Enligt Äldre PFS 1982:3 bestämmelse för vad ett hus får förbruka i el gör jag en
sammanfattning >Denna norm har idag ersatts av nya byggnadsnormer
Dessa exempel är endast typ exempel och det finns med olika förutsättningar större och mindre behov. Men ta detta som en guide vid beräkning av av ett hus bör förbruka när det är byggt på 80 talet eller senare.
BakgrundMan ville att man skulle vidtaga åtgärder så att man sparade 40% uppvärmnings energi vid övergång från olja till el.
Godkänd årsbehov: Exempel med
Årsenergibehov för små hus i Stockholms område norm hus på 115m2. Friliggande källarslösa småhus med platta på mark. enl genomgångs tal Se
1.0 fönsteryta 15% av byggnadsytan. Jämt fördelat 40 Syd /25 Ost /25 Nord/10 Väst. Detta är förutsättningarna i det redovisade.
Enplans hus W=84A+5840 på 90m
2 14000kWh
2 planshus W=74A+5700 på 100m
2 13000kWh
Grovt skissat.
Förutsättningar. Hushålls el 5000kWh .....VV 4000kWh ......Fläktenergi 400kWh....Inne temp 20 gr.
kWh/år
20'
x
15' x
x
10' x
5'
0
----------------------------------------------------------------------------
50 100 150 200 primär bruksarea A,m2
1.0.....
Genom gångstal=Transmisionsförluster.
Byggnadsdel Area m2 Värmegenomg koeff. W/m2C Produkt W/oC kA
_____________________________________________________________________________________________
Tak 115,2 0,12 13,8
Golv 115,2 0,2*0,8 (platta p mark) 18,4
Vägg 87,6 0,17 14,9
Fönster 15,0 2,0 30,0
Dörr 4,9 1,0 4,9
_____________________________________________________________________________________________
Notering reduktionsfaktor 0,8 angivet & 0,6 vid krypgrund. T= 82,0W/oC
Energibehov i olika typ av husBeskrivning:
1..
Högisolerade hus med ventilationsvärmeväxlare.Huset som är byggt i Stockholm på 115m
2 med platta på mark räknar vi med
Transm förluster T räknas på alla omslutningsytor och dess temperetut beroende.Fönster mäts med karm ytterrmått. T = 82,0 *** se tabell W/
oC
Ventilationsfaktor V tas upp vent förluster och monterat FTX aggr. V=0,201x115,2=23,2 W/
oC
Detta gör att total förlustfaktor blir F=82,0+23,2=105,2 W/oC Total elförbrukning räknar vi med enl diagram till F=105,2 ger och fönster förlust Af=15m
2. detta ger summa el 15100. Därav är det 5000kWh Hushålls el VV 4000kWh och vent energi 400kWh.
Total värme förbrukning är då 5700kWh
2..
Hus enl SBN 1975 med frånluftventilationHar vi större förluster i frånluften. Samma typ av hus ger då:
Transm förluster T räknas på alla omslutningsytor och dess temperetut beroende.Fönster mäts med karm ytterrmått. T = 82,0 *** se tabell W/
oC
Ventilationsfaktor V tas upp vent förluster vanlig frånluft vent. V=0,336x115,2=38,7 W/
oC
Detta gör att total förlustfaktor blir F=82,0+38,7=120,7 W/oC Är det sen sämre isolering antar vi transm förlust till tak k=0,2, vägg k=0,3 och golv 0,3x0,8=111,8 totalt i T transmisions förluster. Tar vi sen och lägger till ventförlust blir det T+V=111,8+38,7=150,5 detta ger att
totala el förbrukning /år blir W enl statestik kurva 19800kWh och
värme är då 19800-9400=10400kWh/år. alltså värme förbrukningen i tidigare ex är 45% lägre.
3..
Frånluft värmepump för beredning VV Samma typ av hus ger då:
Energi behovet minskas då man har värmepump för beredning av tappvarmvatten. Vi såger i detta ex effekt på kompressor 300w och beredare på 180l och sparrár då 1900kWh/år.
Då minskar förbrukn från 19800-1900=17800kWh/år. Värme behov övrigt blir 8500kWh/år
4...
Frånluftvärmepump tappvarmvatten och uppvärmning Samma typ av hus ger då:
I detta exempel räknar vi med större kompressor och här har vi även byggt in tilluft uppvärmning. Allt balanseras in med 0,5 luftväxlingar per timme.
Vi räknar med energi besparings: B=VA(d
.k
v+(365-d)
.k
s)
T som tidigare är 111,8 W/
oC. Ventilations faktor räknar vi med 0,404
.115,2=46,5 W/
oC . Förlust faktor F blir 111,8+46,5=158,3 W/
oC Energi behovet är enl ex med (Af=15m
2) W=20700kWh/år. Sen minskar vi med fläktförbr 400kWh ( ingår i aggr för VP ). Vi har K
v1,36 och kompressor 0,31 kW och D
v = 40 dygn. Vi får under en uppvärmningsperiod 270 dygn om F=158 och Af = 15 m
2. Besparing är då d=270-40=230 dygn , B = V115,2 (230
.1,36+135
.0,31=3800kWh/år.
Detta ger oss besparing totalt 20300-3800=16500kWh. Värme behov övrigt blir 7500kWh/år.
Slutsats I samma hus beroende på ventilations systrem kan förbrukningen variera med värde 19800, 17900 eller 16500kWh/år. Drar vi då bort 9000 + 400 för VV och hushålls el och fläktförbrukning får vi radiator förbrukn de olika exempel.
1............ 5700kWh
2............ 10400 kWh
3............ 8500 kWh
4............ 7500 kWh
Den lägsta förbrukningen blir som vi visar i ett högisolerat hus sen vinner vi mest på att ha återvinning som ger oss både VV+värme. Men dessa exempel kan man ha som guide vid beräkning av vad ett hus bör ta vid vid olika utförande av ventilation. Om man sen kopplar in ytterliggare VP som L/V värme pump kan man ej vinna så mycket utan max 50% av vad radiator värme behovet är. Ställs dett mot investerings kostnad på L/V VP 40000:- + installation 5000:- och man vinner 5000-6000kWh tar det med dagens el pris ca 10 år innan man besparat in den extra kostnaden av VP installationen.
Framtiden är endast Frånluft värme med återvinning ger hela Värme behov i hög isolerat hus.