Stratifikationsindløbsrør
|
|
|
- Ludvig Mørk
- 9 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Louise Jivan Shah Stratifikationsindløbsrør DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-- ISSN -x
2 Louise Jivan Shah Stratifikationsindløbsrør Department of Civil Engineering DTU-building Kgs. Lyngby
3 Forord I dette projekt undersøges et SOLVIS stratifikationsindløbsrør og en alternativ løsning på en stratificerende indløbsrørsløsning eksperimentelt i BYG.DTU's lagerprøvestand. Undersøgelserne udføres for Batec A/S. Projektet er gennemført som en del at BYG DTU s aktiviteter indenfor projektet Assistance til solenergibrancen, J. nr. /-. Projektet er finansieret af Energistyrelsen. Projektgruppe: Louise Jivan Shah, civ.ing., PhD Peter Allen, gæsteprofessor Simon Furbo, civ.ing., PhD Lars Kæstel Jørgensen, elektronikmekaniker Poul Dedenroth, maskinarbejder Martin Dandanell, maskinarbejder Anne Rasmussen, korrespondent
4 Resume Der er i projektet undersøgt to stratifikationsindløbsrør. Det ene design er et markedsført tysk design, som er udviklet af det tyske firma SOLVIS-Solarsysteme GmbH. Det andet design er udviklet af professor Peter Allen, Dalhousie University, Canada, i forbindelse med dette projekt. For begge stratifikationsrør er der udført to forsøgsserier bestående af opvarmningsforsøg og afkølingsforsøg for et forsøgsvarmelager. For opvarmningsforsøgene er målet at en bedst mulig temperaturstratificering i lageret opbygges under forsøget. For afkølingsforsøgene er målet at så lille en del af det varme lager som muligt afkøles af den indstrømmende væske under forsøget. For opvarmningsforsøgene viste resultaterne at Peter Allen stratifikationsrøret er at foretrække for volumenstrømme mindre end l/min, hvorimod Solvis stratifikationsrøret fungerer bedre for volumenstrømme over l/min. For afkølingsforsøgene viste resultaterne at en større del af varmelageret afkøles når Peter Allen røret anvendes end når Solvis røret anvendes. Dog tyder resultaterne på at forskellen bliver marginal for de helt små volumenstrømme.
5 Summary in English Two stratification inlet pipes were examined in the project. One design is at marketed German design developed by the German company SOLVIS- Solarsysteme GmbH. The other is developed by professor Peter Allen, Dalhousie University, Canada, in connection with this project. For both stratification inlet pipes two series of tests consisting of heating tests and cooling tests were carried out for a test heat storage. The objective of the heating tests was to build up the best possible temperature stratification in the storage during the test. The objective of the cooling tests was that as small part of the hot storage as possible is cooled by the fluid flowing in during the test. The results of the heating tests showed that the Peter Allen-stratification pipe is preferable for volume flows smaller than l/min, whereas the Solvis-stratification pipe functions better for volume flows over l/min. The results of the cooling tests showed that a larger part of the heat storage is cooled when the Peter Allen-pipe is used than when the Solvis-pipe is used. However, the results indicate that the difference is marginal for the quite small volume flow rates.
6 Indholdsfortegnelse Forord... Resume... Summary in English... Indholdsfortegnelse... Indledning... Design af stratifikationsrør.... Solvis stratifikationsrør.... Peter Allen stratifikationsrør... Forsøgsopstilling.... Lagerprøvestanden.... Transparent beholder.... Følerplaceringer... Forsøg.... Opvarmningsforsøg med Solvis stratifikationsrøret.... Opvarmningsforsøg med Peter Allen stratifikationsrøret.... Afkølingsforsøg med Solvis stratifikationsrøret.... Afkølingsforsøg med Peter Allen stratifikationsrøret.... Sammenligning af stratifikationsrørene..... Opvarmningsforsøg..... Afkølingsforsøg... Konklusion...
7 Indledning Den vigtigste komponent i et solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning og til kombineret brugsvands- og rumopvarmning er varmelageret. Ifølge termodynamikkens hovedsætninger skal den termiske stratificering være størst mulig for at opnå højst mulig systemeffektivitet. Således er det mere effektivt at have et varmelager med C i bunden og C i toppen end et varmelaget med en ensartet temperatur på C. I begge tilfælde er energiindholdet det sammen, men mængden af brugbar energi (f.eks. over C) er større i den stratificerede tank end i den miksede tank. Oprettelse af termisk stratificering i solvarmebeholdere er vanskeligt, bl.a. fordi solfangervæskens temperaturniveau varierer meget da temperaturniveauet er afhængigt af vejret. For små brugsvandsanlæg er det muligt at oprette en god temperaturstratificering ved anvendelse af kappebeholdere, se Figur. Årsagen er, at når solfangervæsken kommer ind i kappen falder væsken automatisk ned til det niveau hvor den omgivende væske har samme temperatur som den indkommende væske. Hvis den indkommende væske er varm afgives energien til brugsvandet i toppen af kappen, og hvis den indkommende væske er koldere afgives energien længere nede i kappen. Dermed oprettes temperaturstratificeringen. Solfanger Supplerende energikilde Supplerende volumen Kappe Beholder Sol volumen Varmt vand Koldt vand Figur : Brugsvandsanlæg baseret på en kappebeholder. For større solvarmeanlæg til f.eks. solvarmeanlæg til kombineret brugsvands- og rumopvarmning kan kappebeholdere ikke benyttes, da det varmeoverførende areal bliver for lille i forhold til de større lagervolumener. I stedet bruges ofte eksterne varmevekslere med stratifikationsrør som sørger for at temperaturlagdelingen
8 oprettes ved indkommende væskestrømme, se Figur. Princippet med stratifikationsrør er, at den indkommende væske strømmer ud af det udløb i stratifikationsrøret, hvor den omgivende væske har samme temperatur som den indkommende væske. Solfanger Supplerende energikilde Supplerende volumen Sol volumen Varmt vand Koldt vand Figur : Brugsvandsanlæg baseret på en almindelig beholder med ekstern varmeveksler og stratifikationsrør med naturlig cirkulation. Arbejdet i denne rapport omhandler oprettelse og opretholdelse af termisk stratificering ved anvendelse stratifikationsrør.
9 Design af stratifikationsrør Der er i projektet undersøgt to stratifikationsrør. Det ene design er et markedsført tysk design, som er udviklet af det tyske firma SOLVIS-Solarsysteme GmbH. Det andet design er udviklet af professor Peter Allen, Dalhousie University, Canada, i forbindelse med dette projekt.. Solvis stratifikationsrør Stratifikationsrøret er sammensat af et antal polypropylenrør som hvert er forsynet med en udløbsmulighed for returvandet fra varmeveksleren, jf. Figur. Rørene er sammensat så der er en udløbsmulighed for vandet for hver. cm i hele rørets udstrækning. Rørenes indre og ydre diameter er hhv. og mm. Hvert udløb er forsynet med en klap. Princippet med klapperne er, at de er lukkede så længe der intet flow er igennem varmeveksleren og dermed igennem indløbsrøret. Når der er et lavt flow igennem varmeveksleren og dermed igennem indløbsrøret åbner den klap, som resulterer i det laveste totale tryktab i varmevekslingskredsen, sig. Massefyldeforskellene mellem vandet inden for og uden for hver enkelt klap bestemmer hvilken klap der åbnes. Designet af de patenterede indløbsrør og klapper skal sikre at vandet fra indløbsrøret føres ud i beholderen i et niveau med en vandtemperatur tæt på temperaturen af det indstrømmende vand. Herved opbygges en stor temperaturlagdeling i beholderen under varmetilførsel fra solfangerne. Figur viser principskitser og Figur viser fotos af SOLVIS indløbsrøret. Figur : Principskitser af et SOLVIS indløbsrør.
10 Figur : SOLVIS indløbsrør (til venstre og i midten) og sammensatte SOLVIS indløbsrør (til højre).. Peter Allen stratifikationsrør Stratifikationsrøret består af et gennemgående indløbsrør, som er forsynet med udløbsåbninger. I hver åbning er det monteret en slags kontraventil. Kontraventilen består af en tynd kegleformet plasticskive (som et kræmmerhus), som hviler i et konisk sæde, jf Figur. Stratifikationsrøret er udformet således, at der er en udløbsmulighed for vandet for hver. cm i hele rørets udstrækning. Rørenes indre og ydre diameter er hhv. og mm. Princippet med kontraventilerne er, at de er lukkede så længe der intet flow er igennem varmeveksleren og dermed igennem indløbsrøret. Dvs. at den kegleformede skive hviler i det konisk formede sæde. Når der er et lavt flow igennem varmeveksleren og dermed igennem indløbsrøret hæver den kegleformede skive, som resulterer i det laveste totale tryktab i varmevekslingskredsen, sig. Massefyldeforskellene mellem vandet inden for og uden for hver enkelt udløb bestemmer hvilket udløb der åbnes. Designet af indløbsrøret og kontraventilerne skal sikre at vandet fra indløbsrøret føres ud i beholderen i et niveau med en vandtemperatur tæt på temperaturen af det indstrømmende vand. Herved opbygges en stor temperaturlagdeling i beholderen under varmetilførsel fra solfangerne.
11 Set forfra Set fra siden Top udløbsstykke Kegleformet ventilskive Ventil sæde Studs Hovedrør Figur : Principskitser af Peter Allen stratifikationsrøret.
12 Figur : Peter Allen stratifikationsrøret
13 Figur : ene i Peter Allen stratifikationsrøret.
14 Forsøgsopstilling. Lagerprøvestanden Lagerprøvestanden består af en opvarmningskreds som inkluderer tre elvarmelegemer. Disse styres således at en konstant fremløbstemperatur og en konstant volumenstrøm kan holdes. Desuden er der mulighed for køling, via en pladevarmeveksler i fremløbskredsen, hvis en lav fremløbstemperatur ønskes. En principskitse af lagerprøvestanden er vist i Figur. Elvarmelegeme Elvarmelegeme Beholder Control Unit Varmeveksler til køling Elvarmelegeme Aftapning Figur : Principskitse af lagerprøvestanden. Ved prøvninger i prøvestanden måles følgende størrelser: Fremløbstemperatur. Returtemperatur. Volumenstrøm temperaturer inde i beholderen. - temperaturer i stratifikationsrøret. Omgivelsernes temperatur. Temperaturerne måles ved hjælp af kobber/konstantan termoelementer (Type TT). Temperaturdifferensen i solfangerkreds og tappekreds måles med termosøjler med tråde. Herved opnås større målenøjagtighed. Målepunkterne i væskekredsene er placeret i dykrør, således at der er ét dykrør til hver tråd. Dermed bliver reaktionstiden hurtigst. Termoelementerne inde i beholderen er placeret i et glasrør, som er ført ind i tanken fra bunden.
15 Målenøjagtigheden på termotrådene anslås til ca. ±, K. Målenøjagtigheden på termosøjlerne anslås til ca. ±, K. Volumenstrømmen i lagerkredsen måles med en Grundfos (Type EM R) flowmåler. Måleren udsender pulser, som registreres i dataloggersystemet. måleren har en nøjagtighed på ca. ± %. Datalogningen styres af en Pc er via Schlumberger IMP målekort (Type C og Type A) til hhv. registrering af temperaturer og volumenstrømme.. Transparent beholder Den transparente beholder er opbygget omkring et polykarbonat rør med påsvejste flanger i top og bund. Røret har en udvendig diameter på mm, en indvendig diameter på mm og en højde på mm. De påsvejste flanger har en tykkelse på mm og endebundene har en tykkelse på mm. I den nederste endebund er der fastgjort et lavt men kraftigt rør, hvori de to stratifikationsrør kan fikseres. Beholderen kan maksimalt indeholde l. Figur viser en skitse af beholderen. Figur viser et foto af beholderen. Endebund Gummipakning Flange Plasttank Flange Gummipakning Endebund Figur : Skitse af den transparente beholder. (Alle mål i mm).
16 Figur : Den transparente beholder.
17 . Følerplaceringer Temperaturlagdeling i beholderen måles med ni termoelementer, hvis placering fremgår af Tabel. I Solvis stratifikationsrøret måles temperaturen i fem niveauer i hovedrøret og i Peter Allen stratifikationsrøret måles temperaturen i syv niveauer i hovedrøret. Placeringerne fremgår af hhv. Tabel og Tabel. Betegnelse Afstand fra bund T (top) T T T T T T T T (bund) Tabel : Følerplacering i den transparente beholder. Betegnelse Afstand fra bund Solvis_top Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_bund Tabel : Følerplacering i Solvis stratifikationsrøret. Betegnelse Afstand fra bund PA_top PA_ PA_ PA_ PA_ PA_ PA_bottom Tabel : Følerplacering i Peter Allen stratifikationsrør.
18 Forsøg For begge stratifikationsrør er der udført to forsøgsserier, nemlig: Opvarmningsforsøg Afkølingsforsøg Forsøgene er gennemført for forskellige volumenstrømme. I opvarmningsforsøgene startes med en kold beholder. Med en konstant volumenstrøm med en varm fremløbstemperatur opvarmes beholderen til en konstant varm temperatur via stratifikationsrøret. Hvis opvarmningen er ideel, med højest mulig lagdeling (og uden varmetab til omgivelser samt nedadrettet varmeledning) vil temperaturudviklingen i beholderen se ud som i Figur. Hvis stratifikationsrøret overhovedet ikke virker, og der er fuld opblanding, så vil temperaturudviklingen i beholderen se ud som i Figur. Det er således klart, at jo mere lodrette og adskilte kurverne er, des bedre opbygning af temperaturstratificeringen i beholderen er der tale om. Volumen tilført beholderen [l] T (top) T T T T T T T T (bund) Figur : Ideel opvarmning med en fremløbstemperatur på C og med en C kold beholder som udgangspunkt.
19 Volumen tilført beholderen [l] T (top) T T T T T T T T (bund) Figur : Worst case opvarmning med en fremløbstemperatur på C og med en C kold beholder som udgangspunkt. I afkølingsforsøgene startes med en varm beholder. Med en konstant volumenstrøm føres kold væske til lageret via stratifikationsrøret. Hvis afkølingsforsøget er ideelt, med mindst mulig opblanding (og uden varmetab til omgivelser samt nedadrettet varmeledning) vil temperaturudviklingen i beholderen se ud som i Figur. Årsagen til at temperaturen nederst i beholderen reduceres er, at det nederste udløb vil være placeret et stykke oppe i beholderen. Hvis stratifikationsrøret overhovedet ikke virker, og der er fuld opblanding, så vil temperaturudviklingen i beholderen se ud som i Figur. Det er således klart, at jo mere adskilte kurverne for bunden og toppen af lageret er, des bedre opbygning af temperaturstratificeringen i beholderen er der tale om. T (top) T T T T T T T T (bund) Figur : Ideelt afkølingsforsøg med en fremløbstemperatur på C og med en C varmt beholder som udgangspunkt.
20 T (top) T T T T T T T T (bund) Figur : Worst case afkølingsforsøg med en fremløbstemperatur på C og med en C varm beholder som udgangspunkt.. Opvarmningsforsøg med Solvis stratifikationsrøret Der er i alt foretaget opvarmningsforsøg med volumenstrømmene l/min, l/min, l/min, l/min og l/min. Ved starten af forsøgene er lageret koldt, ca. C. Med en rimelig konstant fremløbstemperatur på ca. C opvarmes lageret via stratifikationsrøret. Forsøget afsluttes efter at hele lagervolumenet er udskiftet dvs. når l er tilført. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. Figur, Figur, Figur, Figur og Figur viser at for alle volumenstrømme bliver temperaturlagdelingen opbygget under forsøget. Figurerne viser desuden, at i den første del af forsøget ligger den højeste temperatur i lageret - K under indløbstemperaturen. Forskellen er størst for den mindste volumenstrøm og for den største volumenstrøm (Figur og Figur ).
21 Figur, Figur, Figur, Figur og Figur viser, at temperaturen i toppen af stratifikationsrøret (Solvis_, Solvis_Top) er lavere end indløbstemperaturen. Denne forskel er størst for den laveste volumenstrøm (Figur ) og mindst for den højeste volumenstrøm (Figur ). Overordnet set tyder det altså på, at der er størst opblanding i lageret for de helt små og de helt store volumenstrømme. Dette vil nærmere blive diskuteret i afsnit.. [l/min] TOP T T T T T T T BUND (kold) (varn) Figur : Temperaturer i beholderen under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min. (varn) Solvis_Bund Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_Top Figur : Temperaturer i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min.
22 [l/min] TOP T T T T T T T BUND (kold) (varn) Figur : Temperaturer i beholderen under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min. (varn) Solvis_Bund Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_Top Figur : Temperaturer i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min.
23 [l/min] TOP T T T T T T T BUND (kold) (varn) Figur : Temperaturer i beholderen under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min. (varn) Solvis_Bund Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_Top Figur : Temperaturer i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min.
24 [l/min] TOP T T T T T T T BUND (kold) (varn) Figur : Temperaturer i beholderen under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min. (varn) Solvis_Bund Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_Top Figur : Temperaturer i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min.
25 [l/min] TOP T T T T T T T BUND (kold) (varn) Figur : Temperaturer i beholderen under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på godt l/min. (varn) Solvis_Bund Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_Top Figur : Temperaturer i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på godt l/min.
26 . Opvarmningsforsøg med Peter Allen stratifikationsrøret Der er i alt foretaget opvarmningsforsøg med volumenstrømmene l/min, l/min, l/min, l/min og l/min. Ved starten af forsøgene er lageret koldt, ca. C. Med en rimelig konstant fremløbstemperatur på ca. C opvarmes lageret via stratifikationsrøret. Forsøget afsluttes efter at det anvendte lagervolumen er udskiftet. I dette tilfælde er lageret kun fyldt op til lige over det øverste udløb i Peter Allen stratifikationsrøret, hvilket svarer til ca. l. Dermed er forsøgsbetingelserne ens for de to stratifikationsrør, idet lageret også var fyldt op til lige over det øverste udløb i Solvis stratifikationsrøret, hvilket svarer til de l. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. Figur, Figur, Figur, Figur og Figur viser at for alle volumenstrømme bliver temperaturlagdelingen opbygget under forsøget. Dog er det tydeligt, at lagdelingen bliver mindre og mindre ved stigende volumenstrømme. Figur, Figur, Figur, Figur og Figur viser, at temperaturen i stratifikationsrøret er meget nær indløbstemperaturen. Overordnet set tyder det altså på, at opblandingen i lageret stiger med stigende volumenstrøm. Dette vil nærmere blive diskuteret i afsnit..
27 T T T T [l/min] T T T Bund (kold) (varm) Figur : Temperaturer i beholderen under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min. [l/min] PA-Bund PA PA PA PA PA (kold) (varm) Figur : Temperaturer i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min.
28 Bund T T T [l/min] T T T T (kold) (varm) Figur : Temperaturer i beholderen under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min. [l/min] PA-Bund PA PA PA PA PA (kold) (varm) Figur : Temperaturer i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min.
29 T T T T [l/min] T T T Bund (kold) (varm) Figur : Temperaturer i beholderen under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min. [l/min] PA-Bund PA PA PA PA PA (varm) (kold) Figur : Temperaturer i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min.
30 T T T T [l/min] T T T Bund (kold) (varm) Figur : Temperaturer i beholderen under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på godt l/min. [l/min] PA-Bund PA PA PA PA PA (kold) (varm) Figur : Temperaturer i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på godt l/min.
31 T T T T [l/min] T T T Bund (kold) (varm) Figur : Temperaturer i beholderen under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min. PA-Bund PA PA [l/min] PA PA PA (varm) (kold) Figur : Temperaturer i stratifikationsrøret under opvarmningsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min.
32 . Afkølingsforsøg med Solvis stratifikationsrøret Der er i alt foretaget afkølingsforsøg med volumenstrømmene l/min, l/min, l/min, l/min og l/min. Ved starten af forsøgene er lageret varmt, ca. C. Med en lav fremløbstemperatur på omkring C afkøles lageret via stratifikationsrøret. Forsøget afsluttes efter at l er strømmet igennem lageret. Som tidligere nævnt er målet, at afkølingen kun påvirker den del af lageret der er under det nederste udløb i stratifikationsrøret. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under afkølingsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under afkølingsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under afkølingsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under afkølingsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under afkølingsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. For de mindste volumenstrømme, op til l/min jf. Figur og Figur, ses det, at temperaturlagdelingen i lageret påvirkes op til føler T, hvilket svarer til mindst cm fra beholderens bund. For volumenstrømmene l/min og l/min (Figur, Figur ) ses det, at temperaturlagdelingen i lageret påvirkes op til føler T, hvilket svarer til mindst cm fra beholderens bund. Endelig viser Figur at for en volumenstrøm på l/min påvirkes lagerets temperaturlagdeling op til føler T, hvilket svarer til mindst cm fra beholderens bund. I forsøgene med volumenstrømme fra l/min og opefter ses i øvrigt, at de ellers afkølede lagertemperaturer undertiden stiger mærkbart for derefter at falde igen (se f.eks. T i Figur ). Det skyldes, at en højere liggende klap åbnes hvorved varmere væske strømmer nedad i beholderen. I takt med ovenstående ses det, hvorledes indløbsstrømningen kommer højere og højere op i stratifikationsrøret når volumenstrømmes øges, jf. Figur, Figur, Figur, Figur og Figur. For alle forsøgene falder de øvre temperaturer i beholderen jævnt, men dette skyldes primært varmetabet til omgivelserne og ikke forstyrrelser pga. indløbet. Graden af opblanding vil yderligere blive kvantificeret i afsnit..
33 [l/min] T (Top) T T T T T T T T (Bund) Figur : Temperaturer i beholderen under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min. [l/min] Solvis_Bund Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_Top Figur : Temperaturer i stratifikationsrøret under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min.
34 [l/min] T (Top) T T T T T T T T (Bund) Figur : Temperaturer i beholderen under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min. [l/min] Solvis_Bund Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_Top Figur : : Temperaturer i stratifikationsrøret under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min.
35 [l/min] T (Top) T T T T T T T T (Bund) Figur Temperaturer i beholderen under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min. [l/min] Solvis_Bund Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_Top Figur : Temperaturer i stratifikationsrøret under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min.
36 [l/min] T (Top) T T T T T T T T (Bund) Figur : Temperaturer i beholderen under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min. [l/min] Solvis_Bund Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_Top Figur : Temperaturer i stratifikationsrøret under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min.
37 [l/min] T (Top) T T T T T T T T (Bund) Figur : Temperaturer i beholderen under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min. [l/min] Solvis_Bund Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_ Solvis_Top Figur : Temperaturer i stratifikationsrøret under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min.
38 . Afkølingsforsøg med Peter Allen stratifikationsrøret Der er i alt foretaget afkølingsforsøg med volumenstrømmene l/min, l/min, l/min, l/min og l/min. Ved starten af forsøgene er lageret varmt, ca. C. Med en lav fremløbstemperatur på omkring C afkøles lageret via stratifikationsrøret. Forsøget afsluttes efter at l er strømmet igennem lageret. Som tidligere nævnt er målet, at afkølingen kun påvirker den del af lageret der er under det nederste udløb i stratifikationsrøret. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under afkølingsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under afkølingsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under afkølingsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under afkølingsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. Figur - Figur viser temperaturudviklingen hhv. i lageret og inde i stratifikationsrøret under afkølingsforsøget med en volumenstrøm på ca. l/min. Ved forsøgene er det tydeligt, at opblandingen i lageret er meget afhængig af volumenstrømmen. Således påvirkes lagerets temperaturlagdeling op til føler T ( cm fra bunden) ved det laveste flow, mens næsten hele lageret bliver opblandet ved den høje volumenstrøm på l/min. I takt med ovenstående ses det, hvorledes indløbsstrømningen kommer højere og højere op i stratifikationsrøret når volumenstrømmen øges, jf. Figur, Figur, Figur, Figur og Figur. Det er tydeligt, at Peter Allen stratifikationsrøret udviser væsentligt dårligere egenskaber end Solvis stratifikationsrøret under afkølingsforsøget. Forskellene vil yderligere blive belyst i afsnit..
39 T (Top) T T T T T T T T (Bund) Figur : Temperaturer i beholderen under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min. [l/min] PA-Bund PA PA PA PA PA PA-Top Figur : Temperaturer i stratifikationsrøret under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min.
40 T (Top) T T T T T T T T (Bund) Figur : Temperaturer i beholderen under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min. [l/min] PA-Bund PA PA PA PA PA PA-Top Figur : Temperaturer i stratifikationsrøret under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min.
41 T (Top) T T T T T T T T (Bund) Figur : Temperaturer i beholderen under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min. [l/min] PA-Bund PA PA PA PA PA PA-Top Figur : Temperaturer i stratifikationsrøret under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min.
42 T (Top) T T T T T T T T (Bund) Figur : Temperaturer i beholderen under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min. [l/min] PA-Bund PA PA PA PA PA PA-Top Figur : Temperaturer i stratifikationsrøret under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min.
43 T (Top) T T T T T T T T (Bund) Figur : Temperaturer i beholderen under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min. [l/min] PA-Bund PA PA PA PA PA PA-Top Figur : Temperaturer i stratifikationsrøret under afkølingsforsøg med en volumenstrøm på ca. l/min.
44 . Sammenligning af stratifikationsrørene I de foregående afsnit er forsøgsresultaterne evalueret kvalitativt, ved at vurdere temperaturkurvernes forløb. I det nedenstående forsøges at give en mere kvantitativ vurdering ved hjælp af analyser af energiindholdet i beholderen... Opvarmningsforsøg Ved hjælp af målingerne bestemmes energimængden tilført fra forsøgets start indtil der er tilført et vandvolumen svarende til beholderens anvendte volumen, Q. Det anvendte volumen er som tidligere beskrevet l for Solvis stratifikationsrøret og l for Peter Allen stratifikationsrøret. Derudover bestemmes den maksimalt mulige tilførte energimængde under forsøget, forudsat at der ingen omrøring finder sted, Q. Q og Q beskrives ved: tstop Q = V ρ c ( T T ) t [J] tstart p inlet outlet Q = V ρ c ( T T ) [J] p middel, inlet initial hvor, Q er den aktuelle tilførte energimængde [J] Q er den maksimalt mulige tilførte energimængde [J] V er det anvendte lagervolumen [m³] V er volumenstrømmen [m³/s] t er tiden [s] T inlet er indløbstemperaturen [ C] T outlet er udløbstemperaturen [ C] T middel,inlet er middel indløbstemperaturen under forsøget [ C] c p er vandets varmekapacitet [J/kg K] ρ er vandets densitet [kg/m³] Stratifikationsrørenes effektivitet defineres som forholdet Q /Q. Hvis Q /Q er lig med betyder det således at stratifikationsrøret virker ideelt. Der skal til det følgende bemærkes, at ved beregning af effektiviteten er der korrigeret for beholdernes varmetab for at tage højde for at forsøgsperioderne ikke er lige lange. Stratifikationsrørenes effektivitet er i Figur aftegnet som funktion af volumenstrømmen i det aktuelle forsøg. Det fremgår heraf, at Solvis røret har et optimum for volumenstrømme i intervallet - l/min. Dette er i fin overensstemmelse med observationerne i afsnit., hvor det fremgik at den højeste temperatur i lageret typisk lå - K under indløbstemperaturen og hvor forskellen var størst for den mindste volumenstrøm og for den største volumenstrøm. Forklaringen er som følger:
45 For små volumenstrømme søger den indstrømmende varme væske fint op i toppen af lageret, men de nederste udløbsklapper lukker ikke helt tæt fordi hastigheden i hovedrøret er forholdsvis lav. Derfor bliver der suget væske fra lageret ind i stratifikationsrøret hvilket er med til at reducere den høje fremløbstemperatur. Dermed reduceres stratifikationsrørets effektivitet. For de lidt højere volumenstrømme øges hastigheden i hovedrøret naturligvis. Det betyder at klapperne i de nederste udløb suges på plads og lukker helt så der ikke kommer væske fra lageret ind i hovedrøret, hvorfor effektiviteten øges. Med de højeste volumenstrømme strømmer væsken ikke mere hen til det rigtige udløb. Volumenstrømmen er nu blevet så stor så væsken strømmer ud af mere end ét udløb. Derfor reduceres effektiviteten igen. Peter Allen stratifikationsrørets effektivitet har et andet forløb i Figur. Her er effektiviteten klart højest for de små volumenstrømme og lavest for de store volumenstrømme. Og forklaringen er at for de store volumenstrømme strømmer væsken ud af mere end ét udløb, hvorved effektiviteten reduceres. Af figuren fremgår det i øvrigt, at Peter Allen stratifikationsrøret er at foretrække for volumenstrømme mindre end l/min, hvorimod Solvis stratifikationsrøret fungerer bedre for volumenstrømme over l/min... Solvis Peter Allen. Q/Q [-] Volumenstrøm [l/min] Figur : Stratifikationsrørenes effektivitet under opvarmningsforsøget... Afkølingsforsøg Resultaterne fra afkølingsforsøgene analyseres på samme måde som for opvarmningsforsøgene, idet der dog ikke er tale om egentlige effektiviteter.
46 Ved hjælp af målingerne bestemmes løbende den tappede energimængde fra forsøgets start indtil der er tappet l, Q tappet. Derudover bestemmes den maksimalt tilladelige tappede energimængde under forsøget, forudsat at der ingen omrøring finder sted, Q bund. Q tappet og Q bund beskrives ved: t stop Q = V ρ c ( T T ) t [J] tappet p inlet outlet tstart Q = V ρ c ( T T ) [J] bund bund p middel, inlet initial hvor, Q tappet er den aktuelle tappede energimængde [J] Q bund er den maksimalt tilladelige tappede energimængde [J] V bund er lagervolumenet op til temperaturføleren T (jf. Tabel ) [m³] V er volumenstrømmen [m³/s] t er tiden [s] T inlet er indløbstemperaturen [ C] T outlet er udløbstemperaturen [ C] T middel,inlet er middel indløbstemperaturen under forsøget [ C] c p er vandets varmekapacitet [J/kg K] ρ er vandets densitet [kg/m³] Q bund bør i princippet være lig med volumenet af tanken op til nederste udløb, men det er ikke muligt at bestemme den energimængde, da der ikke er en temperaturføler netop i den højde. Derfor defineres Q bund som energiindholdet i beholderen op til føleren T, jf. Figur. Beholder T T T T T T Stratifikationsrørenes egnethed under afkølingsforsøgene analyseres ved at dividere Q bund op i Q TAPPET. Hvis Q tappet /Q bund aldrig overstiger betyder det således at stratifikationsrøret virker ideelt. Jo større Q tappet /Q bund er des større er omrøringen. Der skal til det følgende bemærkes, at ved beregning af Q tappet /Q bund er der korrigeret for beholdernes varmetab for at tage højde for at forsøgsperioderne ikke er lige lange. Stratifier T T T Anvendt bundvolumen Reelt bundvolumen Figur : Anvendt bundvolumen ved analysen. Q tappet /Q bund er vist som funktion af det tappede volumen for hhv. Solvis røret og Peter Allen røret i Figur og Figur. Her ses det bl.a. at omrøringen, som forventet, er størst for de største volumenstrømme. Desuden ses, specielt for Solvisrøret, at kuverne vokser i spring. Hvert spring indikerer at en klap i et udløb åbnes. Endelig fremgår det også af de to figurer, at omrøringen er meget større for Peter Allen røret end for Solvis røret. I Figur er Q tappet /Q bund efter liters tapning optegnet som funktion af volumenstrømmen, og her ses det også at omrøringen er meget større for Peter
47 Allen røret end for Solvis røret. Dog tyder resultaterne på at forskellen bliver marginal for de helt små volumenstrømme. Q(tappet)/Q(bund) [-]... l/min l/min l/min l/min l/min. Figur : Vurdering af Solvis stratifikationsrøret under afkølingsforsøget. Q(tappet)/Q(bund) [-] l/min l/min l/min l/min l/min Figur : Vurdering af Peter Allen stratifikationsrøret under afkølingsforsøget.
48 Solvis Peter Allen Q/Q [-] Volumenstrøm [l/min] Figur : Sammenligning af stratifikationsrørene under afkølingsforsøgene.
49 Konklusion Der er i projektet undersøgt to stratifikationsrør. Det ene design er et markedsført tysk design, som er udviklet af det tyske firma SOLVIS-Solarsysteme GmbH. Det andet design er udviklet af Professor Peter Allen, Dalhousie University, Canada, i forbindelse med dette projekt. Solvis stratifikationsrøret er sammensat af et antal polypropylenrør som hvert er forsynet med en udløbsmulighed. Rørene kan sammensættes så der er en udløbsmulighed for vandet for hver. cm i hele rørets udstrækning. Rørenes indre og ydre diameter er hhv. og mm. Peter Allen stratifikationsrøret består af et gennemgående indløbsrør, som er forsynet med udløbsåbninger. I hver åbning er der monteret en slags kontraventil. Kontraventilen består af en tynd kegleformet plasticskive, som hviler i et konisk sæde. Stratifikationsrøret er udformet således, at der er en udløbsmulighed for vandet for hver. cm i hele rørets udstrækning. Rørenes indre og ydre diameter er hhv. og mm. For begge stratifikationsrør er der udført to forsøgsserier bestående af opvarmningsforsøg og afkølingsforsøg. For begge rør er der foretaget opvarmningsforsøg med volumenstrømme i intervallet l/min l/min. Ved starten af forsøgene er lageret koldt, ca. C. Med en rimelig konstant fremløbstemperatur på ca. C opvarmes lageret via stratifikationsrøret. Her er målet at en bedst mulig temperaturstratificering opbygges under forsøget. Tilsvarende er der foretaget afkølingssforsøg med volumenstrømme i intervallet l/min l/min. Ved starten af forsøgene er lageret varmt, ca. C. Med en lav fremløbstemperatur på omkring C afkøles lageret via stratifikationsrøret. Forsøget afsluttes efter at l er strømmet igennem lageret. Her er målet at temperaturniveauet i beholderen ødelægges mindst muligt dvs. at kun et mindst muligt volumen bør afkøles af den indstrømmende væske. For opvarmningsforsøgene viste resultaterne at Peter Allen stratifikationsrøret er at foretrække for volumenstrømme mindre end l/min, hvorimod Solvis stratifikationsrøret fungerer bedre for volumenstrømme over l/min. For afkølingsforsøgene viste resultaterne at omrøringen er meget større for Peter Allen røret end for Solvis røret. Dog er tyder resultaterne på at forskellen bliver marginal for de helt små volumenstrømme. På baggrund af forsøgene kan man overordnet konkludere, at Peter Allen stratifikationsrøret er velegnet til volumenstrømme mindre end l/min, hvorimod Solvis stratifikationsrøret især er velegnet til volumenstrømme i intervallet - l/min. Det kan endvidere konkluderes, at de to stratifikationsrør ikke fungerer helt perfekt selv ikke ved de volumenstrømme hvor de virker bedst. Der er således behov for et fortsat udviklingsarbejde inden for dette område.
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
Stofindløbsrør til varmelagre
Stofindløbsrør til varmelagre Elsa Andersen BYG.DTU E-mail: [email protected] IEA SHC Programme Task 32 Advanced storage concepts for solar and low energy buildings Task 32 Storage Subtask A: System evaluation
336 M 2 SOLVARMEANLÆG MED VARMTVANDS- BEHOLDER MED SOLVIS INDLØBSRØR SUNDPARKEN, HELSINGØR
Simon Furbo Niels Kristian Vejen 336 M 2 SOLVARMEANLÆG MED VARMTVANDS- BEHOLDER MED SOLVIS INDLØBSRØR SUNDPARKEN, HELSINGØR RAPPORT BYGEDTU R-004 2001 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-059-9 INDHOLD FORORD...2
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.
Greenlab solvarmeprøvefaciliteter ved DTU Byg Åbningskonference 2012. Elsa Andersen DTU Byg Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: [email protected].
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
NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.
SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel
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
Stratifierløsninger til el-opvarmede varmtvandsbeholdere
Stratifierløsninger til el-opvarmede varmtvandsbeholdere Janne Dragsted Simon Furbo Mikael Schrøder Torben Schifter-Holm Kasper Korsholm Østergaard Martin Spanggaard Tilde Schwaner Rapport Institut for
INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1
INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1 Varmt vand 0 1 VARMT OG KOLDT VAND VARMT VAND Registrering Registrering af anlæg til varmt brugsvand skal give grundlag for: at energiforbrug til varmt vand
SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR
Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242
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
Solvarmeanlæg til store bygninger
Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 [email protected] www.byggeriogenergi.dk Solvarmeanlæg til store bygninger 31. marts 2011 Indhold 1. Introduktion 2. Lovmæssige krav til
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
Vandvarmere Combi 60-110 -160 l
Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,
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.
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
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
BYG DTU. Lavenergihus i Sisimiut Solvarmeanlæg. Baggrund og forslag. Simon Furbo Louise Jivan Shah. Sagsrapport BYG DTU SR ISSN x
BYG DTU Simon Furbo Louise Jivan Shah Lavenergihus i Sisimiut Solvarmeanlæg. Baggrund og forslag DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-2-22 22 ISSN 1393-42x Lavenergihus i Sisimiut Solvarmeanlæg.
Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.
Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der
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
Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR
Creating hot water Solvarme units Solvarme beholdere Units Styringsenhed & s Styringsenhed til system 1a, 6a og 7a METRO s solvarmeunits er udstyret med en avanceret styring som på en overskuelig og enkel
I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.
Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne
Højtydende solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning
Louise Jivan Shah Jan Hansen Højtydende solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-2-26 22 ISSN 1393-42x 1 Louise Jivan Shah Jan Hansen Højtydende solvarmeanlæg
NBE SUN COMFORT Version 6.00
Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk
Solvarmeanlæg fra Batec Solvarme A/S, Velux Danmark A/S og Sonnenkraft Scandinavia A/S målinger og beregninger
Solvarmeanlæg fra Batec Solvarme A/S, Velux Danmark A/S og Sonnenkraft Scandinavia A/S målinger og beregninger Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2008 Elsa Andersen og Simon Furbo DTU Byg-Rapport SR-09-01
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
Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand
Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard
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.
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,
TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: [email protected] Phone: +45 61653562
Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer
Simon Furbo DTU Byg Danmarks tekniske Universitet Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: [email protected]
Simon Furbo DTU Byg Danmarks tekniske Universitet Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: [email protected] Indfaldsvinkel Indfaldsvinklen ændrer sig igennem hele dagen Indfaldsvinklen ændrer sig fra dag
Solvarme v. Montagevejledning
Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger
Udvikling af langtidsvarmelager til solvarmeanlæg i enfamilieshus
Udvikling af langtidsvarmelager til solvarmeanlæg i enfamilieshus Mark Dannemand Postdoc. Danmarks Tekniske Universitet Institut for byggeri og Anlæg Brovej Bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Phone: 45 25 18
Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.
Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne
Ydelsen for solvarmeanlæg til kombineret forvarmning af brugsvand og friskluft til bygningen
l Ydelsen for solvarmeanlæg til kombineret forvarmning af brugsvand og friskluft til bygningen "c Søren østergaard Jensen " Juni 1994 i ~, " Prøvestationen for Solenergi - DT Energi ndledning Det formodes,
SONDEX SONDEX PLADEVARMEVEKSLERE MEJERI- OG FOODINDUSTRIEN
SONDEX SONDEX PLADEVARMEVEKSLERE MEJERI- OG FOODINDUSTRIEN Passer til tidligere leverede apparattyper. Sonder Safe sikkerhedsplader kan leveres som standard. Effektive og limfri Sonder Lock eller Sonder
Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG
Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG [email protected] 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange
EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms
EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag
Din personlige. varme og varmt vand system beregning. System beregning
System beregning Din personlige varme og varmt vand system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold
Måling af turbulent strømning
Måling af turbulent strømning Formål Formålet med at måle hastighedsprofiler og fluktuationer i en turbulent strømning er at opnå et tilstrækkeligt kalibreringsgrundlag til modellering af turbulent strømning
Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem
Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering
Prøvestand til lufsolfangere
Prøvestand til lufsolfangere Elsa Andersen Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2011 DTU Byg Rapport R 255 (DK) December 2011 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 FORORD... 2 3 INDLEDNING... 3 4 DESIGN AF LUFTSOLFANGERPRØVESTAND...
Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager
Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager Afleveringsdato: 30. oktober 2007* *Ny afleveringsdato: 13. november 2007 1 Kalorimetri
Forslag 2 - Projektering af solfangeranlæg
4. maj 2004 Gr.A-104 1. Forslag 2 - Projektering af solfangeranlæg Kapitel 1 Forslag 2 - Projektering af solfangeranlæg I foregående afsnit er forslag 1 bearbejdet, hvor der kun er benyttet fjernevarme
Langtidsvarmelagring baseret på salthydrater. Simon Furbo DTU Byg Danmarks Tekniske Universitet Bygning 118, Brovej 2800 Kgs. Lyngby
Langtidsvarmelagring baseret på salthydrater Simon Furbo DTU Byg Danmarks Tekniske Universitet Bygning 118, Brovej 2800 Kgs. Lyngby [email protected] Heat pack håndvarmer Kog i 10 minutter Put i tasken - gå
Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:
Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene
Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften
Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august
VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER
Creating hot water VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Konstruktion 60-110-160 liter med kabinet 110 liter uden kabinet 110 liter med kabinet SIGNATURFORKLARING A B C D E F G H L Centralvarme frem/ind
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.
- mere end funktionel
Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører
LAD NATUREN KOMME INDENFOR
LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder
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
INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1
INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1 Varmt vand 0 1 VARMT OG KOLDT VAND VARMT VAND Registrering Registrering af anlæg til varmt brugsvand skal give grundlag for at energiforbrug til varmt vand kan
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,
Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A
Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg
Ny retfærdig tarif på fjernvarmen
Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme
Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær
SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen
Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Fredag d. 2. juni 2017 kl
Aalborg Universitet Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik Fredag d. 2. juni 2017 kl. 9 00-13 00 Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på argumentationen (som bør være kort og præcis),
BEREAL BEREGNET VS. FAKTISK ENERGIFORBRUG
BEREAL BEREGNET VS. FAKTISK ENERGIFORBRUG NYT VÆRKTØJ TIL UNDERSØGELSE AF BYGNINGSPERFORMANCE - FORECAST OG ANALYSE STEFFEN PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR [email protected] DANVAK DAGEN 5. april 2017 UNI VERSITET
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
Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13
Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand
Drain Back-systemer. Made in Germany
Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,
Procedure for check af ydelsesgaranti for solfangerfelter
Procedure for check af ydelsesgaranti for solfangerfelter Indhold 1. Garantistillelse... 2 1.1 Garanti for solfangerfeltets ydelse... 2 1.2 Garanti for ΔT over varmeveksler i solkredsen... 2 2. Målinger...
INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1
INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 Varmerør 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMERØR Registrering Registreringen skal omfatte alle varmerør uden for den opvarmede del af bygningen. Varmerør i den opvarmede
TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil
TA-Therm-D Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Brugsvand / TA-Therm-D TA-Therm-D Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs
EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016
EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2016 Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand
Sæsonlagret solvarme tabsfri, til opvarmning 100 % i stedet for olie, gas og kul.
N.K. Knudsen M. IDA RÅDGIVENDE MASKININGENIØRFIRMA Rolighedsvej 13, 8722 Hedensted SE-nr. 95 38 15 53 Giro 9 43 39 53 Tlf. 75 89 14 17 Mobil 21 66 07 55 E-mail: [email protected] Eller: [email protected]
Forskningsnetkonference
Data center eller serverrum optimering for energiforbrug og Total Cost of Ownership Forskningsnetkonference November 2010 Niels E. Raun [email protected] Oversigt Total Cost of Ownership: investering
Fjernvarmeunit. Frem- og returløb. Bestykning og opbygning af fjernvarmeunits hos AffaldVarme Aarhus
Fjernvarmeunit Frem- og returløb Bestykning og opbygning af fjernvarmeunits hos AffaldVarme Aarhus FJERNVARMEUNITS TIL ENFAMILIEBOLIGER Varmt brugsvand Temperatur, trykfald og ydelse Vandtemperaturer skal
NBE SUN COMFORT Version 6.00
Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk
Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.
Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er
Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse
Solvarmekatalog Indholdsfortegnelse Prisliste...2 Hvorfor vælge en vakuumsolfanger med 3-lags absorber?...5 Hvorfor skal jeg vælge solfangere med Solar Keymark?...5 Dækker et solvarmeanlæg mit behov?...6
DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S
Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig
Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs. Teknologisk Institut skyggegraddage. For kalenderåret 2014. Periode 1. januar 31.
Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs Teknologisk Institut skyggegraddage For kalenderåret 2014 Periode 1. januar 31. december 2014 Faktuelt om graddagetal udregnet fra 1. januar 2014 indtil
Naturlig ventilation med varmegenvinding
Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig
Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel
Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade
vejledning Unit - system 3 - type 6366
Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk
S U N S T A R P O O L A B S O R B E R BATEC. Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge Tlf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87
S U N S R P O O L S O R R Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge lf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 1999 Før De går i gang...1.0 ing De skal huske...2.0 Montering af solfangerne...3.0 Sammenkobling af
Vejledning om varmeforsyning
Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning
Solfangeranlægget. Simon Furbo DTU Byg Danmarks Tekniske Universitet Brovej, bygning Kgs. Lyngby Tlf.
Solfangeranlægget Simon Furbo DTU Byg Danmarks Tekniske Universitet Brovej, bygning 119 2800 Kgs. Lyngby E-mail: [email protected] Tlf.: 45 25 18 57 2 1 3 Gennemsnitlig solstråling på Jordens overflade, W/m²
VANDVARMERE COMBI L
VANDVARMERE COMBI 60 110 160 L Creating hot water STORMTRYK Combi vandvarmere 60 110 160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,
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
