VE til proces Fjernvarme



Relaterede dokumenter
Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m.

Varmepumper Teknik og muligheder. Bjarke Paaske, PlanEnergi

Drejebog til store varmepumper

200 C med ny varmepumpeteknologi. Lars Reinholdt Teknologisk Institut

Optimering af processer og uider i varmepumper

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

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

Varmepumper i kombination med biomassekedler. Bjarke Paaske Rejseholdet for store varmepumper Center for forsyning blp@ens.dk Tlf.

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

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

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

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Luftvarmepumper Teknik og principper. Bjarke Paaske, PlanEnergi

STORE VARMEPUMPEPROJEKTER I FJERNVARMESYSTEMET. Udarbejdet for Energistyrelsen og Grøn Energi

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

Kortlægningsværktøj mm.

Varmepumper til industri og fjernvarme

Integrering af varmepumper i fjernvarmesystemet. November 2015

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

Hvad har vi lært? del 2:

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

Energispareordningens betydning for varmepumper og solfangere

Køling. Lars Reinholdt Center for Køle- og varempumpeteknik Teknologisk Institut INDUSTRI OG ENERGI KØLE- OG VARMEPUMPETEKNIK 1

Temadag om kølemidler Køleanlægsejernes muligheder

Soldrevet køling i Danmark og udlandet. Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i fjernvarmesystemet

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

FREMTIDENS FJERNVARME TRENDS OG MULIGHEDER

Hybridvarmepumpe. En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Store varmepumper i fjernvarmen Hvorfor & Hvordan

Netværksmøde CO2 4.MAJ 2017, ALLERØD

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper

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

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

Er dit kølemiddel på den sorte liste?

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

VAND-VAND VARMEPUMPE

Varmepumper på decentrale kraftvarmeværker

ATES-systemer i decentrale kraftvarmeværker og barmarksværker.

Energi- og procesoptimering af tørreprocesser mm.

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

Store varmepumper i industrien. Lars Reinholdt 8. November 2018

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

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Guideline til branchen

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

Hvorfor lagre varme der er varme i undergrunden

Varmepumper i fjernvarmen

DE LOKALE POTENTIALER APPLE OG ANDRE OVERSKUDSVARMEKILDER. Tom Diget, Distributionsleder, Viborg Fjernvarme

Temadag om luft som varmekilde Erfaringer fra leverandør Den 12. november 2018 hos Dansk Fjernvarme. Ved Salgs- og projektchef Leif Hornbak.

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME.

Det komplicerede afgiftssystem, som det ser ud i dag og måske i morgen. Claus Meineche Middelfart 24. Marts 2017

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

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper

Fremtidens intelligente energisystemer. Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi

ATES kan spare 50% på regningen til køling og opvarmning af bygninger i Danmark.

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

Udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre via regionalt transmissionsnet

Store varmepumper med koldt varmelager i forbindelse med eksisterende kraftvarmeproduktion (CHP-HP Cold Storage)

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

Rejsehold og muligheder for tilskud til varmepumpeprojekter

Fjernvarmeindustriens energipolitiske konference 30. marts 2017

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik

Muligheder/barrierer/udfordringer med højtemperaturvarmepumper

Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen

FJERNVARME. Hvad er det?

ELFORSK PSO-F&U 2007

Temadag STORE VARMEPUMPER SAMARBEJDE OM GRUNDVAND TIL VARME. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6.

Store varmepumper i fjernvarmen Hvorfor og hvordan?

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

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset

TARIFFER I ENERGIFORSYNINGEN

Installationer - besparelsesmuligheder

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen oktober 2010 Eigtved Pakhus

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

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

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

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

Varmepumpeløsninger i etageejendomme. Netværksdag 11. Juni Teknologisk Institut Svend Pedersen, Senior konsulent

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI

Store varmepumper i fjernvarmen Hvorfor & Hvordan

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

Transkript:

VE til proces Fjernvarme Temadag: VE til proces Teknologisk Institut, Århus: 27/11-13, Tåstrup: 03/12-13 Bas Pijnenburg

Fjernvarme til rumopvarmning og varmt brugsvand både til private forbruger og erhvervsvirksomheder T fremløb,distributionsnet T fremløb,forbrugernet Stor afkøling Fremløb korrigeres efter udetemperatur Reduktion af fremløb og retur temperatur tilstræbes (fremtidens lav-temperatur fjernvarme) T retur

Industrielle processer Termiske processer Opvarmning Afkøling Inddampning Kogning Tørring Temperaturniveauer Foregår typisk ved højere temperaturer Ofte små temperaturdifferenser Energiproduktion Kedelanlæg, fossil og bio brændsler Medbringer ofte stor mængder overskudsvarme

Fjernvarme til proces Direkte opvarmning ved processer med tilsvarende temperaturniveauer (typisk op til ca. 70 C) I kombination med supplerende opvarmning (fx. kedel eller VP) ved processer med højere temperaturkrav (> 70 C) Ved seriel kobling af fjernvarmeveksler og kedelanlæg kan fjernvarme dække en del af opvarmningsbehovet Opvarmning af proces-rum (fx. tørrerum, etc.) og rengøringsvand (fx. rengøring af procesanlæg, tanke, hjælpeudstyr, etc.) Undersøg om man kan udnytte returvandet fra procesopvarmning til rumopvarmning Kan eksisterende processer gøres mere egnet til lavere temperaturer (eks. tørring)

Fjernvarme til proces Direkte tilslutning til værket Tilslutning på fremløb alene Tilslutning på høj temperatur distributionsnet / dampsystem Drive en termisk maskine til varmedrevet køling (eller samproduktion af varme og kulde)

VE til proces Varmepumper Temadag: VE til proces Teknologisk Institut, Århus: 27/11-13, Tåstrup: 03/12-13 Bas Pijnenburg

Varmepumpetyper - principper Mekaniske kompressions varmepumper Ammoniak (NH 3 ): Kuldioxid (CO 2 ): Kulbrinter (Isobutan, propan m.m.): Vanddamp (H 2 O): Store anlæg > 500 kw Mellemstore anlæg 500 1.000 kw Mindre anlæg < 500 kw Udvikles i øjeblikket Varmedrevne varmepumper (absorptionsvarmepumper) LiBr/H 2 O (Vand er kølemidlet): Mest anvendt højere temperaturer H 2 O/NH 3 (NH 3 er kølemidlet): Lav temp. (under 0 C) Hybridvarmepumpe (mekanisk absorptionsvarmepumpe) H 2 O/NH 3 (NH 3 er kølemidlet): Høje temp. og glid på varm/kold side

CO 2 Kan lave stort temperaturløft i et trin Varmepumpetyper - kølemidler HFC Må kun bruges i nye installationer med kølemiddelfyldning ml. 150 g og 10 kg Naturlige kølemidler Ammoniak, Kulbrinter, CO 2, Vanddamp Ammoniak Op til ca. 60 C med standard kølekomponenter (25 Bar) Op til ca. 75 C med standard varmepumpekomponenter (40 Bar) Op til ca. 95 C med højtrykskomponenter (60 Bar) Kulbrinter (Propan, Isobutan, Propolyen m.m.) Erstatter HFC er mange steder (samme komponenter anvendes) Meget brandfarlige Lave tryk, Propan ca. 60 C (R290), Isobutan ca. 85 C (R600a) Kræver lav indløbstemperatur (maks. 40 C)

Varmepumpetyper - kølemidler Vanddamp Ikke brandfarligt, ikke giftigt Meget lave tryk (5 C = 0,01 bara) Høj fordampningsvarme Ikke udbredt endnu, men dampsystemer er kendt teknologi Mulighed for direkte kontakt (ingen varmeveksling) Meget stort slagvolumen (kræver specielle kompressorer) Absorptionsvarmepumper COP ca. 1,7 (2-trins ca. 2,3) Booster til kedler eller andre varmeproduktionsenheder Temperaturniveauer skal overholdes Hybridvarmepumper NH 3 i vandopløsning (absorptionsproces) Drives mekanisk (kompressor og pumpe) Udnytter temperaturglid Lave tryk

Varmekilder Procesuafhængig Havvand Sø- og åvand Spildevand Grundvand Drikkevand Geotermi Luft Jordvarme Solvarme (i kombination med varmelager) Fjernvarme

Varmekilder Procesafhængig Røggas fra kedelanlæg (kondensering) Overskudsvarme (fra samme eller andre processer) Energioptimering af interne processer Varmelagre Øget flexibilitet Nødvendig ved mangel på samtidighed for varmekilde og varmebehov Udjævning af kapacitetsvariationer, driftsstop, etc.

Systemintegration Før varmepumpen integreres Energioptimering - minimer tab Direkte varmeveksling er gratis Kan procestemperaturkrav reduceres, før der købes varmepumpe Afstem varmepumpe til system og omvendt Skal eller kan varmepumpen driftes i kombination med andre anlæg Tag hensyn til off-design konditioner, evt. buffertank Hent rådgivning omkring El-pris og evt. afgifter Pris for varmekilde som erstattes (gas) Varmekilde (kapacitet, temperatur, tid) Varmebehov (kapacitet, temperatur, tid) Tilgængelige varmepumpeløsninger En masse mindre detaljer

Varmepumpers energiforbrug Varmepumper vokser ikke ind i himlen Carnot eller Lorenz er grænsen Forskellen mellem teori og praksis afhænger af: Mekaniske tab (kompressor og ekspansion) Termiske tab (temperaturtab i varmevekslere og kølemiddel) De bedste anlæg har typisk en virkningsgrad på 60 % af Lorenz Mekaniske tab i kompressorer 20-50 % Tab i ekspansionsenergi 5-40 % Tab i kølemidlets temperaturforløb 5-25 % Tab i varmevekslere 15-50 % De største optimeringspotentialer ligger i rigtigt indpasning ift. det omkringliggende system