Kortlægningsværktøj mm.

Relaterede dokumenter
VE til proces Fjernvarme

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m.

Højtemperaturvarmepumper Potentiale, implementering og status for udvikling. Lars Reinholdt Teknologisk Institut

Varmepumper i fjernvarmesystemet

Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper. Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima

Varmepumper til industri og fjernvarme

Drejebog til store varmepumper

Klimavarmeplan Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030:

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Break Even vejledning

Store varmepumper i industrien. Lars Reinholdt 8. November 2018

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26.

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling

Køling og varmegenvinding med CO2 som kølemiddel Evt. AMU nr

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien

200 C med ny varmepumpeteknologi. Lars Reinholdt Teknologisk Institut

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

Lavtemperatur overskudsvarme og fjernkøling. Idéudvikling Af Tom Diget

Integrering af varmepumper i fjernvarmesystemet. November 2015

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Varmepumper Teknik og muligheder. Bjarke Paaske, PlanEnergi

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

BEREGNINGSVÆRKTØJ vedr. varmegenvinding

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 2

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse FJERNKØL 2.0. Beregningsværktøj for planlæggere og rådgivere udarbejdet med tilskud fra ELFORSK

Hvad har vi lært? del 2:

Varmepumper i fjernvarmen - virker det?

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

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

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR

Temadag for leverandører af overskudsvarme. Bjarke Paaske, PlanEnergi 5. sept. - Kolding

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKLUSIONER 3 2 PROJEKTETS RAMMER 4 3 OPDRAGET 5 4 ARBEJDSMETODE 6 5 OM BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET 8

Euro Therm A/S ERFA-gruppe onsdag den 16. november 2011,

Varmepumpe på Kalundborg Centralrenseanlæg KCR. Projektleder: Finn Bertelsen

Lavtemperatur fjernvarme i forhold til varmepumper. Bjarke Paaske Rejseholdet for store varmepumper Center for forsyning blp@ens.dk Tlf.

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg

Cronborg ApS Offenbachsvej Holstebro Denmark Tel For BD CVR nr. : Att:

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s

Varmepumpe på Kalundborg Centralrenseanlæg KCR. Projektleder: Finn Bertelsen

Energi affugtning Gardemoen Ole Bærenholdt-Jensen, virksomhedskonsulent. HortiAdvice Scandinavia A/S (GartneriRådgivningen)

Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi. af Brian Nielsen Robert Bosch A/S

HYBRID HVAD & HVORFOR AF BRIAN NIELSEN ROBERT BOSCH A/S

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Energi- og procesoptimering af tørreprocesser mm.

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima

Grontmij Grundvandskøling

LUFT/VAND VARMEPUMPER

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata

Spar penge på køling - uden kølemidler

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

FlexCities. Tekniske og økonomiske analyser

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1

Varmepumper. Bæredygtigt varmt vand til hjemmet og industrien. EKSPERTER I VARME OG VARMT VAND

Program til beregning af input for køling til Be10 og forbedrede varmepumpeberegninger i Be10

Strategiplan for /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

- Varmepumper & varmegenvinding - RØGGASKØLING & VARMEGENVINDING HTHP T N VARMEPUMPER & KØL VARMEPUMPER & KØL THERMO N VA VARMEPUMPER & KØL

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

Transkript:

Kortlægningsværktøj mm. 1 Grøn Energi, 12. september 2013 Peter Brøndum

Køleanlæg vs. varmepumpe 2 Køleanlæg Varmepumpe

Den korte udgave 3 EUDP project 64010-0026 Over 500kW Over 80 C Naturlige kølemidler

Varmepumper Varmepumpetoget kører også uden EUDP og GMDK. Vi skal tilføre værdi til processen. Screeningsværktøjer Udvælgelsesværktøj Standarder Og så skal vi sikre, at toget kører (demonstrationsprojekt) og næste tog kører hurtigere.

Arbejdsfilosofi og deltagere 5 1. Minimere energibehovet 2. Varmeveksle, hvor det er muligt 3. Overveje, om en varmepumpe er den bedste løsning til det varmebehov, der er tilbage.

Princip for varmepumpe 6 Returvand 10 60 C El ind Fremløb 60 130 C Energi ind Energi ud 3 + 1 = 4

6 simple spørgsmål 7 1. Hvilken type varme skal erstattes? 2. Hvor stort er varmebehovet? 3. Hvilke fremløbs- og returløbstemperaturer ønskes på vandet i varmepumpen? 4. Hvor stammer overskudsenergien fra? 5. Hvad er temperaturerne i overskudsenergien? 6. Hvor meget overskudsenergi er der tilgængelig? 5. 3. 1. 6. 2. 4.

Og hvad skal der svares på? 8 Udgangspunktet: Et forprojekt skal ikke tage 1 år, men en måned. Det skal ikke koste 1. mill, men 100.000 kr. Hvad ønsker vi at forsimple: Hvilken COP kan vi forvente? Hvilken teknologi er velegnet? Hvad er investeringen? Hvad er besparelsen? Hvad er substitutionsprisen?

Hvilken COP kan vi forvente? Carnots virkningsgrad: COPc = T2/(T2-T1) Peters tommelfingerregel: Max opnåelig COP = 2/3 af COPc Eksempel: Henter ved 8⁰ fordampningstemperatur = 5⁰ Afleverer ved 75⁰ kondenseringstemperatur = 78⁰ COPc = T2/(T1-T2) = (273+78)/(78-5) = 4,8 T1 T2 Realistisk COP 3,2

Teknologier gode gamle kendinge 10 Højtryksvarmepumpe med ammoniak som kølemiddel, almindelig kredsproces ved højt tryk Kulbrinteløsninger, almindelig kredsproces Transkritisk CO2 - stort temperaturglid på varm side Hybrid energi (Norge, 6 anlæg installeret) mulighed for stort temperaturglid på kold og varm side Vanddamp få taylormade anlæg installeret, almindelig kredsproces ved lavt tryk, mulighed for direkte kontaktvarmeveksling ved processer med vand

UDFORDRINGER 11 1. Temperatur difference 2. Nettet 3. Samtidighed 4. Substitutionspris 5. Teknologi 6. Ejerforhold

Geotermi 1 12 Carnots virkningsgrad: ήc = T2/(T2-T1) Peters tommelfingerregel: max 2/3 af Carnot Henter ved 16⁰ fordampningstemperatur = 13⁰ Afleverer ved 85⁰ kondenseringstemperatur = 88⁰ ήc = T2/(T1-T2) = (273+88)/(88-13) = 4,8 Realistisk COP 3,2

Geotermi 2 13 Carnots virkningsgrad: ήc = T2/(T2-T1) Peters tommelfingerregel: max 2/3 af Carnot Henter ved 16⁰ fordampningstemperatur = 13⁰ Afleverer ved 74⁰ kondenseringstemperatur = 77⁰ ήc = T2/(T1-T2) = (273+77)/(77-13) = 5,5 Realistisk COP 3,6 (Før 3,2)

Geotermi 3 Carnots virkningsgrad: ήc = T2/(T2-T1) Peters tommelfingerregel: max 2/3 af Carnot 14 Henter ved 16⁰ fordampningstemperatur = 13⁰ Realistisk COP 4,6 (Før 3,6/3,2) Afleverer ved 58⁰ kondenseringstemperatur = 61⁰ ήc = T2/(T1-T2) = (273+61)/(61-13) = 7,0

Hybrid varmepumpe 15

Afsætning Hvordan sikres afsætning af varmen om sommeren? 16

Er det teknisk muligt 17 Er der tekniske barrierer ved et varmepumpe? Engineering, design, opbygning, commissioning og drift af et varmepumpeanlæg er at sammenligne med et almindeligt køleanlæg. Spørgsmålet er ikke om man skal have en varmepumpe men om en varmepumpe passer ind i ens energitiltag. De tre bud: 1. spar 2. varmeveksel 3. hvad så.

Indhold af værktøj Referencen Varmebehov Overskudsvarme Varmepumpen Priser og afgifter Økonomi Input Output

Tak for opmærsksomheden 19 Peter Brøndum pbu@grontmij.dk grontmij.dk