergiCentret. Projektgruppe: Louise Jivan Shah, civ.ing., PhD Simon Furbo, civ.ing., PhD Jan Hansen, Stud.Polyt. Martin Dandanell, maskinarbejder Lars Kæstel Jørgensen, elektronikmekaniker Anne Rasmussen, korrespondent

4 ii II. Resumé I samarbejde med AquaHeat A/S blev en varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning udviklet i Beholderen, som blev benævnt den ideelle beholder, blev afprøvet i Prøvestationen for Solenergis lagerprøvestand i 2 og den opnåede den højeste beholderfaktor i Prøvestationens levetid på I denne rapport sammenlignes et solvarmeanlæg baseret på den ideelle beholder med et nyt avanceret Hoval-Solkit anlæg fra Schweiz, som forventes at være et af de højest ydende anlæg på det europæiske marked. Anlæggene er installeret i BYG.DTU s udendørs prøvestand for solvarmeanlæg, og de er testet under ens prøvningsbetingelser. Der er udført målinger på anlæggene i ca. 6 måneder. For måleperioden har det ideelle anlæg en nettoydelse på 628 kwh og en anlægsydelse på 573 kwh, svarende til dækningsgrader på hhv. 7.6% og 64.5%. Hoval-Solkit anlæggets ydelser er hhv. 682 kwh og 633 kwh. Dvs. at Hoval-Solkit anlægget har ca. 8.5% større nettoydelse og 1.4% større anlægsydelse i måleperioden. Hoval-Solkit anlæggets årsydelse er beregnet med simuleringsprogrammet TRNSYS. Ud fra målingerne på anlægget er simuleringsmodellen af anlægget verificeret. Der er opnået god overensstemmelse mellem de målte og de beregnede resultater. Modellen er benyttet til at beregne årsydelser for anlæggene, med vejrdata fra det danske referenceår TRY, og beregningerne er sammenlignet med tidligere beregninger for det ideelle anlæg og for andre tidligere afprøvede anlæg. Beregningerne viste, at Hoval-Solkit anlægget har den højeste anlægsydelse af alle de undersøgte anlæg. Det ideelle anlæg har også en god ydelse i betragtning af at solfangeren for dette anlæg har et lille areal. Beregningerne viste også, at Hoval-Solkit anlæggets anlægsydelse kan forbedres med ca. 6% til 14% afhængigt af forbrugsstørrelsen, hvis kuldebroerne i lagerets top og sider elimineres. For at sammenligne den ideelle beholder med Hoval-Solkit anlæggets beholder er årsydelsen for et anlæg med den ideelle beholder og med Hoval-Solkit solfangeren beregnet. Disse beregninger viste, at anlægget med den ideelle beholder vil have en bedre ydelse end Hoval-Solkit anlægget. Det kan således konkluderes, at den ideelle beholder er en af de bedste solvarmebeholdere, ikke kun på det danske marked, men i hele det Europæiske marked.

5 iii III. Summary In collaboration with AquaHeat A/S, a storage tank for small solar domestic hot water (SDHW) systems was developed in The tank, named The Ideal Tank, was tested at the Solar Energy Testing Laboratory at the Technological Institute in Denmark, and it reached a storage factor of 1.15, which is the highest factor ever given in the lifetime of the Solar Energy Testing Laboratory. In this report, a solar heating system based on the ideal tank is compared with a new advanced Hoval-Solkit solar heating system from Switzerland. This Swiss system is expected to be one of the best performing systems on the European marked. The systems were installed in BYG.DTU s outdoor test facility for SDHW systems and they have been tested under identical conditions. Measurements have been carried out on the systems for about 6 months. For the whole measuring period the net utilized solar energy of the ideal system was 628 kwh and the system performance 573 kwh, corresponding to solar fractions of 7.6% and 64.5%, respectively. The performances of the Hoval-Solkit system were 682 kwh and 633 kwh, respectively. Thus, the net utilized solar energy for the Hoval-Solkit system has been 8.5% larger and the thermal performance 1.4% larger than for the ideal system. Calculations have been made of the yearly thermal performances for the Hoval- Solkit system with the simulation program TrnSys. The simulation model of the system has been verified from the measurements on the system, and a good degree of similarity between measured and calculated results has been achieved. The model has been used for calculating the yearly thermal performances of the system, with weather data from the Danish Test Reference Year TRY, and the results of the calculations have been compared with previous results for the Ideal system and previous tested systems. The calculations showed that the Hoval-Solkit system has the highest thermal performance of all the investigated systems. In addition, the ideal system has a high thermal performance considering that the collector area in the system is small. Further, the calculations showed that the thermal performance of the Hoval- Solkit system could be increased with approximately 6% to 14% depending on the hot water consumption, if the thermal bridges in the top and sides of the storage tank are eliminated. To compare the ideal tank with the Hoval-Solkit tank, the yearly thermal performance is calculated for a SDHW system with the ideal tank and with the Hoval-Solkit collector. These calculations showed that the system with the ideal tank has a better performance than the Hoval-Solkit system. Thus, it can be concluded that the ideal tank is one of the best solar domestic hot water tanks in the Danish market as well as in the European market.

6 iv IV. Indholdsfortegnelse I. Forord... i II. Resumé...ii III. Summary...iii IV. Indholdsfortegnelse...iv 1 Indledning Solvarmeanlæggenes prøvningsbetingelser Prøvestanden Prøvningsbetingelser Testperioder til validering af Hoval-Solkit simuleringsmodellen Solvarmeanlæggene Hoval-Solkit Opbygning Måledata EDB-model af solvarmeanlægget Validering af EDB-model Årsydelse for anlægget Anlæg Ideel Måledata Årsydelse for anlægget Sammenligning af Hoval-Solkit anlægget og det ideelle anlæg Målinger Beregninger Årsydelser for forskellige afprøvede anlæg Konklusion Referencer... 29

7 1 1 Indledning I samarbejde med AquaHeat A/S blev en varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning udviklet i 1999 [Shah, L. J. m.fl. (2)]. Varmtvandsbeholderen blev udformet så den opfylder stort set alle krav til en fornuftigt udformet soltank. Beholderen, som blev benævnt den ideelle beholder, blev afprøvet i Prøvestationen for Solenergis lagerprøvestand i 2 [Nielsen, J.E. (2)], og den opnåede en beholderfaktor på 1.15, hvilket er den største beholderfaktor en soltank nogensinde har fået tildelt. I 21 blev et solvarmeanlæg baseret på den ideelle beholder afprøvet i BYG.DTU s udendørs prøvestand for solvarmeanlæg. Parallelt blev et lille traditionelt low flow anlæg testet. Det ideelle anlæg blev sammenlignet med det traditionelle anlæg, og målingerne viste at det ideelle anlæg havde en 31% større nettoydelse og en 45% større anlægsydelse [Shah, L. J. (21)]. I denne rapport sammenlignes anlægget yderligere med et nyt SolKit anlæg fra Schweiz, som forventes at være et af de højest ydende anlæg på det europæiske marked. Rapporten er opbygget således: I afsnit 2 beskrives anlægsprøvestanden samt solvarmeanlæggenes prøvningsbetingelser. I afsnit 3 beskrives det schweiziske solvarmeanlægs opbygning, målinger, simuleringsmodeller samt beregnede årsydelser. I afsnit 4 sammenlignes måleresultaterne for det ideelle anlæg og det schweiziske anlæg. I afsnit 5 sammenholdes resultaterne fra dette projekt med tilsvarende resultater fra tidligere afprøvede anlæg. Endelig finder man i afsnit 6 konklusionerne fra dette projekt

8 2 2 Solvarmeanlæggenes prøvningsbetingelser 2.1 Prøvestanden Prøvestanden er opbygget på BYG.DTU s forsøgsareal. Prøvestanden består af et stativ til montering af solfangere samt en hal bagved solfangerstativet, hvor lagertankene og måleudstyr er placeret. Solfangerstativet er vist i Figur 2-1. Stativet hælder 45 fra vandret og vender mod syd. Prøvestanden bliver i daglig tale kaldt PTF en (PTF=Pilot Test Facility). Figur 2-1: PTF'ens solfangerstativ. Solfangerne placeres ovenpå en bølgeeternitplade, således at vindeffekterne på bagsiden af solfangerne er som ved en normal placering på et hustag. Rørene fra solfangerne på stativet trækkes ind i bygningen via nogle bjælker til påhæftning. Placering af lagerbeholdere: Beholderne er placeret op ad en skillevæg bag hvilken måle- og tappesystemets tekniske installationer er placeret. Hver beholder placeres i en bås, hvor der er tilog afgang for brugsvand og suppleringsvarme til beholdere med indbyggede varmevekslerspiraler. Tappesystem og suppleringsvarme: Der kan for hvert anlæg tappes varmt brugsvand. Aftapningen styres fra PC'ere som giver signal til magnetventilerne i tappekredsene. Suppleringsvarmen består af indbyggede el-patroner og evt. varmevekslerspiraler. El-patronerne benyttes uden for fyringssæsonen og varmevekslerspiralerne benyttes i fyringssæsonen. Suppleringsvarmen til varmevekslerspiralerne tages fra en el-opvarmet lagertank på ca. 3 m³. Lagerbeholderen holdes på 6-7 C. Suppleringsvarmen fra varmevekslerspiralerne styres også fra PC'ere. Suppleringsvarmen fra el-patronerne styres af solvarmeanlæggenes respektive styresystemer. Måleudstyr Temperaturerne måles ved hjælp af Kobber/Konstantan termotråd (type TT). Temperaturdifferenserne i solfangerkreds, tappekreds og kreds for suppleringsvarme måles med termosøjler (Kobber/Konstantan) med 5 tråde. Herved opnås større målenøjagtighed. Målepunkterne i væskekredsene er placeret

9 3 i dykrør. Dykrør i tappekredsene er femdobbelte (der er et rør til hver tråd) for at opnå så hurtig reaktionstid som muligt. Temperaturmålepunkterne i solvarmetankene er Kobber/Konstantan termotråde placeret i et glasrør, som er ført ind i tanken enten gennem toppen eller bunden. Glasrørsplaceringerne er foretaget i de studse i tankene, der i forvejen har været ledige i beholderne (f.eks. studse til en cirkulationsledning som ikke er tilsluttet). Termotråde og termosøjler er ført til dataloggersystemet, som er placeret i et separat kontor i bygningen. Spændingen fra termotrådene og termosøjlerne måles i 5 stk. Fluke Hydra dataloggere. Målenøjagtigheden på termotrådene anslås til ca. ±.5 K. Målenøjagtigheden på termosøjlerne anslås til ca. ±,3 K. Flow i solfangerkreds, tappekreds og kreds for suppleringsvarme måles ved hjælp af Clorius Combimeter 1,5 EPD energi- og flowmålere. Målerne udsender pulser, som tælles af dataloggersystemet. I tappekredsene og kredsene for suppleringsvarme udsender målerne 1 puls for hver,1 liter. I solfangerkredsene udsender målerne 1 puls for hver liter. Flowmålerne har en nøjagtighed på ca. 2-3%. Energimængderne dannes i dataloggersystemet ud fra flowmålingerne, temperaturdifferenserne over de respektive termosøjler og ud fra funktioner for varmekapacitet og massefylde for væsken. Varmekapaciteten og massefylden for solfangervæsken er afhængig af glykolprocenten. Denne bestemmes med jævne mellemrum. Målinger fra termosøjlerne samt flowmålingerne indgår i energiberegningerne, og de største usikkerheder på energiberegningerne, består i målefejl som følge af følerrørenes varmekapacitet, varmeledning til omgivelserne samt som følge af tidsskridtet mellem hvert scan (2 sek.). Energimængderne forventes dog at stemme inden for ca. 5%. Solindfald: Der måles totalt og diffust solindfald på solfangerstativet i solfangernes plan (45 hældning, syd). Solindfaldet måles med Kipp & Zonen solarimetre Type CM5. Det diffuse solindfald måles ved hjælp af et solarimeter med en skyggering med en diameter på 45 cm og en bredde på 7 cm. Solarimetrene har en nøjagtighed på ± 2-3%. Måle- og styresystem: Datalogningen styres af to PC'ere med udviklet (på Laboratoriet for Varmeisolering) software til formålet. I PC'erne er der et IEEE-488 interface kort for kommunikation med dataloggerne, hvortil termotråde og termosøjler er tilsluttet. Dataloggerne er af typen Fluke Hydra (type 262A Data Acquisition Unit) og omsætter direkte spændingen fra termotrådene og termoelementerne til temperaturer (idet PC'erens temperatur benyttes som referencetemperatur til termosøjlerne). Derudover aflæses spændingen fra solarimetrene. Denne spænding omregnes til strålingsværdier i PC'erne. I hver Fluke Hydra er der endvidere 1 relæer, som styres af PC'erne. Relæerne benyttes til at styre magnetventilerne, som åbner og lukker for den automatiske tapning af brugsvandet samt for den supplerende varme. 2.2 Prøvningsbetingelser Der tappes brugsvand tre gange dagligt kl. 7:, 12: og 19:. Aftapningen sker i tre lige store energimængder á 1.53 kwh, i alt 4.59 kwh svarende til 1 l/dag opvarmet fra 1 C til 5 C. Temperaturen i toppen af lagertankene holdes på 5.5 C.

10 4 Idet omgivelserne, tappetidspunkter og termostatsetpunktet for lagertemperaturen i toppen af lageret er ens for begge anlæg, afprøves anlæggene under ens forhold. 2.3 Testperioder til validering af Hoval-Solkit simuleringsmodellen Der er udvalgt to perioder til at validere EDB-modellen af solvarmeanlægget med. Perioderne er følgende: Periode 1: 21. april - 4. maj 22 Periode 2: 14. juli juli 22 I Figur 2-2 og Figur 2-3 ses solbestrålingsstyrken samt ude- og indetemperaturerne for de to perioder. Solstråling [W/m²] Temperatur [ C] 21/4-4/5 22 Total solstråling Diffus solstråling Tinde Tude Figur 2-2: Totalt og diffust solindfald i periode Solstråling [W/m²] Temperatur [ C] 14/7-27/7 22 Total solstråling Diffus solstråling Tinde Tude Figur 2-3: Totalt og diffust solindfald i periode 2.

11 5 3 Solvarmeanlæggene 3.1 Hoval-Solkit Opbygning Anlægget er et schweizisk markedsført low flow anlæg med en 4.2 m² solfanger (transparent areal). Solfangeren er installeret på en 45 hældende sydvendt flade. Lagertanken er en lodretstående cylindrisk kappebeholder med varmevekslerspiral til suppleringsvarme. Beholderen har yderligere et elvarmelegeme til suppleringsvarme, men dette er ikke anvendt i testperioden. Beholderens totale volumen er 47 l, heraf er 74 l placeret i kappen. Der er 2 indløb til kappen, og en magnetventil styrer hvilket indløb der skal være åbent. Afhængig af solfangervæskens temperatur kan væsken således enten strømme ind i et øvre indløb til kappen eller i et nedre indløb i kappen. Hvert indløb er inde i kappen forbundet med 2 stratifikationsrør, som skal sikre bedst mulig temperaturlagdeling. Hvis solfangervæsken er varmere end temperaturen i toppen af beholderen vil det øverste indløb åbne, og hvis solfangervæsken er koldere end temperaturen i toppen af beholderen (men varmere end temperaturen i bunden af beholderen) vil det nederste indløb åbnes. Yderligere, hvis temperaturen i toppen af beholderen overstiger 65 C, vil det nederste indløb være åbent. Pumpen i solfangerkredsen starter når temperaturdifferensen mellem toppen af solfangeren og bunden af beholderen er større end 5 K og stopper når temperaturdifferensen er mindre end 2 K. Hvis temperaturen i toppen af beholderen overstiger 7 C vil cirkulationspumpen stoppe. Ligeledes vil pumpen stoppe hvis temperaturen i solfangeren overstiger 11 C, og pumpen starter først igen når denne temperatur er faldet til 95 C. Ved kogning i solfangeren presses væsken tilbage i en opsamlingsbeholder. Cirkulationspumpens og styresystemets effektforbrug er totalt 56 W. En skitse af lageret er vist i Figur 3-1. Solfangeren er forbundet til lagertanken via ca. 22 m solfangerskreds, af typen Flextube, se Figur 3-2. Figur 3-3 og Figur 3-4 viser fotos af anlæggets solfanger og beholder. Figur 3-1: Hoval-Solkit anlæggets lager.

12 6 Kobber rør (til lager) Fleksibelt syntetisk isolering Temperatur føler Kobber rør (fra lager) Fleksibelt syntetisk isolering Figur 3-2: Principskitse af en Flextube solfangerkreds. Figur 3-3: Solfangerne på solfangerstativet. Figur 3-4: Hoval-Solkit beholderen Måledata Temperaturmålinger: Der er tre målepunkter i toppen, midten og bunden af lagertanken. Målepunkterne er anbragt i en glasstav, som er indført i tanken gennem toppen. Derudover måles fremløbstemperaturer og returtemperaturer for hhv. solfanger og lager. Energimålinger: I Tabel 3-1 er følgende værdier gengivet: Totalt solindfald på solfanger Solvarme overført til lageret Suppleringsvarme Energi tappet fra lageret Energiforbrug til cirkulationspumpe og styresystem Nettoydelse (=tappet energi supplerende energi)

13 7 Anlægsydelse (=tappet energi supplerende energi energiforbrug til pumpe og styresystem) Nettodækningsgrad (=nettoydelse/tappet energi) Anlægsdækningsgrad (=anlægsydelse/tappet energi) Det ses af målingerne, at anlægget i måleperioden har haft en nettoydelse på 981 kwh samt en anlægsydelse på 918 kwh. Dette giver, for hele måleperioden, en nettodækningsgrad og en anlægsdækningsgrad på hhv. 76.7% og 71.7%. Ugenr Solindfald Solvarme til lager Suppl. varme til lager Energi tappet fra lager Varmetab Energi til pumpe og styresystem Nettoydelse Anlægsydelse Netto- Anlægsdækningsgradækningsgrad [-] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [%] [%] Total Tabel 3-1: Målte værdier for anlægget EDB-model af solvarmeanlægget Til bestemmelse af årlige ydelser samt forbedringsmuligheder for solvarmeanlægget er en EDB-model af anlægget udformet. Modellen opbygges i simuleringsprogrammet TRNSYS [Klein S.A et al. (1996)]. Modellen valideres med målte data fra perioderne 21/4 4/5 22 og 14/7 27/7 22, jvf. afsnit 2.2. I det følgende er input til EDB-modellen beskrevet: Solfangerkredsen: Effektivitetsudtrykket for solfangeren er: hvor η = (T m -T a )/G.93 (T m -T a ) 2 /G η er solfangereffektiviteten [-] T m er solfangervæskens middeltemperatur [ C] T a er den omgivende lufts temperatur [ C] G er bestrålingsstyrken på solfangeren [W/m²] Effektivitetens vinkelafhængighed, i forhold til solindfaldet, bestemmes af følgende udtryk: Ki 1 = 1+ b 1 cos( i) hvor

14 8 K i er indfaldsvinkelkorrektionen [-] i er indfaldsvinklen [ ] b er en konstant =.1259 [-] Volumenstrømmen i solfangerkredsen er ud fra målingerne bestemt til: v =.25 l/min/m² Rørene i solfangerkredsen består af 22 m fremløbsrør til lageret, og 22 m returrør fra lageret. Heraf er 2x6 m indendørs. Rørene er 6 mm kobberrør, der er isoleret med 2 mm isoleringen som antages at have en λ-værdi på.39 W/mK. Pumpen i solfangerkredsen og styresystemet har et totalt effektforbrug på 56 W. Solfangerkredsen styres af en differenstermostat med et start/stop-setpunkt på 5K/2K. De øvrige styringsmæssige egenskaber, som er beskrevet i afsnit 3.1.1, er også indlagt i modellen via to Type 2 Controllers og to Equations. Lageret: Lageret er modelleret med Type 14 [Drück, H. & Pauschinger, T. (1997)]. Lageret er i modellen inddelt i 5 vandrette lag. Kappen er opdelt i to forbundne kapper som begge modelleres med perfekt lagdeling. Således er der eet indløb til hver kappe, og udløbet fra den øverste kappe er direkte forbundet til den nederste kappe. Herved opnås god overensstemmelse med lagerets faktiske opbygning. Varmetabskoefficienterne på lagerets top, sider og bund er hhv..39 W/K, 2.28 W/K og 2.36 W/K. Det svarer til beholderens isoleringsgrad, hvortil der er lagt en kuldebro i toppen på.25 W/K og en kuldebro på siderne på.89 W/K. Kuldebroerne beskriver det forøgede varmetab som følge af rørgennembrydninger gennem isoleringen. Setpunktet for suppleringsvarmen for toppen af lageret er 5.5 C. Startværdier for temperaturen i lagertankens forskellige lag er fastlagt ud fra de målte temperaturer Validering af EDB-model Formålet med valideringen af EDB-modellen er, at udforme en model der svarer så godt til solvarmeanlægget, at man kan beregne anlæggets årsydelser. Desuden kan modellen benyttes til at undersøge, hvorledes ændringer i anlægsudformningen påvirker ydelsen. EDB-modellen af anlægget valideres mod målte energistørrelser og temperaturer. Energistørrelserne er som følger: Solvarme tilført solfangervæsken, solvarme tilført lageret, supplerende varme tilført lageret, energimængde tappet fra lageret og anlæggets nettoydelse. De målte temperaturer der benyttes til valideringen er: Temperaturen i toppen, midten og bunden af lageret (T7, T6 og T5), solfangervæskens fremløbstemperatur til lageret (T2) og solfangervæskens returtemperatur fra lageret (T3). Periode 1: Figur 3-5 viser den målte og beregnede daglige energioverførsel fra solfangervæsken til lageret. I Figur 3-6 ses den målte og beregnede daglige supplerende energimængde tilført lageret, og Figur 3-7 viser den målte og beregnede daglige tappede energimængde. Endelig viser Figur 3-8 den målte og

15 9 beregnede daglige nettoydelse for anlægget. De tre første dage er ikke medtaget i valideringen, da disse dage anvendes til indsvinging af modellen Solenergi overført til lageret, målt Solenergi overført til lageret, beregnet Energimængde [kwh] Time [h] Figur 3-5: Solenergi tilført lageret Supplerende energi overført til lageret, målt Supplerende energi overført til lageret, beregnet Energimængde [kwh] Time [h] Figur 3-6: Supplerende energi tilført lageret.

16 Energi tappet fra lageret, målt Energi tappet fra lageret, beregnet Energimængde [kwh] Time [h] Figur 3-7: Energimængde tappet fra lageret Nettoydelse, målt Nettoydelse, beregnet Energimængde [kwh] Time [h] Figur 3-8: Nettoydelse for anlægget. Det ses, at der er en god overensstemmelse mellem de målte og beregnede størrelser. I Tabel 3-2 er energimængderne summeret over hele perioden, og det fremgår heraf, at forskellene ligger inden for måleusikkerhederne på energistørrelserne, jvf. afsnit 2. Målt Beregnet Forskel [%] Forskel [kwh] Solenergi tilført lageret % -.1 Supplerende energi tilført lageret % Energi tappet fra lageret % -.8 Nettoydelse % -.8 Tabel 3-2: Summerede energimængder for forsøgsperiode 1, målt og beregnet.

17 11 Figur 3-9 viser de målte og beregnede fremløbstemperaturer og returtemperaturer til og fra lageret. Figur 3-1 viser de målte og beregnede temperaturer i lageret. Sammenligningen af temperaturerne viser, at temperaturniveauet og dynamikken stemmer godt overens. 7 6 T2C Temperatur [ C] T2 T3C 2 T Time [h] Figur 3-9: Fremløbstemperaturer og returtemperaturer til og fra lageret. 8 7 T5 Temperatur [ C] T6 T7 T5C T6C Time [h] T7C Figur 3-1: Temperaturerne i lageret. Periode 2: Figur 3-11 viser den målte og beregnede daglige energioverførsel fra solfangervæsken til lageret. I Figur 3-12 ses den målte og beregnede daglige supplerende energimængde tilført lageret, og Figur 3-13 viser den målte og

18 12 beregnede daglige tappede energimængde. Endelig viser Figur 3-14 den målte og beregnede daglige nettoydelse for anlægget. 16 Energimængde [kwh] Solenergi overført til lageret, målt Solenergi overført til lageret, beregnet Time [h] Figur 3-11: Solenergi tilført lageret Supplerende energi overført til lageret, målt Supplerende energi overført til lageret, beregnet Energimængde [kwh] Time [h] Figur 3-12: Supplerende energi tilført lageret.

19 Energimængde [kwh] Energi tappet fra lageret, målt Energi tappet fra lageret, beregnet Time [h] Figur 3-13: Energimængde tappet fra lageret. 6 5 Energimængde [kwh] Nettoydelse, målt Nettoydelse, beregnet Time [h] Figur 3-14: Nettoydelse for anlægget. Det ses, at der er en god overensstemmelse mellem de målte og beregnede størrelser. I Tabel 3-3 er energimængderne summeret over hele perioden, og det fremgår heraf, at forskellene ligger inden for måleusikkerhederne på energistørrelserne. Dette gælder dog ikke for den supplerende energikilde. Målt Beregnet Forskel [%] Forskel [kwh] Solenergi tilført lageret % -1.9 Supplerende energi tilført lageret % -.2 Energi tappet fra lageret % -.1 Nettoydelse %.1 Tabel 3-3: Summerede energimængder over forsøgsperiode 2, målt og beregnet.

20 14 Figur 3-15 viser de målte og beregnede fremløbstemperaturer og returtemperaturer til og fra lageret. Figur 3-16 viser de målte og beregnede temperaturer i lageret. Sammenligningen af temperaturerne viser, at temperaturniveauet og dynamikken stemmer godt overens. På grundlag af overensstemmelsen mellem målte og beregnede energimængder og temperaturer for begge perioder vurderes det, at EDB-modellen kan anvendes til simulering af et helt år med de danske referencevejrdata TRY. 1 Temperatur [ C] Time [h] T2C T2 T3C T3 Figur 3-15: Fremløbstemperatur til lageret og returtemperatur fra lageret T5 T6 Temperatur [ C] T7 T5C T6C Time [h] T7C Figur 3-16: Temperaturerne i lageret.

21 Årsydelse for anlægget I det følgende beregnes anlæggets årsydelse. Modellen beskrevet i afsnit anvendes med den ændring, at koldtvandstemperaturen er konstant 1 C (før blev den målte koldtvandstemperatur benyttet). Beregning 1: Der tappes brugsvand tre gange dagligt kl. 7:, 12: og 19:. Aftapningen sker i tre lige store energimængder á 1.53 kwh, i alt svarende til 1 l/dag opvarmet fra 1 C til 5 C. Det svarer til en daglig tapning på 4.59 kwh. Temperaturen i toppen af lagertankene holdes på 5.5 C. I Tabel 3-4 er følgende månedlige værdier gengivet: Totalt solindfald på solfanger, solvarme overført til lageret, suppleringsvarme, energi tappet fra lageret, energiforbrug til cirkulationspumpen i solfangerkredsen, energiforbrug til styresystemet, nettoydelse (=tappet energimængde supplerende energimængde), anlægsydelse (=tappet energimængde supplerende energimængde energiforbrug til pumpe og styresystem), nettodækningsgrad (=nettoydelse/tappet energimængde) samt anlægsdækningsgrad (=anlægs-ydelse/tappet energimængde). Det ses, at anlægget har en årlig nettoydelse på 169 kwh og en årlig anlægsydelse på 999 kwh. De to ydelser svarer til dækningsgrader på hhv. 63.7% og 59.6%. Periode Solind- Sol- Suppl. Energi Energi til Varmetab Netto- Anlægs- Netto- Anlægsfald varme til varme til tappet pumpe og ydelse ydelse dæknings- dækningslager lager fra lager styresystem grad grad [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [%] [%] JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOTAL Tabel 3-4: Beregnede månedlige energimængder for Hoval-Solkit anlægget med et varmtvandsforbrug på 1 l/dag. Beregning 2: Der tappes brugsvand tre gange dagligt kl. 7:, 12: og 19:. Aftapningen sker i tre lige store energimængder á 2.44 kwh, i alt svarende til 16 l/dag opvarmet fra 1 C til 5 C. Det svarer til en daglig tapning på 7.32 kwh. Temperaturen i toppen af lagertankene holdes stadig på 5.5 C. I Tabel 3-5 er resultaterne gengivet. Det ses, at anlægget nu har en årlig nettoydelse på 1562 kwh og en årlig anlægsydelse på 148 kwh. De to ydelser svarer til dækningsgrader på hhv. 58.2% og 55.1%.

22 16 Periode Solind- Sol- Suppl. Energi Energi til Varmetab Netto- Anlægs- Netto- Anlægsfald varme til varme til tappet pumpe og ydelse ydelse dæknings- dækningslager lager fra lager styresystem grad grad [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [%] [%] JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOTAL Tabel 3-5: Beregnede månedlige energimængder for Hoval-Solkit anlægget med et varmtvandsforbrug på 16 l/dag. Beregning 3: Der tappes brugsvand fire gange dagligt kl. 7:, 12:, 17: og 19:. Aftapningen sker i fire lige store energimængder á 2 kwh, i alt svarende til 2 l/dag opvarmet fra 1 C til 45 C. Det svarer til en daglig tapning på 8 kwh. Temperaturen i toppen af lagertankene holdes nu på 45.5 C. I Tabel 3-6 ses det, at anlægget har en årlig nettoydelse på 185 kwh og en årlig anlægsydelse på 1718 kwh. De to ydelser svarer til dækningsgrader på hhv. 61.5% og 58.5%. Periode Solind- Sol- Suppl. Energi Energi til Varmetab Netto- Anlægs- Netto- Anlægsfald varme til varme til tappet pumpe og ydelse ydelse dæknings- dækningslager lager fra lager styresystem grad grad [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [%] [%] JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOTAL Tabel 3-6: Beregnede månedlige energimængder for Hoval-Solkit anlægget med et varmtvandsforbrug på 2 l/dag. Forbedringsmuligheder: Hvis anlægget virkelig skal forbedres skal lagertanken isoleres således at kuldebroerne langs med siderne og i toppen elimineres. Varmetabskoefficienterne på lagerets top, sider og bund er hhv..39 W/K, 2.28 W/K og 2.36 W/K. Det svarer til beholderens isoleringsgrad, hvortil der er lagt en kuldebro i toppen på.25 W/K og en kuldebro på siderne på.89 W/K. Hvis disse kuldebroer fjernes fås varmetabskoefficienter på blot.14 W/K og 1.47 W/K for hhv. lagerets top og sider. Der er lige som i ovenstående gennemført 3 sæt beregninger hvor der tappes hhv. 1 l/dag v. 5 C, 16 l/dag v. 5 C og 2 l/dag v. 45 C. I Tabel 3-7 ses beregningsresultaterne, hvor Forbedret angiver resultaterne for anlægget uden kuldebroer. Af tabellen fremgår det, at Hoval-Solkit anlæggets anlægsydelse kan forbedres med ca. 6% til 14% afhængigt af forbrugsstørrelsen, hvis kuldebroerne i lagerets top og sider elimineres.

23 17 Anlæg og Forbrug Solind- Sol- Suppl. Energi Energi til Varmetab Netto- Anlægs- Netto- Anlægsfald varme til varme til tappet pumpe og ydelse ydelse dæknings- dækningslager lager fra lager styresystem grad grad [-] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [%] [%] Hoval-Solkit, 1 l/dag v. 5 C Forbedret, 1 l/dag v. 5 C Forskel [%] Hoval-Solkit, 16 l/dag v. 5 C Forbedret, 16 l/dag v. 5 C Forskel [%] Hoval-Solkit, 2 l/dag v. 45 C Forbedret, 2 l/dag v. 45 C Forskel [%] Tabel 3-7: Beregnede årlige ydelser for Hoval-Solkit anlægget uden kuldebroer langs med siderne og i toppen af beholderen. 3.2 Anlæg Ideel Anlægsopbygning, modelvalidering og årsberegninger er beskrevet i [Shah, L. J. (21)]. For overskuelighedens skyld er anlægsopbygningen og årsberegningerne kort resumeret nedenfor. Solvarmeanlægget er opført i prøvestanden i 2 af Institut for Bygninger og Energi. Anlægget er et low flow anlæg med en canadisk solfanger med et transparent areal på 2.78 m². Solfangeren er installeret på en 45 hældende sydvendt flade. Lagertanken er en lodretstående cylindrisk kappebeholder med et elvarmelegeme til suppleringsvarme. Beholderen har yderligere en Figur 3-17: Solfangerpanelet på solfangerstativet. varmevekslerspiral til suppleringsvarme. Beholderens brugsvandsvolumen er 152 l og der er 28 l i kappen. Solfangeren er forbundet til lagertanken via 13.3 m fremløbsrør til lageret, og 15.3 m returrør fra lageret. Heraf er 2 x 3.5 m indendørs. Rørene er 18/16 mm kobberrør, der er isoleret med 16 mm PUR-skum. Solfangerkredsen er forsynet med en Grundfos cirkulationspumpe (Type UPS 25-4), som igennem hele måleperioden har kørt på trin 1. Dog benyttes trin 3 i forbindelse med opstart af pumpen. Når temperaturen i bunden af lageret overstiger 85 C, skifter pumpen ligeledes til trin 3. Herved undgås en overophedning af lageret. Endvidere skifter pumpen til trin 3 når temperaturen i solfangeren overstiger 9 C. Cirkulationspumpen styres af en differenstermostat, der måler temperaturforskellen mellem udløbstemperaturen fra solfangeren og temperaturen i bunden af kappen. Differenstermostaten har et start/stop setpunkt på 1/2 K. Figur 3-17 og Figur 3-18 viser fotos af anlæggets solfanger og beholder Måledata I Tabel 3-8 er følgende værdier gengivet: Totalt solindfald på solfanger Figur 3-18: Ideel beholderen.

24 18 Solvarme overført til lageret Suppleringsvarme Energi tappet fra lageret Energiforbrug til cirkulationspumpe og styresystem Nettoydelse (=tappet energi supplerende energi) Anlægsydelse (=tappet energi supplerende energi energiforbrug til pumpe og styresystem) Nettodækningsgrad (=nettoydelse/tappet energi) Anlægsdækningsgrad (=anlægsydelse/tappet energi) Det ses af målingerne, at anlægget i måleperioden har haft en nettoydelse på 79 kwh samt en anlægsydelse på 721 kwh. Dette giver, for hele måleperioden, en nettodækningsgrad og en anlægsdækningsgrad på hhv. 74.3% og 67.9%. Ugenr Solindfald Solvarme til lager Suppl. varme til lager Energi tappet fra lager Varmetab Energi til pumpe og styresystem Nettoydelse Anlægsydelse Netto- Anlægsdækningsgradækningsgrad [-] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [%] [%] Total Tabel 3-8: Målte værdier for anlægget Årsydelse for anlægget I det følgende beregnes anlæggets årsydelse. Modellen er beskrevet og valideret i Shah, L. J. (21). Beregning 1: Der tappes brugsvand tre gange dagligt kl. 7:, 12: og 19:. Aftapningen sker i tre lige store energimængder á 1.53 kwh, i alt svarende til 1 l/dag opvarmet fra 1 C til 5 C. Det svarer til en daglig tapning på 4.59 kwh. Temperaturen i toppen af lagertankene holdes på 5.5 C. I Tabel 3-9 er følgende månedlige værdier gengivet: Totalt solindfald på solfanger, solvarme overført til lageret, suppleringsvarme, energi tappet fra lageret, energiforbrug til cirkulationspumpen i solfangerkredsen, energiforbrug til styresystemet, nettoydelse (=tappet energimængde supplerende energimængde), anlægsydelse (=tappet energimængde supplerende energimængde energiforbrug til pumpe og styresystem), nettodækningsgrad (=nettoydelse/tappet energimængde) samt anlægsdækningsgrad (=anlægsydelse/tappet energimængde).

25 19 Det ses, at anlægget har en årlig nettoydelse på 952 kwh og en årlig anlægsydelse på 854 kwh. De to ydelser svarer til dækningsgrader på hhv. 56.7% og 5.9%. Periode Solind- Sol- Suppl. Energi Energi til Varmetab Netto- Anlægs- Netto- Anlægsfald varme til varme til tappet pumpe og ydelse ydelse dæknings- dækningslager lager fra lager styresystem grad grad [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [%] [%] JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOTAL Tabel 3-9: Beregnede månedlige energimængder for det ideelle anlæg med et varmtvandsforbrug på 1 l/dag. Beregning 2: Der tappes brugsvand tre gange dagligt kl. 7:, 12: og 19:. Aftapningen sker i tre lige store energimængder á 2.44 kwh, i alt svarende til 16 l/dag opvarmet fra 1 C til 5 C. Det svarer til en daglig tapning på 7.32 kwh. Temperaturen i toppen af lagertankene holdes stadig på 5.5 C. I Tabel 3-1 er resultaterne gengivet. Det ses, at anlægget nu har en årlig nettoydelse på 1233 kwh og en årlig anlægsydelse på 1128 kwh. De to ydelser svarer til dækningsgrader på hhv. 45.9% og 42.%. Periode Solind- Sol- Suppl. Energi Energi til Varmetab Netto- Anlægs- Netto- Anlægsfald varme til varme til tappet pumpe og ydelse ydelse dæknings- dækningslager lager fra lager styresystem grad grad [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [%] [%] JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOTAL Tabel 3-1: Beregnede månedlige energimængder for det ideelle anlæg med et varmtvandsforbrug på 16 l/dag. Beregning 3: Der tappes brugsvand fire gange dagligt kl. 7:, 12: og 19:. Aftapningen sker i fire lige store energimængder á 2 kwh, i alt svarende til 2 l/dag opvarmet fra 1 C til 45 C. Det svarer til en daglig tapning på 8 kwh. Temperaturen i toppen af lagertankene holdes nu på 45.5 C. I Tabel 3-11 ses det, at anlægget har en årlig nettoydelse på 1326 kwh og en årlig anlægsydelse på 1213 kwh. De to ydelser svarer til dækningsgrader på hhv. 45.1% og 41.3%.

26 2 Periode Solind- Sol- Suppl. Energi Energi til Varmetab Netto- Anlægs- Netto- Anlægsfald varme til varme til tappet pumpe og ydelse ydelse dæknings- dækningslager lager fra lager styresystem grad grad [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [%] [%] JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOTAL Tabel 3-11: Beregnede månedlige energimængder for det ideelle anlæg med et varmtvandsforbrug på 2 l/dag.

27 21 4 Sammenligning af Hoval-Solkit anlægget og det ideelle anlæg I dette kapitel sammenlignes målingerne og beregningerne for Hoval-Solkit anlægget og det ideelle anlæg. 4.1 Målinger Solfangerne i de to anlæg er ikke identiske. Solfangeren i Hoval-Solkit anlægget har en højere effektivitet end solfangeren i det ideelle anlæg, som er opbygget med en gammel canadisk solfanger. Yderligere er solfangerarealet i det Hoval-Solkit anlægget større end solfangerarealet i det ideelle anlæg. I Figur 4-1 ses de to solfangereffektiviteter og i Figur 4-2 ses effekten afgivet fra de to solfangere ved bestrålingsstyrker på hhv. 8 W/m² og 4 W/m². I disse figurer fremgår det, at de to solfangeres ydelser er langt fra ens, idet solfangeren i det ideelle anlæg yder mindre end solfangeren i Hoval-Solkit anlægget. Derfor forventes de højeste ydelser fra Hoval-Solkit anlægget. Effektivitet [-] Middeltemperaturdifferens, T(solf.middel) - T(omgivelser) [K] Figur 4-1: De to solfangeres effektivitetskurver. Hoval-Solkit Ideel 1

28 Hoval-Solkit, G=8 W/m² Ideel, G=8 W/m² Hoval-Solkit, G=4 W/m² Ideel, G=4 W/m² 2 Effekt [W] Middeltemperaturdifferens, T(solf.middel) - T(omgivelser) [K] Figur 4-2: Effekter afgivet fra de to solfangere ved forskellige bestrålingsstyrker. Tabel 4-1 opsummerer måleresultaterne. For hele måleperioden har det ideelle anlæg en nettoydelse på 79 kwh og en anlægsydelse på 721 kwh. Hoval-Solkit anlæggets ydelser er hhv. 981 kwh og 918 kwh. Dvs. at Hoval-Solkit anlægget har ca. 24.2% større nettoydelse og 27.2% større anlægsydelse. Til det skal det bemærkes, at anlæggene ikke har kørt fuldstændig identisk, idet varmtvandsforbruget i Hoval-Solkit anlægget er 2.4% større end i det ideelle anlæg. Hvis man ser bort fra de perioder hvor varmtvandstapningen varierer i de to anlæg (uge og 37-38, jf. Tabel 3-1 og Tabel 3-8), viser Tabel 4-2 at det ideelle anlæg har en nettoydelse på 628 kwh og en anlægsydelse på 573 kwh. Hoval- Solkit anlæggets ydelser er hhv. 682 kwh og 633 kwh. Dvs. at Hoval-Solkit anlægget har ca. 8.5% større nettoydelse og 1.4% større anlægsydelse. I øvrigt kan man af Tabel 4-2 se, at solindfaldet på Hoval-Solkit anlæggets solfangere er 51.1% større end for det ideelle anlægs solfangere, men der overføres 54.5% mere solenergi til lageret i Hoval-Solkit anlægget sammenlignet med det ideelle anlæg. Det passer fint overens med at solfangerne i Hoval-Solkit anlægget er noget bedre end solfangeren i det ideelle anlæg. Yderligere er det interessant, at varmetabet i Hoval-Solkit anlægget er meget større end varmetabet i det ideelle anlæg. Og det er nok den primære årsag til at Hoval-Solkit anlægget ikke er så meget bedre end det ideelle anlæg. Anlæg Solindfald Solvarme til lager Suppl. varme til lager Energi tappet fra lager Varmetab Energi til pumpe og styresystem Nettoydelse Anlægsydelse Netto- Anlægsdækningsgradækningsgrad [-] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [%] [%] Ideel Hoval-Solkit Forskel [%] Tabel 4-1: Målte energimængder for det ideelle anlæg og Hoval-Solkit anlægget.

29 23 Anlæg Solindfald Solvarme til lager Suppl. varme til lager Energi tappet fra lager Varmetab Energi til pumpe og styresystem Nettoydelse Anlægsydelse Netto- Anlægsdækningsgradækningsgrad [-] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [%] [%] Ideel Hoval-Solkit Forskel [%] Tabel 4-2: Målte energimængder for det ideelle anlæg og Hoval-Solkit anlægget for de perioder hvor anlæggene har opereret under identiske forsøgsbetingelser. 4.2 Beregninger I Tabel 4-3 er de beregnede årsydelser for Hoval-Solkit anlægget og det ideelle anlæg sammenlignet. Der er som tidligere beskrevet taget udgangspunkt i tre forskellige tappeprofiler. Som forventet ses det at Hoval-Solkit anlægget yder mere end det ideelle anlæg. Ved nærlæsning i tabellen kan det ses, at det især er den større tilførte solenergimængde, som bevirker at Hoval-Solkit anlægget yder mere end det ideelle anlæg. Omvendt kan det også ses, at merydelsen reduceres kraftigt pga. det store varmetab i Hoval-Solkit anlægget. 1 l/dag opvarmet fra 1 C til 5 C: Det ideelle anlæg kan forventes at have en årlig nettoydelse på 952 kwh og en årlig anlægsydelse på 854 kwh, svarende til dækningsgrader på hhv. 56.7% og 5.9%. Hoval-Solkit anlæggets forventede årlige ydelser er hhv. 169 kwh og 999 kwh, svarende til dækningsgrader på hhv. 63.7% og 59.6%. Hoval-Solkit anlæggets forventede årlige merydelser bliver således 12.3% (nettoydelse) og 17% (anlægsydelse). 16 l/dag opvarmet fra 1 C til 5 C: Det ideelle anlæg kan forventes at have en årlig nettoydelse på 1233 kwh og en årlig anlægsydelse på 1128 kwh, svarende til dækningsgrader på hhv. 45.9% og 42.%. Hoval-Solkit anlæggets forventede årlige ydelser er hhv kwh og 148 kwh, svarende til dækningsgrader på hhv. 58.2% og 55.1%. Hoval-Solkit anlæggets forventede årlige merydelser bliver således 26.7% (nettoydelse) og 31.2% (anlægsydelse). 2 l/dag opvarmet fra 1 C til 45 C: Det ideelle anlæg kan forventes at have en årlig nettoydelse på 1326 kwh og en årlig anlægsydelse på 1213 kwh, svarende til dækningsgrader på hhv. 45.1% og 41.3%. Hoval-Solkit anlæggets forventede årlige ydelser er hhv. 185 kwh og 1718 kwh, svarende til dækningsgrader på hhv. 61.5% og 58.5%. Hoval-Solkit anlæggets forventede årlige merydelser bliver således 36.1% (nettoydelse) og 41.7% (anlægsydelse). Anlæg og Forbrug Solind- Sol- Suppl. Energi Energi til Varmetab Netto- Anlægs- Netto- Anlægsfald varme til varme til tappet pumpe og ydelse ydelse dæknings- dækningslager lager fra lager styresystem grad grad [-] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [%] [%] Ideel, 1 l/dag v. 5 C Hoval-Solkit, 1 l/dag v. 5 C Forskel [%] Ideel, 16 l/dag v. 5 C Hoval-Solkit, 16 l/dag v. 5 C Forskel [%] Ideel, 2 l/dag v. 45 C Hoval-Solkit, 2 l/dag v. 45 C Forskel [%] Tabel 4-3: Beregnede årsydelser for anlæggene.

30 24 5 Årsydelser for forskellige afprøvede anlæg Det ideelle anlæg og Hoval-Solkit anlægget er afprøvet i prøvestanden under realistiske prøvningsbetingelser i 22. I er yderligere 17 solvarmeanlæg (inkl. det ideelle anlæg) afprøvet i prøvestanden [Andersen, E. (1997)], [Furbo, S. (1995)], [Qin, L., Furbo, S. (1997)], [Qin, L., Furbo, S. (1999)], [Shah, L. J. (1996)], [Shah, L. J. (1997)], [Shah, L. J. (21)]. De bestemte årlige anlægsydelser for de i alt 18 afprøvede anlæg er gengivet i Tabel 5-1. Der tappes brugsvand tre gange dagligt kl. 7:, 12: og 19:. Aftapningen sker i tre lige store energimængder á 2.44 kwh, i alt svarende til 16 l/dag opvarmet fra 1 C til 5 C. Det svarer til en daglig tapning på 7.32 kwh. Temperaturen i toppen af lagertankene holdes på 5.5 C. Det kan være vanskeligt at sammenligne anlægsydelserne, idet såvel solfangerareal som solfangereffektivitet varierer meget fra anlæg til anlæg. Figur 5-1 viser solfangereffektiviteterne for anlæggenes solfangere, og Figur Figur 5-3 viser teoretisk beregnede effektafgivelser fra anlæggenes solfangere, ved bestrålingsstyrker på hhv. 8 W/m² og 4 W/m², alt sammen ved en indfaldsvinkel på. Det ses, at der er stor forskel på både solfangereffektiviteterne og på effektafgivelserne for de forskellige anlægs solfangere. Jo større solfangernes effektafgivelser er, jo større er anlægsydelserne - alt andet lige. På basis af Figur 5-2 og Figur 5-3 må det derfor forventes, at anlæggene for Ar-Con Solvarme, Solahart Scandinavia og Hoval-Solkit er de bedst ydende anlæg. I Tabel 5-1 ses det, at Hoval-Solkit anlægget har den bedste anlægsydelse af de afprøvede anlæg. Det ideelle anlæg har også en god ydelse med den lille solfanger taget i betragtning. For at sammenligne den ideelle beholder med Hoval-Solkit anlæggets beholder er årsydelsen for et anlæg med den ideelle beholder og med Hoval-Solkit solfangeren beregnet (næstsidste kolonne i Tabel 5-1). Her ses det, at det ideelle anlæg med Hoval-Solkit solfangeren faktisk har en bedre ydelse end Hoval-Solkit anlægget. Anlægget er også bedre end det gamle Solkit anlæg (forgængeren til Hoval-Solkit), som ellers altid har ligget nr. 1 i Danmark. I Figur 5-4 ses beregnede årlige nettoydelser pr. m² solfanger for anlæggene. Af denne figur fremgår det tydeligt, at det ideelle anlæg med Hoval-Solkit solfangeren samt de to schweiziske anlæg er de bedste anlæg. Desuden fremgår det, at det nye og det gamle Solkit anlæg er stort set ensydende. Dog vil den nye Hoval-Solkit anlæg opnå en højere ydelse end det gamle Solkit anlæg, hvis kuldebroerne i lageret blev elimineret (se også sidste kolonne i Tabel 5-1).

Solvarmeanlæg fra Batec Solvarme A/S, Velux Danmark A/S og Sonnenkraft Scandinavia A/S målinger og beregninger

Solvarmeanlæg fra Batec Solvarme A/S, Velux Danmark A/S og Sonnenkraft Scandinavia A/S målinger og beregninger Solvarmeanlæg fra Batec Solvarme A/S, Velux Danmark A/S og Sonnenkraft Scandinavia A/S målinger og beregninger Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2008 Elsa Andersen og Simon Furbo DTU Byg-Rapport SR-09-01

Læs mere

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-07-05 2007 ISSN 1601-8605 Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg

Læs mere

Greenlab solvarmeprøvefaciliteter ved DTU Byg Åbningskonference 2012. Elsa Andersen DTU Byg Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: ean@byg.dtu.

Greenlab solvarmeprøvefaciliteter ved DTU Byg Åbningskonference 2012. Elsa Andersen DTU Byg Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: ean@byg.dtu. Greenlab solvarmeprøvefaciliteter ved DU Byg Åbningskonference 01 Elsa Andersen DU Byg Brovej bygning 118 800 Kgs. Lyngby Email: ean@byg.dtu.dk Greenlab prøvestande på DU Solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning

Læs mere

SOLFANGER MED ANTIREFLEKSIONSBEHANDLET GLAS

SOLFANGER MED ANTIREFLEKSIONSBEHANDLET GLAS SOLFANGER MED ANTIREFLEKSIONSBEHANDLET GLAS NIELS KRISTIAN VEJEN Effektivitet [-].9.8.7.6.5.4.3.2. 9 8 7 6 5 4 3 2 SunArc - Alm. glas [%-point] SunArc Alm. glas Tan: SunArc Tan: Alm. glas SunArc - Alm.

Læs mere

Intelligente solvarmeanlæg med oliefyr eller gaskedel som backupenergi

Intelligente solvarmeanlæg med oliefyr eller gaskedel som backupenergi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 24, 215 Intelligente solvarmeanlæg med oliefyr eller gaskedel som backupenergi Andersen, Elsa Publication date: 21 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Elsa Andersen Simon Furbo Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-09 (DK) December 2010 1 Forord I nærværende

Læs mere

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2016 Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning Fan, Jianhua; Furbo, Simon Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige

Læs mere

BYG DTU. Lavenergihus i Sisimiut Solvarmeanlæg. Baggrund og forslag. Simon Furbo Louise Jivan Shah. Sagsrapport BYG DTU SR ISSN x

BYG DTU. Lavenergihus i Sisimiut Solvarmeanlæg. Baggrund og forslag. Simon Furbo Louise Jivan Shah. Sagsrapport BYG DTU SR ISSN x BYG DTU Simon Furbo Louise Jivan Shah Lavenergihus i Sisimiut Solvarmeanlæg. Baggrund og forslag DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-2-22 22 ISSN 1393-42x Lavenergihus i Sisimiut Solvarmeanlæg.

Læs mere

Foreløbig årsrapport for 2001 for DTU s aktiviteter indenfor Solenergicentret

Foreløbig årsrapport for 2001 for DTU s aktiviteter indenfor Solenergicentret Simon Furbo Foreløbig årsrapport for for DTU s aktiviteter indenfor Solenergicentret DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-01-26 ISSN 1396-402x Foreløbig årsrapport for for DTU s aktiviteter

Læs mere

336 M 2 SOLVARMEANLÆG MED VARMTVANDS- BEHOLDER MED SOLVIS INDLØBSRØR SUNDPARKEN, HELSINGØR

336 M 2 SOLVARMEANLÆG MED VARMTVANDS- BEHOLDER MED SOLVIS INDLØBSRØR SUNDPARKEN, HELSINGØR Simon Furbo Niels Kristian Vejen 336 M 2 SOLVARMEANLÆG MED VARMTVANDS- BEHOLDER MED SOLVIS INDLØBSRØR SUNDPARKEN, HELSINGØR RAPPORT BYGEDTU R-004 2001 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-059-9 INDHOLD FORORD...2

Læs mere

Stratifikationsindløbsrør

Stratifikationsindløbsrør Louise Jivan Shah Stratifikationsindløbsrør DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-- ISSN -x Louise Jivan Shah Stratifikationsindløbsrør Department of Civil Engineering DTU-building Kgs.

Læs mere

Afprøvning af solvarmeanlæg med Nilan Sunshine Ecotec naturgaskedel-soltank-unit til brugsvand og rumopvarmning

Afprøvning af solvarmeanlæg med Nilan Sunshine Ecotec naturgaskedel-soltank-unit til brugsvand og rumopvarmning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 9, 217 Afprøvning af solvarmeanlæg med Nilan Sunshine Ecotec naturgaskedel-soltank-unit til brugsvand og rumopvarmning Andersen, Elsa Publication date: 21 Document

Læs mere

Ydelse og effektivitet for HT solfanger

Ydelse og effektivitet for HT solfanger Niels Kristian Vejen Ydelse og effektivitet for HT solfanger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BY DTU SR--8 ISSN 161-954 Ydelse og effektivitet for HT solfanger Niels Kristian Vejen Department

Læs mere

Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler

Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-7-6 27 ISSN 161-865 Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler Jianhua

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET JUNI 2018 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF GAS-SOL COMPACT I LAGERPRØVESTAND

UNDERSØGELSE AF GAS-SOL COMPACT I LAGERPRØVESTAND ELSA ANDERSEN NIELS TRADS ALLAN MEIER UNDERSØGELSE AF GAS-SOL COMPACT I LAGERPRØVESTAND DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-1-4 21 ISSN 1396-42x I FORORD En unit af typen Gas-Sol Compact

Læs mere

Simon Furbo DTU Byg Danmarks tekniske Universitet Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: sf@byg.dtu.dk

Simon Furbo DTU Byg Danmarks tekniske Universitet Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: sf@byg.dtu.dk Simon Furbo DTU Byg Danmarks tekniske Universitet Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: sf@byg.dtu.dk Indfaldsvinkel Indfaldsvinklen ændrer sig igennem hele dagen Indfaldsvinklen ændrer sig fra dag

Læs mere

Solfangeranlægget. Simon Furbo DTU Byg Danmarks Tekniske Universitet Brovej, bygning Kgs. Lyngby Tlf.

Solfangeranlægget. Simon Furbo DTU Byg Danmarks Tekniske Universitet Brovej, bygning Kgs. Lyngby   Tlf. Solfangeranlægget Simon Furbo DTU Byg Danmarks Tekniske Universitet Brovej, bygning 119 2800 Kgs. Lyngby E-mail: sf@byg.dtu.dk Tlf.: 45 25 18 57 2 1 3 Gennemsnitlig solstråling på Jordens overflade, W/m²

Læs mere

Årsrapport for 2001 for DTUs aktiviteter inden for solenergicentret

Årsrapport for 2001 for DTUs aktiviteter inden for solenergicentret Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 10, 2016 Årsrapport for for DTUs aktiviteter inden for solenergicentret Furbo, Simon Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Demonstration og integration af komplet solvarmeanlæg i altanlukninger

Demonstration og integration af komplet solvarmeanlæg i altanlukninger Demonstration og integration af komplet solvarmeanlæg i altanlukninger Ole Hviid Søren Østergaard Jensen Poul Andreasens Tegnestue SolEnergiCenter Danmark Teknologisk Institut Demonstration og integration

Læs mere

Procedure for check af ydelsesgaranti for solfangerfelter

Procedure for check af ydelsesgaranti for solfangerfelter Procedure for check af ydelsesgaranti for solfangerfelter Indhold 1. Garantistillelse... 2 1.1 Garanti for solfangerfeltets ydelse... 2 1.2 Garanti for ΔT over varmeveksler i solkredsen... 2 2. Målinger...

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

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Center for ARKTISK TEKNOLOGI Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-06-02

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

Levetid for solfangere i solvarmecentraler

Levetid for solfangere i solvarmecentraler Levetid for solfangere i solvarmecentraler Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Ziqian Chen, Jianhua Fan, Bengt Perers og Simon Furbo DTU Byg-Rapport R-210 (DK) ISBN= 9788778772886 ISSN=1601-2917

Læs mere

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Center for ARKTISK TEKNOLOGI Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Vakuumrørsolfangere Statusrapport 2 til VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-05

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Solvarmeanlæg til store bygninger 31. marts 2011 Indhold 1. Introduktion 2. Lovmæssige krav til

Læs mere

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 04, 2019 Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden Fan, Jianhua; Shah, Louise Jivan; Furbo,

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

K% Æ"N ^v-a TC^^-^ /""<N,-V^ js AFDELING MIDTJYLLAND, Vestergade 48 H - 8000

K% ÆN ^v-a TC^^-^ /<N,-V^ js AFDELING MIDTJYLLAND, Vestergade 48 H - 8000 K% Æ"N ^v-a TC^^-^ /"" f) CY/vf ( U ^J P^fl - 8000 - Arhus C Tlf. +45-86 9 56 44 Fax +45 86 3 63 06 E-Mail: Planmidt@post6.tele.dk U L J U U.! /V^?

Læs mere

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Center for ARKTISK TEKNOLOGI Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Vakuumrørsolfangere Slutrapport til VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-06-10

Læs mere

13:00 Velkomst Solvarmeanlæg Brugsvandsanlæg Kombianlæg Energibesparelser for solvarmeanlæg Projektet Solvarmeanlægs energibesparelser

13:00 Velkomst Solvarmeanlæg Brugsvandsanlæg Kombianlæg Energibesparelser for solvarmeanlæg Projektet Solvarmeanlægs energibesparelser Solvarmedagen 13:00 Velkomst Solvarmeanlæg Brugsvandsanlæg Kombianlæg Energibesparelser for solvarmeanlæg Projektet Solvarmeanlægs energibesparelser 13:30 Fremvisning af solvarmeanlæg fra: Batec Solvarme

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Solvarme 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Solvarme 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Solvarme 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG SOLVARME Registrering Registreringen af solvarme omfatter alene anlæg, der leverer varme til opvarmning og/eller produktion

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler

Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 16, 017 Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler Heller, Alfred Publication date: 001 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Læs mere

CFD-modellering af tank i tank Solvarmebeholder fra Batec A/S

CFD-modellering af tank i tank Solvarmebeholder fra Batec A/S Søren Knudsen CFD-modellering af tank i tank Solvarmebeholder fra Batec A/S DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-010 2001 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-066-1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

INTELLIGENTE SOLVARMEANLÆG Udvikling og afprøvning

INTELLIGENTE SOLVARMEANLÆG Udvikling og afprøvning ELSA ANDERSEN SØREN KUNDSEN SIMON FURBO NIELS KRISTIAN VEJEN INTELLIGENTE SOLVARMEANLÆG Udvikling og afprøvning DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-5 21 ISSN 161-2917 ISBN 87-7877-6-2 i I Forord

Læs mere

Alfred Heller. Notat vedr. UVE-ansøgning Røgerivej 3, Energiindpakning Udredning til udvalg under Energistyrelsen. Sagsrapport BYG DTU SR-01-13

Alfred Heller. Notat vedr. UVE-ansøgning Røgerivej 3, Energiindpakning Udredning til udvalg under Energistyrelsen. Sagsrapport BYG DTU SR-01-13 Alfred Heller Notat vedr. UVE-ansøgning Røgerivej 3, Energiindpakning Udredning til udvalg under Energistyrelsen. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-01-13 2001 ISSN 1396-402x Notat vedrørende

Læs mere

Simuleringsresultater

Simuleringsresultater Alfred Heller Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler m.m. Simuleringsresultater DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-01-16 001 ISSN 1396-40x Solvarmeanlæg ved biomassefyrede

Læs mere

Ydelsen for solvarmeanlæg til kombineret forvarmning af brugsvand og friskluft til bygningen

Ydelsen for solvarmeanlæg til kombineret forvarmning af brugsvand og friskluft til bygningen l Ydelsen for solvarmeanlæg til kombineret forvarmning af brugsvand og friskluft til bygningen "c Søren østergaard Jensen " Juni 1994 i ~, " Prøvestationen for Solenergi - DT Energi ndledning Det formodes,

Læs mere

Forslag 2 - Projektering af solfangeranlæg

Forslag 2 - Projektering af solfangeranlæg 4. maj 2004 Gr.A-104 1. Forslag 2 - Projektering af solfangeranlæg Kapitel 1 Forslag 2 - Projektering af solfangeranlæg I foregående afsnit er forslag 1 bearbejdet, hvor der kun er benyttet fjernevarme

Læs mere

SOLVARMESYSTEM MED VARMEPUMPE HENRIK LAWAETZ. LABORATOR I ET FOR VARME I SOLER I NG DANMARKS TEKNISKE HgJSKOLE OKTOBER 1978 MEDDELELSE NR, 78

SOLVARMESYSTEM MED VARMEPUMPE HENRIK LAWAETZ. LABORATOR I ET FOR VARME I SOLER I NG DANMARKS TEKNISKE HgJSKOLE OKTOBER 1978 MEDDELELSE NR, 78 SOLVARMESYSTEM MED VARMEPUMPE HENRIK LAWAETZ LABORATOR I ET FOR VARME I SOLER I NG DANMARKS TEKNISKE HgJSKOLE OKTOBER 1978 MEDDELELSE NR, 78 ARTIKEL I VVS IJR, 10 OKTOBER 1978 1. Indledning Den st0rste

Læs mere

Solvarme i forbindelse med bygninger

Solvarme i forbindelse med bygninger Solvarme i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR Creating hot water Solvarme units Solvarme beholdere Units Styringsenhed & s Styringsenhed til system 1a, 6a og 7a METRO s solvarmeunits er udstyret med en avanceret styring som på en overskuelig og enkel

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

Stofindløbsrør til varmelagre

Stofindløbsrør til varmelagre Stofindløbsrør til varmelagre Elsa Andersen BYG.DTU E-mail: ean@byg.dtu.dk IEA SHC Programme Task 32 Advanced storage concepts for solar and low energy buildings Task 32 Storage Subtask A: System evaluation

Læs mere

Solvarmeanlægs energibesparelser

Solvarmeanlægs energibesparelser Solvarmeanlægs energibesparelser Simon Furbo Jianhua Fan Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2011 DTU Byg Rapport R-238 (DK) Januar 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Resume... 3 Summary... 4 1. Baggrund...

Læs mere

Kend dit fjernvarmeanlæg

Kend dit fjernvarmeanlæg Kend dit fjernvarmeanlæg Kend dit fjernvarmeanlæg Et fjernvarmanlæg består af en primær og sekundær del Den primære del er de rør før varmeveksleren Den sekundære del er radiatoranlægget Kend dit fjernvarmeanlæg

Læs mere

Prøvestand til lufsolfangere

Prøvestand til lufsolfangere Prøvestand til lufsolfangere Elsa Andersen Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2011 DTU Byg Rapport R 255 (DK) December 2011 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 FORORD... 2 3 INDLEDNING... 3 4 DESIGN AF LUFTSOLFANGERPRØVESTAND...

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Lavenergihuset i Sisimiut Årsrapport for Lavenergihusets ydeevne juli 2006 til juni 2007

Lavenergihuset i Sisimiut Årsrapport for Lavenergihusets ydeevne juli 2006 til juni 2007 Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 216 Lavenergihuset i Sisimiut Årsrapport for Lavenergihusets ydeevne juli 26 til juni 27 Rode, Carsten; Borchersen, Egil; Fan, Jianhua; Furbo, Simon; Kragh, Jesper

Læs mere

Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg

Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Janne Dragsted Simon Furbo Bengt Perers Ziqian Chen Sagsrapport

Læs mere

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Marstal Fjernvarme Opstart 1962 A.m.b.a. selskab 1.420 forbrugere Ca. 32 km hovedledning Normaltårsproduktion

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

D ANMAR T EKNIS UNIVERSI TET. Rapport BYG DTU

D ANMAR T EKNIS UNIVERSI TET. Rapport BYG DTU LAVENERGIHUSET I SISIMIUT Årsrapport for lavenergihusets ydeevnee Juli 27 til Juni 28 D ANMAR KS T EKNIS KE UNIVERSI TET Rapport BYG DTU November 26 Rapport SR 8-3 BYG DTU Oktober 28 Side 2 Lavenergihuset

Læs mere

Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg?

Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg? Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg? I Danmark er der en udbredt praksis for at solvarmeanlæg til rumopvarmning udføres efter et princip, som f.eks. ikke

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

Der er regnet med 3 moduler placeret på sydvendt tag over udhus og 2 moduler placeret på vestvendt tag over beboelse.

Der er regnet med 3 moduler placeret på sydvendt tag over udhus og 2 moduler placeret på vestvendt tag over beboelse. 05/05/99 11:30 PLANENERGI 9520 SKØRPING + 86592311 NR.054 08 / mæmiåm m Q NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK-9520 Skørping Tal. (+45) 96 62 04 00 Fax (+45) 98 39 24 98 E-mail: plannord@pip,dknet,dk UDKAST Susanne

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

1 stk Bosch Compress 3000 AWS 11. I denne bolig foreslår vi:

1 stk Bosch Compress 3000 AWS 11. I denne bolig foreslår vi: 2019-05-13 Beregning af forbrug 200 m2-45 watt varmetab og gulvvarme Varmende læsning På de næste sider kan du læse hvor meget du har mulighed for spare i netop din bolig, ved at skifte dit nuværende varmesystem

Læs mere

Løgumkloster målinger

Løgumkloster målinger Løgumkloster målinger Jan Erik Nielsen 1) Savosolar solfanger med Strip absorber 2) Savosolar solfanger med Direct Flow MPE absorber - 1. generation 3) Savosolar solfanger med Direct Flow MPE absorber

Læs mere

Energibesparelse for Ventilationsvinduet

Energibesparelse for Ventilationsvinduet Henrik Tommerup Energibesparelse for Ventilationsvinduet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-01 2005 ISSN 1601-8605 Forord Denne sagsrapport er udarbejdet af BYG-DTU i januar 2005 for

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

Altener program: SOLAR COMBISYSTEMS

Altener program: SOLAR COMBISYSTEMS Altener program: SOLAR COMBISYSTEMS WORKPACKAGE 6 MONITORING OF DANISH COMBISYSTEMS Klaus ELLEHAUGE Ellehauge & Kildemoes Vestergade 48H,2.tv., DK-8000 Aarhus C, Denmark Tel: +45 86 13 20 16 Fax: +45 86

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 1. Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 1. Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 1 Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter Titel: Opsummering af erfaringer fra eksisterende projekter Udarbejdet

Læs mere

4. Målesystem. Principskitse af solvæggen med målepunkter.

4. Målesystem. Principskitse af solvæggen med målepunkter. 16 4. Målesystem Der er kun målt på den ene af de to solvægge i Thermologica-huset, idet de er identiske. Det blev valgt at måle på solvæggen monteret udfor lejligheden på 2. sal, tv. Da hver af de to

Læs mere

Svend Erik Mikkelsen, COWI

Svend Erik Mikkelsen, COWI CITIES Workshop, 6 April 2018, DTU Demonstration of supply systems for heating, cooling and hot water with PVT - solar collectors with build-in PV - heat pump and battery storage Svend Erik Mikkelsen,

Læs mere

RAPPORT. Gas og vedvarende energi. Solvarme, gaskedel og stor akkumuleringstank. Projektrapport Juni 2013

RAPPORT. Gas og vedvarende energi. Solvarme, gaskedel og stor akkumuleringstank. Projektrapport Juni 2013 Gas og vedvarende energi Solvarme, gaskedel og stor akkumuleringstank Projektrapport Juni 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk

Læs mere

Måling på solvægge til rumopvarmning Naturcenter Vestamager

Måling på solvægge til rumopvarmning Naturcenter Vestamager Måling på solvægge til rumopvarmning Søren Østergaard Jensen SolEnergiCenter Danmark Teknologisk Institut Måling på solvægge til rumopvarmning Søren Østergaard Jensen SolEnergiCenter Danmark Teknologisk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1 Varmt vand 0 1 VARMT OG KOLDT VAND VARMT VAND Registrering Registrering af anlæg til varmt brugsvand skal give grundlag for: at energiforbrug til varmt vand

Læs mere

TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A

TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A HARVESTING THE SUN IN THE MOST EFFICIENT WAY - to lower energy cost of district heating PER AASTED Sales & Project Engineer TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A FAKTA OG FORVENTNING STØRRELSE DENMARKS MEST AVANCEREDE

Læs mere

Samproduktion af varme og køling medfører nye løsninger. DE Application manager Charles W. Hansen fra Grundfos

Samproduktion af varme og køling medfører nye løsninger. DE Application manager Charles W. Hansen fra Grundfos Samproduktion af varme og køling medfører nye løsninger DE Application manager Charles W. Hansen fra Grundfos Fælles energicentral Grundfos og Gues 3 kølemask./varmepumper Proceskøling ved 6 og 12 ⁰C Fjernvarme

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP

OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP Projektet er støttet af Energinet.dk Marts 2009 Projektdeltagere: PlanEnergi (projektansvarlig) Jyllandsgade

Læs mere

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Bygningsreglementet indeholde krav og anbefalinger omkring anvendelsen af solvarme i forbindelse med nye byggerier samt krav og anbefalinger i forbindelse

Læs mere

BALANCERING AF FJERNVARME FOR ØGET OPTAG AF LAVTEMPERATUR OVERSKUDSVARME

BALANCERING AF FJERNVARME FOR ØGET OPTAG AF LAVTEMPERATUR OVERSKUDSVARME BALANCERING AF FJERNVARME FOR ØGET OPTAG AF LAVTEMPERATUR OVERSKUDSVARME eksempel på samarbejde mellem Viborg Varme, Aalborg Universitet/DTU, PlanEnergi og Niras 1 AGENDA Viborg Fjernvarme grundlaget Samarbejdet

Læs mere

Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger.

Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger. EFP 05, J.nr. 33031-0055: Energi-effektiv produktion og fordeling af varmt brugsvand i bygninger, set i lyset af EU s bygningsdirektiv og kommende nationale krav til bygningers energiforbrug. Varmt brugsvand.

Læs mere

Bilag 1:

Bilag 1: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Her findes beregninger over antallet af solfangere der forventes at kunne placeres på grunden. Areal: 22621,44m 2 2,5m

Læs mere

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP1 Varmepumper / Skift af radiatorventiler Standardhus for elopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. varmepumper/ Skift af radiatorventiler

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Samproduktion af varme og køling er oplagt til LT fjernvarme. DE Application manager Charles W. Hansen Grundfos

Samproduktion af varme og køling er oplagt til LT fjernvarme. DE Application manager Charles W. Hansen Grundfos Samproduktion af varme og køling er oplagt til LT fjernvarme DE Application manager Charles W. Hansen Grundfos Fælles energicentral Grundfos og Gues idriftssat 2012 3 kølemask./varmepumper Proceskøling

Læs mere

Tabeller til solhældningskurver: Kurver og tabeller gælder for 56 nord. ######### 18,41 19,40. 22. juni 16,43 17,42 18,41 19,40

Tabeller til solhældningskurver: Kurver og tabeller gælder for 56 nord. ######### 18,41 19,40. 22. juni 16,43 17,42 18,41 19,40 SOLHØJDEKURVER Solhøjdekurver Tabeller til solhældningskurver: Kurver og tabeller gælder for 56 nord. 22. mar. 22. sep. kl. retning retning lys- skyggefra syd fra nord hældning længde 6,18 90 90 0,0 7,17

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

The reference year is constructed using measurements of four climatic parameters delivered by Asiaq Nuuk, Greenland.

The reference year is constructed using measurements of four climatic parameters delivered by Asiaq Nuuk, Greenland. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Abstract... 2 2 Introduktion til TRY... 3 3 Kvalitetssikring af data... 4 3.1 Kvalitetssikring Asiaq... 5 4 Statiske analyser... 6 5 Resultater af programmet REFYEAR...

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Hvordan kan vi vurdere om eksisterende boliger er klar til opvarmning med lavtemperatur fjernvarme?

Hvordan kan vi vurdere om eksisterende boliger er klar til opvarmning med lavtemperatur fjernvarme? Hvordan kan vi vurdere om eksisterende boliger er klar til opvarmning med lavtemperatur fjernvarme? Dorte Skaarup Østergaard Ph.d.-studerende i lavtemperatur-fjernvarme Danmarks Tekniske Universitet Hvordan

Læs mere

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011 Bidrag til idékonkurrence Sommer 2011 Udarbejdet af: 08500 Mette Thordahl Nørgaard mettethordahl@gmail.com petersen_mads@hotmail.com Resumé Dette bidrag til idékonkurrencen har udgangspunkt i et afgangsprojekt.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

ISOBYG Nyholmsvej Randers BETONTEMPERATUR AFHÆNGIG AF ISOLERINGSPLACERING OG SOKKEL TYPE

ISOBYG Nyholmsvej Randers BETONTEMPERATUR AFHÆNGIG AF ISOLERINGSPLACERING OG SOKKEL TYPE BETON TEMPERATUR 1. BETONTEMPERATUR AFHÆNGIG AF ISOLERINGSPLACERING OG SOKKEL TYPE Hos ISOBYG har vi ofte modtaget spørgsmålet om hvorvidt blokkene må vendes, så den tykke isolering vender ind,eller det

Læs mere

Nordby Mårup Varmeværk

Nordby Mårup Varmeværk Nordby Mårup Varmeværk Evaluering af målinger SolEnergiCentret Teknologisk Institut PlanEnergi Nordby Mårup Varmeværk Evaluering af målinger Søren Østergaard Jensen SolEnergiCentret Teknologisk Institut

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere