SKAVANGER SKOLE ENERGIUTREDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAVANGER SKOLE ENERGIUTREDNING"

Transkript

1 Beregnet til Kongsberg kommune eiendom Dokument type energinotat Dato Oppdragsnummer Revisjon 1 SKAVANGER SKOLE ENERGIUTREDNING 1

2 Revisjon 1 Dato 21/03/2019 Utført av Azad Shakibai, Marius Gurholt; Dag Øvrebø Kontrollert av Bjørn Kristian Moe Godkjent av Glenn Knive Beskrivelse Energinotat Ref

3 1. INNLEDNING Om prosjektet BAKGRUNN FOR MULIGHETSSTUDIEN Byggeteknisk forskrift TEK 17 energi Passivhusstandard - NS Plusshus- Powerhouse Byggherrens øvrige krav ESTIMERING AV ENERGI OG EFFEKTBEHOV Estimert energibehov Estimert netto effektbehov Estimert levert energi EVALUERING AV TILGJENGELIGE ENERGIKILDER Ikke aktuelle energikilder Varmeforsyning Varmepumpe- grunnlast Elektrokjel - spisslast Solfangere Elektrisitetsforsyning Solceller Energifleksibilitet Energi i anleggsfasen OPPSUMMERING REFERANSER

4 1. INNLEDNING 1.1 Om prosjektet Rambøll Norge AS er engasjert av Kongsberg kommunale eiendom (KKE) i forbindelse med prosjektet ny Skavanger skole (4.466 m2). Energimålet for prosjektet er plusshus eller Powerhouse. Eksisterende skole skal rives og bebyggelse av ny barneskole skal plasseres på samme tomt som skolen ligger i dag. Eneboligtomt gnr/bnr 7719/33 skal innløses og arealoverføres til skoletomta. Figur under viser illustrasjon av ny skoleområdet. Figur 1 Illustrasjonsplan for ny skoleområdet, Landskapsarkitekter mnla 2. BAKGRUNN FOR MULIGHETSSTUDIEN TEK17 er gjeldende byggeforskrift og energikravene gir rammer for energibruk, distribusjon og produksjon. Det er mulig å benytte energikrav som er strengere enn TEK17, men kravene i denne vil uansett gjelde. Estimert netto energibehov for nybygget er basert på passivhusstandard. 4

5 2.1 Byggeteknisk forskrift TEK 17 energi Iht. TEK17 skal bygninger "prosjekteres og utføres slik at det tilrettelegges for forsvarlig energibruk". For å tilfredsstille kravet om energieffektivitet ( 14-2) må det teoretiske totale netto energibehovet for bygningen ikke overstige energirammen iht (1) oppgitt i Tabell 1. Bygningskategori Totalt netto energibehov [kwh/m² oppvarmet BRA pr. år] Skolebygg 110 Tabell 1- Energiramme for bygningskategori skolebygg iht (1) Iht (5) skal det for yrkesbygg beregnes energibudsjett med reelle verdier for den konkrete bygningen. Denne kommer i tillegg til kontrollberegningen med normerte verdier. Iht (6) må yrkesbygninger være utstyrt med formålsdelte energimålere for oppvarming og tappevann Minimumskrav Bygningen må også tilfredsstille minimumskravene beskrevet i 14-3 (1). Disse kravene sikrer akseptable kvalitet på enkeltkomponenter, samt bygningskroppen. Gjeldende minimumskrav er beskrevet i tabell 2. U-verdi yttervegg U-verdi tak U-verdi gulv på grunn og mot det U-verdi vindu og dør, inkludert Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell fri karm/ramme [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] (luftveksling pr. time) 0,22 0,18 0,18 1,2 1,5 Tabell 2 Minimumskrav TEK17. I tillegg skal rør, utstyr og kanaler knyttet til bygningens varme- og distribusjonssystem iht (2) isoleres for å hindre varmetap. Bygningsmessige krav som U-verdier på bygningskroppen, kuldebro og lekkasjetall skal ivaretas av ARK/RIB Krav til løsninger for energiforsyning TEK stiller også følgende krav til energiforsyning: (1) "Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel (2) Bygning med over 1 000m 2 oppvarmet BRA skal: a) ha energifleksible varmesystemer, og b) tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger." 5

6 2.2 Passivhusstandard - NS 3701 NS 3701 setter krav til samlet varmetapstall for hele bygningen (transmisjon og infiltrasjon), og det er ikke nok med minstekrav til U-verdi på tak, vegger, vinduer og gulv. Det skal benyttes reelle beregnede kuldebroverdier. Det forutsettes videre behovsstyrt ventilasjon og belysning, samt at det benyttes energieffektivt utstyr som gir lavt internt varmetilskudd. Minstekrav Minstekrav til bygningsdeler, komponenter, systemer og lekkasjetall iht. passivhusstandarden er presentert i tabell 3. Tabell 3: Minstekrav for iht. NS 3701 Energitiltak Passivhus Lavenergibygg U-verdi vindu og dør, inkludert karm/ramme 0,8 W/m²K 1,2 W/m²K Normalisert kuldebroverdi, Ψ'' 0,03 W/m²K 0,05 W/m²K Års gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinning 80% 70 % SFP-faktor ventilasjonsanlegg 1,5 kw/(m³/s) 2,0 kw/(m³/s) Lekkasjetall ved 50 Pa, 0,6 h -1 1,5 h -1 Varmetapstall for transmisjons- og infiltrasjonstap 0,40 W/m²K 0,50 W/m²K 2.3 Plusshus- Powerhouse Kriterier og generelle krav for plusshus Et plusshus er et energiproduserende bygg som i løpet av 60 år vil generere mer fornybar energi enn den totale mengden energi som kreves for å drifte, produsere materialer, bygge og avhende bygget. Derfor er det svært viktig å redusere fotavtrykket til materialer, bygge med lavest mulig utslipp samt sørge for at sanering og gjenbruk av større bygningsdeler er mulig. Følgende kriterier skal oppfylles i forbindelse med energiberegninger og dokumentasjon: Netto energibehov og levert energi skal beregnes og dokumenteres iht. NS 3031:2014 og NS 3701:2012. Det skal utføres energiberegninger med et anerkjent dynamisk simuleringsprogram. Eventuell eksport av energi til nettet skal dokumenteres iht. SN/TS 3031:2016. Ved beregning av netto energibehov skal det benyttes reelle prosjekterte ventilasjonsluftmengder For utstyr og varmt tappevann benyttes det i beregningen normerte verdier iht. NS 3701:2012. Det er krav til måling og etterprøving av energibruken til drift av byggene. Det er krav om tetthetsprøving og termografisk undersøkelse for å bekrefte beregningsforutsetninger mht. luftlekkasjer 6

7 2.4 Byggherrens øvrige krav I tillegg har byggherren følgende krav ut over standardene som angitt over: U-verdier på vinduer 0,3 Varmepumpe med CO 2 som kuldemedium Benytte eksisterende energibrønner Solcelleanlegg Varmelagring med bruk av hydrogen 3. ESTIMERING AV ENERGI OG EFFEKTBEHOV I dette kapittelet er det gjort et estimat på energi- og effektbehov for Skavanger skole basert på følgende grunnlag: 2 parallell 1-7 skole med ca. 400 elever og med bruttoareal m2. Standardverdier for internlaster (belysning, utstyr og tappevann) iht. NS 3031 og passivhusstandard. [1],[2] Energi og effektbehov for oppvarming basert på erfaringstall for skolebygg i passivhusnivå Kjølebehov iht. passivhuskrav [1] Relevant litteratur og faglige vurderinger. [4],[5,[6] Omfang og behov av utebelysning og evt. snøsmelteanlegg skal avklares i neste fase, og er ikke inkludert i vår energiberegning. 3.1 Estimert energibehov Tabellen nedenfor viser estimert totalt energibehov på varmebehov (rom-, ventilasjon og tappevann) og elektrisk energibehov (vifter, pumper, belysning, elektrisk utstyr). Energipost Netto energibehov ** [kwh/m². år] Tot. energibehov [kwh/år] TEK 17 Passivhus TEK 17 Passivhus Romoppvarming 25 20, Ventilasjonsvarme Varmtvann Vifter Pumper Belysning 22 9, Teknisk utstyr Kjøling SUM Det foreligger ingen ARK-tegninger av bygget enda, og vi tar utgangspunkt i foreløpige bruttoarealet m2 i vår energiberegning. ** basert på standardverdier NS 3031, passivhus NS 3701 og erfaringstall. 7

8 Tot. estimert energibehov til oppvarming (varme, ventilasjon og tappevann), basert på passivhusstandard, er ca kwh/år. Estimert elektrisk energibehov (vifter, pumper, belysning, elektrisk utstyr) blir ca kwh/år. 3.2 Estimert netto effektbehov Effektpost Netto effektbehov ** [W/m²] Tot. effektbehov [KW] TEK 17 Passivhus TEK 17 Passivhus Romoppvarming Ventilasjonsvarme Varmtvann 4,5 4, Vifter Pumper Belysning 10 4, Teknisk utstyr Kjøling SUM *Basert på foreløpige bruttoarealet m2. ** iht. standardverdier NS 3031, passivhus NS 3701 og erfaringstall. Estimert effektbehov til oppvarming er ca. 160 kw for romvarme og varmebatteri i ventilasjon og ca. 20 kw for tappevann. Netto effekt til oppvarming er ca 180 kw. Estimert netto effektbehov til elektrisk energi er ca. 150 kw. 3.3 Estimert levert energi All tilført energi (levert energi) er i form av elektrisitet. Med installert varmepumpe og elektrokjele antas det at tilført elektrisitet er rundt 30 % av levert varme. Det tilsvarer kwh. Det gir et totalt elektrisk energibehov på rundt kwh. Inkludert varmepumpe og elkjele vil det elektriske effektbehovet være 363 kw, da er det regnet et systemtap på 10 %. I vanlig drift, der spisslastproduksjon ikke er i drift, vil effektbehovet være atskillig lavere da varmepumper leverer 123 kw ved tilført effekt på 28,3 kw. 8

9 4. EVALUERING AV TILGJENGELIGE ENERGIKILDER Ikke aktuelle energikilder Fossile brensel Det er ikke tillatt å installere kjeler for forbrenning av fossil gass/olje som primærkilde etter TEK17, ikke engang som spiss-/reservelast kilde. Fjernvarme Det er ikke fjernvarme i Kongsberg og ikke planer om det som har relevans for dette prosjektet. 4.2 Varmeforsyning Det er en rekke forhold som påvirker hva som er den mest optimale varmeforsyningen til en gitt bygningsmasse. Varmebehovets størrelse og nødvendig temperaturnivå er av stor betydning. I dette tilfellet er det ikke behov for spesielt høye temperaturer, da romoppvarming og varmebatterier klarer seg med relativt lave temperaturer (40-60 C). Lokale forhold er også alltid viktig, som tilgang til bioenergi og utnyttbare «gratis» varmekilder som berg, grunnvann og sjøvann. Det er i denne rapporten lagt ned størst innsats i å undersøke varmepumpeteknologi, da denne er viktigst i Norge i den skalaen det her er snakk om (ca. 100 kw). Figur 2; Energikostnad (kr/kwh) for bio - og varmepumpebasert varmeproduksjon (NVE) I figuren over fremgår sammenhengen mellom størrelse og enhetskostnader for ulike varmeproduksjonsteknologier. For store anlegg kan bioenergi være gunstig, mens varmepumper er gunstig for alle anleggsstørrelser der temperaturbehovet er moderat. Særlig er det de lave investeringskostnadene og drifts- og vedlikeholdskostnadene som gjør varmepumper fordelaktige. Nedenfor er energikildene vurdert ut fra tilgjengelighet og energibehov på Skavanger skole Varmepumpe- grunnlast En varmepumpe kan brukes som varmeproduserende enhet i et felles energiforsyningssystem for varme til flere bygg (nærvarme), eller den kan brukes som lokal løsning (per bygg) som leverer varme til ett bygg. Varmepumper kan ha ulike energikilder som for eksempel jordvarme, grunnvarme (grunnvann og bergvarme), uteluft og avkastluft. 9

10 Som varmekilde for varmepumpen for Skavanger skole er det tenkt å bruke grunnvarme fra energibrønner i fjell. I fjellgrunnen anses temperaturen som relativt konstant over året. Nedenfor er det gitt en kort beskrivelse av ulike typer energibrønner i grunnen. Eksisterende brønnpark er etablert på skolen med 7 brønner a 244 meter, som iht KKE kan levere 60 kw. Det er tenkt å videreføre dette anlegget. Dette benyttes kun til varmeanlegg i dag, men kan også benyttes til frikjøling på sommeren. Rundt 75 % av varmen som forsynes fra varmepumpen hentes fra grunnen(scop = 4), mens resterende forsynes med kraft fra nettet. Eksisterende varmepumper er av type Dynaciat LGp200 og en lgp150 i serie i varmeanlegget mot brønnene. De har elektrisk effektbruk på 28 kw og kan levere opptil 123 kw varme ved en COP på ca. 4,3 Figur 3: Eksisterende brønnpark Skavanger Elektrokjel - spisslast En elektrokjel som fungerer som en spisslastkilde vil ta ut høy effekt på et tidspunkt av året, noe som kan være lite ønskelig. Der dette ikke er en utfordring, vil en elektrokjel være en rimelig og lite plasskrevende spiss-/reservelastkilde. For dette bygget anbefales det at det etableres en elkjele som dekker 100 % av varmeeffektbehovet og dermed kan fungere som en fullverdig backup-løsning ved eventuell feil eller service på varmepumpeanlegget Solfangere Solfangere produserer varme med energi fra sola og produserer kwh/m 2 varme pr. år. Optimal utnyttelse av et solvarmeanlegg oppnås med rett orientering og helning, lagersystem for varme og godt samspill mellom forbruk og produksjon. En forenklet skisse av et solfangersystem er vist nedenfor. 10

11 Figur 4; Eksempel skolebygg på Bjørkelangen- aventa Solar Solfangere kan plasseres på tak og vegger både på stativ og integrert i fasade, samt på bakken. Det finnes også solfangere som ser ut som vinduer fra utsiden. Solfangere produserer kun varme når sola skinner. Et solvarmeanlegg bør derfor dimensjoneres ut fra varmebehovet i sommerhalvåret (april-sept). Unntaket er der det installeres et sesongvarmelager som kan lagre varmen fra sommer til vinter (energibrønner eller varmegroper). Solfangere dimensjoneres oftest for å dekke oppvarming av forbruksvann som anses som relativt konstant over året, men kan også gi et betydelig bidrag til romoppvarming vår og høst. For best utnyttelse av solvarme til oppvarming bør bygningsmassen dimensjoneres med en lavtemperatur varmedistribusjonssystem. Siden det planlegges et mengderegulert system og lavtemperatur radiatorer og gulvvarme vil dette være aktuelt. Problemet kan være manglende tappevannsbehov om basseng stenges på sommeren. Solvarme vil ikke påvirke effektregnskapet, kun redusere behovet for tilført varme utenom vinteren. 4.3 Elektrisitetsforsyning For å dekke elektrisitetsbehov til byggene tilkobles lokalt høyspentnett. Dette avklares med lokalt nettselskap. I tillegg ønskes det installert solceller, og et hydrogenlager for elektrisk energilagring. Fra KKE er det indikert: et Hydrogenlager på rundt kwh. Produksjon og lager for hydrogen vil da legges ut mot veien mellom hvor det ikke er skolegård. Det vil være ca. 7 x 3 m areal tilgjengelig. Elektrolysør og brenselcelle på 20 kw vil være tilstrekkelig. 11

12 Metallhydridlager tilgjengelig i markedet vil ha en lagringskapasitet på ca 55 kg hydrogen/m 3 lager. Et metallhydridlager består vanligvis av flere stålrør som inneholder hydridpulver og innvendig rør for veksling av varme. Det er vanlig å montere disse i et rammeverk, og brutto volumtetthet for et komplett hydridlager montert i et rammeverk vil da komme ned på 5 10 kg H2/m 3. Hvis høyde på rammeverk er 2m vil et hydrogenlager ha en arealkapasitet på KWh /m 2 gulvareal. Dette er generelle tall som ikke er verifisert av produsent. Det er mulig at man kan øke arealtettheten ved å pakke rørene tettere og utnytte takhøyde maksimalt Når hydrogen tilføres et metallhydridlager frigjøres varme fra lageret. Det er indikert 133 KWh metallhydridlager fra GKN Powder Metallurgy at en elektrolysør på 20 KW vil være tilstrekkelig. Ved lagring av hydrogen fra en 20 KW elektrolysør vil frigjort varme avhenge av type hydrid som benyttes, men normalt utgjøre ca 1,5 KW. I tillegg har elektrolyseren et kjølebehov tilsvarende ca 4 KW. En 20 KW elektrolysør vil ha en kapasitet på ca 0,4 kg H2 /time. Hvis en antar at man har tilstrekkelig overskudd av elektrisitet 8 timer i 100 dager gjennom sommeren til å drifte elektrolysøren vil denne kunne produsere 320 kg hydrogen over sommeren. Elektrisitet produsert fra hydrogen i en brenselcelle vil gi ca 15 KWh/kg H2 ved full belastning (45% virkningsgrad basert på LHV). Ved delbelastning kan man forvente en noe høyere virkningsgrad. Et hydrogenlager på 320 kg vil derfor kunne levere minst KWh lagret elektrisk energi. Dersom det er aktuelt å benytte lageret om sommeren for å redusere topp belastning på nettet (KW avgift) bør man vurdere å benytte en elektrolysør med større kapasitet. Når brenselcellen er i drift og produserer for fullt på 20 KW elektrisitet vil den også produsere like mye varme og ettersom mye av dette vil være på en tid av året hvor det er behov for ekstra varme kan det være hensiktsmessig å benytte denne varmen til oppvarming Solceller Solceller anses å være veldig aktuelt å benytte på Skavanger fordi det ligger åpent og uten for mange objekter som kan skygge. Det vil være gode takflater som egner seg for plassering av solcellepaneler. - Solcellene produserer mest energi når de er orientert mot syd med helning på mellom 30 og 50 grader, men kan også tilpasses til andre helninger og vinkler utfra begrensninger og behov. - Solceller produserer rundt kwh/kwp med øst/vest-orientering som er vanlig på flate tak. - Avvik på opp til 15 grader fra sørvendt i øst eller vest retning gir lite reduksjon i produksjon Gevinsten ved å selge strøm på nettet er ofte relativt lav, slik at solcelleanlegg bør dimensjoneres for elektrisk egenforbruk som er relativt stabilt i sommerhalvåret. Eksempler på 12

13 stabile elektrisitetsbehov er belysning, drift av vifter og pumper, kjøling og elektrisk utstyr (kjøleskap, fryseskap, datautstyr etc.). Størrelse av anlegg tilpasses til målte effektprofiler for byggene. Det er det jevne effektuttaket på dagtid i sommerhalvåret som ofte er dimensjonerende. Skygge gir dårlig ytelse på modulene og bør unngås. Takkonstruksjon / fasade-arealer som tas ut til solcellemoduler bør være fri for skygge gjennom hele dagen året gjennom. Orientering bestemmer produksjonsprofilen til et gitt solcellepanel. Det må vurderes om det ønskes en optimalisering av produksjonsprofil, der en utjevning av produksjon (øst/vest konfigurasjon) gir fordeler, eller en optimalisering av produksjon der sørvendt konfigurasjon lønner seg. For å tilfredsstille definisjonen i Powerhouse er det behov for et overskudd på 2 kwh/m2 år gir det et anlegg som må produsere kwh/år i netto overskudd per år. Med et elektrisitetsbehov på kwh er det behov for et solcelleanlegg som må produsere kwh. Omgjort til kwp gir dette et anlegg på rundt 245 kwp (850 kwh/kwp) m2 må da legges med solceller. Med gangbaner, brannluker, drenering og areal rundt paneler vil nødvendig takareal være en del større. Med en vekt på 25 kg/m2 med montasjesystem gir dette en ekstra taklast på ca 34 tonn. Et solcelleanlegg på rundt 245 kwp vil kunne forsyne skolen med så mye strøm at definisjonen for Powerhouse tilfredsstilles. Et slik anlegg koster anslagsvis 2-2,5 MNOK ekskludert AC-kabling til tavlerom. 1 Dette forutsetter at det planlegges for ferdig føringsvei til tavle, at det er avsettes tilstrekkelig egenvekt på tak for solceller og at skygge reduseres til et minimum. Andre forhold som skaper tap i produksjon må også reduseres. 4.4 Energifleksibilitet Det er et økende fokus på fleksibilitet i energisystemet, som en naturlig konsekvens av økende andel uregulerbar kraft, og økende behov for oppgraderinger i lokalt/regionalt kraftnett. For å sikre at bygg er tilpasset et prisregime der effekt er en større kostand enn energi, anbefales det å sikre at bygget utnytter enkle muligheter for fleksibilitet, og vurderer å installere energiinstallasjoner som kan utjevne effekt. Skolen planlegges med mange ulike fleksibilitetsløsninger, som alle sørger for å holde effektbehovet nede i overliggende nett. Listen nedenfor synliggjør noen av disse fleksibilitets-løsningene som er identifisert i prioritert rekkefølge etter kostnad: Akkumuleringstank. Enkel fleksibilitet Akkumulering i svømmebasseng- 60 m 3. Krever at varmesystemet er tilpasset dumping av varme ved behov. Utkoblbar effekt elkjel. Avtale om dette kan sikres fra Glitre, men er ikke en rett. Fleksibilitetsløsninger med styring av større laster. Det bør planlegges for styring som ivaretar funksjoner som: o Kutt av bassengoppvarming o Redusert ventilasjon luftmengde på ventilasjonsbatteri. o Redusert romoppvarming o Styrt elbillading, slik at effektkostnader begrenses - Batterilagring 11 Basert på erfaringstall fra gjennomførte solcelleprosjekter- Rambøll, 9000 kr/kwp for paneler med ytelse mellom kwh/kwp 13

14 Med aggregering av laster og salg av disse samlede lastene kan en aggregator (strømselskap) fungere som et virtuelt kraftverk. Dette er løsninger som sannsynligvis etableres i Norge, og reguleringsmyndighet (NVE), samt systemeier (Statnett) er begge aktivt involvert for å etablere løsninger som lar dette skje i framtiden 2. Derfor anbefales det å planlegge for fleksibilitet, slik at det er mulig å selge fleksibilitet til slike aggregatorer. Det kan gi billigere effekt i et livsløpsperspektiv. 4.5 Energi i anleggsfasen Det er planlagt en fossilfri-byggeplass eller utslippsfri byggeplass. Oppdragsgiver undersøker løsning med et pilot-prosjekt med PowUnit AS med følgende dimensjonerende forutsetninger for energibruk i byggefase; 100 kw brenselcelle; 100 kw elektrisk effekt og 180 kw varmeenergi. Demoenhet er tilgjengelig i løpet av Dette er en interessant teknologi som kan fungere i et helhetlig konsept for utslippsfri byggeplass Rambøll anbefaler at det utarbeides en strategi for en vellykket gjennomføring av utslippsfri byggeplass, der fossilfrie alternativer benyttes der det ikke finnes utslippsfrie alternativer. For å realisere byggearbeider med lave klimagassutslipp er det avgjørende å elektrifisere så energibruk så langt det er mulig. Dette krever en del planlegging for innkjøp og gjennomføring. Det finnes gode prosjekter som det er mulig å høste erfaringer fra. Rambøll har deltatt i mange av disse og har omfattende erfaring med gjennomføring av både fossilfrie- og utslippsfrie anleggsplasser. Vi vil være behjelpelige med å konkretisere en plan for gjennomføring. Noen nøkkelmomenter av betydning: Oversikt over teknologimodenhet for elektriske/hybrid-maskiner som kan benyttes for å sikre utslippskutt av de viktigste anleggsprosessene Hvordan skal elektriske maskiner og anleggsplass tilkobles og forsynes med strøm, fra nettstasjon til maskiner og stasjonært behov, både direkteelektriske og batterielektriske maskiner. Hvordan anskaffelse organiseres for å sikre konkurranse uten for høye risikopåslag fra entreprenørene

15 5. OPPSUMMERING Det må gjennomføres detaljert energiberegning når tegninger og tekniske løsninger blir utarbeidet i neste fase. Dette for å dokumentere at energikravene i TEK 17 og passivhusstandard NS 3701 er oppfylt. Ut ifra lokale forhold og byggenes behov anses en varmepumpeløsning som det mest ideelle. Da vil varmepumpen dekke hovedandelen av energibehovet til oppvarming, men kun en begrenset andel av effektbehovet. En elkjel vil sørge for nødvendig effekt. Det er mulig å ta i bruk solvarme for å supplementere varmeforsyningen til skolen. Solceller anses å være veldig aktuelt å benytte fordi det ligger åpent og sørvestvendt. Det vil også være gode takflater som egner seg for plassering av solcellepaneler. Fleksibilitetskonsept og konsept for fossilfri/utslippsfri byggeplass bør videreutvikles for å sikre gode energiløsninger. Særlig vil dynamikk rundt hydrogenlager og integrasjon mot annen fleksibilitet, solkraft og strøm fra nettet optimaliseres på et senere stadium. 15

16 6. REFERANSER [1] NS 3701:2012: "Kriterier for passivhus og lavenergibygninger. Yrkesbygninger ", Standard Norge. [2] NS 3031:2014: "Beregning av bygningers energiytelse. Metode og data", Standard Norge. [3] SN/TS 3031:2016: "Bygningers energiytelse. Beregning av energibehov og energiforsyning ", Standard Norge. [4] Killingland m.fl. (2013): "Nesten Nullenergibygg Forslag til nasjonal definisjon», Rapport november 2013, df [5] Rambøll (2013): "Energiregler Forslag til endringer i TEK for nybygg", Rapport juli 2013, [6] Notat Kriterier for FutureBuilt Plusshus -Revisjon des

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi 14-1. Generelle krav om energi (1) Byggverk skal prosjekteres

Detaljer

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10 KNUT HELGE SANDLI 09.11.2016 Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Færre og enklere krav Gamle energikrav 14-1 Generelle krav om energi 14-2 Energieffektivitet

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.11.2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF NYE ENERGIKRAV 01.01.2016 FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE?

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS

Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS Horten VGS Norges første BREEAM OUTSTANDING SKOLEBYGG Et forbildeprosjekt innen energiytelse: PLUSSHUS Energikonsept - Bygningsdesign

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles.

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. Veiledningstekst sist endret 01.01.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. a) Tabell:

Detaljer

14-2. Krav til energieffektivitet

14-2. Krav til energieffektivitet 14-2. Krav til energieffektivitet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 14-2. Krav til energieffektivitet (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

ØSTRE HAGEBY. Passivhusvurderinger 1 (9) Eivind Iden Telefon Mobil

ØSTRE HAGEBY. Passivhusvurderinger 1 (9) Eivind Iden Telefon Mobil ØSTRE HAGEBY Passivhusvurderinger Sweco Norge Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon 55 27 50 00 Telefaks 55 27 50 01 Eivind Iden Telefon 55 27 51 72 Mobil 99 25 23 84 eivind.iden@sweco.no Sweco Norge

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus.

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus. TEK 10 - Engergi Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10. Det gjelder

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Nytt sykehus i Drammen. Plusshusvurdering

Nytt sykehus i Drammen. Plusshusvurdering Prosjekt: Nytt sykehus i Drammen Tittel: Plusshusvurdering 01 Forutsetninger for definisjon som Plusshus 06.11.18 MVA IHB GED Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning.

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning. VEDLEGG 1.10 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

NOTAT ENERGI. Fra planprogrammet. Datagrunnlag og metode

NOTAT ENERGI. Fra planprogrammet. Datagrunnlag og metode NOTAT ENERGI Oppdragsnavn Energiutredning Edvardsløkka Prosjekt nr. 1350030872 Kunde Kongsberg Kommune Notat nr. 1 Versjon 1 Til Rambøll v/ Marte Reenaas, Vegard Selvåg Ulvan Fra Heidi Ødegård Berg Kopi

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD NOTAT Oppdrag 5120076 Kunde Notat nr. 001 Til Øygarden kommune Jan Vidar Monsen ToreWiger Fra Kopi Kari Dahle Haukland Helge Gaarder TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD Dato 2012-06-25 Det er utført en

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017

Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017 Energidagen 2017, Trondheim Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017 Anne Kristine Amble, energirådgiver, COWI 1 8 MARS 2017 NYE ENERGIKRAV Tjenester Helhetlig rådgivning AREALPLANLEGGING OG SAMFUNNSØKONOMI KART

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley 14-2. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET - ENERGIRAMME Bygningskategori Nye Energikrav I TEK10 - Totalt netto

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg

Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg Sak 15/1311 høring nye energikrav til bygg TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Høringskommentar til foreslåtte nye energikrav 2015 fra Mesterhus Norge v/ teknisk sjef Elisabeth Bjaanes Kapittel 14 Energi

Detaljer

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS 2013 ENERGIBEREGNING Eirik Skogvold Sletten AS 2013-04-09 Innholdsfortegnelse 1. Konklusjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. 14-3 Energitiltak TEK10... 4 3. 14-4 Energiramme TEK10... 6 5. 14-5 Minstekrav

Detaljer

NOT-RIEN-01 DRAMMEN HELSEPARK - PLUSSHUS INNHOLDSFORTEGNELSE

NOT-RIEN-01 DRAMMEN HELSEPARK - PLUSSHUS INNHOLDSFORTEGNELSE NOT-RIEN-01 Oppdragsnavn: Drammen Helsepark Oppdragsnummer: 13707 Oppdragsgiver: Drammen Helsepark AS Dato: 30.10.2018 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Karina Skjærli Hansen Sign: Sidemannskontroll:

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg Asplan Viak AS Peter Bernhard Omvisning Naturvernforbundet, 14. mars 2015 Powerhouse Kjørbo - Prosjektopplysninger Prosjekttype: Rehabilitering av kontorbygg

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller ikke omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Lavenergi, passivhus og nullenergihus Definisjoner og løsninger

Lavenergi, passivhus og nullenergihus Definisjoner og løsninger Lavenergi, passivhus og nullenergihus Definisjoner og løsninger Inger Andresen, sjefsforsker SINTEF Byggforsk Byggesaksdagene, StoreCell 24.04.2014 1 Dramaturgi Introduksjon av aktører Forskjeller mellom

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk NOTAT Oppdrag 1131470 Kunde Notat nr. 1 Til KKE Kongsberg kommunale eiendom Fra Kopi Caroline Moen KONGSGÅRDMOEN SKOLE Dato 2013-10-31 1. PASSIVHUS Inndata i energiberegningen Bygningsfysikk Passivhusberegningen

Detaljer

(1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel.

(1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel. Veiledningstekst sist endret 01.03.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel. Veiledning til første ledd Bestemmelsen omfatter alle varmeinstallasjoner

Detaljer

Energivurdering av Marienlyst skole

Energivurdering av Marienlyst skole Energivurdering av Marienlyst skole Sammendrag/konklusjon De foreløpige energiberegningene for Marienlyst skole viser at bygningen tilfredsstiller energikravene til passivhus i NS 3701:2012 gitt forutsetningene

Detaljer

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard - Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Energiseminaret 2016 er «Energikappløpet med fremtiden som mål» 26. og 27. februar 2016, NMBU,

Detaljer

jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av

jrg SIM IEN dap,1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 1. Generelt Sandnes kommune har bedt om få en vurdering av planen opp mot energikrav i kommunens Handlingsplan for energi og klima 2. Energikrav for prosjektet 2.1 Handlingsplan for energi og klima i Sandnes

Detaljer

Passivhusstandarden NS 3701

Passivhusstandarden NS 3701 Thor E. Lexow, 11. september 2012 Passivhusstandarden NS 3701 - INNHOLDET I STANDARDEN - HVORDAN DEN SKILLER SEG FRA TEK10 - HVORDAN SKAL STANDARDEN BRUKES Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger Omfatter

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

Er overordnede krav til passivhus fornuftige og miljøvennlige? Simen Kalnæs og Ingve Ulimoen fra Norconsult AS

Er overordnede krav til passivhus fornuftige og miljøvennlige? Simen Kalnæs og Ingve Ulimoen fra Norconsult AS Er overordnede krav til passivhus fornuftige og miljøvennlige? Simen Kalnæs og Ingve Ulimoen fra Norconsult AS 2018-11-13 Passivhus Et begrep hentet fra Tyskland Utdrag fra NS3701 «bygninger med meget

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2 MALVIK KOMMUNE ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no - FORPROSJEKT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bygget

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 2327 kwh 20,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 68 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 29758 kwh 26,4 kwh/m² 3a

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Asplan Viak AS Peter Bernhard Frokostmøte Bærekraftig rehabilitering Bergen, 10. desember 2014 Bakgrunn 40% Bygg står i dag for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk,

Detaljer

Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler

Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler Sylvia Helene Skar, frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen 9. november 2016 shs@norconsult.no 1 Begrensning i bruk av strøm er fjernet TEK 10 FØR

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger - Møte arbeidsgruppa 23 mai 2008 - Tor Helge Dokka & Inger Andresen SINTEF Byggforsk AS 1 Bakgrunn Tysk Standard Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1.

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. Skadberg Felt A, blokk B1 Energiberegning MULTICONSULT 1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. 1.1 Generelt om beregningene

Detaljer

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet)

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Skoleanleggskonferansen 2011 Fysisk læringsmiljø Espen Løken, PhD og siv.ing. energi og miljø 21.09.2011 EUs bygningsenergidirektiv

Detaljer

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10 Til: PG Fra: Norconsult AS v/ Dennis Joseph Dato/rev.: 2014-11-24 TRØGSTADSKOLENE VURDERING AV ENERGIEFFEKTIVITET Bakgrunn Norconsult AS har på oppdrag fra Trøgstad Kommune utført energisimuleringer av

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Kriterier for Futurebuilt Plusshus

Kriterier for Futurebuilt Plusshus Oppstartseminar Kilden barnehage, 26.11.2014 Tor Helge Dokka, Skanska Kriterier for Futurebuilt Plusshus Inger Andresen, SINTEF Byggforsk Marit Thyholt og Tor Helge Dokka, Powerhouse- alliansen 1 "Et hus

Detaljer

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002.

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002. HECTOR EIENDOM AS 630182 SWECO NORGE AS GEIR BRUUN Sweco Endringsliste VER. UTARB. AV KONTR. AV 1 GEIR BRUUN AGNAR BIRKELAND Sweco Storetveitv 98 NO 5072 Bergen, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks

Detaljer

Vedr. høring nye energikrav TEK 15

Vedr. høring nye energikrav TEK 15 Norske arkitekters landsforbund NAL Direktoratet for byggkvalitet DIBK post@dibk.no Oslo, 13.05.15 Vedr. høring nye energikrav TEK 15 Vi viser til mottatt høringsnotat datert 16. februar 2015, med forslag

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN 16.april 2009, Nito, Oslo Catherine Grini SINTEF Byggforsk 1 NS 3031 - Forord Standardens kompleksitet og omfang tilsier

Detaljer

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no Solarkonferansen Kristiansand, 18. juni 2014, Bakgrunn 40% Bygg står

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Riska Boas tilbygg OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. mars 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 217010 RIEn RAP 01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab

MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab Molde Eiendom KF MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab FORPROSJEKT Energiberegning i forprosjektfase 2013-10-04 nybygg og rehab 1 2013-10-04 Energiberegninger forprosjekt Idunn Rausand Hege Løkken Hansen Rev.

Detaljer

Asplan Viak - Visjon. Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling. Bilde fra Asplan Viaks kontor i Oslo Nominert til statens byggeskikkpris

Asplan Viak - Visjon. Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling. Bilde fra Asplan Viaks kontor i Oslo Nominert til statens byggeskikkpris Energidagen Fornebu 2015 Powerhouse Kjørbo fra ordinært til fantastisk Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Dato: 6. oktober 2015 Asplan Viak - Visjon Vi skal være: Den fremste arena for

Detaljer