Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice"

Transkript

1 Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program: EUDP 10-II J.nr.: D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg

2

3 GeoEnergi Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program: EUDP 10-II J.nr.: Projektstart: Varighed: 3 år D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg Version: 0 Ansvarlig partner for denne leverance: VIA UC

4

5 Leverance: Work package: Ansvarlig partner: D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg WP1 Database og formidling VIA UC Forfattere Navn Organisation Inga Sørensen VIA UC Projektet GeoEnergi, Energianlæg baseret på jordvarmeboringer udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice har til formål at bane vejen for en større udbredelse i Danmark af varmepumpesystemer baseret på jordvarmeboringer - en teknologi med stort potentiale for CO 2 reduktioner og energieffektivisering. Det skal ske ved at tilvejebringe og formidle viden, værktøjer og best practice for planlægning og design af boringer og anlæg. Projektet finansieres af partnergruppen og Energistyrelsens EUDP program og løber i 3 år fra 1. marts Partnerne er: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) VIA University College, Horsens (VIA UC) Geologisk Institut, Aarhus Universitet (GIAU) Den Jydske Håndværkerskole (DjH) Dansk Miljø- & Energistyring A/S (DME) GeoDrilling A/S (GeoD) Brædstrup Fjernvarme AMBA (BrFj) DONG Energy Power A/S (DONG) Robert Bosch A/S IVT Naturvarme (BOSCH) Arbejdsprogrammet er fordelt på 8 work packages og projektets aktiviteter omfatter: Indsamling og analyse af eksisterende information og erfaring samt identifikation af nøgleparametre for planlægning, design og installation af varmepumpesystemer baseret på jordvarmeboringer. Systematisk kortlægning og måling af overfladetemperaturer, temperaturgradienter og termiske egenskaber af forskellige jordarter og materialer. Optimering af systemdesign i forhold til miljø og økonomi, baseret på erfaringer fra eksisterende installationer og opbygning af en ny test site. Analyser vil omfatte borearbejde og udstøbning af boringer, automatisering af systemer, beregning af energibalance, energilagring (opvarmning og afkøling) samt modellering af varme- og grundvandsstrømning. Opbygning af en database med resultater fra indsamling af eksisterende informationer, måleprogrammer og kortlægningsarbejde. Oplysnings- og informationsaktiviteter, offentlig webbaseret database, kursusmateriale til uddannelse og efteruddannelse, workshops og seminarer, tekniske vejledninger og forslag til udbygning af administrationsgrundlag. Denne rapport udgør leverance D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg i WP1 Database og formidling og giver et overblik over væsentlige parametre, der har betydning for dimensionering af jordvarmeanlæg og problemstillinger ved den praktiske etablering af anlæg.

6

7 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INTRODUKTION PARAMETRE VED DESIGN AF JORDVARMEANLÆG Varmebehov Tilgængeligt areal Planstatus og lovgivning Forventet geologi og grundvandsforhold Borearbejde og udbygning med rør Valg af varmepumpe og brine Fra boring til hus Husets varmesystem Dokumentation af energioptag Muligt sammenspil med andre energikilder Økonomi REFERENCER...18 D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg 1

8

9 1 INTRODUKTION Etablering af varmeanlæg baseret på jordvarmeboringer er en relativ ny disciplin i Danmark, og der er ikke mange driftserfaringer at trække på. Formålet med denne rapport er at identificere væsentlige parametre, der har betydning for dimensionering af et jordvarmeanlæg og at give et overblik over problemstillinger ved den praktiske etablering af anlægget. Der fokuseres på jordvarmeanlæg baseret på boringer med lukkede kredsløb, men en del af de nævnte parametre og problemstillinger er også relevante for horisontale anlæg. Et jordvarmeanlæg omfatter altid en varmepumpe, og da installationen af en sådan traditionelt udføres af et autoriseret VVS-firma, er denne branche typisk hovedansvarlig for etablering af jordvarmeanlæg i Danmark. Imidlertid kræver arbejdet også medvirken af en række andre brancher og fagpersoner. Samlet set er følgende aktører således på banen ved etablering af et jordvarmeanlæg: Borefirma til at bore huller og nedsætte rør til varmeveksling med jorden Producent af varmepumpe Installatør fra VVS-firma til rørabejde inklusive tilslutning til husets varmeanlæg Elektriker til varmepumpens elforsyning og dens forbindelse til udendørs føler Kloakmester eller anden graveentreprenør Ejeren, der skal finansiere anlægget og de efterfølgende driftsomkostninger Designeren, der dimensionerer anlæggets udformning og størrelse For at ovenstående involverede personer skal have et kompetent samarbejde kræver det en fælles referenceramme og forståelse for problemstillingerne noget som denne rapport sigter imod, idet den forsøger at identificere de forhold, det er relevante at medtage i fremtidige danske vejledninger om varmeanlæg baseret på jordvarmeboringer, se Figur 1. Varmebehov Borearbejde og udbygning med rør Valg af varmepumpe Tilgængeligt areal Planstatus og lovgivning Fra boring til hus og installation af varmepumpe Forventet geologi og grundvandsforhold Dokumentation af energioptag m.v. Husets varmesystem Muligt samspil med andre energikilder Økonomi Figur 1. Problemstillinger ved etablering af varmeanlæg baseret på jordvarmeboringer. D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg 3

10 2 PARAMETRE VED DESIGN AF JORDVARMEANLÆG Forud for etablering af jordvarme er der en række forhold, der skal undersøges og overvejes. Nedenstående 11 spørgsmål er fundet relevante at stille i forbindelse med planlægning og ansøgning om tilladelse til et varmeanlæg baseret på jordvarmeboringer: 1. Hvad er varmebehovet? 2. Hvilket areal er tilgængeligt for det aktuelle anlæg? 3. Hvad er planstatus og lovgivning vedrørende det valgte areal? 4. Hvilke jord- og grundvandsforhold kan forventes på det påtænkte borested? 5. Hvem skal udføre borearbejdet og hvordan skal boringerne udbygges? 6. Hvordan skal rørene føres ind i huset og hvordan skal varmepumpen installeres? 7. Hvilken varmepumpe skal vælges? 8. Hvordan spiller varmepumpen sammen med husets eksisterende system til varmefordeling? 9. Skal jordvarmeanlægget integreres med andre vedvarende energianlæg f.eks. solvarme? 10. Hvordan kan energioptag og driftsøkonomi dokumenteres? 11. Hvilken økonomi er der ved de valgte løsninger? I de følgende afsnit beskrives ovenstående punkter nærmere. Teksten skal bl.a. tjene som et oplæg til de øvrige deltagere i EUDP-projektgruppen med henblik på at få kommentarer og input til de emner, der skal tages med i en kommende vejledning i etablering af jordvarmeboringer. 2.1 Varmebehov Det første punkt, der skal vurderes ved etablering af jordvarme, er størrelsen af energibehovet, dvs. hvor mange kwh anlægget skal kunne levere pr. år til den givne bygning. Denne vurdering udføres typisk på forskellig måde alt efter om jordvarmen skal installeres i en eksisterende bygning eller om det er en ny bygning, der skal have jordvarme. Hvis en eksisterende bygning skal forsynes med jordvarme, kan der tages udgangspunkt i det tidligere forbrug af energi til opvarmning. Denne viden kan opnås ved at foretage forbrugsmålinger af den varmeforsyning, der skal udskiftes f.eks. i form af forbrugt liter olie eller kubikmeter naturgas. Normalt angives varmebehovet i kwh, se omregningsfaktor i Tabel 1. Tabel 1. Omregning af enheder for energi anvendt ved vurdering af varmebehov. Enheder for energi Ws Wh kwh MWh 1 Watt sek (Ws) = 1 Joule (J) = 0,239 cal 1 Ws 2,77 x 10-4 Wh 2,77 x 10-7 kwh 2,77 x MWh 1 Watt time (Wh) 3600 Ws 1 Wh 0,001 kwh 10-6 MWh 1 kilo Watt time (kwh) 3,6 x 10 6 Ws 1000 Wh 1 kwh 0,001 MWh 1 Mega Watt time (MWh) 3,6 x 10 9 Ws 10 6 Wh 10 3 kwh 1 MWh 1 liter olie (brændværdi) 36 x 10 6 Ws Wh 10 kwh 0,01 MWh 1 m 3 gas (brændværdi) 39,6 x 10 6 Ws Wh 11 kwh 0,011 MWh Da effektiviteten af olie-og gaskedler ikke er 100%, er det virkelige energibehov normalt mindre end det tal, man får ved direkte at se på f.eks. indkøbt mængde olie eller gas. Hvor meget mindre tallet er, må skønnes ud fra alder og varemærke af det eksisterende fyr. D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg 4

11 Hvis jordvarmen skal installeres i nye bygninger kan varmebehovet vurderes ved at beregne bygningens varmetab ud fra U-værdier, der typisk findes ved tabelopslag, når man kender byggematerialerne. U-værdien angiver, hvor stor en energimængde, målt i kwh, der i løbet af en time passerer gennem 1 m 2 af konstruktionen, når temperaturforskellen mellem den indvendige og udvendige flade er 1 C. U-værdien er tykkelsesafhængig og inkluderer alle materialer i konstruktionen. Metoden med at vurdere varmebehovet ud fra U-værdier kan også anvendes i eksisterende bygninger, hvis man kender de forskellige materialer, der indgår i konstruktionen. Udover det samlede årlige gennemsnitsforbrug af varme, må der også tages stilling til fordelingen af varmebehovet hen over året og til spidsbelastningen, dvs. hvor megen energi pr. tidsenhed, er der brug for i de koldeste perioder. Belastningen også kaldet effekten angives i Watt eller i kw. Vurdering af effekt er nødvendig for at afgøre størrelsen af varmepumpen dvs. om det f.eks. skal være en 4, 8, 10 eller 12 kw pumpe. Størrelsen af pumpen bør imidlertid ikke helt modsvare spidsbelastningen, fordi det vil resultere i en overdimensionering med for mange start og stop af varmepumpen. På meget kolde dage kan det i stedet være mere økonomisk at lade varmepumpen bruge et elektrisk varmeelement (en varmepatron), der som standard er indbygget i de fleste varmepumper. Fordelingen af varmebehovet hen over året kan beregnes ud fra fordelingen af graddage. Graddagetallet udregnes for hvert døgn som 17 C minus døgnmiddeltemperaturen, hvis denne er mindre end eller lig med 17 C. Hvis døgnets gennemsnitstemperatur har været højere end 17 C er graddagetallet 0 for det pågældende døgn. Hvis f.eks. gennemsnitstemperaturen i et døgn er 5 C er graddagetallet 12 for det pågældende døgn. DMI udgiver oversigter over antal graddage i hver måned indsamlet for et antal lokaliteter i Danmark, ref. /1/. Som eksempel herpå ses i Tabel 2 data fra lokaliteten Bygholm ved Horsens. Tabel 2. Månedlige antal graddage i de seneste 8 fyringssæsoner for DMI s vejrstation ved Bygholm. Tabellen viser også det samlede antal graddage i hver fyringssæson. Efter ref. /1/ September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August I alt D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg 5

12 Som det fremgår af Tabel 2 kan antal graddage og dermed varmebehovet svinge meget fra år til år. En sammenligning mellem den varme fyringssæson 2006/2007 og den kolde sæson 2009/2010 viser således en forskel på 975 graddage svarende til at den kolde har næsten 40% flere graddage end den varme sæson. Til slut skal nævnes at varmebehovet også kan skønnes ved tabelopslag i Den lille blå om varmepumper, en håndbog udgivet af Dansk Energi, der er brancheforening for el-selskaberne ref. /2/. I håndbogen er der på side 28 vist en tabel over gennemsnitlige værdier for varmebehov til rumopvarmning og varmt brugsvand i kwh/m 2 som funktion af byggeår og bygningsareal. Grundlaget for tabellen er indberetning fra ca huse undersøgt i forbindelse med energimærkeordningen. 2.2 Tilgængeligt areal Efter at have beregnet det relevante varmebehov er næste skridt at vurdere den grund, hvor jordvarmen skal installeres. Er det tilgængelige areal stort nok til et horisontalt anlæg? Selvom svaret på dette spørgsmål er ja, kan et system baseret på en jordvarmeboring godt være at foretrække, fordi det er en mere stabil varmekilde i forhold til de horisontale anlæg, der er mere sårbare overfor vinterkulde, der trænger ned ovenfra. Desuden er der ved boringer mulighed for at udbygge systemet med energilagring fra sommer til vinter, se afsnit Indtil nu er de horisontale systemer langt hyppigere i Danmark end jordvarmeboringer mest fordi de horisontale anses for billigere i anlægsfasen sammenlignet med udførelse af en boring. En anden årsag til det meget større antal horisontale anlæg er simpelthen mangel på viden om anlæggene baseret på boringer. Imidlertid har enkelte boreentreprenører nu investeret i borerigge, der er specielt fremstillet til jordvarmeboringer og installation af de rør, der udgør varmevekslerne i borehullet. Derfor er der nu kun en lille eller måske ingen forskel i pris mellem de to systemer dog afhængig af lokale forhold. De fleste horisontale anlæg findes i nye udstykninger, hvor nedgravning af rør kan udføres før haven anlægges og rørføring ind i huset kan planlægges sammen med det øvrige byggearbejde. De horisontale systemer bliver imidlertid også installeret i ældre huse, hvis området omkring huset er stort nok. Hvis arealet er for lille, kan det nødvendige areal til jordvarme evt. lejes, f.eks. på en tilstødende mark, idet landmanden fortsat kan dyrke jorden over de nedgravede jordslanger. I byområder er anlæg baseret på boringer i mange tilfælde den eneste mulighed for at få jordvarme, fordi der ikke er plads nok omkring bygningerne til et horisontalt anlæg. Udover varmeindvinding fra almindelige lodrette boringer kan indvinding af jordvarme også foretages fra energibrønde, hvor der fra en central brønd bores ud med skrå boringer, hvis antal og længde bestemmes ud fra det aktuelle varmebehov og de lokale forhold, se Figur 2. Energibrønden har ligesom de lodrette anlæg et meget lille pladsbehov sammenlignet med de horisontale jordvarmeanlæg. D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg 6

13 Figur 2. Energibrønd med skrå boringer. Efter ref. /3/. 2.3 Planstatus og lovgivning Ved planlægning af jordvarme er det nødvendig at tage hensyn til lovgivning og gældende lokalplaner for det område, hvor jordvarmeboringerne skal installeres. I Danmark skal kommunen give tilladelse til at etablere jordvarme. Ifølge lovgivningen er jordvarmeboringer ikke tilladt inden for en afstand af 300 meter fra en offentlig vandforsyning, og for en ikke-offentlige vandforsyning er afstandskravet 50 m, ref. /4/. Hvis ejeren af vandforsyningen er identisk med ejeren af jordvarmeboringen kan der gives tilladelse til en afstand mindre end 50 m mellem de to anlæg. Endvidere skal den indbyrdes afstand mellem jordvarmeboringer ifølge loven være mindst 20 meter. Dette afstandskrav har dog ikke nogen klar faglig begrundelse og i udlandet designes energianlæg med mange jordvarmeboringer ofte med en indbyrdes afstand mellem boringerne på f.eks. 5-8 meter. Afstandskravet for horisontale jordvarmeslanger til skel er til sammenligning 0,6 meter. Begrænsninger for jordvarme kan også være relateret til regionale vandplaner. I områder med særlige drikkevandsinteresser, er nogle kommuner betænkelige ved risikoen for lækage mellem grundvandsmagasiner, hvis jordvarmeboringerne ikke er ordentligt forseglede. Betænkeligheden kan også være knyttet til risikoen for udslip af den cirkulerende frostvæske i rørene. Risikoen for udslip af væske er dog vurderet til at være meget lille af Miljøstyrelsen i en rapport fra 2008, ref. /5/. Andre begrænsninger kan være knyttet til en vedtagen lokalplan for området. For eksempel kan der være regler om, at alle ejendomme i et givet område skal tilsluttes et eksisterende netværk af fjernvarme eller naturgas. D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg 7

14 2.4 Forventet geologi og grundvandsforhold Før man går i gang med jordvarmeboringer er det vigtigt at have et overblik over stedets geologi og grundvandsforhold. Derfor bør der altid foretages en forhåndsvurdering ud fra de nærmest liggende boringer, da de i de fleste tilfælde kan give værdifuld information om hvilke jordlag, der kan forventes og i hvilket niveau grundvandets trykniveau formodes at være. Denne foreløbige geologiske model kan så senere justeres med de oplysninger, der fås fra de opborede jordprøver ved det senere borearbejde. De geologiske oplysninger fås typisk via Jupiter-databasen over danske boringer. Databasen drives af GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) og den er bl.a. tilgængelig på webstedet I nogle områder er der et tæt net af boringer, og her kan der udarbejdes en relativ sikker tolkning af de forventede jordog grundvandsforhold. Hvis der er tyndt besat med boreoplysninger må tolkningen baseres på geologiske oversigtskort samt baggrundsviden om processer i de forskellige geologiske perioder, jf. ref. /6/. I princippet kan der etableres jordvarmeboringer i alle typer jordlag, men udbyttet i form af kwh energimængde og Watt pr. meter vil afhænge af jordlagenes termiske egenskaber. Det er især to egenskaber, der er afgørende, og det er jordlagenes varmeledningsevne W/mK (Watt per meter per grad Kelvin) og deres varmekapacitet, der måles i f.eks. MJ/m 3 K (MegaJoule pr. m 3 per grad Kelvin). Der er ikke foretaget særlig mange målinger af de termiske egenskaber af de øvre danske jordlag (fra meter). Geoteknisk Institut har dog tilbage i 1980 erne foretaget målinger af jordprøvers varmeledningsevne og varmekapacitet i forbindelse med Energiministeriets varmepumpeforskningsprogram, se ref. /7/ og Tabel 3. Tabel 3. Varmeledningsevne af danske jordarter ved forskellige vandindhold. Fra ref. /7/. Jordart Vandindhold % Varmeledningsevne W/(m K) SAND, fint, siltrigt, smeltevandsaflejret, glacialt. 0 0,32 SAND, fint, siltrigt, smeltevandsaflejret, glacialt 15 1,71 SAND, fint, siltrigt, smeltevandsaflejret, glacialt 19, SAND, mellemk., ringe sorteret, siltholdigt, smeltevandsaflejret, glacialt 0 0,31 SAND, mellemk., ringe sorteret, siltholdigt, smeltevandsaflejret, glacialt 2,8 0,85 SAND, mellemk., ringe sorteret, siltholdigt, smeltevandsaflejret, glacialt 17,1 1,90 MORÆNLER, sandet, gruset, gletcheraflejring, glacialt 12,4 2,21 MORÆNLER, sandet, stenet, ret fedt, gletcherafleret, glacialt 16,3 2,21 MORÆNLER, sandet, stenet, gletcheraflejret, glacialt 17 2,06 MORÆNLER, meget sandet, gletcheraflejret, glacialt 12,2 2,27 Udenfor Danmark er der publiceret flere oversigter med termiske egenskaber for jord- og bjergarter. Således i den tyske VDI norm for termisk udnyttelse af undergrunden, /8/, i David Banks bog An Introduction to Thermogeology /9/, og i programmet EED (Earth Energy Designer) /10/. Udvalgte tabelværdier fra ovenstående kilder er sammenstillet i Tabel 4. D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg 8

15 Udover jordlagenes termiske egenskaber betyder flowhastigheden og viskositeten af væsken i jordkredsløbet også noget for, hvor meget varme, der optages i slangerne. Tabel 4. Eksempler på termiske egenskaber for jordarter. Baseret på ref. /8/, /9/ og /10/. Jordart eller materiale Ref. Varmeledningsevne W/(m K) Anbefalet varmeledningsevne W/(m K) Specifik varmekapacitet (volumetrisk) MJ/m 3 K Densitet 10 3 kg/m 3 Ler og silt (tør) /8/ 0,4-1,0 0,5 1,5-1,6 1,8-2,0 Ler og silt (vandmættet) /8/ 1,1 3,1 1,8 2,0-2,8 2,0-2,2 Sand, tørt /8/ 0,3-0,9 0,4 1,3-1,6 1,8-2,2 Sand, fugtigt /8/ 1,0-1,9 1,4 1,6-2,2 1,9-2,3 Sand, vandmættet /8/ 2,0-3,0 2,4 2,2-2,8 1,9-2,3 Moræne /10/ 1,-2,5 1,75 1,5-2,5 1,8-2,3 Kalksten /8/ 2,0-3,9 2,7 2,1-2,4 2,4-2,6 Kridt /9/ 1,25-2,33 1, Beton /10/ 0,92-2,02 1,6 1,87 0,919 Vand (0 til 10 C) /10/ 0,56-0,59 0,6 4,15 0,999 Som det ses af Tabel 4 er der for de forskellige jordarter givet et interval af værdier for varmeledningsevnen og varmekapaciteten, idet der kan være stor forskel selv indenfor samme geologiske hovedbjergart. Dette skyldes bl.a. forskel i bjergarternes vandindhold, forvitringsgrad og opsprækkethed. Med udgangspunkt i en foreløbig geologisk model og en formodet (eller verificeret) lagserie, kan der ud fra ovenstående tabeller gives et groft skøn over en jordvarmeborings forventede gennemsnitlige varmeledningsevne i W/(mK). Skønnet fås ved at vægte de forskellige lags varmeledningsevne efter den tykkelse, de har i lagserien. Udover de lokale jordartstyper og deres termiske egenskaber, kan det også være af interesse at kende den lokale geotermiske gradient i planlægningsfasen. Gradienten angiver, hvor meget temperaturen stiger med dybden. Generelt varierer gradienten fra 1,5 C til 3-4 C pr. 100 meter, ref. /11/. Hvor stor eller lille gradienten er på en given lokalitet kan være vanskeligt at vurdere på forhånd, idet der ikke (på dette stade i EUDP-projektet) er foretaget ret mange målinger af den geotermiske gradient i de øvre jordlag. Der er således ingen regionale kort, der viser størrelsesorden og geografisk fordeling af den geotermiske gradient i Danmark. Den regelmæssige stigning af temperaturen med dybden, sker under en øvre zone påvirket af årstid og klimavariationer. Der er hidtil ikke foretaget mange målinger af tykkelsen af denne øvre zone, men temperaturen i de øverste m af lagserien kan tilsyneladende variere en del over ganske korte afstande som vist i Figur 3. Figuren viser temperaturmålinger ved to lokaliteter med henholdsvis 3 og 2 jordvarmeboringer. Målingerne er udført i 2011 af Århus Universitet som en del af EUDP-projektet. Kurverne i Figur 3 viser, at de enkelte boringer på de to lokaliteter er ret forskellige med hensyn til temperaturen i den øvre zone til trods for, at afstanden mellem dem kun er ca. 20 meter. Denne variation tilskrives umiddelbart, at boringerne ligger med forskellig afstand til huse, hvorunder der antageligt er oparbejdet et varmelager ved mange års opvarmning af huset. Denne hypotese skal afprøves ved at foretage flere målinger på andre lokaliteter. D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg 9

16 Figur 3. Temperaturmålinger ved to lokaliteter med jordvarmeboringer. Til venstre målinger i tre boringer ved Hou i Nordjylland og til højre målinger i to boringer ved Glud i Østjylland. Kopieret fra ref. /10/. For varmeforsyning til et enkelt parcelhus vil en simpel geologisk model sammen med de generelle værdier for varmeledningsevne kunne anvendes som grundlag for dimensionering af et jordvarmeanlæg tillige med Tabel 5 i næste afsnit. For installationer i større bygninger kan det være nødvendigt med en mere udførlig modellering af varmestrømningen i de øvre jordlag for at bestemme nødvendigt antal og dybde af jordvarmeboringer til opvarmning og afkøling. Her anvendes software som modelprogrammet FEFLOW eller lignende programmer. 2.5 Borearbejde og udbygning med rør Borearbejdet og udbygning af boringen med rør til varmeveksling udføres normalt af det samme firma. Boremetoden er som regel skylleboring, hvor det friborede materiale transporteres op til overfladen ved hjælp af en cirkulerende mudderstrøm. Der findes borerigge specielt designet til at udføre jordvarmeboringer de borer med en relativ lille diameter og med to borerør et ydre rør, der tjener som afstivende forerør under borearbejdet og et indre rør, hvorigennem det cirkulerende boremudder pumpes ned. De to rør roterer hver sin vej under borearbejdet, se principskitse i Figur 4 og foto i Figur 5. Prøvetagning foregår fra mudderstrømmen, når den plasker ned i en container, hvorfra en pumpe sørger for det videre kredsløb ned i boringen. Når boringen har nået slutdybden trækkes det inderste rør op, og herefter skal den udbygges med slanger til det endelige jordkredsløb med varmepumpen. Slangerne leveres oprullet i faste længder og med færdig U-vending i bunden. Da det kan være vanskeligt at presse slangerne ned til bunden af det mudderfyldte borehul på grund af opdrift, hænges der vægtlodder nederst på slangerne og de fyldes med vand for at gøre dem så tunge som muligt. D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg 10

17 Figur 4. Principskitse af boremetoden med dobbelt roterende rør det indre og ydre rør roterer hver sin vej under borearbejdet, se foto af borekronerne i Figur 5. Figur 5. Eksempler på borekroner for ydre rør (til venstre) og indre rør (til højre). Borediameteren bestemmes af det ydre rør, der her er 16 cm i diameter. Kun få danske borefirmaer har på nuværende tidspunkt investeret i de specielle borerigge til jordvarmeboringer. Til at dække den stigende efterspørgsel efter disse boringer, ses derfor også tyske og svenske borefirmaer på det danske marked. Dybde og antal af boringer vurderes ud fra det beregnede energibehov samt den forventede geologiske lagfølge, se afsnit 2.1 og 2.4. I den tyske norm, ref. /8/ gives der nogle generelle værdier for, hvor mange watt pr. meter der kan forventes fra forskellige typer af bjergarter. D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg 11

18 Tallet afhænger af hvor lang tid varmepumpen er i gang, og derfor er der givet to forskellige værdier af W/m for henholdsvis 1800 og 2400 årlige driftstimer. Det ses, at for 2400 årlige driftstimer er varmeydelsen per meter lavere end for 1800 timer, idet der med 2400 driftstimer er mindre tid til at genoplade volumen omkring boringen med tilstrømmende varme fra siderne. Tabel 5. Eksempler på varmeindvinding pr. meter fra forskellige typer af bjergart. Fra ref. /8/. Generelle værdier for undergrunden Specifik udtræk af energi pr. år ved 1800 driftstimer W/m ved 2400 driftstimer W/m Dårlig konsolideret (tør sediment) (λ < 1.5 W/m*K) Normal konsolideret og vandmættet (λ < 1.5-3,0 W/m*K) Faste bjergarter, høj varmeledning (λ > 3 W/m*K) Værdier for individuelle typer af jordlag Grus, sand (tør) < 25 < 20 Grus og sand, vandmættet Sand eller grus med stor grundvandsstrømning Ler og silt, fugtigt Kalksten, masiv * Fast klippe (Granit) * Fast klippe (Basalt) * * Værdierne kan variere afhængig af sprækker, skifrighed, nedbrydningsgrad etc. Udover dybde og antallet af boringer, skal designeren af et jordvarmeanlæg også overveje følgende punkter i forbindelse med borearbejdet: Diameter af boringen (er ofte givet ud fra boreriggens udstyr) Type af varmeslange (co-axial, enkelt U, dobbelt U, tredobbelt U, se Figur 6) Varmeslangens diameter (er mere eller mindre knyttet til typen af varmeslange) Varmeslange materiale Type af forseglingsmateriale (f.eks. termo-forbedret materiale) Forseglingsmetode hvordan kommer forseglingen på plads Meget ofte er de fleste beslutninger om ovenstående punkter knyttet til den aktuelle borerig og de rutiner, der er opbygget ved borefirmaet. Ved større projekter kan f.eks. slangediameter og materiale imidlertid designes til de aktuelle behov. Efter afslutning af borearbejdet udføres der en tryktest af de indstøbte og vandfyldte slanger. D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg 12

19 Figur 6. Forskellige typer af rør til jordvarmeboringer. Fra slide udarbejet af Morten Kjærgaard, ref. /12/. Oprindelig figur fra Thomas Schmidt, Solites, Stuttgart. 2.6 Valg af varmepumpe og brine I dag er der mange producenter af varmepumper og mange produkter at vælge i mellem. Forskellen mellem varmepumperne kan sammenlignes lidt med forskellen mellem forskellige bilmodeller de er alle i stand til at køre, men de adskiller sig i udseende og tekniske detaljer. Størrelsen af varmepumpen er givet i kw - den maksimale energi pr. tid pumpen er i stand til at producere. Valg af størrelse sker på baggrund af varmebehovet, se afsnit 2.1. Installationen af varmepumpen foretages normalt af en VVS installatør, der typisk også bestemmer hvilken type brine, der skal anvendes. Brinen er den cirkulerende væske i jordkredsløbet og den består af frostvæske i form af vand tilsat alkohol eller glycol. Væsken skal kunne tåle frostgrader, fordi returstrømmen fra varmepumpen til jorden kan blive adskillige minusgrader. I den danske lovgivning er der anbefalet følgende stoffer som brine, ref. /4/: Ethanol IPA-sprit (ethanol med ca. 10% propylenglycol) Ethylenglycol Propylenglycol Tilsætning af anti-korrosionsmiddel er tilladt for de to sidstnævnte, når der blot gives fuldstændig oplysning om sammensætningen. D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg 13

20 Hver type brine har fordele og ulemper mht. viskositet, varmefylde og pris. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at give entydige svar på, hvilken type, der er bedst. 2.7 Fra boring til hus Når borefirmaet har udført arbejdet skal slangerne forbindes med varmepumpen inde i bygningen. Det sker via en isoleret rørforbindelse, der typisk graves ned i frostfri dybde. Hvis jordvarmen installeres i forbindelse med nybyggeri er forbindelsen fra boring til hus relativ simpel at etablere men for eksisterende bygninger kan gravearbejdet og forbindelsen gennem eller under soklen være en væsentlig post på budgettet. Når der graves fri omkring boringen, kan det se ud som på Figur 7a, der viser de to ender af et U-rør, samt det rør, hvor igennem der blev pumpet flydende forseglingsmateriale ned omkring rørene. Figur 7b viser samme boring som Figur 7a, efter at der er monteret rørforbindelse ind til varmepumpen. Det ses at forseglingsmaterialet står frem som en prop med de indstøbte rør. Studs og lukke mulighed ved toppen af boringen er ikke standard, men er påmonteret her for at kunne komme til at foretage temperaturmålinger i boringen senere. Figur 7. b) a) Boring med enkelt u-rør og rør anvendt til nedpumpning af forseglingsmateriale. a) er før og b) er efter montering af forbindelsesrør fra boringen og ind i huset. Nedgravningen af rør fra boring til hus udføres typisk af en kloakmester, idet jordvarmeanlæggets rør ofte skal krydse hen over eksisterende forsyningsledninger. Montering af rør og tilslutning til varmepumpen udføres af en autoriseret VVS-installatør, der også tilslutter varmepumpen til husets varmesystem. Udover en VVS-installatør til rørarbejdet er det også nødvendig med en elektriker for at tilslutte den nødvendige strømforsyning til varmepumpen. Endvidere skal elektrikeren montere en udendørs temperaturføler, der sender signaler til varmepumpen om, hvornår den skal starte med at producere varme til huset. D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg 14

21 2.8 Husets varmesystem Varmepumper til jordvarmeboringer arbejder generelt med en relativ lav fremløbstemperatur til husets varmesystem sammenlignet med fremløbstemperaturer fra olie- og gas fyr. Den lave fremløbstemperatur passer godt til gulvvarme, fordi dette system netop opererer med lav fremløbstemperatur. Medens stort set alle nye huse bygges med gulvvarme, så er radiatorer almindelig i mange ældre huse. Radiatorer kræver en større fremløbstemperatur end gulvvarmen det kan varmepumpen også klare, men driftsøkonomien ændres, fordi den skal tilføres relativt mere el for at kunne levere den højere fremløbstemperatur. Radiatorernes overfladeareal er med til at bestemme, hvor høj fremløbstemperaturen skal være for at give den nødvendige varme. En smal radiator med kun en enkelt flade af ribber har således en relativ lille overflade sammenlignet med en bred radiator, hvor der er to flader med ribber. For at få en bedre driftsøkonomi på varmepumpen, kan det derfor være nødvendig at udskifte smalle radiatorer med brede typer, hvor der er en stor overflade. Det kan være svært at vide eller beregne på forhånd, om det er nødvendig at udskifte radiatorerne i et eksisterende hus for at opnå tilstrækkelig varme med en ny varmepumpe. Det bedste grundlag fås ved at have systemet kørende i en kold periode, og så observere de temperaturer, der opnås i husets forskellige rum. Arbejdet med udskiftning af radiatorer udføres af VVS-installatøren normalt den samme som har foretaget installationen af varmepumpen. Under punktet Husets varmesystem hører også en vurdering af systemet til levering af varmt vand det leveres meget ofte fra samme varmepumpe, der forsyner radiatorer og gulvvarme, men der kan også være andre løsninger, såsom en selvstændig el-vandvarmer eller solpaneler. 2.9 Dokumentation af energioptag Ved etablering af et jordvarmeanlæg er det meget nyttigt at installere måleudstyr, så det er muligt at dokumentere anlæggets effektivitet og følge temperaturudviklingen i jorden. På nuværende tidspunkt er det imidlertid ikke almindeligt at bruge ressourcer på sådant udstyr ved installation af jordvarmeanlæg. Først og fremmest er det relevant at registrere forbruget af el til varmepumpen og at måle den energimængde, der tilgår husets varmesystem. Når man har samtidige værdier af disse to parametre for et givet tidsinterval kan systemets virkningsgrad beregnes det er COP-værdien (Coefficient of Performance). COP-værdien er defineret som forholdet mellem output og input af energi. En varmepumpe til jordvarmeboringer har typisk en COP-værdi mellem 3 og 4. Hvis varmepumpen tilføres 1 kwh kan den således yde mellem 3 og 4 kwh til opvarmning og varmt vand. COP-værdien er ikke konstant, men varierer bl.a. efter den temperatur, som brinen i jordkredsen kommer ind med, og den fremløbstemperatur, som varmepumpen er sat til at levere til huset. Brug af varmepumpens el-patron er desuden en meget betydende faktor for COP-værdien. COP-værdien er en væsentlig faktor ved vurdering af et anlægs driftsøkonomi, men for at kunne sammenligne denne parameter for to anlæg er det nødvendigt at udregne COP-værdien som D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg 15

22 gennemsnit over et helt år. Den gennemsnitlige årlige virkningsgrad benævnes sæsonvirkningsgraden eller SPF (Seasonal Performance Factor). Udgifter til dokumentation af COP-værdien er normalt ikke en del af budgettet ved etablering af jordvarmeanlæg. Ofte ses dog en separat måler for varmepumpens strømforbrug, men et instrument til måling af leveret energi til husets varmesystem er kun almindeligt for husstande tilsluttet fjernvarme eller anden fælles varmeforsyning. Udover måling af varmepumpens strømforbrug samt leveret energi til huskredsløbet, er det også relevant at kunne måle: Temperatur af brine fra boringer til varmepumpe Temperatur af brine fra varmepumpe og tilbage til boringerne. Flow hastigheden af brinen Ud fra disse tre parametre er det muligt at beregne effekten i Watt og den energi, der optages fra jorden i et givet tidsrum forudsat at man kender varmekapaciteten af brinen i jordkredsløbet. For at få disse oplysninger er det nødvendigt at installere temperatursensorer i rørene til og fra varmepumpen. Derudover skal der monteres en flowmåler i jordkredsløbet. Endvidere skal der være et system til dataopsamling og beregning. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget krav fra myndighedernes side om at registrere disse forhold, og derfor bliver det kun gjort i sjældne tilfælde, hvor ejeren af anlægget ønsker f.eks. at kunne følge med i temperaturudviklingen omkring jordvarmeboringen. Det kan således være relevant at vide, om der udvikles is omkring boringen og i hvilket tempo jorden afkøles i løbet af fyringssæsonen og hvor hurtig jorden opvarmes igen, når varmebehovet falder på grund af forår og sommer Muligt sammenspil med andre energikilder Jordvarmeanlæg kan kombineres med andre energiformer i et integreret system. Det mest oplagte element at integrere med jordvarmen er solpaneler eller andre energi absorbere, der kan optage energi fra solen. Ved at bruge brinen i jordkredsen som transportmedium kan den optagne solenergi lagres i jorden til senere brug om vinteren. I bygninger, hvor der er brug for afkøling, kan der opsamles energi fra f.eks. udsugningsluften og denne energi kan via en varmeveksler lagres i jorden. En del af den lagrede energi vil kunne hentes op i forbindelse med varmeindvinding fra jorden hvor meget vil afhænge af den aktuelle lagserie og især tilstedeværelsen af lag med strømmende grundvand. Andre relevante energi-elementer at kombinere med jordvarme er solceller eller husstandsvindmøller til at producere elektricitet til varmepumpen. Selvom der ikke er nogen direkte forbindelse mellem jordvarmeanlæg og de strømproducerende elementer, skal designeren af jordvarmeanlæg være opmærksom på en eventuel fremtidig udvikling af stedets el-system, så de to systemer kan supplere hinanden bedst muligt. D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg 16

23 2.11 Økonomi Selvom økonomien er den sidste parameter, der er nævnt i denne rapport, er det ofte det første forhold, der skal overvejes for den fremtidige ejer af et jordvarmeanlæg. Det kan imidlertid være vanskeligt at give vejledende regler mht. økonomi, idet der altid vil være en vis usikkerhed ved beregninger af antal år før investeringen har tjent sig ind i form af besparelser til varmeudgifter. Usikkerheden skyldes mangel på viden om, hvor meget prisen vil stige på olie, gas og el. Desuden spiller finansieringsmåden ind: hvilken rente er pengene lånt til, eller hvis pengene repræsenterer en opsparet kapital hvilken forrentning kunne der opnås ved andre investeringer i form af f.eks. obligationer eller aktier? I øvrigt kan der i den indledende fase være en vis usikkerhed om de samlede omkostninger, fordi man ofte har flere håndværkere og firmaer involveret i opførelsen af hele systemet, såsom: Borefirma VVS installatør Elektriker Entreprenør til gravearbejde Leverandør af varmepumpe Udover de ovennævnte aktører er der også designeren, der er ansvarlig for den endelige dimensionering og funktion af systemet. Designeren kan være fra et byggefirma, hvis systemet er installeret i et nyt hus. For ældre huse kan designeren af jordvarmesystemet være en af de ovennævnte håndværkere. Generelt er der en mangel på erfarne designere, fordi der endnu ikke har været meget erfaringsudveksling om driften af de eksisterende anlæg. D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg 17

24 3 REFERENCER /1/ DMI Klima og Energiministeriet (2011). Teknisk rapport Månedlige opgørelser af graddage 1. september september Mikael Scharling (ed). Rapporten er tilgængelig på /2/ Dansk Energi (2011). Den lille blå om varmepumper. Tilgængelig på set /3/ Dansk Varmepumpeenergi. Energibrønd nyhed i Danmark. set /4/ Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg. BEK nr 1019 af 25/10/2009. /5/ Miljøministeriet (2008). Jordvarmeanlæg. Teknologier og risiko for grundvandsforurening. Bente Willumsen. COWI A/S. Miljøprojekt Nr /6/ Claus Ditlefsen (2012): D1 Geologi og jordvarmeboringer. Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer. GeoEnergi - Energianlæg baseret på jordvarmeboringer udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice, EUDP projekt, J.nr /7/ Energiministeriets varmepumpeforskningsprogram. 33. Varmeovergangsforhold omkring jordslanger. Mogens Porsvig. Geoteknisk Institut. April /8/ VDI Thermiche Nutzung des Untergrunds. Verein Deutscher Ingenieure e.v. Düsseldorf. Blatt 1 fra 2010, Blatt 2 og 3 fra 2001,Blatt 4 fra /9/ David Banks (2008): An Introduction to Thermogeology. Ground Source Heating and Cooling. Blackwell Publishing. /10/ Earth Energy Designer, software. Seneste version er EED 3.0, se hjemmesiden set /11/ Niels Balling (2011): Temperature and heat flux. Slides fra workshop Vidensudveksling om jordvarmeboringer afholdt på VIA i Horsens 7. og 8. september Materiale tilgængelig på set /12/ Morten Kjærgaard (2011). Different types of pipes and brine. Slides fra workshop Vidensudveksling om jordvarmeboringer afholdt på VIA i Horsens 7. og 8. september Materiale tilgængelig på set D2 Parametre ved design af jordvarmeanlæg 18

25

26

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Følgegruppemøde 19-03-2012, GEUS, Århus De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

Jordvarmeboringer - problemstillinger og perspektiver

Jordvarmeboringer - problemstillinger og perspektiver Artikel i Jordvarmeboringer - problemstillinger og perspektiver I mange år er behovet for opvarmning af huse i Danmark blevet klaret ved hjælp af jordens ressourcer af kul, olie og naturgas. Efterhånden

Læs mere

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen Disposition Introduktion til projektet Status for etablering af jordvarmeboringer i Danmark Geologi og jordvarmeboringer Hvordan kan en jordvarmeboring

Læs mere

Introduktion til lukkede jordvarmeboringer

Introduktion til lukkede jordvarmeboringer Introduktion til lukkede jordvarmeboringer Virkemåde Udbredelse Geologi Risiko Krav Tilsyn Claus Ditlefsen Temadag om jordvarmeboringer 25-06-2015 Udfordring For at imødegå global opvarmning og stigende

Læs mere

Termiske egenskaber i jord og grundvand. Forskningschef Lotte Thøgersen og Ph.D studerende Tillie Madsen Forskergruppen Energi og Miljø

Termiske egenskaber i jord og grundvand. Forskningschef Lotte Thøgersen og Ph.D studerende Tillie Madsen Forskergruppen Energi og Miljø Termiske egenskaber i jord og grundvand Forskningschef Lotte Thøgersen og Ph.D studerende Tillie Madsen Forskergruppen Energi og Miljø Verdens energiudfordring Kilde: Vores Energi, Regeringen, november

Læs mere

INTRODUKTION TIL JORDVARME OG VARMEPUMPENS VELSIGNELSER

INTRODUKTION TIL JORDVARME OG VARMEPUMPENS VELSIGNELSER INTRODUKTION TIL JORDVARME OG VARMEPUMPENS VELSIGNELSER Geolog Inga Sørensen, VIA University College Horsens Undergrunden som termisk ressource Møde 25. maj 2011 RESUMÉ Artiklen beskriver de tre lukkede

Læs mere

Eksempler og anbefalinger vedr. design

Eksempler og anbefalinger vedr. design Gør tanke til handling VIA University College Eksempler og anbefalinger vedr. design Inga Sørensen, Senior lekt or, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Lukkede jordvarmeboringer

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program:

Læs mere

Modellering af strømning og varmeoptag

Modellering af strømning og varmeoptag Afsluttende workshop 13-11-2014, GEUS, Århus Modellering af strømning og varmeoptag Anker Lajer Højberg og Per Rasmussen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- og Energiministeriet

Læs mere

Web-baseret værktøj til vurdering af jordens varmeledningsevne. -ved etablering af nye anlæg

Web-baseret værktøj til vurdering af jordens varmeledningsevne. -ved etablering af nye anlæg Web-baseret værktøj til vurdering af jordens varmeledningsevne -ved etablering af nye anlæg Claus Ditlefsen, Inga Sørensen*, Morten Slot & Martin Hansen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program:

Læs mere

Arbejder med energi, funderet I jordvarmeboringer. Eksterne partnere I form af virksomheder og myndigheder Andre VIA afdelinger Studerende

Arbejder med energi, funderet I jordvarmeboringer. Eksterne partnere I form af virksomheder og myndigheder Andre VIA afdelinger Studerende Breakfast Club lyn-introduktion til Energi-gruppen Hvem er vi? 1 chef 3 undervisere (og endnu en undervejs) 1 projektmedarbejder 1 Erhvervs-PhD studerende Lidt løs hjælp I form af tidligere og nuværende

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Resume Projektets formål er at tilvejebringe og formidle viden og værktøjer som kan bane vejen for en

Læs mere

Husejerens overvejelser ved valg af. jordvarmeboringer

Husejerens overvejelser ved valg af. jordvarmeboringer Gør tanke til handling VIA University College Husejerens overvejelser ved valg af lukkede jordvarmeboringer Inga Sørensen, Senior lekt or, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling

Læs mere

Overfladetemperaturer og temperaturgradienter i jorden

Overfladetemperaturer og temperaturgradienter i jorden Overfladetemperaturer og temperaturgradienter i jorden Ingelise Møller (GEUS) Niels Balling og Thue S. Bording (AU), Giulio Vignoli og Per Rasmussen (GEUS) Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling

Læs mere

Følsomhedsstudie ved modellering af varmetransport

Følsomhedsstudie ved modellering af varmetransport ATV temadag jordvarme, vintermøde 9. marts 2015, Vingsted Følsomhedsstudie ved modellering af varmetransport Anker Lajer Højberg og Per Rasmussen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College 1 De fossile brændsler forsvinder De fossile brændstoffer kul, olie og naturgas er en trussel mod klimaet men mængden

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE 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

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

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Termisk Smart Grid Et system med individuel OG kollektiv forsyning Baseret på kendt teknologi: varmepumper og geotermisk energi Individuelle varmepumper i bygningerne,

Læs mere

CO2-neutrale sygehuse med ATES

CO2-neutrale sygehuse med ATES CO2-neutrale sygehuse med ATES Civilingeniør Stig Niemi Sørensen www.enopsol.dk Indledning Det er i dag muligt at producere helt fossil- og CO 2-fri køling og opvarmning til de danske sygehuse og vel at

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

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

Hvordan skaffes relevante hydrogeologiske data til sagsbehandling

Hvordan skaffes relevante hydrogeologiske data til sagsbehandling Hvordan virker jordvarmeboringer og hvordan kan de påvirke hydrologi og grundvandskvalitet Hvordan skaffes relevante hydrogeologiske data til sagsbehandling Disposition Lidt om GEUS Introduktion til projekt

Læs mere

Jordvarmeboringer problemstillinger og perspektiver

Jordvarmeboringer problemstillinger og perspektiver Jordvarmeboringer problemstillinger og perspektiver I mange år er behovet for opvarmning af huse i Danmark blevet klaret ved hjælp af jordens ressourcer af kul, olie og naturgas. Efterhånden som disse

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

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

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

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program:

Læs mere

Jordvarmeanlæg og forureningsrisiko A & B boringer, lodrette & vandrette anlæg. Civilingeniør Bente Villumsen, COWI

Jordvarmeanlæg og forureningsrisiko A & B boringer, lodrette & vandrette anlæg. Civilingeniør Bente Villumsen, COWI Jordvarmeanlæg og forureningsrisiko A & B boringer, lodrette & vandrette anlæg Civilingeniør Bente Villumsen, COWI FVD Tema lørdag den 6. september 2008 Rådhuset, Roskilde 1 Jordvarme - emner Teknik: Hvad

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

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Jordvarmeboringer og grundvandskvalitet

Jordvarmeboringer og grundvandskvalitet Jordvarmeboringer og grundvandskvalitet Lærke Thorling, Rene Juhler og Anders Johnsen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- og Energiministeriet GEO-energi Afsluttende workshop

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

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

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Fremtidens fjernvarme

Fremtidens fjernvarme Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 89 Offentligt Fremtidens fjernvarme Et koncept for et skalérbart fjernvarmenet, der ved hjælp af lodrette jordvarmeboringer og varmepumper,

Læs mere

Kortlægning af mulighederne for geologisk varmelagring

Kortlægning af mulighederne for geologisk varmelagring VIA University College Kortlægning af mulighederne for geologisk varmelagring AP2: Tekniske og miljømæssige muligheder og risici Søren Erbs Poulsen, Docent Brædstrup Fjernvarme Indhold Undergrunden som

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

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

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

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

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Varmepumpe. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Varmepumpe. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Varmepumpe Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Hvornår bør du overveje en varmepumpe? En varmepumpe er typisk en god forretning, hvis du opvarmer med olie eller el og bor i et område uden fjernvarme. Varmepumper

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

Rentabilitetsanalyse af opvarmningsformer til Stevns Sportshal

Rentabilitetsanalyse af opvarmningsformer til Stevns Sportshal Sagsnummer: 19.020 Dato: 17/06-2019 Sag: Ejendomsadresse: Udført af: Stevns Sportshal Parkvej 2, 4660 Store Heddinge CKH Rentabilitetsanalyse af opvarmningsformer til Stevns Sportshal Der er udarbejdet

Læs mere

Varmepumpe. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Varmepumpe. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Varmepumpe Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Hvornår bør du overveje en varmepumpe? En varmepumpe er typisk en god forretning, hvis du i dag opvarmer med olie eller el og bor i et område uden fjernvarme.

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

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

Status for modellering af vand og varmestrømning

Status for modellering af vand og varmestrømning Status for modellering af vand og varmestrømning WP7 Interaktion med omgivende grundvandssystem Per Rasmussen & Anker Lajer Højberg GeoEnergi følgegruppemøde 10/4 2013 www.geoenergi.org Disposition Formål

Læs mere

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg Member of the Danfoss group Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg KH nordtherm s baggrund Specialiseret indenfor varmepumper til landbruget Mere end 28 års erfaring Anlæg indenfor jordvarme, kartoffelkøl,

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

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

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

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

Indholdsfortegnelse Spørgsmål til syn og skøn fed understreget blå skrift

Indholdsfortegnelse Spørgsmål til syn og skøn fed understreget blå skrift Indholdsfortegnelse Spørgsmål til syn og skøn... 1 Varmepumpe... 2 Pumpecyklus... 3 Afisningsperioder... 6 Elpatron... 7 Varierende udetemperatur... 8 Driftsomkostninger... 10 Fremløbstemperatur... 11

Læs mere

Jordvarmeprojektet. ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008. Bente Villumsen. Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI.

Jordvarmeprojektet. ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008. Bente Villumsen. Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI. Jordvarmeprojektet ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008 Bente Villumsen Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI.DK 1 Resultater Vi ved ikke, hvor mange jordvarmeanlæg der er. Vi tror der

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Grundvandskøling. Svend Erik Mikkelsen. Seniorspecialist COWI A/S. sem@cowi.dk

Grundvandskøling. Svend Erik Mikkelsen. Seniorspecialist COWI A/S. sem@cowi.dk Grundvandskøling Svend Erik Mikkelsen Seniorspecialist COWI A/S sem@cowi.dk 1 Princip 2 Udvidelse af begrebet grundvandskøling Fakta Kildetemperatur på konstant ca. 10 grader C året rundt Kan bruges direkte

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program:

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

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

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Modul 3: Varmepumper Underviser: Claus Jacobsen

Modul 3: Varmepumper Underviser: Claus Jacobsen Modul 3: Varmepumper Underviser: Claus Jacobsen 1 Program og læringsmål Program: Vedvarende energi Varmepumper Solceller Solvarme Husstandsmøller Læringsmål: Redegøre for vedvarende energikilder og deres

Læs mere

BILAGSHÆFTE. Besparelse på energivandssystemet. Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole

BILAGSHÆFTE. Besparelse på energivandssystemet. Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole BILAGSHÆFTE Besparelse på energivandssystemet Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole Indhold Bilag 1 - Projektskabelon... 2 Bilag 2 - Anlægstegning af EV tanken... 5 Bilag 3 - Anlægstegning

Læs mere

Temadag 1. februar 2012

Temadag 1. februar 2012 Temadag 1. februar 2012 Energianlæg - en trussel for grundvandet? 05-02-2012 1 Karsten Juul Geolog Siden 1991: Vandforsyning Siden 1997: Grundvandskortlægning Siden 2008: Energianlæg baseret på grundvand

Læs mere

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/6 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Dorthe Jensen, DGC og Paw Andersen, DGC Baggrund

Læs mere

JORDVARME VEDVARENDE ENERGI FRA JORDEN

JORDVARME VEDVARENDE ENERGI FRA JORDEN JORDVARME VEDVARENDE ENERGI FRA JORDEN Jordvarme og varmepumper i sin helt egen klasse Et anlæg fra DVI Energi er et kvalitetsprodukt, du får glæde af i mange år fremover - det er vedvarende energi i

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1 Brugsvandsopvarmning og fordeling Der findes to muligheder for udformning af anlæg til varmt brugsvand: Varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer (ofte blot kaldet en veksler). I skemaet herunder

Læs mere

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Giv din mening til kende på Tønder Fjernvarmes generalforsamling den 7. september

Læs mere

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger IDA Energi, Århus d. 26/2-2014 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Mekaniske varmepumper (el) Politiske mål Danmark og udfasning af oliefyr,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Miljø & Plan Rådhuset, 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 97 30 00 E-mail: miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Miljø & Plan Rådhuset, 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 97 30 00 E-mail: miljoplan@ltk.dk Skema til ansøgning om jordvarmeanlæg, vertikale anlæg, varmeboring. Efter bekendtgørelse nr. 1312 af 21. november 2013. 1. Ejeroplysninger og beliggenhed af jordvarmeanlæg Adresse for ejer af jordvarmeanlæg

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer 2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013 2.1 Møder, seminarer, kurser og konferencer I det andet år af GeoEnergi projektet blev der afholdt en række møder og seminarer om jordvarmeboringer i regi af projektet,

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Varmeakkumulering muligheder fordele og ulemper. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag onsdag den 3. maj 2017

Varmeakkumulering muligheder fordele og ulemper. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag onsdag den 3. maj 2017 Varmeakkumulering muligheder fordele og ulemper Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag onsdag den 3. maj 2017 Formål med varmeakkumulering. Varmeakkumulering kan have forskellige formål: Udjævne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Side 2...Tegninger. Side 3...Skema. Side 4...Slanger. Side 5...Slangeafruller. Side 6...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Side 2...Tegninger. Side 3...Skema. Side 4...Slanger. Side 5...Slangeafruller. Side 6...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Side 2......Tegninger. Side 3.....Skema. Side 4........Slanger. Side 5......Slangeafruller. Side 6......Isolering. Side 7......Manifold / Brønd. Side

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme

Dronninglund Fjernvarme Dronninglund Solfanger anlæg Solfanger anlæg ved Lunderbjerg, vest for Dronninglund Dronninglund Fjernvarme PlanEnergi og Niras Forhistorien Dronninglund Fjernvarme var i 1989 det første danske fjernvarmeværk,

Læs mere

JEG SIKRER DIG NEM, BILLIG OG ENERGIEFFEKTIV VAND & VARME JEG ER OGSÅ CALEFA. Calefa V. Indirekte fjernvarme

JEG SIKRER DIG NEM, BILLIG OG ENERGIEFFEKTIV VAND & VARME JEG ER OGSÅ CALEFA. Calefa V. Indirekte fjernvarme JEG SIKRER DIG NEM, BILLIG OG ENERGIEFFEKTIV VAND & VARME JEG ER OGSÅ CALEFA Calefa V Indirekte fjernvarme MED CALEFA SPARER DU ENERGI OG FÅR EN MERE KOMFORTABEL HVERDAG HELE ÅRET RUNDT FJERNVARME KORT

Læs mere

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere