Nordby Mårup Varmeværk. Evaluering af målinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordby Mårup Varmeværk. Evaluering af målinger"

Transkript

1 Nordby Mårup Varmeværk Evaluering af målinger SolEnergiCentret, Teknologisk Institut PlanEnergi Januar 2004

2 Forord Denne rapport afslutter projektet "Måleprogram for Nordby-Mårup Fjernvarmeværk", journal nr / finansieret via Energistyrelsens Udviklingsprogram for vedvarende energi m.m. Deltagere i projektet: Per Alex Sørensen, Planenergi Leif Holm Tambjerg, Planenergi Henrik Gylling, Nordby Mårup varmeværk Søren Østergaard Jensen, SolEnergiCentret, Teknologisk Institut Nordby Mårup Varmeværk - Evaluering afmålinger 1. udgave, 1. oplag, 2004 Teknologisk Institut Energidivisionen ISBN: ISSN:

3 Indholdsfortegnelse Summary 3 1. Indledning Nordby Mårup varmeværk Styring af varmeværket 7 2. Målinger Målesystem 9 3. Hjemmeside Vurdering af måledata og ydelse Kvalitetscheck af måledata Årlig ydelse for solvarmeanlægget Undersøgelse af anlæggets funktion ved hjælp af timeværdier juni-2. juli oktober - 4. november Volumenstrøm i solfangerkredsen Sammenligning med beregninger Fjernvarme Solvarme Driftserfaringer Økonomi Konklusion Referencer 39 Bilag A Datablad for den anvendte solfanger 40 2

4 Summary The district heating system at Nordby Mårup situated on the small island Samsø was put into operation in November 2001 and has been running without major problems since then. The plant consists of a m 2 solar collector array with at 800 m 3 storage tank, a wood chip boiler and a oil fired boiler as backup. The oil-fired boiler only delivers about 4 % of the demand of the district heating. The engineer reports that the solar heating system is very easy to operate. The engineer also takes care of a straw fired boiler at the district heating plant at Tranebjerg. During the harvest season when the engineer is fully occupied harvesting straw he doesn't need to worry about the plant in Nordby Mårup where the sun is ensuring the heat delivery. The solar collector array performs almost as expected (maybe with a bit smaller yield than foreseen). The yield for the year May 2002-April 2003 was 434 kwh/m 2, which is high for this type of system with a high degree of coverage by the solar heating system. The degree of coverage was for the year May 2002-April % while the expected degree of coverage was 25 %. The lower realized degree of coverage is due to a 21 % higher district heat demand than anticipated during the design of the system. Energy production and temperatures in the system are directly available via the homepage of the district heating plant - The yields and temperatures from the home pages should, however, be utilized with care as lacking measuring data sometimes leads to a wrong picture of the performance of the plant. Corrections have been made for this in the present report but not in the home page. There has further been problems with the heat meter of the district heating circuit - the home page doesn't show the same values as the heat meter itself. The price for the solar heat has been calculated to be 0,29 DKK/kWh without subsidies. Including subsidies (49 % of the cost of the solar heating system) the price of the solar heat is reduced to 0,15 DKK/kWh which is profitable for the plant. 3

5 1. Indledning Samsø blev af Energiministeriet i 1997 udnævnt til Danmarks Vedvarende Energi 0. Målsætning var, at Samsø på sigt skulle blive selvforsynende med vedvarende energi - for yderligere informationer se Som et led planen om at omdanne Samsø til en vedvarende energi ø blev der i 2001 etableret et kombineret biomasse- og solvarme-fjernvarmeværk i det lille landsbysamfund Nordby Mårup beliggende på den nordlige den af Samsø. Anlægget består af et solvarmeanlæg på m 2 med en lagertank på 800 m 3, en biomassekedel samt en oliefyret kedel som back-up. Der er tilsluttet 110 husstande med ca. 250 beboere til fjernvarmenettet. Anlægget er projektet til at have en dækningsgrad med solvarme på 25%. Da det på daværende tidspunkt var den højeste dækningsgrad med sol i et fjernvarmesystem, bevilgede Energistyrelsen midler til måle på anlægget for at kunne verificere, om den forventede ydelse opnås. Da det samtidigt var intentionen, at denne anlægstype gerne skulle danne model for andre danske biomassefyrede fjernvarmecentraler, skulle måleresultaterne løbende gøres tilgængelig via en hjemmeside. Nærværende rapport fokuserer primært på solvarmeanlægget og dets ydelse Nordby Mårup varmeværk Figur 1.1 viser en principskitse af varmeværket. Varmeværket består som nævnt at et solfangerareal på m 2, en lagertank på 800 m 3, et biomassefyr på 0,9 MW samt back-up i form af en oliefyret kedel på 1,4 MW. Varmeværket og solfangerfeltet ligger på en mark mellem landsbyerne Nordby og Mårup. Figur 1.2 viser placeringen af solfangerfelt, lagerbeholder og kedelcentral. Solfangerfeltet består af 200 af Arcon Solvarme's HT-NA solfangere på 12,5 m 2. Et datablad for denne type solfanger findes i bilag A. Solfangere er placeret i 20 rækker med 10 solfangere i hver række. Solfangerene er monteret på betonblokke placeret direkte på jorden. Afstanden mellem rækkerne er 4,5 m. Solfangerne er sydvendte med en lille drejning på 13 mod øst. Hældningen er 40. Rørføringen af udført i præisolerede fjernvarmerør til en varmeveksler i kedelcentralen. De 10 solfangere i hver række er koblet i serie, mens de 20 rækker er koblet parallelt som vist i figur 1.3. Lagerbeholderen på 800 m 2 er opbygget på stedet. Lagerholderen har en diameter på 8,5 m og er isoleret med 300 mm mineraluld. Figur 1.4 viser et billede af solfangerfelt med lagerbeholder og kedelcentral i baggrunden Varmeværket blev sat i drift i november

6 oliefyret back-up kedel I Hil '- Mi I- fil i f t Hi -i >m solvarmeanlæg Figur 1.1. Principskitse af Nordby Mårup varmeværk 5

7 <z> \ \ o MårUp V\BLVHS fy? kedelcentral lager beholder solfangerfelt Figur 1.2. Placering af solfangerfelt, lagerbeholder og kedelcentral j! p I h i i i i i i i i i i >\ 1 1 i i i i i i r i 1 1 I I l 1 1 P p i i I I p i i i i i : n i i i i i i i i i i 1 H i i i 1 I I i fl I l L ii i i i i i i i i i l p i i i i i i i i I I h i i i i i i i i i i i h i i i i i i i i i i h i t i i i 1 ii i i i i 1 p i i i i i i i i i i h i l I I I i h i i i i i i i i i i 1 i i i i i i i i i i -e42.«-»60,3 -»60, *-«76,1 -» , ^76,1 -»60.3 -»60.3 -»*2,4 -«m,3 til kedelcentral Figur 1.3. Rørføringen i forbindelse med solfangerfeltet

8 Figur 1.4. Solfangerfelt med lagerbeholder og kedelcentral i baggrunden Styring af varmeværket Figur 1.5 viser et simplificeret systemdiagram for opbygningen af kedelcentralen inkl. lagerbeholder. Systemdiagrammet anvendes i det følgende til at forklare styringen af systemet. Solvarme / j \ i i \ ; Figur 1.5. Systemdiagram for kedelcentral inkl. lagerbeholder. 7

9 Solvarmeanlæg Solvarmepunpen Pi starter, når udelufttemperaturen og solindstrålinger er tilstrækkelig til, at der teoretisk set er noget at hente i forhold til temperaturen i bunden af lagertanken. Dette gøres ved at anvende effektivitetsudtrykket for solfangerne. Pi stopper når t2 er mindre end 1 K over t3. Pumpen på sekundærsiden P2 starter, når temperaturen fra solfangerne tj overstiger temperaturen i bunden af lagertanken med f.eks. 2 K og stopper igen, når U bliver mindre end 1 K over t.3. Pi og P2 reguleres mellem 15 og 100% af max. volumenstrøm for at opnå et valgt fast sætpunkt for t 2 f.eks. 75 C. Uden for sommerperioden sættes sætpunktet lavere, og det nederste indkøb i lagertanken anvendes. Akkumuleringstanken kan både opvarmes fra toppen eller fra den nederste tredjedel som vist i figur 1.1. Ventilen MV] er åben, når U er over det valgte sætpunkt, mens MV2 er åben, når ti er under det valgte sætpunkt. Fliskedel Fliskedlen starter, når fremløbstemperaturen ikke kan opretholdes ved hjælp af solvarme og varme fra akkumuleringstanken. Temperaturerne tn-tn og flowet M4 bestemmer, hvilken effekt fliskedlen skal levere. Ved opladning af akkumuleringstanken leveres fuld ydelse og en delstrøm oplader akkumuleringstanken fra oven. Alle pumper er med variabelt flow. Oliekedel Styres som fliskedlen. s

10 2. Målinger Formålet med projektet var at fastlægge ydelsen for specielt solvarmeanlægget ved Nordby Mårup varmeværk samt løbende at gøre måledataene tilgængelige via en hjemmeside, så interesserede kan følge med i anlæggets produktion Målesystem Figur 2.1 viser placeringen af de fleste af sensorerne i målesystemet. Figur 2.1. De fleste af målesystemets sensorer. Vejrforhold: Solfangerkreds: Akkumuleringstank: Fliskedel: Solarimeter i samme plan som solfangerne (ikke vist på figur 2.1) Udelufttemperatur (ikke vist på figur 2.1) Ml: energimåler i solfangerkredsen ti! fremløbstemperaturen til solfangerne t2: returtemperaturen fra solfangerne t3: fremtemperaturen til solveksleren U: returtemperaturen fra sol veksleren M2: energimåler i sekundærkredsen ts: bundtemperaturen i akkumuleringstanken t$: toptemperaturen i akkumuleringstanken desuden 9 temperaturfølere mere i akkummuleringstanken (ikke vist i figur 2.1) M3: energimåler for fliskedel tf. fremløbstemperaturen til fliskedelen tg: returtemperaturen fra fliskedelen 9

11 Oliekedel: Fjernvarmekreds: der er ingen energimåler for oliekedel - i stedet er der installeret en timetæller (ikke vist i figur 2.1), hvor der desværre ikke er modtaget signaler fra, selv om der har været et mindre olieforbrug tg: fremløbstemperaturen til oliekedlen tin: returtemperaturen fra oliekedelen M4: energimåler i fjernvarmekredsen tn: fremløbstemperaturen til fjernvarmekredsen ti 1: returtemperaturen fra fjernvarnekredsen 10

12 3. Hjemmeside De målte værdier offentliggøres løbende på Nordby Mårup varmeværks hjemmeside: udviklet af Planenergi. Måledataene vises dels i tabelform dels i form af kurver. Brugeren kan selv vælge hvilken startdag, der skal viser fra, om visningen skal være 1 dag, 1 uge, 1 måned, 1 kvartal eller 1 år. Figur 3.1 viser hjemmesidens forside, mens figur 3.2 viser toppen af resultatsiden, hvor de ønskede data kan specificeres. Velkommen til laitirf ri/ mii Nordby Mårup Varmeværk Denne hjemmende er oprettet for *t give interesserede muaghed for at folge produktion af solvarme pa et nyopfart btomassefyret varmeværk l'to<mctioime thaier F«lg sofrarmeprodukhenen hme for tune jksfør.el;e at aniffft Anlreggets hmone og opbygrang VÉHWMtteHeie«har oroet Her kan du finde»formationer om dnflen Figur 3.1. Startsiden for Nordby Mårup Varmeværks hjemmeside Retur ttl forside Energi Danmarki/rrtf til stedt Resultater Dansk English O Vælg periode seneste dag j eller vælg start dato (dd-mm-ll) j og efterfølgende periode 1 dog Download 1 med et ars timeværdier Vælg Ir. P5S1 tdowntoad Produktionstabe! Temperaturtabel ProduJaions»afTemperaturgraf Resultater fra ,10:00 til , 09:00 i intervaller på 1 time Figur 3.2. Menu på hjemmeside til visning af måleresultater 11

13 I det følgende vises eksempler på visningen af resultater på hjemmesiden - figur Interesserede henvises til selv at udforske hjemmesiden. Figur viser energiproduktionen time for time som henholdsvis tabel og graf, mens figur viser forskellige temperaturer time for time. Produktion Dato oj tine tunpapoiwk ,00: ,01: , ,03: ,04: ,05: ,0« ,07: ,08: ,09: ,10: ,11: ,12: , , ,15: , um ,17: ,18: , ,21: , ,23:00 So*.rfstrtta.g MWh MWhj 0/W O/W 0,00 O/W OjOO OjOO OjOJ 0,18 0,32 1,31 1," 2j02 2,17 2,17 2j03 M«!,» 0,84 0,29 0, OjOO 0,00 ojoo 16,20 Sol Fluktdel jolxkedel OjOl OjOlj fil\ 0fil\ 0.01 ".11 opij Opl 0,31 i 0jS3J l,i. i* i u?i Ui 0,98 j 0JM o,»! 0j03 0pl\ 0,01 0/>l(.' 1 0,01 8,45 MWh[ 0p3 i 0,02 o/» ofii\ 0,02 0j02 0,02 0fO\ 0,02 0j02 0fii\ opa OJM ofit 0,02 0fii\ ofii\ 0fii\ ofii 0,02 0,02 ofii 0,02 Ofii I 0,48 MWh OjOO 0/W OjOO OjOO OjOO OjOO 0.00 OjOO OjOO OjOO OjOO 0/W OjOO OjOO OjOO OjOO o/w o/w o/w o/w OjOO o/w o/w OjOO o/w Till.««Fien.vame MWh 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,15 0,15 0,17 0,16 0,69-1J07 1.J2 IfO M' 0j85 0,50 0,19 0,13 0,13 0,13 0,16 0,14 0,12-5/W MWh 0,15 0,14 0,14 0,15 0,16 0,15 0,18 0,17 0,19 0,17 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,18 0,16 0,15 0,18 0,16 0,15 Ml Figur 3.3. Energistrømme i anlægget d. 13. maj Det er desuden muligt at downloaded samtlige data som timeværdier for et år som en ASCIIfil, så brugeren selv har mulighed for at lege med måledataene. Figur 3.3 viser et problem med målingerne. Ydelsen for solfangeren er altid mindst 0,01 MWh pr. time - selv om natten, og ydelsen for fliskedlen er altid mindst 0,02 MWh pr. time. Det antages, at det er et systematisk off-set, som der i den senere behandling af måledataene i denne rapport korrigeres for. De viste data på hjemmesiden udtrækkes automatisk fra måledataene. Der sker ikke et kontrolcheck af dataene. Derfor skal man være lidt forsigtig med at anvende dataene fra hjemmesiden. Dels på grund af den ovennævnte off-set fejl, dels fordi der forekommer perioder med manglende data, som man måske ikke opdager, hvis der udelukkende kikkes på måneds- eller årsmiddelværdier. Figur 3.7 viser middelmånedstemperaturer for perioden april 2002-marts Temperaturerne er lave i april, fordi målingerne blev først startet op sidst i april For december 2002 ses et kraftigt dyk i temperaturniveauerne, hvilket som figur 3.8 viser skyldes måleudfald for 11 dage i denne måned. 12

14 Figur 3.4. Energistrømme i anlægget d. 13. maj Temperaturer Dttøogtimt lj.l-j.dor-' Top tfbga Bund «f lager TilsoKnga FYi --lutr-j FYoiilybfj v Retur 15-v stut p» periode Citrus Ok** Ctkiu Celtius CtlCBlS C«ku$ '.'-l'iu-' , /59 46, $ ; , j65 45,41 33,40 45,70 7$ 36 43^8 l3-0s-2002,02: , ,15 43,17 l3-os-2o02,03:o /52 44,11 32, $ 43,19 BOS / , l30$-2002,05:00 l3-0s-2002,06:00 l3-os-2002,07: l*r»l C4 86j63 84/ J , $ 42/» 403$ 77,1$ $ l3-0s-2002,08: , » 17, ,15 43,14 28,19 42,45 363* 64,73 7$ , :00 18^4 86, $7,7$ $ , , , $ : /54 45/ $3$ 43,40 l ,13: : , ,05 55,47 56p $39 7$ ,49 : , ,50 89,46 56, $, J13-O8-2002,16:00 l ,17:00 22,14 22/55 f 89, $ «75,15 7S $ 4230 l ,18: , ,17 7$32 43,45 l ,19: / $ 42,75! , JO?! ,13 7$ $»02,21:00 18, (532 40,72 53,11 7$ l30s-2002, ,76 88, ,79 523« jl , j83 88,72 56/W , Figur 3.5. Temperaturforhold i anlægget d. 13. maj

15 Figur 3.6. Temperaturforhold i anlægget d. 13. maj Større måleudfald - flere dage - forekommer også i oktober 2003 og december Desuden er de viste måledata for november 2003 ved en fejl identiske med måledataene for oktober 2003 Men også mindre måleudfald, der er sværere at detektere, forekommer som vist i figur , der viser daglige middeltemperaturer for september 2002 og middeltemperaturer for hver time d. 21. september. Måleudfald er en naturlig risiko i et hvert målesystem, hvilket brugeren af måledataene skal tage højde for ved anvendelse af måledataene. Det tilrådes derfor at gennemføre et kvalitetscheck, før måledataene fra Nordby Mårup fjerne varme værks hjemmeside anvendes til at konkludere vedr. anlæggets funktion. Dette er gjort for en del af måledataene i næste kapitel. 14

16 Temperaturer Resultater fra , 00:00 til , 23:00 i intervaller på 1 måned Udendors Top at lager Bund af lager Til solfanger Fra solfanger -Fremløb fj.v. -Retur fj.v. Figur 3.7. Månedlige middeltemperaturer for april 2002-marts C 100 Temperaturer Resultater fra ,00:00 til , 23:00 i intervaller på -10 L - i i i i i i i i i i i i i i i r H i i i i i i i i i i i i i ^ Udendors Top af lager Bund af lager Til solfanger Fra solfanger Fremløb fj.v. Retur fj.v. Figur 3.8. Daglige middeltemperaturer for december

17 Figur 3.9. Daglige middeltemperaturer for september Temperaturer Resultater fra ,00:00 til :00 i intervaller pa 1 time Udendors Top af lager Bund af lager Til solfanger Fra solfanger Fremløb fj.v. Retur fj.v. Figur Middeltemperaturer time for time d. 21. september.

18 4. Vurdering af måledata og ydelse I de følgende to afsnit fokuseres der på måledata fra perioden (året) maj 2002-april Kvalitetscheck af måledata På et tidspunkt i løbet af måleperioden (11/5-02) begyndte energimåleren på solkredsen at vise 0,01 MWh pr. time også om natten, og (senere) energimåleren på flisfyret 0,02 MWh pr. time, hvor der ikke burde være produktion. Alle 0,01 fra solmålingerne og alle 0,02 fra målingerne på flisfyret er blevet erstatter med 0. Det betyder måske, at nogle rigtige 0,01 og 0,02'er er blevet fjernet, hvilket dog vurderes ikke at have indflydelse på de følgende resultater. Der er ikke trukket 0,01 og 0,02 fra værdierne, når disse er over henholdsvis 0,01 og 0,02, da NB-automatic, der har installeret styringen, vurderer, at off-sættet på 0,01 og 0,02 kun sker, når der ikke er produktion Tabellen nedenfor (tabel 4.1) viser de månedlige produktions- og forbrugstal. Der er kompenseret for de manglende 11 dage i december 2002, ved at antage, at de resterende 20 dage er repræsentative for hele december. De målte værdier er derfor ganget med en faktor For oliekedlen er benyttet de månedlige anvendte liter olie rapporteret i varmemesterens månedsrapporter, da timetælleren ikke fungerer. Det antages, at hver månedsrapport præcist dækker en måned, at der er 10 kwh i hver liter olie, samt at oliekedlens effektivitet er 90%. Dette betyder ikke så meget, da olieforbruget kun udgør 3,5% af den samlede energimængde. Tallene fra tabel 4.1 er vist grafisk ifigur4.2. år måned maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar april solindfald MWh sol MWh flis MWh olie MWh fjernvarme MWh året Tabel 4.1. Energiproduktion og energiforbrug for maj 2002-april

19 700 Nordby-Mårup varmeværk energistrømme i anlægget S. L? 300 o r- 1 JJj.li; E L jl n 0 solindfald solydelse biomasse oliefyr fjernvarme ri III LUI o. 8! n n i mmmmm11 h 0 1 i 1 o.2, Æ o. ro Figur 4.1. Målt energiproduktion og energiforbrug for maj 2002-april Figur 4.2 viser den samlede energiproduktion (label produktion) og energiforbruget til fjernvarme (label fjernvarme). 800 Nordby-Mårup varmeværk energistrømme i anlægget Figur 4.2. Samlet energiproduktion (varme fra sol, flis og olie) og fjernvarmebehov. 18

20 Figur 4.2 viser, at der de fleste måneder produceres mere, end der bruges, hvilket er korrekt, idet der altid vil være et vist tab. Men marts og april 2003 ser mærkelige ud. Her bruges der mere, end der produceres. Det kunne selvfølgelig være, at der her blev tæret på varmeindholdet i lageret, men så stort er lageret ikke. Lageret er på 800 m 3 og top- og bundtemperaturen i lageret er i snit over året ca. 95 og 50 C. Det betyder, at indeholdet af varme i lageret max er: = n J = 28MWh Hvor stor en del, det udgør af det månedlige varmebehov, er vist i figur marts-april 2003 udgør lagerkapaciteten 6-7% af varmebehovet, så lageret kan ikke forklarer, hvorfor der bruges mere end der produceret i disse to måneder, men kan måske forklare juli Nordby-Mårup varmeværk lagerkapacitet 0.25 a> Figur 4.3. Max. lagerkapacitet divideret med månedlig varmebehov. Der er generelt nogen usikkerhed, om måleresultaterne stemmer overens med virkeligheden, som nedenstående grafer viser. I disse grafer er energistrømmene fra figur 4.1 sammenligninger med varmemesterens manuelle aflæsninger. Varmemesterens manuelle aflæsninger er foretaget på selve måleren, hvor det er muligt, ellers på SRO-anlægget. Med undtagelse af oktober 2002 for varmetilførslen fra solfangeren er der en rimelig overensstemmelse mellem varmemesterens aflæsninger og målesystemets logninger for varmetilførslen fra solfanger og flis. Den manuelt aflæste produktion for solfangeren for oktober er meget højt. Det målte solindfald var 142 MWh, sammenlignet med den aflæste produktion på 114 MWh giver det en virkningsgrad på 80 %. Effektiviteten for henholdsvis september og november 2002 var 40 og 27 %. Effektiviteten for oktober burde derfor være et sted mellem 40 og 27 %. Ved middelværdien af disse to effektiviteter på 33,5 % burde den manuelt aflæste ydelse for solfangeren være 48 MWh, hvilket stemmer bedre overens med ydelsen målt med målesystemet. 19

21 Nordby-Mårup varmeværk energitilførsel fra solfanger I varmemester I målinger ) c B maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr Figur 4.4. Sammenligning mellem varmemesterens aflæsninger og målesystemets logninger for varmetilførslen fra solfangeren. 800 Nordby-Mårup varmeværk energitilførsel fra flisfyr E> maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr Figur 4.5. Sammenligning mellem varmemesterens aflæsninger og målesystemets logninger for varmetilførslen fra flisfyret. 20

22 Nordby-Mårup varmeværk fjernvarme l? maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr Figur 4.6. Sammenligning mellem varmemesterens aflæsninger og målesystemets logninger for varmetilførslen til fjernvarmenettet. Fjernvarmemålingerne i figur 4.6 udviser større forskelle. Der har gennem en meget stor del af tiden været problemer med fjern varmemåleren, som er blevet udskiftet og tjekket. Varmemesteren er stadig usikker på om den måler korrekt. Dertil kommer, at der er stor forskel på, hvad måleren viser, og hvad der vises på skærmen. I 2002 blev der efter varmemesterens mening målt for lidt på computeren, mens der efter januar 2003, hvor måleren blev udskiftet, bliver registreret for meget på computeren. Ved sammenligning af figur 4.2 og 4.6 ses det, at de store forskelle mellem produceret varme og fjernvarmebehov i figur 4.2 sandsynligvis skyldes, at målesystemet værdier for fjernvarmebehovet ikke er rigtig. På et givet tidspunkt aflæste varmemesteren følgende data (hvor der skal tages højde for tiden det tager at gå mellem computer og måler) - tabel 4.2. Efterberegnes effekten med flow og temperaturer i tabel 4.2, fås en effekt fra målesystemet på ca. 330 kw og fra måleren ca. 470 kw. Dvs. at målerens effektberegning er korrekt (når der tages højde for div. afrundinger), mens computerens effektberegning er upålideligt. Målesystem Måler Effekt [kw] Flow [mvh] Fremløbstemp. rci Returløbstemp. [ C] Tabel 4.2. Måleraflæsninger. 21

23 Dette kan forklare hvorfor måledataene for marts-april 2003 ser ud, som de gør. Tabel 4.3 viser de summerede årlige energimængder. Energistrøm Fra solfanger' Fra flisfyr Fra oliekedel Produceret Til fjernvarme Soldækningsgrad aflæst [MWhl ,9 % målt [MWh] ,7 % forskel [%1-2,8 8,0-5,5-1,5 1,0 Tabel 4.3. Årlige summerede energimængder - målt og beregnet. 1 Den aflæste energimængde for oktober 2002 er ændret fra 114 til 48 MWh som beskrevet ovenfor. 2 Som målt værdi anvendes her den aflæste værdi, da timetælleren svigtede. 3 Energi fra solfanger divideret med energi til fjernvarme. Tabel 4.3 viser, at aflæste og målte årssummer passer rimelig godt. Der arbejdes derfor hovedsagelig videre med måledataene fra målesystemet - specielt i de senere analyser af timeværdier Årlig ydelse for solvarmeanlægget Tabel 4.3 viser at den årlige ydelse fra solfangeren til varmeværket er MWh eller 419 kwh/m 2 solfanger. Det er i samme størrelsesorden som er målt for andre store solfangerfelter koblet til fjernvarmenet (Nielsen og Honoré, 2000 og Jensen, 2003). Her beskrives en metode til at sammenligng ydelsen for forskellige solvarmeanlæg, selv om orienteringen af solfangeren og vejret er forskellig. Her bruges Input/Output-diagrammer (I/O-diagrammer), hvor de månedlige ydelser plottes som funktion af solindfaldet på solfangerfeltet. Disse værdier vil typisk ligge omkring en ret linie, der karakteriserer ydelsen for anlægget og er uafhængig af orientering af solfanger og solindfald. I figur 4.7 er de månedlige ydelser (både aflæst og målt) plottet som funktion af de månedlige solindfald på solfangerfeltet. Som det ses af figuren er, de to regressionslinier for aflæst og målt næsten identiske. Det er derfor i dette tilfælde underordnet, om der anvendes aflæste eller målte ydelser til at karakterisere ydelsen for solfangerfeltet. I figur 4.8 er I/O-kurven fra Nordby Mårup sammenlignet med tilsvarende I/O-kurver for de store solvarmeanlæg i Marstel (9.043 m 2 ) og Ærøskøbing (2.040 m 2 ), hvor der også anvendes solfangere fra Arcon type HT, dog ikke som i Nordby Mårup med antirefleksbehandlet dæklag. I/O-kurven for de to anlæg på Ærø er fra 2002 (Jensen, 2003). Figur 4.8 viser, at den månedlige ydelse for Nordby Mårup er meget lig ydelsen for de to anlæg på Ærø, selv om dækningsgraden er højere for Nordby Mårup - 21 % (se senere) mod de 22

24 to andre værkers dækningsgrad på omkring 15 %. Højere dækningsgrad fører normalt til lavere ydelse. 80 Nordby-Mårup varmeværk l/o-diagram målt aflæst 1 y = X R 2 = o o e o c E 180 solindfald [kwh/ml Figur 4.7. I/O-diagram med både aflæste og målte værdier. 80 l/o-diagram Nordby-Mårup vs andre Nordby-Mårup Ærøskøbing -Marstal JE I t solindfald [kwh/m 1 ] 180 Figur 4.8. Sammenligning af I/O-kurven for Nordby Mårup varmeværk med I/O-kurven for andre solvarmeanlæg. 23

25 Kurven i 4.8 karakteriserer solvarmeanlæggets ydelse. Det er således muligt at beregne ydelsen for andre vejrforhold end det aktuelle under målingerne. Det er derfor muligt at sammenligne ydelsen for anlægget med den forventede ydelse som blev beregnet med TRNSYS på designtidspunktet. Den årlige ydelse for anlægget blev med vejrdata fra det danske Test Reference Year (TRY) (SBI, 1982) beregnet til MWh eller 434 kwh/m 2. Ved at anvende solindfaldet på den aktuelle orientering af solfangerfeltet hos Nordby Mårup varmeværk fra ovenstående beregninger og kurven i figur 4.8 fås en årlig ydelse på MWh eller 422 kwh/m 2. Dvs. en faktisk ydelse, der er 2,8 % lavere end i designgrundlaget. 2,8 % er indenfor usikkerheden på målinger og beregning, men fjernvarmebehovet var designgrundlaget MWh/år mod det målte på MWh/år. Dvs. det aktuelle fjern varmebehov var 21 % højere end i designgrundlaget. Det burde have ført til en lidt højere ydelse i det aktuelle tilfælde, men som det ses af figur 4.9, optræder det større fjern varmebehov i perioder med lille solvarmeproduktion. Det øgede fjernvarmebehov bør derfor kun føre til en beskeden forøgelse i solvarmeproduktionen. Sammen med den ovenfor nævnte lidt lavere ydelse på 2,8 % vurderes det derfor, at solvarmeanlæggets ydelse kun er lidt mindre en forventet 800 Nordby Mårup varmeværk fjernvarmebehov Figur 4.9. Sammenligning mellem målt fjernvarmebehov og fjernvarmebehovet fra designgrundlaget. Dækningsgraden med solvarme er for det undersøgte år 21 % (tabel 4.3) mod designgrundlagets 25 %. Den lavere dækningsgrad skyldes primært det højere fjernvarmebehov. 24

26 4.3. Undersøgelse af anlæggets funktion ved hjælp af timeværdier I det følgende undersøges anlæggets funktion ved hjælp af timeværdier for udvalgte dage. Der anvendes derfor udelukkende måledata fra målesystemet, selv om de som nævnt er fejlbehæftet. Det skal tages i betragtning i de følgende undersøgelser juni - 2. juli dags perioden fra d. 26. juni til d. 2. juli, 2003 (begge dage inkl.) er valgt, fordi solindfaldet i denne periode varierer fra skyfri himmel til næsten overskyet. Det er derfor muligt at se samspillet mellem solfanger, flisfyr, fjernvarmenet og lager. Det antages, at oliekedlen ikke har været i gang i perioden. Figur 4.10 viser energistrømmene i ovennævnte periode (dagnummer ). Fra solfanger, flisfyr og fjernvarme er de målte værdier, mens lager er solfanger + flisfyr minus fjernvarme. Lager er således en kombination af energistrømmen til/fra lageret plus tab i anlægget, men primært energistrømmen til/fra lageret. Flisfyret har kun været i gang i de to første dage i den viste periode. Positive værdier for lager betyder, at lageret oplades, mens negative værdier viser, at lageret aflades. Virkningen af dette ses i figur 4.11, der viser temperaturerne i lageret. Der er 11 temperaturfølere i lageret, hvor nummereringen starter fra bunden. Figur 4.12 viser ændringen i energihold i de 800 m 3 vand i lageret beregnet ved hjælp af temperaturerne i figur Det antages, at hver føler repræsenterer 800/11 m 3 lager. Figur 4.10 og figur 4.12 viser samme størrelsesordner, men ikke samme forløb af kurverne. Fjernvarmenettet virker udjævnende i figur De to figurer kan i virkeligheden ikke sammenlignes direkte. Desuden er det målte fjernvarmeforbrug for lave - se kapitel 6. Man bør derfor ikke begynde at lave en varmebalance på figur 4.10, men udelukkende se på tendenserne. Figur 4.13 viser væsketemperaturerne i anlægget samt udelufttemperaturen. Figur 4.13 viser et meget stabilt temperaturniveau i fjernvarmenettet. Væske temperaturen ud af solfangeren når de fleste dage op på mellem 90 og 105 C. Selv på dage med lille solindfald når denne temperatur op på over 70 C - dag 181, 183 og 184. Dette skyldes den variable volumenstrøm i solfangerkredsen. Figur 4.14 viser volumenstrømmen i solfangerkredsen beregnet på baggrund af den målte solvarmeproduktion og de målte temperaturer til og fra solfangeren. Figur 4.14 viser som forventet, at volumenstrømmen i solfangerkredsen er stærkt afhængig af solindfaldet. Ingen af figurer viser solindfaldet, da måleværdierne for dette ikke er korrekte for denne periode. I ovenstående periode var solvarmeanlægget med undtagelse af de to første dage i stand til at dække fjernvarmebehovet. At det var nødvendigt at have flisfyret i gang i de to første dage skyldes sandsynligvis som beskrevet i kapitel 6 behov hos en storkunde. 25

27 Nordby Mårup varmeværk energistrømme i fra solfanger I flisfyr i fjernvarme Hager dagnummer [2003] Figur Energistrømme i Nordby Mårup varmeværk i perioden 26. juni - 2. juli, Nordby Mårup varmeværk lagertemperaturer dagnummer [2003] 184 Figur Lagertemperaturer i Nordby Mårup varmeværk i perioden 26. juni - 2. juli,

28 Nordby Mårup varmeværk ændring af energiindhold i lageret 184 dagnummer [2003] Figur Ændring i energiindholdet i lageret i perioden 26. juni - 2. juli, Nordby Mårup varmeværk temperature i anlægget - udeluft til solfanger - fra solfanger -fjernvarme frem -fjernvarme retur dagnummer [2003] 184 Figur Væsketemperaturer i anlægget i perioden 26. juni - 2. juli,

29 Nordby Mårup varmeværk volumenstrøm i solfanger dagnummer [2003] Figur Beregnet volumenstrøm i solfangerkredsen i perioden 26. juni-2. juli, oktober - 4. november dags perioden fra d. 29. oktober til d. 4. november (begge dage inkl.) er valgt, fordi samspillet mellem specielt flisfyr og lager kan vises. Figur 4.15 viser solindfald og udelufttemperatur for denne uge, mens figur 4.16 viser energistrømmene. Figur 4.16 viser, at på trods af et rimeligt solindfald i 2-3 dage, er tilførslen af solvarme til anlægget på grund af lave udelufttemperatur beskeden. Figur 4.16 viser desuden, at flisfyret var slukket i to perioder af henholdsvis en og to dage. Figur viser henholdsvis Topog bundtemperaturen i lageret (logning af de andre lagertemperaturer startede først i april 2003) og væsketemperaturer i anlægget. Som det ses af figur 4.17, reagerer lagertemperaturene ikke på det slukkede flisfyr i den første periode - oliekedlen kan her have trådt til - det vides ikke. Men lagertemperaturen og fremløbstemperaturen til fjernvarmenettet reagerer på den anden periode med slukket flisfyr. Her tæres der helt klart på lageret - så meget at fremløbstemperaturen til fjernvarmenettet falder ca. 10 K. Hakkene i kurverne i specielt figur 4.18 kan ikke umiddelbart forklares, men kan skyldes tab af en eller flere målte femminuts værdier, som danner de viste timeværdier. Figur viser, at lageret ikke blot er fordelagtig i forbindelse med solfangeren (figur ), det kan også udjævne fluktuationer i varmeproduktionen fra flisfyret. 28

30 Nordby Mårup varmeværk vejrforhold solindfald -udeluft dagnummer [2002] Figur Vejrforhold i perioden 29. oktober - 4. november. Nordby Mårup varmeværk energistrømme dagnummer [2002] Figur Energistrømme i Nordby Mårup varmeværk i perioden 29. oktober - 4. november. 29

31 Nordby Mårup varmeværk lagertemperaturer dagnummer [2003] 309 Figur Top- og bundtemperatur i lageret i perioden 29. oktober- 4. november. Nordby Mårup varmeværk temperature i anlægget udeluft til solfanger fra solfanger -fjernvarme frem - fjernvarme retur dagnummer [2002] Figur Væsketemperaturer i anlægget i perioden 29. oktober- 4. november. 30

32 4.3. Volumenstrøm i solfangerkredsen Som det ses af figur 4.14 kører anlægget med variabel volumenstrøm i solfangerkredsen. Volumenstrømmen afpasses, så solfangerens udløbstemperatur i videst mulig omfang når op på en direkte anvendelig temperatur - dvs. op på eller over fremløbstemperaturen til fjernvarmenettet. I figur er volumenstrømmen i solfangerkredsen plottet som funktion af solindfaldet og den producerede solenergi fra solfangerfeltet. Volumenstrømmene er ikke de målte volumenstrøm, da disse ikke er tilgængelig, men volumenstrømme beregnet på baggrund af den målte energiproduktion og frem- og returtemperaturen fra solfangerfeltet. Kurverne viser i de fleste tilfælde en pæn sammenhæng mellem volumenstrøm og energi - dog er der nogle punkter, der falder udenfor. Volumenstrømmen i solfangerkredsen lå i den undersøgte periode under 0,4 l/m 2 pr. minut. Nordby Mårup varmeværk volumenstrøm i solfangerkredsen solindfald [MWh] Figur Volumenstrømmen som funktion af solindfaldet. 31

33 Nordby Mårup varmeværk volumenstrøm i solfangerkredsen solenergi [MWh] Figur Volumenstrømmen som funktion af den producerede solenergi.

34 5. Sammenligning med beregninger Simuleringsprogrammet TRNSYS blev i projekteringsfasen anvendt til beregning af solfangerareal, tankvolumen og deraf følgende varmeproduktion. Beregningerne i projekteringsfasen er udført ved hjælp af TRY-vejrdata (SBI, 1982). Den årlige ydelse for det aktuelle anlæg blev beregnet til 434 kwh/m 2.1 det følgende sammenlignes målingerne med beregninger foretaget med TRNSYS for det aktuelle vejr. Input til nærværende TRNSYS-beregninger har været fjernvarmedata, som er aflæst af driftlederen, samt solindstråling, udetemperatur og fjernvarmens frem- og returtemperatur genereret af måleprogrammet Fjernvarme. I figur 5.1 ses fjernvarmeproduktionen hhv. som driftlederens månedlige aflæsninger (månedstal, målt), som registreret af måleprogrammet (timetal, målt) og som beregnet ved hjælp af TRNSYS (Beregnet), fordelt på måneder. TRNSYS har været anvendt til at beregne fjernvarmeproduktionen, fordi der som vist i figur 5.1 ikke har været tilstrækkelig god overensstemmelse mellem driftslederens og måleprogrammets aflæsninger. Værdierne fra TRNSYS er fundet ved at give årssummen af driftslederens aflæsninger (månedstal, målt) i tabel 5.1 og forudsætte en fordeling mellem graddagafhængig og graddaguafhængig forbrug. Sammenholdt med udetemperaturen, som også var været input til TRNSYS, er der genereret en fordeling på timebasis, som er summeret sammen til beregnet månedstal i figur 5.1 og en årssum i tabel 5.1. Fjernvarme månedstal, målt timetal, målt D Beregnet maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr Figur 5.1. Fjernvarmeproduktion Årsproduktionen ses i tabel

35 Hele året månedstal, målt MWh timetal, målt MWh beregnet MWh Tabel 5.1. Fjernvarmeårsproduktion. På årsplan er den beregnede værdi 0,5% under det målte. Fordelt på månederne er udsvingende større, men rimelige. Udsvingene kan skyldes to ting. I næste kapitel med driftserfaringer er nævnt en storforbruger, der anvender fjernvarme til løgtørring. Dette er et forbrug, der ikke er graddøgnsafhængigt, men heller ikke konstant. En anden årsag kan være at månedstallene fra driftlederen ikke nødvendigvis er aflæst d. 1. i måneden. En tredje faktor er de nævnte problemer med fjernvarmemåleren og registreringen i SRO-systemet (nævnt i forrige og beskrevet i det følgende kapitel) Solvarme I figur 5.2 ses solvarmeproduktionen hhv. som driftlederens månedlige aflæsninger (månedstal, målt), som registreret af måleprogrammet (timetal, målt) og som beregnet af TRNSYS (Beregnet), fordelt på måneder. Som indput er her anvendt de ovenfor nævnte timeværdier for fjernvarmeproduktionen genereret med TRNSYS samt målt solindfald og udelufttemperatur. Solvarme maj-02 jun-02 jul-02 aug-02 sep-02 okt-02 nov-02 deo-02 jan-03 feb-03 mar-03 apr-03 månedstal, målt timetal, målt D Beregnet S Figur 5.2. Solvarmeproduktion Årsproduktionen ses i tabel

36 Hele året månedstal, målt MWh timetal, målt MWh beregnet MWh Tabel 5.2. Solvarmenanlæggets årsproduktion. TRNSYS-modellen der blev anvendt i designfasen indeholdte et skyggemodul, som tager højde for, at rækkerne skygger for hinanden. I kontrolberegningen ovenfor var det ikke muligt at anvende dette skyggemodul, da de målte indstrålingsdata er målt med udstyr som har samme hældning og orientering som solfangerne, mens skyggemodulen skal have indstrålingsdata i forhold til en horisontal flade. Derfor er solproduktionen i ovenstående TRNSYS-beregning lidt for stor. En beregning med og uden skyggemodul viser en forøgelse af solproduktionen på 4 % ved ikke at anvende skyggemodulet. Dvs. den beregnede solproduktion i tabel 5.2 skal reduceres fra til MWh. Som det fremgår, er der på årsplan fin overensstemmelse mellem den registrerede (1.083 MWh) og beregnede solvarmeproduktion (1.110 MWh) - den beregnede solvarmeproduktion er 2,5 % højere end den målte. På månedsplan er udsvingene større. De fleste måneder ligger timetal og beregnet ganske tæt på hinanden. Forskellene kan skyldes, at den beregnede produktion beregnes på basis af solindstrålingen, som registreret i måleprogrammet, hvorimod månedstallene som tidligere beskrevet ikke nødvendigvis er aflæst nøjagtigt ved månedsskifte. Oktober falder meget udenfor, da månedstallet, målt er væsentligt over de øvrige værdier. Det skyldes sandsynligvis som allerede nævnt en fejlaflæsning. Den røde streg i figur 5.2 viser den allerede diskuterede reduktion til 48 MWh, som nok burde være lavere, da figur 5.2 viser, at de målte værdier typisk ligger under de beregnede. Hvis MWh trækkes fra årssummen af driftlederens aflæsninger er den beregnede årlige solvarmeproduktion 9 % højere. Her skal det erindres, at fjernvarmebehovet er genereret udfra det målte årlige fjernvarmebehov. Dette introducere en ekstra usikkerhed i beregningerne. På ovenstående grundlag vurderes det, at TRNSYS-modellen rimelig godt istand til at simulere anlæggets solvarmeydelse. Beregningerne viser dog ligesom målingerne, at solvarmeanlægget har en lidt lavere ydelse end forventet. 35

37 6. Driftserfaringer Fliskedlen blev sat i drift i november 2001 og solfangerne i april Varmemesterens generelle vurdering af solvarmen er, at det er dejligt problemfrit at passe. Varmemesteren passer også det halmfyrede varmeværk i Tranebjerg. I høstperioden, hvor han der har travlt med at bjerge halm, behøver han ikke at bekymre sig om værket i Nordby- Mårup, hvor solen sørger for varmeleverancen. Grundet solvarmens store dækningsgrad leverer solen om sommeren i lange perioder al varmen til fjernvarmenettet. Der har enkelte gange været brug for at starte fliskedlen, hvor det ikke burde have været nødvendige. Årsagen har typisk været en enkel forbruger, som anvender fjernvarme til løgtørring. Når han starter tørringsanlægget trækker han meget kraftigt på nettet. Varmemesteren har nu lavet en aftale om, at forbrugeren ringer i forvejen, således at der ved styringen bedre kan tages højde for den pludselige stigning. Der har været et enkelt uheld med solfangerfeltet. Varmemesteren opdagede ved en inspektion af feltet, at det dryppede fra en sammenkobling mellem to solfangere. Da han lettede på isoleringen for at undersøge det nærmere, gik sammenkobling løs og solfangervæske strømmede ud. Også varmemesteren blev ramt. Til alt held skete det mellem et par af de første fangere i rækken, så solfangervæsken var ikke varmere end ca. 50 C, så deciderede forbrændinger blev undgået. Varmemesteren fik lukket for rækken og udbedret skaden. Han har planer om i løbet af vinteren ( ) at gå alle sammenkoblingerne igennem for at undgå lignende situationer i fremtiden. Der har fra starten af været problemer med at få SRO-systemet til at fungere problemfrit sammen med solvarmen. Weiss A/S har været totalleverandør på varmeværket og deres underleverandør, NB Automatic, på styringssystemet har ikke tidligere installeret styring til solvarme. Efter en periode med udbedringer er det dog lykkes at få styringen af solvarmesystemet til at fungere tilfredsstillende. Der er dog stadig problemer med dataregistrering. For eksempel registreres der en solvarmeproduktion på 6 kw (de føromtalte timeværdier på 0,01 MWh), selvom systemet ikke kører. Tilsvarende med fliskedlen, hvor der også som allerede nævnt registreres en lille produktion, selvom kedlen står stille. Timetælleren på oliekedlen bliver ikke registreret i SRO-systemet. Det største problem er dog registreringen af varmen til fjernvarmenettet. Registreringen har ikke på noget tidspunkt fungeret, der har ikke været overensstemmelse mellem registreringen ude på måleren, og hvad der bliver registreret i SRO-systemet. Selve måleren blev omkring årsskiftet sendt til reparation. Derefter menes det, at måleren registrerer korrekt, mens SRO-systemet stadig ikke registrerer korrekt. Varmemesterens har erfaret, at ved en effekt under ca. 1 MW viser SROanlægget en større effekt end måleren, mens det er omvendt ved effekter over ca. 1 MW. Præsentationen af data på internettet er påvirket af de fejlbehæftede dataregistreringer. På varmeværket er placeret en computer, som via netkabel er forbundet til SRO-systemet. Denne computer henter en gang i timen data fra SRO-systemet, behandler dataene og uploader til en hjemmeside. Der har været problemer med stabiliteten af denne datahentning, som gør, at der er huller i dataene på hjemmesiden. 36

38 7. Økonomi Opførelsen af solvarmedelen i Nordby Mårup varmeværk beløb sig til 4,7 mio. kr. I tabel 7.1 er prisen for solvarmen sammenlignet med andre fjernvarmeværker med solvarme. Såfremt kapitalomkostningerne sættes til 6,7% af anlægsprisen fås følgende varmepriser for anlæg opført siden 1996 (der er ikke indregnet tilskud). Prisen for solvarmedelen inkluderer kun direkte solvarmerelaterede udgifter. El til pumper i solfangerkredsen og vedligehold udgør et så lille beløb, at det ikke kan ses i kwh-prisen. Anlæg Marstal m 2 Ærøskøbing m 2 Nordby Mårup m 2 Gjern m 2 Løkken m 2 år beregnet beregnet produktion MWh/år pris mio. kr. 16,6 9,3 4,7 15,1 20,8 dækningsgrad % varmepris løb.pris 0,32 0,30 0,29 0,28 0,25 krawh 2001 pris 0,39 0,37 0,29 0,28 0,25 Tabel 7.1. Økonomital for solvarmedelen i forskellige fjernvarmeinstallationer. Som det ses af tabel 7.1 er der sket et stort fald i varmeprisen fra solvarmeanlæg - fra nogle af de første større solvarmeanlæg (Marstal og Ærøskøbing) til anlægget i Nordby Mårup %. Ved videre udvikling af denne type solvarmeanlæg forventes et yderligere fald i solvarmeprisen, som den beregnede varmepris for to ikke opførte varmeværker (Gjern og Løkken) viser. Det vurderes dog, at varmeprisen skal ned på 0,20 kr/kwh for at få de halm- og flisfyrede fjernvarmeværker til at investere i solvarme. Varmeværket i Nordby Mårup fik 49 % i tilskud til solvarmeanlægget, hvilket bringer sol varmeprisen ned på ca. 0,15 kr/kwh. Solvarmeanlægget i Nordby Mårup er derfor rentabelt for varmeværket. 37

39 8 Konklusion Nordby Mårup varmeværk på Samsø blev igangsat i november 2001 og har lige siden kørt uden nævneværdige problemer. Varmeværket består af et m 2 solfangerfelt med 800 m 3 lager, en fliskedel samt en oliekedel som backup. Oliekedlen har kun leveret 3,5 % af varmebehovet. Varmemesterens generelle vurdering af solvarmen er, at det er dejligt problemfrit at passe. Varmemesteren passer også det halmfyrede varmeværk i Tranebjerg. I høstperioden, hvor han der har travlt med at bjerge halm, behøver han ikke at bekymre sig om værket i Nordby- Mårup, hvor solen sørger for varme leverancen. Grundet solvarmens store dækningsgrad leverer solen om sommeren i lange perioder al varmen til fjernvarmenettet. Solfangerfeltet har stort set ydet som forventet (måske en lille smule mindre). Ydelsen var for året maj april kwh/m 2 solfanger, hvilket er højt for denne type anlæg med høj dækningsgrad. Dækningsgraden var i året maj april % mod en forventet dækningsgrad på 25 %. Den lavere realiserede dækningsgrad skyldes et 21 % højere fjernvarmebehov end i designgrundlaget. Produktionstal og temperaturer for anlægget er direkte tilgængelige via hjemmesiden Ydelserne og temperaturerne på hjemmesiden skal dog anvendes med forsigtighed, fordi måleudfald til tider leder til et forkert billede af funktionen af varmeanlægget. I nærværende rapport er der korrigeret for disse forhold. Der har desuden være problemer med fjernvarmemåleren: hjemmesiden viser ikke samme værdier som selve måleren. Varmeprisen for solvarme er beregnet til ca. 0,29 kr/kwh uden tilskud. Med tilskud er solvarmeprisen ca. 0,15 kr/kwh, hvilket gør solvarmeanlægget rentabelt for varmeværket. 38

40 9. Referencer Jensen, S.Ø., Ydelsesstatistik på internettet - store solvarmeanlæg. SolEnergiCentret, Teknologisk Institut. ISBN Nielsen, J.E. og Honoré, C, Ydelsesstatistik - store anlæg, SolEnergiCentret, Teknologisk Institut. SBI, SBI, Vejrdata for VVS og energi - Dansk referenceår TRY. SBI rapport nr

41 Bilag A Datablad for den anvendte solfang

42 ARTCO ARCON HT-N Solfanger ARCON HT-N er en højtydende solfanger til anvendelse i større varmesystemer. ARCON HT-N er velegnet til at indgå i fjernvarmeværker. GLASINDFATNING: Over-og underliste i EPDM-gummi GLAS: 4 mm hærdet, jernfrit glas med struktureret bagside KONVEKTIONSHINDRING: Teflonisolering udspændt mellem glas og absorber ABSORBER: Selektiv Sunstrip NIOX kobber/aluminium-absorber DAMP-OG DIFFUSIONSSPÆRRE: Aluminiumsfolie ISOLERING: 75 mm mineraluldisolering KARMPROFIL: Ekstruderet aluminiumsprofiler BAGSIDE: Korrugeretaluminiumsplade t=0.5 mm. MÅL OG VÆGT "i. SV ' " & : '"'"^flrf -åskk YDELSE Udvendige mål: 2,27(h) x S,96(b) m Udvendigt areal: 13,5 m 2 Effektivt areal: Vægt: Væske: Væskevolumen: Væskeflow Montage: 12,5 m kg vand/propylenglykol 7 liter 35 liter/min Solfangerne monteres direkte på terræn på betonbjælker Effektivitets ligning: Eta = (Tm-TI)Æ (Tm-Tlj! /E TM = solfangervæskens middeltemperatur TL = lufttemperaturen E = solindstråling (W/m 2 ) Tryktab: Pd = 18*iA M kpa M ARCON SOLVARME A/S JYTTEVEJ SKØRPING TEL FAX A/S REG. NR GRUNDLAGT/FOUNDED

43 «5I2J> ENERGISTYRELSEN Samsø Kommune, Teknisk Forvaltning Langgade 1, Tranebjerg 8305 Samsø Den 16. februar 2004 J.nr / m:\værkp\balbrsamtykke Vedr. etablering af halmfyret fjernvarmeværk i Ballen og Brundby, Samsø Kommune 1. Indledning Energistyrelsen modtog den 23. januar 2004 projektforslag fra Samsø Kommune om etablering af halmfyret fjernvarme i Ballen og Brundby på Samsø. Styrelsen modtog samtidig Kommunalbestyrelsens udtalelse til projektforslaget. Samsø Kommune har fremsendt projektforslaget i henhold til bekendtgørelse nr. 582 af 22. juni 2000 om varmeplanlægning og godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf Fax CVR-nr [email protected] 2. Projektforslag Projektet omfatter etablering af et en komplet fjernvarmecentral samt distributionsnet i Ballen og Brundby. Halmkedelanlæggets effekt er 1600 kw, og der etableres 2000 kw oliekedel som reservelast. Den totale varmeproduktion ab værk er ved den forventede starttilslutning (167 af i alt 300 mulige enkelt- og storforbrugere) beregnet til 4230 MWh/år. Det samlede varmetab i nettet er som udgangspunkt beregnet til 26% af den samlede produktion. Nettabet forventes af falde, i det omfang der senere tilsluttes flere forbrugere. De samlede etableringsomkostninger er budgetteret til 15,880 mio. kr. Det forudsættes i projektforslaget, at forbrugerne får en fast afgift på 1800 kr. og en variable varmepris på 500 kr./mwh (begge excl. moms). Et normalt forbrug på 18 MWh/år vil således koste kr. incl. moms. Det forudsatte gennemsnitsforbrug for en almindelig forbruger i Ballen og Brundby er dog lavere (16,5 MWh pr. forbruger pr. år). 3. Kommunens godkendelse Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune har den 20. januar 2004 taget principiel beslutning om, på det foreliggende grundlag, at fortsætte projektbehandlingen med henblik på endelig godkendelse.

44 4. Energistyrelsens vurdering Energistyrelsen vurderer, at det foreliggende projektforslag opfylder de krav, som fremgår af Energiministeriets bekendtgørelse nr. 582 af 22. juni 2000 om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Energistyrelsen har vurderet projektets samfundsøkonomi på baggrund af den beregnede C0 2 -skyggepris. Den er beregnet til 563 kr./tons ved den lave starttilslutning faldende til 317 kr./tons ved 75% tilslutning. Der er således tale om en relativt høj værdi set udfra en samfundsøkonomisk betragtning alene. Brugen af alternative brændsler og projektets betydning i forbindelse med Samsø Vedvarende Energi 0 projektet berettiger dog den høje skyggepris. Energistyrelsen har endvidere foretaget en selskabsøkonomisk vurdering af projektet. Der er i denne forbindelse udarbejdet af en række følsomhedsberegninger, som blev drøftet på mødet 11. februar 2004 med formanden for Ballen-Brundby Fjernvarme og repræsentanter for Samsø Kommune og Samsø Energiselskab. Styrelsen har hæftet sig ved, at den anvendte teknologi må betragtes som velgennemprøvet fra tidligere etablerede værker, at de budgetterede anlægs- og driftsomkostninger forekommer at være realistiske, at de forudsatte varmebehov og nettab forekommer at være realistiske og at der anvendes nyudviklede fjernvarmerør med forbedret isolering, at byg- og driftsherre må bedømmes som værende kompetent, at der er muligheder for at forbedre selskabsøkonomien i fremtiden gennem ekstra tilslutninger til værket, samt at en række følsomhedsanalyser vedrørende varmesalg, brændselspris, nettab og oliereferencepris viser, at der er mulighed for tilfredsstillende økonomi også selvom nogle af de tilgrundliggende forudsætninger ændrer sig i negativ retning. Energistyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til at betvivle forsvarligheden af projektets gennemførelse. Styrelsen skal dog samtidig understrege, at ansvaret for realisering af projektet i overensstemmelse med beslutningsgrundlaget alene påhviler byg- og driftsherren, samt dennes kreditorer og garantistillere. 5. Energistyrelsens samtykke Energistyrelsen har noteret sig Samsø Kommunes positive vurdering af projektforslaget.

45 3/3 Kommunalbestyrelsen er efter varmeforsyningsloven den overordnede varmeplanmyndighed og derfor den myndighed, der på grundlag af projektforslaget og Energistyrelsens bemærkninger har kompetencen til at træffe den endelige beslutning. På denne baggrund vil Energistyrelsen i medfør af 10, stk.3 i Energiministeriets bekendtgørelse nr. 582 af 22. juni 2000 om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg ikke modsætte sig kommunens endelige godkendelse af projektforslaget. Energistyrelsen anbefaler, at alle kommunale bygninger tilsluttes fjernvarmenettet, så disse kan indgå i værkets varmegrundlag. Opmærksomheden henledes desuden på, at Energistyrelsen ved ovenstående udtalelse ikke har taget stilling til, om projektforslaget kan godkendes i henhold til anden lovgivning. Energistyrelsen skal anmode om at få tilsendt kommunens endelige godkendelse til orientering. Med venlig hilsen Søren Tafdrup PS: Dette brev sendes pr. til [email protected]. Det sendes ikke med almindelig post. Kopi pr. til: Samsø Energiselskab, i^i

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

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

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

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

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Greenlab solvarmeprøvefaciliteter ved DTU Byg Åbningskonference 2012. Elsa Andersen DTU Byg Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: [email protected].

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: [email protected] Greenlab prøvestande på DU Solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning

Læs mere

1) Fjernvarmeforbrug MWH

1) Fjernvarmeforbrug MWH V.1.11-7/1-14 Forbrugsrapport for ejendommen 1) Fjernvarmeforbrug MWH Bemærk : Øger du din rum temperatur med 1 O C stiger dit varmeforbrug med 5%! 94,3 214,,,,,,,,,,,, 215 18,8 2,3 16,3 1,1 7,1 3,6 1,8

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

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

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan,

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, Side Solvarmebaseret fjernvarme: Konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret solvarmebaseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, samt tekniskøkonomiske konsekvenser

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

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP og Be10 Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Hvorfor dette indlæg? Be10 er et dynamisk program der bruges i mange sammenhæng til bl.a. energiberegninger i bygninger. Viden omkring beregningsmetoden

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

CSP-solanlæg til produktion af grøn fjernvarme

CSP-solanlæg til produktion af grøn fjernvarme CSP-solanlæg til produktion af grøn fjernvarme - Concentrated solar power Picture SCHOTT Solar CSP-solanlæg til fjernvarme Efter flere års eksporteventyr med leverancer af dampkedler til store solkraftværker,

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

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

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. From: Kristian Nielsen Sent: 25 Nov 2015 17:00:35 +0100 To: Henrik Oxenvad Cc: Christian Bruun Subject: Høringssvar Oksbøllejren Attachments: Bilag 1 forbrugs og kedeloplysninger Oksbøl.xlsx, Bilag 2 kedelpriser

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

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

Store solvarmeanlæg med høje dækningsgrader

Store solvarmeanlæg med høje dækningsgrader Store solvarmeanlæg med høje dækningsgrader SolEnergiCentret Teknologisk Institut Rambøll Store solvarmeanlæg med høje dækningsgrader Søren Østergaard Jensen SolEnergiCentret Teknologisk Institut Flemming

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

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

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

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

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

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

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

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

Termisk energilagring i metaller

Termisk energilagring i metaller Termisk energilagring i metaller Lars Reinholdt 1. december 2015 Lagerteknologier (el til el) pris og effektivitet Pris per kwh* Pris per kw h carnot Virkningsgrad af termiske lagre Teoretisk maksimum

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

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

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

ANALYSER AF FREMTIDENS FJERNVARMESYSTEM I VIBORG - BEHOVSBASERET TEMPERATURSTYRING OG VARMEPUMPER BASERET PÅ OVERSKUDSVARME ELLER UDELUFT

ANALYSER AF FREMTIDENS FJERNVARMESYSTEM I VIBORG - BEHOVSBASERET TEMPERATURSTYRING OG VARMEPUMPER BASERET PÅ OVERSKUDSVARME ELLER UDELUFT 1 ANALYSER AF FREMTIDENS FJERNVARMESYSTEM I VIBORG - BEHOVSBASERET TEMPERATURSTYRING OG VARMEPUMPER BASERET PÅ OVERSKUDSVARME ELLER UDELUFT V/ Morten Abildgaard 2 EJER- OG KONCERNSTRUKTUR Viborg Fjernvarme

Læs mere

Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025

Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025 Principoplæg til Kommune Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025 Hvordan kan Kommune være frontløber med ny teknologi, spare forbrugerne penge og få en fossilfri varme- og elforsyning på samme

Læs mere

driftsjournal for direkte fjernvarmeforsynede varmeanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K

driftsjournal for direkte fjernvarmeforsynede varmeanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K AI a/s Refshalevej 147 1432 København K [email protected] www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 driftsjournal for direkte fjernvarmeforsynede varmeanlæg VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen

Læs mere

Betaler du for meget for varmen?

Betaler du for meget for varmen? Betaler du for meget for varmen? Det kan der gøres noget ved Udnyt varmen bedre, og undgå tillæg Ny prissætning gør varmeregningen mere retfærdig Tidligere har varmeprisen kun været baseret på den mængde

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

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

VARMEPLAN. Hovedstaden. Østrigsk klimaindsats med fjernvarmen i front

VARMEPLAN. Hovedstaden. Østrigsk klimaindsats med fjernvarmen i front Nyhedsbrev nr. 3 - december 2008 Østrigsk klimaindsats med fjernvarmen i front Det danske hovedstadsområde er ikke det eneste sted, hvor fjernvarmeforsyningen spiller en væsentlig rolle for klimaindsatsen.

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Notat Dok. ansvarlig: TCA Sekretær: Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2015-15740-15.0 10. marts 2016 Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Baggrund Det er politisk aftalt, at grundbeløbet til decentral kraftvarme

Læs mere

Per Alex Sørensen, PlanEnergi Thomas Schmidt, Solites. Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems

Per Alex Sørensen, PlanEnergi Thomas Schmidt, Solites. Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems Driftserfaringer fra storskala varmelagre I Danmark Fra projekterne Måleprogram for store varmelagre I Danmark og Geologisk varmelagring I Danmark støttet af EUDP Dansk Fjernvarme 19.11.2018 Per Alex Sørensen,

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: [email protected] U L J U U.! /V^?

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2015 ------------------------------------------------------

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Den 27. januar 2016 afholdes informationsmøde i Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA i Hørning Forsamlingshus

Læs mere

Bachelorprojekt ved Gråsten Varme A/S

Bachelorprojekt ved Gråsten Varme A/S Bachelorprojekt ved Gråsten Varme A/S Energioptimering af solvarmeanlæg BILAGSHÆFTE Fredericia Maskinmesterskole 27.05.2015 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Interview med Dan C. Appel... 2 Bilag 2: Datablad

Læs mere

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kenneth Karlsson 18. november 2002 Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Resumé: Dette papir beskriver teori og idéer bag nye ligninger

Læs mere

Økonomi og drift af solvarme og damvarmelagre

Økonomi og drift af solvarme og damvarmelagre Økonomi og drift af solvarme og damvarmelagre Niels From, PlanEnergi Økonomi og drift af solvarme og damvarmelagre Kolding, den 17. september 2015 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Solvarme i Mou. Marts 2013 Leif Hornbak,Tjæreborg Industri

Solvarme i Mou. Marts 2013 Leif Hornbak,Tjæreborg Industri Solvarme i Mou Marts 2013 Leif Hornbak,Tjæreborg Industri Side 2 af 18 Solvarme: I de senere år har solvarme for alvor vundet indpas i den danske fjernvarmeforsyning. Årsagen hertil skal findes i de stigende

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

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

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

Læs mere

Økonomikørsel for DE BLAA OMNIBUSSER

Økonomikørsel for DE BLAA OMNIBUSSER Økonomikørsel for DE BLAA OMNIBUSSER De Blaa Omnibusser A/S Skovlytoften 36, Øverød 2840 Holte CVR.: 73111714 Indholdsfortegnelse. På forsiden vises billeder af en Volvo hybridbus og almindelig Volvo bus.

Læs mere

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark Beskrivelse 8000 m2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarmeanlægget producerer varme til fjernvarmenettet sammen med 2 gasmotorer. Solvarmeanlægget er det første af sin art, der i så stor målestok

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

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Notat NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 14. januar 2015 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1214522924 Version 1 Udarbejdet af ACS Kontrolleret af NBA

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Måleresultater fra store varmelagre til Fjernvarme I Danmark

Måleresultater fra store varmelagre til Fjernvarme I Danmark Måleresultater fra store varmelagre til Fjernvarme I Danmark Per Alex Sørensen, PlanEnergi Thomas Schmidt, Solites Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems Meitnerstr.

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

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Varmekilder i landbrug Belysningsanlæg Ventilation Malkeanlæg Køling Energibevidst valg i nye bygninger VE-produkter

Varmekilder i landbrug Belysningsanlæg Ventilation Malkeanlæg Køling Energibevidst valg i nye bygninger VE-produkter Energirådgivning i i Varmekilder i landbrug Belysningsanlæg Ventilation Malkeanlæg Køling Energibevidst valg i nye bygninger VE-produkter Energibevidst projektering LCC Life Circle Cost Levetidsomkostninger

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

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

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: [email protected] www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

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

Silkeborg Varme solvarmeanlæg. Verdens største solvarmeanlæg

Silkeborg Varme solvarmeanlæg. Verdens største solvarmeanlæg Silkeborg Varme solvarmeanlæg Verdens største solvarmeanlæg Hvorfor solvarme? Solen er den reneste af alle energikilder, og den er den mest kraftfulde af de bæredygtige energikilder. Der udledes ingen

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

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

Læs mere