”Elementært Watson” ”Det er ikke så svært, når man først får det lært”

Slides:



Advertisements
Lignende præsentationer
Installationer Ventilationsanlæg.
Advertisements

FASE 2: DEMONSTRATION OG EVALUERING AF SAMSPIL OG FORDELE VED BYGNINGER, DER ER FORBUNDET TIL FJERNVARMENETTET OG PRODUCERER VEDVARENDE ENERGI 1) Fleksible.
Regler og lovmæssigheder i matematik
Intro – små anlæg Klassificering af energibesparelser
Termisk energi Anders og Patricia.
- Nordens reneste energiforsyning
Dagsorden – Karsten Pedersen, Teknisk Chef Cronborg
Termisk Energi Energi SI-enhed: joule Findes ved brug af formlen E=P/t
Bygningsreglement med fokus på Lavenergibygninger
VE-anlæg Introduktion.
Installationer Introduktion.
Børnehuset Kregme Børnehuset Kregme Instruktions møde
Installationer Varmeanlæg.
Klassificering af energibesparelser Case til enfamilieshuse Udgangspunkt:
Installationer Varmt vand.
Luft- og vand varmepumpe
19.01Energivejleder – klimaskærm
Effekt og energi De fossile brændsler kul, olie og gas udgør hovedparten af det danske energiforbrug Vedvarende energi udgør 18 % Selvforsyningsgrad toppede.
Energioptimering af boliger
Varmeteori.
Termisk energi - I forbindelse med opvarmning og i faseovergangene.
Termisk energi En gennemgang af termisk energi i forbindelse med opvarmning og i faseovergangene. Ea, Sofie og Eva.
Baggrund – Hvorfor spare på energien – og hvorfor vedvarende energi
Generelt om varmepumper
Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning – det vil.
SoleSolenergiergi Virkemåde, montering, lovgivning og beregninger.
Munksøgård André og Nicki
Lidt baggrund 1 Aars Varmeværk ano 2014 Etableret i Forsyner 5300 forbrugere i 4 byer. Affaldskapacitet: ton per år Alternative brændselstyper,
Klimaskærm Introduktion.
Anatomi & Fysiologi XIX Stofskiftet, vitaminer og mineraler I
Nr. 1 Økonomi- i vedvarende energi anlæg Ved Sune Hallberg.
Installationer Varmeanlæg - opgaven. En bolig på 150 m 2 fra 1927 bliver opvarmet med en ældre gaskedel. Der er et årligt gasforbrug på m 3. Den.
Vindmøller Priser på vindmøller, Hvor meget strøm kan den producere?
Individuel eller fælles forsyning? Ole Michael Jensen SBI/Ålborg Universitet Paneldiskussion Danvak Dagen 2011.
Solvarmens åbenlyse fordele …ER ENIGE OM, AT DER ER GODBRUGERØKONOMI I SOLVARME.
Udlejningsejendommenes Energiforbrug Mandag d. 9. november 2009 Hvordan kan installationerne gøres mere energivenlige ? v/Flemming Schrøder.
5 gode råd, når man skal skifte opvarmningssystem 5 gode råd – – Lars Kristensen.
Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på ! Seminar 20. marts 2007 Det Økonomiske Råd Poul Pedersen Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig.
Energioptimering af bygninger Bilag. Energioptimering af bygninger 2010 Omsætning mellem energienheder Eks: 1 MJ = 0,278 kWh 1 liter fyringsolie.
Bygningsfysik - varme © Ministeriet for Børn og Undervisning, Januar Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri.
Energimærkning efter oplyst forbrug 1. juni 2012 Først lidt regler ☺
Energioptimering af boliger 06 og 08_Energiløsninger.
Ringparken før renovering ”en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet”.
Lærervejledning varme. Hvor taber en bygning varme? Ledning gennem bygningskonstruktioner. Afhængig af U værdi. Strålings-tab. Flader mod verdensrummet.
Bygningsfysik - varme © Ministeriet for Børn og Undervisning, Januar 2013, revideret i februar Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget.
Velkommen BR-10 Seminar til Til 2 x ½ dags kursus.
Special-session 27 Energiproduktion i landbruget Tekniske løsninger ved minikraftvarmeanlæg Konsulent Jørgen Pedersen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret,
BR10 Opgave Kapitel 7 Energiforbrug
Janus Hendrichsen Energitjenesten København
Varmeteori.
4. Indsamling og behandling af oplysninger
Skønnet varmetab i nuværende tilstand før loftsisoleringer
Skønnet varmetab i nuværende tilstand før loftsisoleringer 15,3 kW.
PROCESSEN FOR OPFØRELSE AF ET LAVENERGIHUS
Målestok forhold Lars Alexander Clark.
Fremløb til lejligheder 63 Returløb fra lejligheder 43 p.t.
Fjernvarmeafkøling i Stævnen
Generalforsamling 2018.
Jan Christiansen Nyborg Gymnasium
Faglig regning Kostberegning.
Skønnet varmetab i nuværende tilstand før loftsisoleringer
Ida Gå-hjem-møde: Branchen har brug for reelle energiberegninger
Skønnet varmetab i nuværende tilstand før loftsisoleringer
BR10 Energiforbrug.
Viborg Kommunes placering i benchmarking-analyser på natur-, miljø- og klima-området Oplæg på fællesmøde mellem det Grønne Råd og Viborg Kommunes Klima-
Energi-effektivi-sering
Status for energibesparelser på selvejeområdet
Brugernes praksis – betyder det noget for indeklimaet?
Præsentationens transcript:

”Elementært Watson” ”Det er ikke så svært, når man først får det lært” Formler og normer ”Elementært Watson” ”Det er ikke så svært, når man først får det lært”

Indhold Omregning kilowatttimer til kilowatt Omregning øvrige energikilder til kilowatttimer Norm for varmtvandsforbrug Forkortelser

Begreber Varmetab pr m2 Bygningens varmetab Bygningens varmetab pr m2 ved en udetemperatur på -12° og en indetemperatur på 20° Bygningens varmetab varmetab pr m2 * husets areal

Graddage afhængigt forbrug Bygningen varmetab Varmetab watt pr m2 * husets areal Graddage uafhængigt forbrug Opvarmning varmt vand 935 kilowatttimer * antal beboere Husets samlede varmetab Summen af graddage afhængigt og graddage uafhængigt forbrug

Omregning kilowatttimer til kilowatt Graddage afhængigt forbrug (opvarmning af bygningen) Graddage uafhængigt forbrug (opvarmning af varmt brugsvand) Omregning kilowatttimer til kilowatt

Graddage afhængigt forbrug (opvarmning af bygningen)

Uddrag fra rapport af 19. marts 2009 fra jordvarmekonsulenten ”Varmetab Watt = 170 m2 * 65 Watt/m2 = 11.050 Watt” ”Ev kWh = 11.050 Watt * 1,1 * 2.830 * 24 / 32 / 1.000” Jordvarmekonsulenten har brugt 2.830 graddage og en faktor 1,1 i stedet for DTI normalåret Watt pr graddag = Watt / 32 DTI Normalåret for graddage = 2.906 Timer pr døgn = 24 Uddrag fra mail af 19. december 2014 fra Energitjenesten ”Boligen er på 150 m2 og det dimensionerende varmetab er 50 W/m2. Omregnet vil det give et årligt forbrug på 16.346 kWh. 15o m2 x 50W/m2 x 2906 graddage x 24 timer /1000 x 32= 16.346 kWh. Derefter skal varmtvandsforbruget på 3740 kWh tillægges. 4 personer x 850 kWh + tillæg på 10 %. Det giver et samlet forbrug på 20.086 kWh.” Der skulle vist være en parentes om (1000 x 32), da der ellers skal divideres med 32 for at få regnestykket til at gå op Watttimer = watt pr graddag * DTI normalåret for graddage * timer pr døgn Watttimer = (watt / 32) * 2.906 * 24 Formel for Watt til kilowattimer fra rapport om Bruttoenergi-2004-DTU Se side 6 Metode 2

Faktor for omregning watt til watttimer og visa versa Med udgangspunkt i formlen Watttimer = watt pr graddag * DTI normalåret for graddage * timer pr døgn Watttimer = (watt / 32) * 2.906 * 24 Udregnes en faktor til at forenkle beregningerne Faktor-Watt-til-Watttimer = 1 / 32 * 2.906 * 24 = 2.179,5 Watttimer = watt * Faktor-Watt-til-Watttimer Watt = watttimer / Faktor-Watt-til-Watttimer

Graddage uafhængigt forbrug (opvarmning af varmt brugsvand)

Døgn pr år = 365,25 ”(((365 * 4) + 1 skuddag) / 4)” Timer pr Døgn = 24 Uddrag fra mail af 19. december 2014 fra Energitjenesten ”+ varmt vand 3740/8760 (365 dage x 24 timer)= 0,4 kW” Der er lidt faglig uenighed om skuddagen hvert fjerde år skal medregnes Begge dele er set på internettet Watttimer = watt * døgn pr år * timer pr døgn Watttimer = watt * 365,25 * 24

Faktor for omregning watt til watttimer og visa versa Med udgangspunkt i formlen Watttimer = watt * døgn pr år * timer pr døgn Watttimer = watt * 365,25 * 24 Udregnes en faktor til at forenkle beregningerne Faktor-Watt-til-Watttimer = 1 * 365,25 * 24 = 8.766 Watttimer = watt * Faktor-Watt-til-Watttimer Watt = watttimer / Faktor-Watt-til-Watttimer

1 kilowatt = 1.000 watt 1 kilowatttime = 1.000 watttimer Faktoren kan også bruges til at omregne mellem kilowatttimer og kilowatt Kilowatttimer = kilowatt * Faktor-Watt-til-Watttimer Kilowatt = kilowatttimer / Faktor-Watt-til-Watttimer

Omregning øvrige energikilder til kilowatttimer Gas til kilowatttimer Olie til kilowatttimer

Gas til kilowatttimer

Energi pr m3 gas = 10,8 Kilowatttimer Virkningsgrad = 1 For at omregne en energikilde til kilowatttimer skal man kende: Kilowatttimer pr enhed Kan slås op i omsætningstabeller Fyrets virkningsgrad Hvor effektivt fyret udnytter energien Dette er specificeret for de enkelte fyr Energi pr m3 gas = 10,8 Kilowatttimer Virkningsgrad = 1 Uddrag fra rapport af 19. marts 2009 fra jordvarmekonsulenten ”Nettoenergiforbrug 29.799 kWh” ”29.799 kWh / (10,8 * 1,0) = 2.759 m3 gas” Kilowatttimer = m3 gas * energi pr m3 gas * virkningsgrad Kilowatttimer = M3 gas * 10,8 * 1

Faktor for omregning m3 gas til Kilowatttimer og visa versa Kilowatttimer = m3 gas * energi pr m3 gas * virkningsgrad Kilowatttimer = m3 gas * 10,8 * 1 Faktor-m3-gas-til-kilowatttimer = 1 * 10,8 * 1 = 10,8 Kilowatttimer = M3 gas * Faktor-m3-gas-til-kilowatttimer M3 gas = Kilowatttimer / Faktor-m3-gas-til-kilowatttimer

Olie til kilowatttimer

Energi pr liter olie = 10,0 Kilowatttimer Virkningsgrad = 1 For at omregne en energikilde til kilowatttimer skal man kende: Kilowatttimer pr enhed Kan slås op i omsætningstabeller Fyrets virkningsgrad Hvor effektivt fyret udnytter energien Dette er specificeret for de enkelte fyr Energi pr liter olie = 10,0 Kilowatttimer Virkningsgrad = 1 Uddrag fra rapport af 19. marts 2009 fra jordvarmekonsulenten ”Nettoenergiforbrug 29.799 kWh” ”29.799 kWh / (10,0 * 1,0) = 2.980 liter olie” Kilowatttimer = liter olie * Energi pr liter olie * virkningsgrad Kilowatttimer = Liter olie * 10,0 * 1

Faktor for omregning liter olie til Kilowatttimer og visa versa Kilowatttimer = liter olie * Energi pr liter olie * virkningsgrad Kilowatttimer = liter olie * 10,0 * 1 Faktor-liter-olie-til-kilowatttimer = 1 * 10,0 * 1 = 10,0 Kilowatttimer = Liter olie * Faktor-liter-olie-til-kilowatttimer Liter olie = Kilowatttimer / Faktor-liter-olie-til-kilowatttimer

Norm for varmtvandsforbrug (opvarmning af varmt brugsvand)

Norm for varmtvandsforbrug 850 Kilowatttimer pr person + tillæg på 10 % Uddrag fra mail af 19. december 2014 fra Energitjenesten ”Derefter skal varmtvandsforbruget på 3740 kWh tillægges. 4 personer x 850 kWh + tillæg på 10 %.” 850 Kilowatttimer pr person + tillæg på 10 % = 935 Kilowatttimer Kilowatt = Kilowatttimer / Faktor-Watt-til-Watttimer 935 / 8.766 = 0,1066621035820214 Kilowatt ≈ 0,107 Kilowatt

Forkortelser Kilowatttimer kWh Kilowatt kW