SID 11/84 KONTOR- BYGG PASSIVHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SID 11/84 KONTOR- BYGG PASSIVHUS"

Transkript

1 SID 11/84 KONTOR- BYGG PASSIVHUS Utviklingsprosjekt støttet av ENOVA SF Forfattere: Jens Petter Burud Stein Gerhard Johannessen Paul Haaland Odd Drage

2 1 (62) 1. FORORD Denne rapport er utarbeidet etter spesifikasjoner i engangskonkurranse utlyst av Enova for installasjon av et forenklet vannbårent varmeanlegg i kontorbygg, passivhus. Enova har som målsetting at fornybar varme skal være den foretrukne form for oppvarming. Vannbårne varmesystem er en forutsetning for effektiv utnyttelse av fornybare energikilder til oppvarming. Slike systemer velges ofte bort på grunn av høye investeringskostnader i Norge. For eksempel er kostnadene for installasjon av radiatorer i nye yrkesbygg 620 NOK/m 2 mot tilsvarende tall for Sverige på 359 SEK/m 2. Formålet med konkurransen er å bidra til reduksjon av installasjonskostnadene for vannbårne varmesystemer. Dette skal skje gjennom utvikling av nye løsninger og økt samhandling i byggeprosessen. Konkurransen har som målsetting å nærme seg det svenske prisnivået. Anskaffelsen skal føre til to konkrete leveranser: Utvikling av nye og rimelige løsninger for installasjon av vannbåren varme. Tilbyder er ansvarlig for at løsningen skal installeres i ett eller flere konkrete bygg i Norge. Dokumentasjon av erfaringer fra utviklings- og samhandlingsprosessen samt beskrivelse av ny løsning.

3 2 (62) Innhold 1. Forord 1 2. Sammendrag 3 3. Strålevarme Plassering av varmekilder Virkemåte strålevarme Produkter og montasjesystem 8 4. SINTEF målinger Litt om termisk komfort Oversikt over utførte forsøk Forsøksoppstilling og måleprosedyre Presentasjon av måleresultater Oppsummering målinger Kostnader systemer Systemvirkningsgrad beregnet med dataprogram fra SINTEF 49 Som en ser er virkningsgrad identisk for de forskjellige typer løsninger Passivhus Havutsikt Byggdata Varmebehov Varmesystem SRO og EOS system Konklusjoner Vedlegg Byggtegninger Systemskjema varmeanlegg 62

4 3 (62) 2. SAMMENDRAG I bygninger med meget god isolering og tetning vil oppvarmingsbehovet bli så lavt at det i det meste av årets brukstid dekkes av interne varmetilskudd. For at rommene skal være komfortable å ta i bruk når de har stått ubrukt og uten interne varmetilskudd, vil det imidlertid være nødvendig å tilføre noe varme. Brukstiden for denne oppvarmingen blir kort, og effektbehovet lavt sammenlignet med løsninger som har vært i bruk i vanlige bygninger opp til i dag. Oppvarmingen vil dessuten være i bruk i en relativt liten del av arbeidstiden og mest like etter at rommet tas i bruk og før det interne varmetilskuddet har «tatt over» oppvarmingen. Tradisjonelt har varmeavgiver (vanligvis vannbåren varme med radiator eller elektrisk ovn) vært plassert under vinduene. Foruten at varmeavgiver i eldre bygninger skal dekke oppvarmingsbehovet vil den ved plassering under vinduene også redusere trekk fra kaldras. Kaldraset er mer presist uttrykt en nedadgående konveksjonsstrøm som dannes av den kalde glassoverflaten. Varmeavgiveren vil også oppveie en del av den termiske strålingen fra rommets flater (og mennesker) mot vinduet. Fra vinduer av den typen som brukes i nye hus, og spesielt passivhus, vil det på grunn av den høyere innvendige glasstemperaturen knapt nok finnes kaldras. Termisk stråling mot glasset er også betydelig redusert. Behovet for å plassere varmeavgiver under vinduene faller derfor bort i moderne bygninger. Ut fra dette er det rimelig å tro at varmeavgiver kan plasseres nærmest hvor som helst i rommet. Siden brukstiden for oppvarming blir kort og behovet for installert effekt er relativ lav vil investeringskostnaden per installert kw og kwh blir høy dersom en tradisjonell vannbåren radiatorløsning velges. Det er derfor ønskelig å se etter løsninger som kan gi mulighet for reduserte installasjonskostnader. En mulighet er å benytte ventilasjonsluften til romoppvarming ved å blåse inn oppvarmet luft. Med denne løsningen er det imidlertid vanskelig å oppnå individuell regulering på romnivå uten å plassere en varmeavgiver i hvert rom. Gulvvarme har for høye investeringskostnader og har treg regulering. I dette prosjektet er det valgt å se på løsninger hvor varmeavgiver plasseres nær innervegg mot korridor. Da kan rørføringer legges skjult over himling i korridor sammen med annen infrastruktur og varmeavgiver plasseres over himling i rommet, integrert i himling eller på vegg over dør. Det betyr at åpne rørføringer ikke er utsatt for den mekaniske påkjenning de kan få ved plassering under vindu. Med redusert krav til mekanisk styrke kan enklere røropplegg benyttes. Ved integrering i himling eller plassering over himling kan relativt stor flate brukes til varmeoverføringen. Det betyr at rimeligere løsninger enn tradisjonelle radiatorer kan benyttes. Viktige deler av prosjektet er ved eksperimenter å undersøke om de ulike løsningene tilfører tilstrekkelig varme til rommet og om den termiske komforten ivaretas. 3. STRÅLEVARME 3.1. PLASSERING AV VARMEKILDER

5 4 (62) Tradisjonell løsning for oppvarming av kontorbygg er radiatorer plassert under hvert vindu på vegger mot uteluft. Tradisjonell plassering vil motvirke fare for kaldras fra vindu ved lav utetemperatur. Siden dette bygget bygges etter passivhus standard vil det ha lite varmebehov og liten fare for kaldras fra vindu, selv uten varmekilde under vindu. En står derfor friere til plassering av varmekilder. Valgt varmekilde i prosjekter er derfor strålevarme plassert i tak mot korridorvegg. Hovedføring varmekrets i korridorsone med pluggbare (hurtikobling) løsninger for tilkobling av strålepanel etter behov. Enkle, korte rørføringer skult over himling muliggjør bruk av mer fleksible rør ( for eksempel pex og alupex) og enklere montasje. Strålepaneler i himling kan lages i tynt materiale siden det er utenfor oppholdssone og dermed ved plassering er beskyttet for skader. Strålepanelene er derfor enkle og billige å produsere. Busstyring gir enkel oppkobling / fjerning av paneler. Ved mulig plassering av varmekilder i byggets gridsystem opprettholdes gode krav til individuell regulering. Systemet er ved enkel montasje / flytting godt tilpasset fleksible veggløsninger

6 5 (62) Figur (SINTEF) viser beregnet overflatetemperatur (senter) for vindu avhengig av U-verdi for glasset. Med en U-verdi fra 1,0 W/m 2 K og lavere, ser vi at overflatetemperaturen ligger på ca 15 C selv ved -20 C ute. Kaldstrålingen fra dette vinduet blir følgelig moderat.

7 6 (62) Figur (SINTEF) viser tilhørende beregnet maksimal høyde på vindu. Det er her satt som kriterium en maksimal lufthastighet fra kaldraset på 0,15 m/s, målt 0,6 meter ut i rommet fra vindu. Med en U-verdi for vinduet på 1,0 W/m2 K, ser vi av figuren at vi kan tillate en høyde på 1,5 meter, ved utetemperatur på -20 C, uten at kaldraseffekten blir vesentlig VIRKEMÅTE STRÅLEVARME Varme kan overføres på fire forskjellige måter: Stråling Ledning Konveksjon Fasetransformering Varmestråling er det man kjenner fra f.eks. solen eller en varm plate på komfyren. Varmeoverføring ved ledning opplever man barbent på et kaldt steingulv. Konveksjon kjenner man når man går barhodet en vinterdag med mye vind. Til slutt merker man fasetransformering når fuktighet fordamper fra kroppen, dvs. overgår fra væskefase til gassfase, og huden avkjøles.

8 7 (62) Strålevarme varmer rommets flater gjennom varmestråling. Flatene varmer i sin tur luften. Detter gir et meget godt termisk inneklima. Strålevarme fungerer stort sett i alle typer av lokaler Takvarmesystemet kan lett forandres med endret virksomhet i lokalet, man trenger ikke å tenke på varmesystemet dersom man forandrer vegger eller gulv. Strålevarme kan kombineres med alle typer av ventilasjon. Strålevarme er blant de mest energibesparende varmesystemer som finnes. Mange tror at det er lufttemperaturen som vi leser av på et lufttermometer som avgjør opplevd temperatur. Det er ofte ikke riktig. Like viktig som lufttemperaturen er strålingsvarmen vi mottar fra flatene rundt oss. Mange har opplevd påskefjellet i maksvær med sol og vindstille på ski i badeantrekk og likevel følt seg varm. Da er luften likevel oftest bare noen få grader målt med et vanlig lufttermometer. Strålevarmen fra sola og snørefleksen kan være o C. Opplevd varme er omtrent gjennomsnittet av strålevarmen og lufttemperaturen. Dermed kan slike forhold gi en opplevd ( operativ ) temperatur på for eksempel o C. Til gjengjeld merker vi kulden godt når en sky kommer foran solen og det begynner å blåse. I inneklima er den vanligste varmekilden i Norge en elektrisk konveksjonsovn (figur). Den er konstruert for å være så liten som mulig, avgi så mye varme som mulig og ikke ha farlig høy temperatur ved berøring av overflaten. Mest mulig av varmen avgis til luft ved at den trekkes inn i en åpning nederst, varmes opp av glødetråder eller flater med o C før den varme luften slippes ut øverst. Derfor betegnes de også som gjennomstrømningsovner. De avgir lite varme som stråling og det meste som varm luft. Strålevarme kan avgis fra store lavtemperatur vegg- eller gulvflater nesten uten å varme opp luften. For å oppnå 22 o C opplevd temperatur (operativ temperatur), må vi ha en lufttemperatur på 25 o C dersom gjennomsnittlig strålevarme fra vegger, gulv og andre flater rundt oss er på 19 o C. Opplevd temperatur på 22 o C kan vi også få med lufttemperatur på 19 o C hvis gjennomsnittlig strålevarme er på 25 o C. Det forutsetter at varmekilden gir strålevarme. I fyringssesongen gir inneluft på 19 o C betydelig bedre opplevd luftkvalitet enn 25 o C.

9 8 (62) 3.3. PRODUKTER OG MONTASJESYSTEM Varmepanel Et enkelt og potensielt billig strålevarmepanel for montasje i himling.

10 9 (62) Hurtigkobling Fast koblingspunkt på hovedføring og hurtigkobling som følger slage på strålevarmepanel. Hovedrør i korridor 35-54mm, tilkonling pr. 4,8m 1 Reguleringsventiler (som for radiator) m/termoelement 230V

11 10 (62) PEX-varmerør 10mm, ca. 2m Strålepanel 600x1200mm Ca W Norm o C, maks. 60 o C

12 11 (62) Ca. 2,4m NR. Produkt Kommentarer 1 Hovedrør i korridor 32-54mm 54mm rør dekker ca. 56kW ved dt = 10 o C. 54mm rør dekker ca. 28kW ved dt = 5 o C. Her kan brukes Mannesmann galvaniserte rør eller alu-pex begge for for klemkobling (eller hurtigkobling). 2 Mulig stengeventil pr. 2stk. paneler. Ventiler kan også monteres på hovedrør for et rørstrekk med flere varmekilder. 3a Reguleringsventil (termostatventil), 10mm. Hurtigkobling mot galv stålrør.

13 12 (62) 3b Thermoshunt 230V - NC, fra Function 4 Hurtigkobling T-stykke. 5 Hurtigkobling 90 o. 6 Hurtigkobling rett. 7 PEX rør 10mm, diffusjonstette. 8 Strålepaneler med 6mm kobberrør 3-4mm innvendig) og 10mm tilkobling. Disse må utvikles da dagens panel har 10-12mm rør. Hovedføring varmekrets Mulig prefabrikering av hovedføring i korridor. Styring og regulering Det tas utgangspunkt i styring fra KNX 230V releutgang for samkjøring med kjøling og eventuelt VAV for ventilasjon.

14 13 (62) 4. SINTEF MÅLINGER 4.1 LITT OM TERMISK KOMFORT Det er vanlig å referere til at termisk komfort er tilfredsstillende når de som er tilstede i rommet verken ønsker det kaldere eller varmere. I praksis er det individuelle forskjeller, og tilpasninger kan gjøres ved å endre bekledningen. Figur 1viser sammenhengen mellom operativ temperatur og prosentandel misfornøyde 1. Med operativ temperatur menes den sammensatte virkningen av 1 Brüel & Kjær, Thermal Comfort, Tecnical Review nr. 2, 1982, DK-2850 Nærum, Danmark

15 14 (62) termisk strålingsutveksling med omgivende flater (for eksempel varmestråling fra ovn eller utstråling fra kroppen mot kald vindusflate) og lufttemperaturen. Av figuren ser vi at med lik bekledning og likt aktivitetsnivå så vil selv ved optimal temperatur fortsatt ca 5 % føle at det er for kaldt eller varmt i rommet. Figur 1. Prosentandel misfornøyde som funksjon av operativ temperatur ved innendørs vinter- og sommerbekledning, henholdsvis 1 clo og 0,5 clo. Aktivitetsnivå som for kontorarbeid (Met = 1,2). I praksis aksepteres at en større prosentandel av personene vil oppleve inneklimaet som noe kjølig eller varmt, slik får man et intervall for den operative temperaturen. Dette er vist i Figur 2 2. Dersom man ligger innenfor temperaturintervall angitt i ovalene vil man få færre enn 10 % misfornøyde. Dette forutsetter lufthastighet lavere enn 0,1 m/s og relativ fuktighet = 50 %. I figuren er det brukt betegnelsene met og clo. 1 met tilsvarer varmeproduksjonene for en stillesittende person. 1,2 met sittende arbeid på kontor og skole. 2 met stående arbeid i forretning. 3 met gange i 4 til 5 km/h. Bekledning på 0,5 clo tilsvarer lette bukser, underbukser, t- skjorte, lette sokker og sko. 1 clo tilsvarer underbukser, bukse, sokker, sko, skjorte og jakke. 1, 5 clo som for 1 clo pluss vest og frakk. 2 Byggforsk G

16 15 (62) Figur 2. Optimal operativ temperatur som funksjon av bekledning og aktivitetsnivå. I tillegg vil også andre forhold virke inn på den termiske komforten. Temperaturforskjellen mellom hode og føtter bør ikke være for stor, se Figur 3 3. Denne sammenhengen gjelder både for sittende og stående personer. Figur 3. Antall misfornøyde som funksjon av temperaturforskjell mellom hode og føtter. Lufthastigheten er knyttet til temperaturen i rommet. Verdiene i Figur 2 forutsetter som nevnt at hastigheten er under 0,1 m/s. Figur 4 viser sammenheng mellom strålingsasymmetri og antall misfornøyde for stråling fra ulike flater i rommet 4. Som vi ser er vi vesentlig mer følsomme for varmestråling fra tak enn fra andre flater. Det betyr at dersom vi ønsker å plassere en varmekilde i en del av taket i et kontor så bør denne ikke plasseres over arbeidsplasser. Plasseres en varmekilde i tak nær innervegg som vist på Figur 5 vil strålingen fra varmepanelet kun utgjøre en liten del av strålingsutvekslingen mellom personens hode og takflaten. 3 Byggforsk G Byggforsk G

17 16 (62) Figur 4. Strålingsasymmetri og antall misfornøyde Figur 5. Illustrasjon av varmestråling Oppsummert så er det vanlig å stille følgende krav for kontorarbeidsplasser: Lufttemperatur sommer mellom 23 og 26 grader og vinter mellom 19 og 24 grader Vertikal temperaturgradient mellom ankel- og hodehøyde: <3 o C differanse gir mindre enn 4 % misfornøyde Lufthastighet: <0,15 m/s gir mindre enn 10 % misfornøyde Horisontal strålingsasymmetri, kald vegg: <10,6 o C differanse gir mindre enn 5 % misfornøyde Vertikal strålingsasymmetri: < 4 o C gir differanse mindre enn 5 % misfornøyde I standardene ISO 7730 og NS-EN kan man finne verdier for ulike klimaklasser, dvs klasser med ulik grad av tilfredshet blant brukere.

18 17 (62) 4.2 OVERSIKT OVER UTFØRTE FORSØK Tabell 1 viser en grov oversikt over utførte forsøk. De parameterne som har vært variert er: Tilluftsløsning: Tilluft gjennom takdiffusor montert sentralt i tak eller tilluft gjennom KlimaTak Varmeavgiver: Integrert som en himlingsplate i Klimatak eller vanlig aluminiumshimling, på vegg over dør eller i hulrom over himling Luftmengde: Ingen luft, 25 m 3 /h eller 100 m 3 /h. Ingen luft og 25 m 3 /h ved tomt rom, 100 m 3 /h ved rommet i bruk. Utetemperatur: I tabellen vist ca tilsvarende som for fasade i henhold til TEK10. (Ved bedre isolert vegg som i passivhus kan varmebehovet dekkes for lavere utetemperaturer.) Internt varmetilskudd: Dag ved rommet i bruk (lys, PC-skjerm og person, til sammen 167 W) eller natt (ingen varmetilskudd)

19 18 (62) Måleplan SINTEF Test Plassering strålepanel Beskrivelse 1 Strålepanel 1200 x 600mm plassert i himling mot innervegg (korridorvegg). Tilluft gjennom takdiffusor montert sentralt i tak. 2 Strålepanel 2200 x 330mm plassert på vegg over dør mot innervegg (korridorvegg). Tilluft gjennom takdiffusor montert sentralt i tak. 3 Strålepanel 1200 x 600mm plassert i KlimaTak mot innervegg (korridorvegg). Ved denne løsning vil også strålepanelets overflate kunne avgi varme til ventilasjonsluft og en kan sannsynligvis kunne avgi større effekt med samme areal strålepanel. Tilluft gjennom KlimaTak. 4 Strålepanel 2200 x 600mm montert inne i KlimaTak mot innervegg (korridorvegg). Strålepanel vil indirekte stråle på KlimaTak panel fra innside. Ved denne løsning vil

20 19 (62) også strålepanelets overflate kunne avgi varme til ventilasjonsluft og en kan sannsynligvis kunne avgi større effekt med samme areal strålepanel. Tilluft gjennom KlimaTak. Intern last Dag Natt Turtemp. vann Utetemperatur Luftmengde Plassering varmeavvgiver Integrert i himling, isolert overside, tilluft fra diffusor plassert sentralt i tak m 3 /h Integrert i Klimatak Integrert i Klimatak, isolert overside Over dør, tilluft diffusor Over himling, tilluft diffusor Over himling, tilluft

21 20 (62) Kilmatak Tabell 1. Oversikt over de 20 forsøkene som er inkludert i rapporten. Utetemperatur og turtemperatur vann er rundet av til hele 10 grader i tabellen. Kursiverte tall i tabellen henviser til forsøksnummer brukt i vedlegg B. Mer detaljert beskrivelsene av forsøkene finnes i vedlegget, tabellene 3 til FORSØKSOPPSTILLING OG MÅLEPROSEDYRE Figur 6 og Figur 7 viser rommet hvor prøvingen ble utført. Dette rommet var plassert inne i et større rom hvor temperaturen ble regulert til å være lik temperaturen inne i prøverommet. Den ene langveggen var felles med veggen i det større rommet og vendte ut mot laboratoriehall. Denne veggen er isolert med 10 cm polyuretan. Temperaturen i laboratoriehallen varierte mellom 18 og 22 grader under forsøkene. Rommet som er merket som "ute" ble kjølt ned for å simulere uteforhold. Denne veggen er en stendervegg med 10 cm mineralull og fiberplater på hver side. Vinduet består av to med glass med ca. 12 mm avstand.

22 21 (62) Figur 6. Prøverom, oppriss. Målepunkter for hastighet og temperatur er plassert langs de tre vertikale linjene. Temperaturmålepunktene var plassert 10, 60, 110, 170 og 240 cm over gulv. Hastighetsmålepunktene var plassert 10, 60 og 110 cm over gulv. Figur 7. Prøverom, plan. Skravert område er skrivepult. Stor sirkel er person. Små sirkler er målepunkter for hastighet og temperatur plassert vertikalt over hverandre. Forsøksoppstillingen var for øvrig som følger: Utført i fullskala prøverom i laboratorium Rommet var innredet som cellekontor med gulvareal 10 m 2 Fasadeveggens var 2,4 meter bred og 2,7 meter høy opp til himling. Fra himling og opp til tak var det 0,5 meter. Vindusglasset var 1, 08 meter bredt og 1,37 meter høyt Rommet hadde varmetap gjennom yttervegg og vindu. Temperaturen i naborom ble ved hjelp av en regulator forsøkt holdt lik med prøverommet. En vegg og gulvet i

23 22 (62) prøverommet vendte mot laboratoriehallen. Gjennom disse flatene var det et mindre varmetap Interne varmetilskudd kom fra en "person", PC og lys for forsøk som simulerer brukstiden. For forsøk som simulerer natt var det ingen interne varmetilskudd. Tilluft ble tilført fra Klimatak eller sentralt plassert takdiffusor Varmeavgiver ble prøvd med fire ulike konstellasjoner: Integrert i Klimatak, med og uten isolert overside Integrert i himling, tilluft fra takdiffusor På vegg over dør, tilluft fra takdiffusor Over KlimaTak, tilluft fra KlimaTak "Ytterveggen" er i prøverommet var vesentlig dårligere isolert enn en moderne yttervegg. Derfor ble det kjørt med høyere utetemperatur slik at varmetapet skulle tilsvare en moderne vegg. I vedlegg A er det vist hvordan omregning mellom ulike veggtyper kan gjøres. Varmeavgiverne som ble benyttet hadde dimensjoner og plassering som vist i Tabell 2. Varmeavgiver Oppbygging Dimensjoner Plassering Flatt panel uten isolasjon Tynn plate av aluminium med påloddet rør på oversiden 0,6 x 1,2 meter. Rørdiameter 10 mm utvendig Som vist i Figur 6, i rommets midtakse. Panelet framstår som en del av himlingen, men uten perforert overflate Flatt panel med isolasjon på oversiden av panelet Tynn plate av aluminium med påloddet rør på oversiden 0,6 x 1,2 meter. Rørdiameter 10 mm utvendig Som vist i Figur 6, i rommets midtakse. Panelet framstår som en del av himlingen, men uten perforert overflate Smalt varmepanel på vegg Varmepanel for vannbåren varme Isolert bakside Lengde 2,2 m, høyde 0,32 m og dybde 0,06 m Over dør, se Figur 9 Smalt varmepanel over himling Varmepanel for vannbåren varme.isolert bakside Lengde 2,2 m, bredde 0,32 m og dybde 0,06 m 5 cm over himling, på tvers av rommet, 0,62 m fra kortvegg. Se Figur 9 Tabell 2. Beskrivelse av varmepaneler.

24 23 (62) Figur 8. Bilder av prøverommet sett fra dør mot yttervegg. Målepunkter er plassert langs de tre vertikale rørene. I bildet vises også instrument brukt for å måle strålingsasymmetri (plassert på tripod) og globetermometer. Bildet til høyre vises i taket tilluftsventilen (takdiffusor) som er brukt i flere av forsøkene. Under forsøkene med internt varmetilskudd ble kun armaturen som er tent benyttet. Figur 9. Plassering av smalt varmepanel. Til venstre over dør og til høyre over himling (himlingsplate er fjernet for at panelet skal være synlig på fotoet).

25 24 (62) Figur 10. Baksiden av smalt varmepanel med innlagt isolasjon. Figur 11. Bakside av varmepanelet som ble brukt som en del av himling (integrert i himling). Isolasjon fjernet. Figur 12. Framsiden av smalt varmepanel.

26 25 (62) 4.4 PRESENTASJON AV MÅLERESULTATER Fra og med Figur 13 til og med Figur 26 vises noen utvalgte resultater fra målingene. Figurene 14, 16, 18, 20, 22, 24 og 26 viser temperaturer målt langs tre vertikale linjer (søyler), se Figur 6 og Figur 7. Søyle 1 er nærmest vindu. Målingene kan brukes til å kontrollere at vertikal temperaturgradient ikke er for stor. Som det går fram av figurene overskrides ikke grensen på tre grader vertikal temperaturgradient mellom ankel og hodehøyde for noen av målingene. Figur 19, Figur 21 og Figur 25 viser midlere retningsbestemte strålingstemperaturer. De kan brukes til å kontrollere at strålingsasymmetri ligger innen for komfortgrensene. Som det får fram av figurene gir ingen av forsøkene horisontal strålingsasymmetri som er større enn grensen på 10 grader. Figur 13. Forsøk med uisolert integrert panel, se Figur 14. Forsøket har nummer 8 i tabellene 3 til 7. "Luft inn" er temperaturen på luften som blir tilført kammeret over himlingen. Figur 14. Varmepanel integrert som himlingselement i Klimatak. Uisolert overside. Internt varmetilskudd fra person, lys og PC. Luftmengde 25 m 3 /h. Turtemperatur vann 40 o C.

27 Høyde over gulv, m 26 (62) Figur 15. Forsøk med uisolert integrert panel, se Figur 16. Forsøket har nummer 7 i tabellene 3 til 7. 3 Figur 16. 2,5 2 1,5 1 0,5 0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 Temperatur, o C Søyle 1 Søyle 2 Søyle 3 Varmepanel integrert som himlingselement i Klimatak. Uisolert overside. Internt varmetilskudd fra person, lys og PC. Luftmengde 100 m 3 /h. Turtemperatur vann 40,6 o C.

28 Høyde over gulv, m 27 (62) Figur 17. Forsøk med isolert integrert panel, se Figur 18. Forsøket har nummer 13 i tabellene 3 til 7. 3 Figur 18. 2,5 2 1,5 1 0,5 0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 Temperatur, o C Søyle 1 Søyle 2 Søyle 3 Varmepanel integrert som himlingselement i Klimatak. Isolert overside. Ingen interne varmetilskudd. Luftmengde 25 m 3 /h. Turtemperatur vann 46,5 o C

29 Høyde over gulv, m 28 (62) Figur 19. Retningsbestemt midlere strålingstemperatur (med rød skrift). To mot vertikal flate og to mot horisontal flate ved hver posisjon. Varmepanelet var integrert i som himlingselement med isolert overside. Tilluft ble tilført gjennom takdiffusor. Se også Figur 16. Forsøket har nummer 20 i tabellene 3 til 7. 3 Figur 20. 2,5 2 1,5 1 0,5 0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 Temperatur, o C Søyle 1 Søyle 2 Søyle 3 Varmepanel integrert som himlingselement. Isolert overside. Ingen interne varmetilskudd. Lufttilførsel gjennom takdiffusor. Luftmengde 25 m 3 /h. Turtemperatur vann 53 o C

30 29 (62) Figur 21. Retningsbestemt midlere strålingstempatur (med rød skrift). To mot vertikal flate og to mot horisontal flate. Varmepanelet var plassert på vegg over dør. Tilluft ble tilført gjennom takdiffusor. Se også Figur 22. Forsøket har nummer 24 i tabellene 3 til 7.

31 Høyde over gulv, m 30 (62) 3 Figur 22. 2,5 2 1,5 1 0,5 0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 Temperatur, o C Søyle 1 Søyle 2 Søyle 3 Varmepanel montert på vegg over dør. Ingen interne varmetilskudd. Lufttilførsel gjennom takdiffusor. Luftmengde 25m 3 /h. Turtemperatur vann 53,9 o C

32 Høyde over gulv, m 31 (62) Figur 23. Forsøk med isolert integrert panel, se Figur 24. Forsøket har nummer 28 i tabellene 3 til 7. 3 Figur 24. 2,5 2 1,5 1 0,5 0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 Temperatur, o C Søyle 1 Søyle 2 Søyle 3 Varmepanel montert over himling, 60 fra innervegg. Ingen interne varmetilskudd. Lufttilførsel gjennom takdiffusor. Luftmengde 25 m 3 /h. Turtemperatur vann 53,8 o C

33 32 (62)

34 Høyde over gulv, m 33 (62) Figur 25. Retningsbestemt midlere strålingstempatur (med rød skrift). To mot vertikal flate og to mot horisontal flate. Varmepanelet var plassert over himling. Tilluft ble tilført i samme kammer hvor varmepanelet var plassert. Se også Figur 22. Forsøket har nummer 36 i tabellene 3 til 7. 3 Figur 26. 2,5 2 1,5 1 0,5 0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 Temperatur, o C Søyle 1 Søyle 2 Søyle 3 Varmepanel montert over himling, 60 cm fra innervegg. Ingen interne varmetilskudd. Lufttilførsel gjennom Klimatak, dvs at varmelementet var montert i kammeret som dannes av klimataket. Luftmengde 100 m 3 /h. Turtemperatur vann 53,4 Målt effektbehov for oppvarming og varmebehov for ulike bygningskategorier

35 34 (62) Figur 27 viser effektbehov til romoppvarming for ulike dimensjonerende utetemperatur for TEK10 og passivhus. Beregningene er utført med programmet SIMIEN. Forutsetningene er: Innetemperatur konstant lik 21 o C Utetemperaturen holdt konstant over døgnet Ventilasjonsluftmengde konstant lik 2,5 m 3 /h/m 2 Tilluftstemperatur 19 o C Ingen interne eller eksterne varmetilskudd Rom over, under og på sidene holder 21 o C Størrelse vindu: 1,1 x 1,4 meter Størrelse yttervegg: Bredde 2,4 m Høyde 3,0 m For passivhus er minstekravene for U-verdi benyttet o Vindu U= 0,8 W/m 2 K o Yttervegg U = 0,12 W/m 2 K o Lekkasjetall N 50 = 0,6 o Kuldebroverdi = 0,03 W/K/m 2 For TEK10 er minstekravene for U-verdi benyttet o Vindu U= 1,2 W/m 2 K o Yttervegg U = 0,18 W/m 2 K o Lekkasjetall N 50 = 1,5 o Kuldebroverdi = 0,03 W/K/m 2 Den beregningsmåten som er benyttet tilsvarer at bygningen står ubrukt over flere dager og at utetemperaturen holder seg tilnærmet konstant. Figur 27. Effektbehov til romoppvarming som funksjon av utetemperatur for TEK10 og passivhus.

36 35 (62) Effekt/vanntemperatur Måling Plassering strålepanel 1.1 Luftmengde 0m 3 /h Målepunkt 1.2 Luftmengde 100m 3 /h Målepunkt Strålepanel 1200 x 600mm plassert i KlimaTak. Varmeavgivelse også til friskluft på panelets overside. Strålepanel 1200 x 600mm plassert i KlimaTak. 2.1 Luftmengde 25m 3 /h Målepunkt Indirekte stråling til Klimatak.Varmeavgivelse også til Strålepanel 2200 x 600mm montert inne i KlimaTak.

37 36 (62) friskluft på panelets overside. 2.2 Luftmengde 100m 3 /h Målepunkt Indirekte stråling til Klimatak.Varmeavgivelse også til friskluft på panelets overside. Strålepanel 2200 x 600mm montert inne i KlimaTak. 3.1 Luftmengde 25m 3 /h Målepunkt Strålepanel 2200 x 330mm plassert på vegg over dør. Tilluft gjennom takdiffusor montert sentralt i tak. 4.1 Luftmengde 25m 3 /h Målepunkt Strålepanel 1200 x 600mm plassert i himling. Tilluft gjennom takdiffusor montert sentralt i tak.

38 37 (62) Viser effekt til oppvarming som funksjon av turvannstemperatur for ulike luftmengder og oppvarmingsløsninger. Turvannstemperaturen er normalisert mot en romtemperatur på 21 o C. Som det går fram av grafene øker oppvarmingseffekten med turvannstemperaturen. For panel uten isolert overside integrert i Klimatak og for varmepanel plassert oppe i himling så gir høy luftmengde de største avgitte effektene. Dette skyldes trolig av den konvektive varmeavgivelsen til luften øker med økende lufthastighet. For lave luftmengder på 25 m 3 /h gir plassering av varmepanel over himling de laveste effektene, uansett om luft tilføres gjennom Klimatak eller diffusor. Noen av kurvene har et forløp som skiller seg ut. Dette kan delvis forklares med at enkelte parametere enn de som inngår i figuren hadde avvikende verdier for noen av forsøkene og delvis med usikkerhet i målingene. 4.5 OPPSUMMERING MÅLINGER Følgende er prøvd ut: 1. Varmepanel integrert i Klimatak. Klimatakløsningen som ble benyttet under utprøvingen bestod av en aluminiumshimling som dekker hele takflaten. 1,2 meter innover i rommet fra innervegg er den delt vertikalt av en lufttett skillevegg. Ventilasjonsluften tilføres i det volumet over himlingen som er nærmest døren. Luften strømmer videre inn i rommet gjennom en spalt som går på tvers av taket, 1,2 meter fra innervegg. Varmepanelet utgjorde en av himlingsplatene med mål 1,2 x 0,6 meter Det ble gjort forsøk med både uisolert og isolert overside av panelet. 2. Samme som over men med ventilasjonsluft tilført gjennom takdiffusor montert sentralt i rommet. Forsøkene ble utført med isolasjon på oversiden av varmepanel 3. Varmeavgiver montert på innervegg, over dør. Varmeavgiveren dekket hele rommets bredde. Lengde 2,2 m, høyde 0,32 m og dybde 0,06 m 4. Samme varmeavgiver som over montert over himling i hulrommet nærmest dør. Tilluft gjennom takdiffusor. 5. Samme som over men tilluft tilført som under punkt 1. Forsøkene ble utført med ulike turvannstemperaturer (40 til 54 o C) og luftmengder (0 til 100 m 3 /h). Noen forsøk ble utført med internt varmetilskudd i tillegg til romoppvarmingen. Alle forsøkene simulerte kalde vinterforhold. Det er utarbeidet et diagram som kan brukes til å bestemme effektbehov for ulike utetemperaturer for TEK 10 og passivhus for et kontorrom med dimensjoner som er identiske med rommet som ble brukt i forsøkene. For å dokumentere termisk komfort ble det blant annet målt lufttemperaturer fra gulv til tak langs tre vertikale akser, strålingsasymmetri, globetemperatur og lufthastigheter. Det ble også gjort en indikativ måling av varmeavgivernes ytelse.

39 38 (62) Konklusjoner med hensyn til termisk komfort: Alle løsninger med ulike plassering av varmepanel gir en vertikal temperaturgradient som ligger godt innenfor kravene til termisk komfort Variasjon i romtemperatur horisontalt i rommet var svært små Strålingsasymmetri mellom vertikale måleflater, rettet mot vindusvegg og innervegg ligger godt innenfor kravene til termisk komfort Strålingsasymmetrien mellom horisontale måleflater var også tilfredsstillende. Ett grensetilfelle er rett under integrert varmepanel. Med turtemperatur for vann på 53 o C og isolasjon på oversiden av panelet ville ca 5 % av personer som står eller sitter under panelet føle ubehag. Lavere turvannstemperatur vil gi mindre ubehag. På dagtid ved vanlig bruk av lokalet vil overflatetemperaturen til panelet bli vesentlig lavere enn 53 o C eller lik romtemperaturen fordi varmebehovet da dekkes av interne varmetilskudd. Alle lufthastigheter lå for alle forsøk innenfor komfortområdet. Konklusjoner med hensyn til romoppvarming. For passivhus med en turvannstemperatur på 52 o C vil alle løsningene klare å holde tilfredsstillende temperatur ned til minst 30 o C for et rom som har dimensjoner tilsvarende rommet som ble brukt i forsøkene. Det forutsettes at naborommene på alle kanter har samme romtemperatur. De beste løsningene med 25 m 3 /h i tilluft og 52 o C turtemperatur vil kunne dekke et varmebehov i TEK10 bygninger ned til omtrent 17 o C. For hjørnerom eller rom med annen flate i tillegg til fasade mot det fri, kan det være nødvendig med større varmeavgivende flate enn det som ble benyttet i laboratorieforsøkene. Dette kan løses med å sette inn to varmeavgivere.

40 39 (62) 5. KOSTNADER SYSTEMER Nedenfor er det kalkulert: 1. Radiatorvarme 30W/m 2 (ikke passivhus). Dette for å se ca. dagens prisnivå. 2. Radiatorvarme 15W/m 2 (passivhus) 3. Strålevarme 15W/m 2 (passivhus) Priser pr. m 2 gulvflate nedenfor er basert på bruksareal 2.250m 2. Priser er eks. teknisk rom dvs. energiforsyning da denne antas ca. tilsvarende for alle løsninger. 1. Radiatorvarme 30W/m 2 gulvflate Post Produkter radiatoranlegg Pris Kommentarer 1 Radiatorer 400x1200mm ,- 108stk. enheter 2 Røranlegg, isolasjon, merking etc. Sorte stålrør, pressfittings og Uponor PEX ,- Til vegg teknisk rom Varmesentral med varmepumpe/el.kjel ikke medtatt. 3 Reguleringsvent., avstenging, lufting, etc ,- 4 Automatikk/kabling ,- Styring pr. radiator 5 Montasje ,- Montasje røranlegg 6 Prosjektering/oppfølging ,- 15% av anleggskostnader SUM Kostnader eks. mva ,- 579,-/m 2 bruksareal 2. Radiatorvarme 15W/m 2 gulvflate Post Produkter radiatoranlegg Pris Kommentarer 1 Radiatorer 400x800mm ,- 108stk. enheter 2 Røranlegg, isolasjon, merking etc. Sorte stålrør, pressfittings og Uponor PEX ,- Til vegg teknisk rom Varmesentral med varmepumpe/el.kjel ikke medtatt. 3 Reguleringsvent., avstenging, lufting, etc ,- 4 Automatikk/kabling ,- Styring pr. radiator 5 Montasje ,- Montasje røranlegg 6 Prosjektering/oppfølging ,- 15% av anleggskostnader

41 40 (62) SUM ,- 504,-/m 2 bruksareal 3. Strålevarme 15W/m 2 gulvflate Post Produkter strålevarme Pris Kommentarer 1 Strålepanel 600x1200mm ,- 108stk. enheter 2 Røranlegg, isolasjon, merking etc. Sorte stålrør, pressfittings og Uponor PEX ,- Til vegg teknisk rom Varmesentral med varmepumpe/el.kjel ikke medtatt. 3 Reguleringsvent., avstenging, lufting, etc ,- 4 Automatikk/kabling ,- Styring pr. radiator 5 Montasje ,- Montasje røranlegg 6 Prosjektering/oppfølging ,- 15% av anleggskostnader SUM ,- 491,-/m 2 bruksareal Pr er priser strålepanel reforhandlet med Lindab AS. Pga. øket produktuttak er prisene betydelig redusert. Som en ser av kalkyler over har en ikke oppnådd målsetninger med tilstrekkelig lavere priser for ny løsning. Se også konklusjon bak i dette dokument. Produkt Radiatorsystem Kommentarer Varmekilde Lyngson Ludvig Compact H=400mm, L=1200mm Med ribber (bakside)

42 41 (62) Ventil TA ventil (leveres med radiator) Motor KNX Motoraktuator EMO, m/2x innganger, 1864 fra Function Maks. effekt varmekilde Turtemperatur 440W 60 o C Returtemperatur 40 o C Vannmengde 0,0053l/s

43 42 (62) Produkt Radiatorsystem Kommentarer Varmekilde Lyngson Ludvig Compact H=400mm, L=800mm Med ribber (bakside) Ventil TA ventil (leveres med radiator) Motor KNX Motoraktuator EMO, m/2x innganger, 1864 fra Function Maks. effekt varmekilde 220W

44 43 (62) Turtemperatur 60 o C Returtemperatur 40 o C Vannmengde 0,0026l/s Produkt Strålevarme Kommentarer Varmekilde Lindab Atrium Plana B=600mm, L=1200mm for himlingsmontasje

45 44 (62) Ventil Motor/ termoelement Thermoshunt 230V - NC, fra Function Maks. effekt varmekilde Turtemperatur Returtemperatur Vannmengde 220W 60 o C 53 o C 0,008l/s Strålepaner er avhengig av turbulent vannstrøm i rør for best mulig varmeoverføring til himlingsplater. Dette medfører ofte at vannmengde må økes (i forhold til radiatorløsninger) og at dt vann inn/ut er ca. 5 o C mot o C for radiatorsystem. Dette er på sikt tenkt kompensert med at strålepanel leveres med 6mm rør mot 8-12mm som er det en får levert ved dagens løsninger av strålepanel. Uten denne justering vil distribusjonsrør få større dimensjoner og sirkulert vannmengde bli større for strålevarme enn for et std. radiatorsystem. For å illustrere denne effekt benyttes program utviklet av Lindab AS (vannbaserte produkter solgt av KlimaSystem AS Østerskogen Grimstad

46 45 (62) Std. Lindab panel yter 250W ved vann 60/55 o C. Dette er liten dt t/r og gir høy sirkulert vannmengde.

47 46 (62) Std. Lindab panel yter 220W ved vann 60/53 o C. Sirkulert vannmengde er 0,008ls

48 47 (62) Std. Lindab panel yter kun 180W ved vann 60/50 o C. Dette skyldes i hovedsak for lav vannhastighet og dårlig varmeoverføring.

49 48 (62) Beregninger nedenfor viser at innvendig rørdiameter bør være 3-4mm for å tilfredsstille turbulent vannstrøm. En får da ca. 10 o C temperaturforskjell mellom vann inn/ut av panelene ved uttak av 250W varme. Ved mindre innvendig rørdiameter (3-4mm) vil en kunne øke dt t/r for panelene og likevel beholde turbulent vannstrøm. Dette vil kunne gi lavere samlet vannsirkulasjon og mindre dimensjoner for forsyningsrør. Passende kobberrør kan være: NRF.nr Industrikobberrør 6 x 1mm kveiler på 50m NRF.nr Industrikobberrør 8 x 1mm kveiler på 50m

50 49 (62) 6. SYSTEMVIRKNINGSGRAD BEREGNET MED DATAPROGRAM FRA SINTEF Takmontert strålevarme Vanntemperatur strålevarme 55/45oC montert i tak η str1(over temperatur =θ= 30C) =0,95 η str2 (intern vegg)=0,87 η emb(intern vegg ) = 1 Total virkningsgrad 0,91% η ctr(pi co0ntroller optimisert funksjon) = 0,99 η em =0,91 Vanntemperatur strålevarme 55/50oC montert i tak η str1(over temperatur =θ= 32,5C) =0,945 η str2 (intern vegg)=0,87 η emb(intern vegg ) = 1 η ctr(pi co0ntroller optimisert funksjon) = 0,99 η em =0,90 Total virkningsgrad 0,90% Radiatorsystem Radiator under vindu T55/40 η str1(over temperatur =θ= 27,5C) =0,96 η str2 (GF with radiation protection)=0,88 Total virkningsgrad 0,91% η emb GF with radiation protection) = 1 η ctr(pi co0ntroller optimisert funksjon) = 0,99 η em =0,91

51 50 (62) SOM EN SER ER VIRKNINGSGRAD IDENTISK FOR DE FORSKJELLIGE TYPER LØSNINGER. Beregninger er basert på NS-EN :1 og er utført av Maria Justo Alonso Sintef, mail 7. PASSIVHUS HAVUTSIKT 7.1 BYGGDATA Bygg Tekniske data Kommentarer Beliggenhet Størrelse (BRA) Bygningstype Standard Mandal U 180m m m m 2 SUM 2250m 2 Kontorbygg Passivbygg Parkering i u-etg. og 3stk. kontoretasjer over bakkenivå og kantine i 3etg. Parkering u-etg. og lager/tekn. rom 1/2etg. er uoppvarmet og ikke medregnet i passivhusdel. Varmeløsning Strålevarme Vannbasert strålevarme montert i himling 7.2 VARMEBEHOV Simulerer en lokale arealer (Simien) der det kan bli egen romoppdeling får en et varmebehov på ca. 15W/m 2. Varmebehov dekkes ved bruk av himlingsmonterte strålepaneler med grid. ca. 2,4m langs fasadearealer. Denne oppdeling gjøres for å ivareta tilstrekkelig fleksibilitet til montasje av innervegger i byggets levetid. Dersom bygget i all tid kun besto av store rom pr. etg. kunne samlet installert varmeeffekt vært mindre og en kunne prosjektert med færre varmekilder.

52 51 (62) Dimensjonerende verdier Beskrivelse Verdi Tidspunkt Maks. samtidig effekt varmebatterier: 666 W / 14,2 W/m² 06:30 Totalt installert effekt varmebatterier 1410 W / 30,0 W/m² 06:30 Maks. samtidig effekt romoppvarming: 730 W / 15,5 W/m² 04:45 Totalt installert effekt romoppvarming 940 W / 20,0 W/m² 04:45 Min. romlufttemperatur: 21,0 C 04:45 Min. operativ temperatur: 21,4 C 06:00 Maksimal CO2 konsentrasjon (3.etasje - 4 Cellekontorer) 501 PPM 06:30 Simien beregning for gruppe av cellekontor langs fasade. Dette for å finne størrelse varmekilde pr. 2,4m modul langs fasade. Turtemperatur varmeanlegg utekompenseres fra o C (justerbar). 7.3 VARMESYSTEM Varmesystem er basert på reversibel luft/vann varmepumpe/kjølemaskin og backup med el.kjel. Varmeanlegg leverer varme til ventilasjonsbatterier, noe grunnvarme og strålepaneler for romoppvarming. Varmebatterier i ventilasjonsanlegg er noe overdimensjonert for å ha mulighet for tilførsel av ventilasjonsluft med noe overtemperatur etter ferier, helger og ved ekstrem kulde. Dette for å kunne ha noe reserve til å hjelpe det ordinære anlegg for romoppvarming 7.4 SRO OG EOS SYSTEM Bygget er utstyrt med SD-anlegg SRO anlegg (energioppfølging). Vil benyttes til aktiv oppfølging av bygget.

53 52 (62) 8. KONKLUSJONER For vannbåren strålevarme ble det dokumentert termisk komfort ved blant annet å måle lufttemperaturer fra gulv til tak langs tre vertikale akser, strålingsasymmetri, globetemperatur og lufthastigheter. Det ble også gjort en indikativ måling av varmeavgivernes ytelse. Med hensyn til termisk komfort vil alle løsninger med ulike plassering av varmepanel gir en vertikal temperaturgradient som ligger godt innenfor kravene til termisk komfort. Variasjon i romtemperatur horisontalt i rommet var svært små. Strålingsasymmetri mellom vertikale måleflater, rettet mot vindusvegg og innervegg ligger godt innenfor kravene. Strålingsasymmetrien mellom horisontale måleflater var også tilfredsstillende. Alle lufthastigheter lå for alle forsøk innenfor komfortområdet. For passivhus med en turvannstemperatur på 52 C vil alle løsningene klare å holde tilfredsstillende temperatur ned til minst 30 C for et rom som har dimensjoner tilsvarende rommet som ble brukt i forsøkene. (De beste løsningene med 25 m3/h i tilluft og 52 C turtemperatur vil kunne dekke et varmebehov i TEK10 bygninger ned til omtrent 17 C.) Byggeprosjektet i Mandal har vist en klar fordel med alle tekniske installasjoner himlingsmontert. Dette gir en kompakt løsning med korte rørføringer, enklere montasje, mindre koordinering mellom fagene og dermed færre grensesnitt, fjerner støvsamlere og frigjør gulvplass ved fasade. Løsning har potensiale for større andel hurtigkoblinger, prefabrikasjon og standardisering av både kabling for automasjon og rørføringer. En estetisk god løsning. Det har derimot vist seg vanskelig å oppnå målet om lavere priser for vannbårent varmeanlegg i forhold til tradisjonelle løsninger med f.eks. radiatorer. Dette blant annet på grunn av: Strålepaneler produseres i mindre volum og produksjonsmåte er ikke like automatisert som for radiatorsystemer. Dette medfører at panelene har omtrent samme pris selv om de er enklere og har mindre materialforbruk. Dette kan imidlertid endres ved større produksjonsvolumer. Dagens panel for strålevarme er basert på liten ΔT t/r vann (ofte ca. 5 C). Dette for å skape turbulent strømning i dagens rør med for stor diameter. Dette medfører større sirkulert vannmengde og dyrere forsyningsrør (og pumpeenergi). Dette kan bedres ved å redusere rørdiameter til 3-4mm innvendig. I prosjektrapport fra Sintef omtales forenkling av varmeanlegg ved større åpne rom og færre og større varmekilder. I praksis bygges i dag mange kontorbygg med 40/60% eller 30/70% fordeling mellom cellekontor og landskap. Problemet er at en ikke alltid har kontroll over hvor cellekontor kommer eller hvordan byggene endres i levetiden. Pga. dette er bygget i hovedsak delt opp i 2,4m modul langs fasade som igjen krever mange små varmekilder for å dekke byggets antatte behov.

54 53 (62) Det er vanskelig å gjøre gode kalkyler for montasje ved prefabrikasjon og bruk av hurtigkoblinger. Her må en se hva erfaring viser på sikt. Siden utstyr for hurtigkobling ofte medfører høyere materiell kostnader gir dette en usikkerhet i kalkyler. Installert effekt for romoppvarming er sterkt redusert gjennom etablering av Passivhus som en byggstandard. Vannbåren strålevarme har vist seg godt egnet når varmebehov reduseres og tetthet til fasader økes. Løsningen gir et godt inneklima og enklere installasjon og det vil fremover ligge godt til rette for produktutvikling, enklere varmeavgivere og en fleksibel tilkobling og styring som vil gi lavere installasjonskostnader. Systemvalg Positive egenskaper Negative egenskaper Oppvarming med vannbasert radiator på vegg under vindu Større dt t/r varmtvann som fører til mindre rørdimensjoner og mindre sirkulert vannmengde. Radiatorer må tåle røffere behandling og er derfor mer solide i utførelse og dermed tyngre. Pr. d.d. høyere innkjøpspris. Høyre krav til utførelse for el.kabling og rørføronger siden deler av installasjonen kan være synlig. Oppvarming med vannbasert strålepanel i himling Enkle paneler og ved montasje i tak utenfor rekkevidde. Potensiale for lavere priser noe en allerede ser trend til. Ved himling 100% skjulte føringsveier for el. kabling og rør. Gir mulighet for Pr. d.d. liten dt t/r varmtvann som fører til større rørdimensjoner og større sirkulert vannmengde. Ved tynnere rør finnes mulighet for noe økning av dt.

55 54 (62) prefabrikasjon og enkle standardiserte montasjemåter som kan medføre oppkveiling av styrekabler/rør siden utseende ikke er så viktig. Rene flater i bygget og mindre støvsamling. Enklere renhold. Løsningen har et større potensiale når det gjelder montasje enn det som kommer frem i priskalkyle. Likevel ser en allerede nå at løsninger er konkurransedyktig med radiatorløsning. Caverion har videreført løsningen som vår foretrukne standard for vannbårne varmeanlegg. Caverion Prosjekt med strålevarme i hele eller deler av bygget, Stavanger

56 55 (62) Bilde Byggeår/BRA Adresse/byggherre/leietaker Ferdig: 2008 Areal m 2 Vestre Svanholmen 04 Stavanger Byggherre: Seabrokers Group AS Leietaker: Sandnes Sparebank Ferdig: 2011 Areal m 2 Vestre Svanholmen 01 Stavanger Byggherre: Seabrokers Group AS Leietaker: Statoil Ferdig: 2008 Areal m 2 Vassbotnen 23 Stavanger Byggherre: Seabrokers Group AS Leietaker: Statoil Ferdig: 2013 Areal m 2 Kanalveien 11 Stavanger Byggherre: Base Property Leietaker: Cegal AS

57 56 (62) Ferdig: 2013 Areal m 2 Finnestadveien 44 Stavanger Leietaker: Total AS Ferdig: 2013 Areal m 2 Moseidveien 21 Stavanger Byggherre: Base Property Leietaker: Proserv AS Ferdig: 2014 Areal m 2 Kanalarmen 12 Stavanger Byggherre: Base Property Leietaker: Teamtrade Ferdig: 2015 Areal m 2 Dusavikbasen Bygg D11 Stavanger Byggherre: Norsea Leietaker: Norsea

58 57 (62) 9. VEDLEGG

59 58 (62) 9.1 BYGGTEGNINGER u-etg.

60 59 (62) 1etg.

61 60 (62) 2etg.

62 61 (62) 3etg.

63 62 (62) 9.2 SYSTEMSKJEMA VARMEANLEGG

Passivbygget Havutsikt med innovativ varmeløsning. Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling 30.1.2013

Passivbygget Havutsikt med innovativ varmeløsning. Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling 30.1.2013 Passivbygget Havutsikt med innovativ varmeløsning Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling 30.1.2013 Litt om vår eier Hovedkontor i Helsinki Ca. 26.500 ansatte Aktivitet i Norge, Finland,

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

SIMIEN Resultater vintersimulering

SIMIEN Resultater vintersimulering Sammendrag av nøkkelverdier for Barnehage Ny del Tidspunkt Min. innelufttemperatur 9,0 C 00:45 Min. operativ temperatur 9,4 C 07:00 Maks. CO konsentrasjon 48 PPM :00 Maksimal effekt varmebatterier: 5,7

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

SIMIEN Resultater sommersimulering

SIMIEN Resultater sommersimulering Tid/dato simulering: 2:6 /4-204 Sone: Alle soner Dimensjonerende verdier Tidspunkt Maks. samtidig effekt kjølebatterier (alle soner) 0, kw / 9,0 W/m² 07:45 Totalt installert effekt kjølebatterier 0, kw

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

Er lufttette hus farlige for helsen?

Er lufttette hus farlige for helsen? Er lufttette hus farlige for helsen? BYGNINGSFYSIKK OG INNEKLIMA I PASSIVHUS-BOLIGER Erik Algaard RIF-godkjent rådgiver i bygningsfysikk Hva skiller passivhus fra andre nye hus som tilfredsstiller teknisk

Detaljer

Manglende varme i leiligheter

Manglende varme i leiligheter Manglende varme i leiligheter Bakgrunn: Vi har fått klager om at beboere ikke føler at de har tilstrekkelig med varme i leiligheten. Utbygger sammen med totalentreprenør Veidekke tar dette seriøst og det

Detaljer

Termisk inneklima. STE 6228 Innemiljø. Termisk inneklima

Termisk inneklima. STE 6228 Innemiljø. Termisk inneklima Termisk inneklima STE 6228 Innemiljø Termisk inneklima Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, 8-36 Termisk inneklima. Det termiske inneklimaet i rom for varig opphold skal gi tilfredsstillende helseforhold

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

Trykkfall og strømningsbilde for spalteventil for utelufttilførsel

Trykkfall og strømningsbilde for spalteventil for utelufttilførsel Oppdragsgiver Nobora AS Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Energieffektivitet med åpent soveromsvindu i passivhus. Vegard Heide, Husbanken region Midt-Norge vegard.heide@husbanken.no

Energieffektivitet med åpent soveromsvindu i passivhus. Vegard Heide, Husbanken region Midt-Norge vegard.heide@husbanken.no Energieffektivitet med åpent soveromsvindu i passivhus Vegard Heide, Husbanken region Midt-Norge vegard.heide@husbanken.no Bakgrunn Mange liker å ha soveromsvinduet åpent om natta: opplevelse av kjølig,

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

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

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

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 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

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

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

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 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

UTFORDRINGER MED HØY TEMPERATUR I NYE BOLIGER?

UTFORDRINGER MED HØY TEMPERATUR I NYE BOLIGER? UTFORDRINGER MED HØY TEMPERATUR I NYE BOLIGER? Nasjonal inneklimakonferanse 09.05.17 Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Oslo 2 I 2007 KOM OGSÅ DENNE VEILEDNINGEN

Detaljer

www.dahl.no EFFEKTBEHOV

www.dahl.no EFFEKTBEHOV EFFEKTBEHOV Varmebok 1 Effektbehov Vi må vite byggets største effektbehov for å bestemme hvor stor oppvarmingskilden skal være. Eksempler på oppvarmingskilder er: dobbeltmantlet bereder, varmepumpe, oljekjele,

Detaljer

Hvorfor må energibruken ned?

Hvorfor må energibruken ned? Bedre enn TEK hva er fremtidens laveergihus Lavenergibygg Passivhus - Konstruksjonsløsninger- Dr.ing og Byggmester Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk AS Illustrasjon: B. Kaufmann, Passivhaus inst. 1 Hvorfor

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

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte Neste generasjon behovsstyring Geir Bruun Frokostmøte 10.5.17 1 Kort om GK Historie GK ble etablert i 1964. GK eies i dag 100 % av familien Karlsen. Fagområder Ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør og

Detaljer

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

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

Forenklet og kostnadseffektiv vannbåren varme skreddersydd til passivhus-leiligheter

Forenklet og kostnadseffektiv vannbåren varme skreddersydd til passivhus-leiligheter Forenklet og kostnadseffektiv vannbåren varme skreddersydd til passivhus-leiligheter Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk, 7465 Trondheim, Norge Leif Amdahl, Norsk VVS forening, Postboks 2843 Tøyen, 0608

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

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

Passiv klimatisering

Passiv klimatisering Passiv klimatisering - Betong med fortrinn som energisparer i bygg - Tor Helge Dokka SINTEF Arkitektur og byggteknikk 1 Disposisjon Passiv/naturlig klimatisering, hva og hvorfor Utnyttelse av tung bygningsmasse/betong/termisk

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Tommy Kleiven, 28.11.2007 Kunsthaus Bregenz, Arkitekt P. Zumthor Innhold Hvorfor utnytte termisk masse til klimatisering? Prinsipp og forutsetninger

Detaljer

Ida Bryn Erichsen & Horgen AS

Ida Bryn Erichsen & Horgen AS Fasadens innvirkning på innemiljø og energibruk Ida Bryn Erichsen & Horgen AS M 1 Hvad solskind er for det sorte muld er sand oplysning for muldets frende. Grundtvig M 2 Oversikt Energibruk i kontorbygg

Detaljer

Er det overhodet behov for å installere varmeanlegg i godt isolerte bygg Ulike løsninger overordnet diskusjon og prosjekteksempler

Er det overhodet behov for å installere varmeanlegg i godt isolerte bygg Ulike løsninger overordnet diskusjon og prosjekteksempler Er det overhodet behov for å installere varmeanlegg i godt isolerte bygg Ulike løsninger overordnet diskusjon og prosjekteksempler Arne Førland-Larsen Docent Sivilingeniør Asplan Viak Presentasjon NAL

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

Kunnskap fra. Jens Petter Burud, Hans Martin Sivertsen, Åge Rødde Trondheim 21. oktober 2012

Kunnskap fra. Jens Petter Burud, Hans Martin Sivertsen, Åge Rødde Trondheim 21. oktober 2012 Jens Petter Burud, Hans Martin Sivertsen, Åge Rødde Trondheim 21. oktober 2012 Passivhus Energitak svarende Passivhus nivå Hvorfor Passivhusnivå? Virkning av tak på miljø og drift Passivbygg Et bygg nesten

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

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 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

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

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Fjernvarmedagene 2012

Fjernvarmedagene 2012 Fjernvarmedagene 2012 Norsk fjernvarme Gardermoen 2012-10-25 Lavenergibygninger med lavtemperaturvarme av Rolf Ulseth SINTEF / NTNU 4. generasjons fjernvarmesystemer! Hva er det? Det er fjernvarmesystemer

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

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

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

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

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

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

Total Concept metoden

Total Concept metoden Eiendom: Byggeier: Konsulenter: Veikontoret, Steinkjer Statsbygg SINTEF Byggforsk Total Concept metoden Trinn 3 - Målinger og oppfølging Bygningsmassen og bruk Byggeår: 1967, 1976, 1984, 2016 Areal: 4

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.A.1

Monteringsanvisning MA 4.A.1 Strålevarmepanelet fordeler Høy varmestrålingseffekt Strålevarmepanelet har en høyere strålingseffekt sammenlignet med standard strålevarmepaneler, dette på grunn av Sabianas pantenterte system. Ved at

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

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett + + Varmepumpe og kjøle i ett Den reversible varmepumpen ThermoCooler HP kan integreres i våre Envistar Flex-er. Alle delene til den reversible varmepumpen er innebygd i en moduldel som plasseres i ventilasjonset.

Detaljer

SD-anlegg Styring av varne og ventilasjon..og andre saker. Sunndalsøra Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS

SD-anlegg Styring av varne og ventilasjon..og andre saker. Sunndalsøra Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS SD-anlegg Styring av varne og ventilasjon..og andre saker Sunndalsøra 241013 Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS 90520861 kjell@gurigard.com 1 SD-anlegg Senkning av romtemperatur: hva er rett romtemperatur

Detaljer

Fasadens innvirkning på innemiljø og energibruk

Fasadens innvirkning på innemiljø og energibruk Fasadens innvirkning på innemiljø og energibruk Arnkell Jónas Petersen Erichsen & Horgen AS M 1 Arnkell Navn: Nasjonalitet: Utdannelse: Universitet: Firma: Stilling: Arnkell Jónas Petersen Islandsk Blikkenslagermester

Detaljer

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE . men vannkraft er da miljøvennlig? I et mildere år produserer Norge 121 Twh elektrisitet (99% vannkraft) siste 15 årene variert mellom 143TWh (2000) og 105 TWh (1996). Norge produserer nesten 100% av

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.A.2

Monteringsanvisning MA 4.A.2 Strålevarmepanelet Pulsars fordeler Høy varmestrålingseffekt Strålevarmepanelet har en høyere strålingseffekt sammenlignet med standard strålevarmepaneler, dette på grunn av Sabianas pantenterte system.

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

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

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

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

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

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

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1 Energibruk TEK 8-2 Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov som ikke overskrider de rammer som er satt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

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

Fasader i glass som holder hva vi lover

Fasader i glass som holder hva vi lover Fasader i glass som holder hva vi lover Line Karlsen HiOA og Ida Bryn Erichsen & Horgen AS 1 Hva er «Fasader i glass som holder hva vi lover»? FoU prosjekt 2008-2009, 2011-2013. Finansiert av Forskningsrådet

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

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER K-PI Energisentraler Versjon: 0410 Erstatter: 1209 Produktbeskrivelse ENERGISENTRAL FOR BOLIGER Aventa as, Trondheimsveien 436 a, N- 0962 OSLO, NORWAY tel: +47 22 16 14 10, fax: +47 22 16 14 11 e-post:

Detaljer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering Varme fra vann Varme på mål En Akvaterm-akkumulatortank kan kombineres med de fleste varmekilder uavhengig av varmesystem. Akvaterms standardmodeller omfatter varmtvannstanker fra 00 liter til 000 liter.

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

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

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

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

Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon

Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon Hans Martin Mathisen Avdeling Energiprosesser 2004-12-03 1 Kontorbygg med hybrid ventilasjon som case 2 Ventilasjon, prinsipp Tilluftskasse med perforert front.

Detaljer

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union SINTEF Byggforsk 28.05.2015 Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter The Total Concept method for major reduction of energy

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

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

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 39 kwh 97,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 4049 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

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

Produktblad PB 4.A.2. Strålevarmetak Pulsar. Hovedfordeler. Teknisk data

Produktblad PB 4.A.2. Strålevarmetak Pulsar. Hovedfordeler. Teknisk data Hovedfordeler Termisk ytelse Veldig lav termiskgradient mellom gulv og tak. Rask respons på forandringer i innstillingene. Kan benyttes både til oppvarming og kjøling. Pulsar strålevarmepanel påvirker

Detaljer

Elztrip EZ100. Elztrip EZ100. Ettpanels varmestråler for kontorer, butikker og lignende. Produktspesifikasjoner

Elztrip EZ100. Elztrip EZ100. Ettpanels varmestråler for kontorer, butikker og lignende. Produktspesifikasjoner Elztrip 00 Elztrip 00 Ettpanels varmestråler for kontorer, butikker og lignende 3 modeller 3 600 1500 W Bruksområde 00 er beregnet for totaloppvarming, tilleggsvarme og som beskyttelse mot kaldras i miljøer

Detaljer

Kjøpsveileder Akkumulatortank. Hjelp til deg som skal kjøpe akkumulatortank.

Kjøpsveileder Akkumulatortank. Hjelp til deg som skal kjøpe akkumulatortank. Kjøpsveileder Akkumulatortank Hjelp til deg som skal kjøpe akkumulatortank. Hva er en akkumulatortank? En akkumulatortank er et varmemagasin for varmt vann. Akkumulatortanken kan lagre varmt vann med relativt

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

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET KONSTRUKSJON Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Veksthus Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 Jobbe med det lette på det massive Lettkonstruksjon, og veksthus.utnytte

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

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

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

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING 19.11.14 Energitiltak Kontroll og dokumentasjon av bygningers

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

Effektiv drift av bygninger

Effektiv drift av bygninger 1 09 January 2009 Effektiv drift av bygninger Odd Drage 07.01.2009 Teknologisjef YIT Norge Std. systemløsninger/produkter 2 09 January 2009 Standard systemløsninger Standard automasjonsløsninger Standard

Detaljer

Klimalogging Eiganes Skole, Duesvei 35-4023 Stavanger

Klimalogging Eiganes Skole, Duesvei 35-4023 Stavanger Klimalogging Eiganes Skole, Duesvei 35-4023 Stavanger Klimaloggingen er utført i hovedbygget til Eiganes skole, Duesvei 35. Det ble lagt ut tre loggere. Uttak av data (grafer) ble satt fra 02.06.2014 (00:00)

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

Energioptimalisering favoriserer løsninger som fører til dårlig inneklima

Energioptimalisering favoriserer løsninger som fører til dårlig inneklima Passivhus Norden 2013 Energioptimalisering favoriserer løsninger som fører til dårlig inneklima Integrert dynamisk simulering av termisk inneklima og energibruk over året Søren Gedsø Ida H. Bryn Arnkell

Detaljer

Luftport til industri. Spar energi - behold komforten. Spar energi - behold komforten. Luftport til industri

Luftport til industri. Spar energi - behold komforten. Spar energi - behold komforten. Luftport til industri Spar energi - behold komforten Luftport til industri Spar energi - behold komforten Luftport til industri Den usynlige porten En åpen port er innbydende og enkel å passere, men kan også innebære energitap

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer