• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 104
  • 3
  • Tagged with
  • 107
  • 57
  • 55
  • 39
  • 24
  • 23
  • 23
  • 22
  • 21
  • 21
  • 21
  • 19
  • 16
  • 14
  • 12
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
41

Energi- och vattenutredning av Norrmejeriers anläggning i Luleå

Stenström, Maja, Tingrot, Tintin January 2021 (has links)
Detta examensarbete har syftat till att minska Norrmejeriers energi-och vattenanvänd­ning genom att nyttja ljumvattnet. Ljumvatten är kommunalt vatten som används för processkylning vid förädling av grädde och fil. Ljumvattnet, 100 m3 per dag, värms då upp till 33◦C innan det förs till dagvattennätet. Generellt sett är ljumvattnet rent efter kylningsprocessen men om läckage uppstått är ljumvattnet förorenat.  Inledningsvis genomfördes kartläggningar över anläggningens energi-och vattenanvändning under 2020. Dessa har baserats på en kombination av uppmätta värden och generella antaganden, vilket ger en användbar uppskattning om energi-och vattenanvändningen inom anläggningen. På grund av större möjligheter att använda uppmätta värden för vattenkartläggningen har denna något högre tillförlitlighet än energikartläggningen.  Utifrån kartläggningarna har olika åtgärder för nyttjandet av ljumvattnet identifierats. Dessa åtgärder har analyserats baserat på genomförbarhet, potential, risker, intresse och kunskap. Utifrån denna analys har sex stycken studerats närmare genom beräkningar och simuleringar samt ekonomisk kalkyl och känslighetsanalys.  Tre av dessa åtgärder ersätter kommunalt vatten: spädning av ångkondensat, för-och mellanskölj i diskcentralerna samt rengöring av lastbilar. Totalt genererar dessa åtgärder en vatten-och energibesparing på 9,2% respektive 0,7%. Återbetalningstiden varierar mellan 9-12 år med 10% kalkylränta. Implementering av dessa tre åtgärder rekommenderas då resursbesparingen är relativt hög och de risker som finns är hanterbara.  Vidare har det undersökts att värmeväxla ljumvattnet för att nyttja energin. Två an­vändningsområden som identifierats är att värma oljetanken samt smälta snö och is med ett markvärmesystem. Varmhållning av oljetanken genererar en energibesparing på 0,1% och återbetalningstiden är över 25 år. I och med den långa återbetalningstiden och att Norrmejerier har som mål att vara fossilfria till 2030 rekommenderas inte denna åtgärd. Ett markvärmesystem skulle förbättra arbetsmiljön samt minska halkrelaterade skador och materialskador. Dock krävs det att systemet stödvärms med ånga under ungefär 200 timmar per år vid extremt väder. Denna lösning skulle ta vara på ljumvattnets energi men även öka anläggningens energianvändning. I och med detta rekommenderas inte denna åtgärd ur ett energiperspektiv.  Slutligen har det undersökts att helt ersätta ljumvattensystemet med en återcirkulerande krets. En kylvärmepump används för att nyttja värmen från processkylningen och en implementering skulle ge uppemot 20% vattenbesparing och minst 1,2% energibesparing. Denna åtgärd är i ett tidigt stadie, osäkerheterna är stora och systemet är inte optimerat utifrån anläggningens behov. I och med detta rekommenderas det att systemet undersöks vidare då stor potential finns.
42

Energikartläggning av Härnösands simhall

Kihlberg, Josefin January 2023 (has links)
Simhallar är en byggnadstyp med stor energianvändning. Härnösands simhall har en månatlig elenergianvändning på 100 000 kWh, vilket motsvarar fyra normalvillors årsanvändning. Arbetets syfte är att beräkna var energin används och se vilka energieffektiviseringsmöjligheter det finns för att minska användningen. Energikartläggningen har gjorts genom att samla in information från besök på anläggningen, driftkort, ritningar, avläsa värden på enheter, pumpar och värmeväxlare och prata med driftpersonal. Simhallen består av en 25-metersbassäng, en undervisningsbassäng, plaskavdelning, relax, gym och restaurang. Den renoverades under 2010. Härnösands simhall har en energifördelning och energianvändning som liknar genomsnittliga simhallar. Härnösand använder 2 700 MWh per år i total inköpt energi, där både fjärrvärme och el ingår. Den har en energianvändning på 13,6 kWh/besökare medan andra tidigare beräknade simhallar ligger mellan 8–24 kWh/besökare. Simhallen använder 50–100 kWh per timme under natten och 180 – 230 kWh under en timme då simhallen är öppen. Simhallen har ett över lag gott energitekniskt utformande. De områdena med tydligast potential för energieffektivisering är spillvatten från duschar, belysning och ventilation. Årligen spolas 200 000 kWh i avloppet med duschvatten. Det krävs troligtvis för stora insatser för att kunna tillgodogöra sig den energin. Belysningen och ventilationen har en del potential att kunna minska energianvändningen, men det har inte gått att beräkna.  Härnösands simhalls energi fördelas genomsnittligt och energianvändningen per besökare är genomsnittlig, jämfört med sju andra badhus. / Public baths are a high consumer of energy. Each month the electricity energy use in Härnösand’s public bath, Härnösands simhall, is close to 100,000 kWh, which is equivalent to four standard Swedish villas annual electricity consumption. The purpose of this thesis is to calculate where the energy is used in this public bath and to see if there are any possible energy efficiency measures. The public bath includes a 25 meters swimming pool, a teaching pool, a toddler splash pool area, a wellness area with warm pools and saunas, a gym, and a restaurant. The energy mapping has been made by visits, reading operating cards and drawings, collecting data values from units and heat exchangers, and talking to operating staff. Härnösand’s public bath has energy use similar to other Swedish public baths. The facility used 2,700 MWh of energy in 2022, district heating and electricity included, which is 13,6 kWh/swimmer, while other public baths use 8-24 kWh/swimmer. In one hour at night the facility uses 50-100 kWh per hour. An hour during opening hours the same value is 180-230 kWh. The facility is energy efficient well designed since renovated in 2010. Although there are three areas with the clearest potential in energy efficiency: shower wastewater, lighting, and ventilation. Annually, 200,000 kWh are flushed down the drain with shower water. It probably requires too much effort to be able to take advantage of it. The lighting and ventilation have some potential to reduce energy use, but it has not been possible to calculate. The energy use of Härnösand´s public bath is average compared to other Swedish public baths.
43

Energikartläggning och energianalys av en kontorsbyggnad i mellansverige

Loflin, Oscar January 2023 (has links)
Sweden has several environmental goals and one of them is to have net zero emissions from greenhouse gases. Emissions of greenhouse gases are strongly connected to usage of energy and 40% of the energy produced goes to buildings. A method of reducing energy usage is by using an energy audit and energy analysis.An energy audit and energy analysis has been done on a building in Stockholm. The building is 22165m2and consists of offices, laboratories and a restaurant, The aim of the study is to analyze the buildings energy usage with help of the energy audit and then find solutions that reduce the buildings energy usage. The method that has been used in this study have been a case study, observations, measurements and collections of data. A literature study has also been conducted to find potential solutions for reduction in energy usage that may be applicable to Apelsinen. To analyze the building observationswere conducted and information regarding energy usage and statistics where collected. Long term measurements were also conducted on power outlets and the indoortemperature. The energy analysis shows that there is big potential to reduce costs for energy usage by using cost efficient investments and by utilizing existing equipment and operating strategies. The study could show interesting results like that there where a big difference between the invoiced energy and the actual energy used. The study also discusses alternative solutions that might have been used and how they would affect the result like installation of a battery storage.If the proposed solutions are used the energy usage of the building can be reduced by around 392 MWh/year which results in a cost saving around 501 kkr
44

Energieffektivisering av flerbostadshus i Tunabackar / Energy efficiency of a apartment building in Tunabackar

Rönnlöv, Philip, Khalouf, Alaa January 2022 (has links)
This thesis investigates energy efficiency improvements of an apartment building located in Tunabackar, Uppsala. The residential area is owned and managed by Uppsalahem AB. Investigated measures aim to reduce energy use in buildings from the 1950s. The survey can hopefully provide insights to Uppsalahem for future renovations. The project has focused on measures to preserve cultural values in the area. A general cost analysis of the measures was also conducted to find out whether the measures were financially profitable investments. The results are based on simulations, site visits, thermography and cost calculations. The results show that the reference building's energy use decrease by 25-57% depending on renovation package. Package 1, consisting of window renovation and additional insulation of attic floors. The largest heat savings are achieved with package 3. The package consist of exhaust air heatpumps, solar cells and solarthermal panels and reduces the heat use with 57% compared to the base model. Based on the results, package 2 is recommended for installation. Package 2 consists of exhaust air heatpumps and solar cells, and the package reduces the energy use with 53% to a cost of X kr. The cost estimate differs between different action packages with over 2.5 million between the cheapest and most expensive package.
45

Energikartläggning av Ankarsrum Industries

Mörnsjö, Niclas, Svensson - Nelli, Richard January 2005 (has links)
<p>I denna rapport framgår vilken energibesparing som är möjlig i vissa processer hos Ankarsrum Industries. Hypotesen var att sänka företagets energikostnader med 30 %.</p><p>Företagets analyserade stödprocesser omfattar tryckluft, belysning och ventilation och lokalkomfort. Tryckluftsproduktionen kostar idag 259 000 kronor om året. Företaget har ett tryckluftsläckage som uppgår till 113 000 kronor. Om läckage tätas och en ny kompressor investeras kan företaget spara 160 000 kronor per år.</p><p>Belysningen i företagets lokaler består av flera olika typer av armaturer med varierande kvalitet. Ofta är armaturerna utan reflektor vilket innebär att ljusutbytet inte blir optimalt. Med effektivare armaturer, närvarovakter och sektionering kan företaget spara 108 000 kronor per år.</p><p>Det finns omkring tio stycken ventilationsanläggningar med till- och frånluft. På vissa förekommer värmeväxlare. Företaget har även många mindre frånluftsfläktar som punktutsug. Dessa har i nuläget ingen värmeåtervinning. Installation av effektivare värmeväxlare och bättre tidsstyrning av fläktanläggningarna ger en besparing på 639 000 kronor om året.</p><p>Ankarsrum Industries har i dagsläget ventilations- och transmissionsförluster i dörrar och fönster till en kostnad av 149 000 kronor per år. Företaget rekommenderas att byta ut portar och fönster i produktionslokalerna till de som är mer energieffektiva.</p><p>I nuläget har företaget ett effektabonnemang på 1 900 kW och ett på 20 kW. Ankarsrum Industries rekommenderas att avsluta abonnemanget för svetsarna på 20 kW och ansluta dem till produktionsabonnemanget. Företaget bör även ha som målsättning att sänka det befintliga effektabonnemanget till 1 700 kW. Vidare bör företaget anmäla sig till PFE (Program För Energieffektivisering). Det kan innebära reduktion av energiskatten. Ytterligare information ges på www.stem.se. Med dessa åtgärder kan Ankarsrum Industries minska sina energikostnader för produktionen till 685 600 kronor per år. Detta innebär att företaget kan sänka energikostnaderna med 1 281 300 kronor per år. Således uppfylldes hypotesen.</p><p>Utöver de föreslagna åtgärderna i denna rapport kan företaget minska uppvärmningskostnaderna med cirka 1 900 000 kronor per år genom att investera i en ny flispanna och ställa av el- och oljepannorna. Pay-offtiden för denna åtgärd är cirka 1,3 år (Bondesson och Edfeldt 2005).</p>
46

Energikartläggning av Ankarsrum Industries

Mörnsjö, Niclas, Svensson - Nelli, Richard January 2005 (has links)
I denna rapport framgår vilken energibesparing som är möjlig i vissa processer hos Ankarsrum Industries. Hypotesen var att sänka företagets energikostnader med 30 %. Företagets analyserade stödprocesser omfattar tryckluft, belysning och ventilation och lokalkomfort. Tryckluftsproduktionen kostar idag 259 000 kronor om året. Företaget har ett tryckluftsläckage som uppgår till 113 000 kronor. Om läckage tätas och en ny kompressor investeras kan företaget spara 160 000 kronor per år. Belysningen i företagets lokaler består av flera olika typer av armaturer med varierande kvalitet. Ofta är armaturerna utan reflektor vilket innebär att ljusutbytet inte blir optimalt. Med effektivare armaturer, närvarovakter och sektionering kan företaget spara 108 000 kronor per år. Det finns omkring tio stycken ventilationsanläggningar med till- och frånluft. På vissa förekommer värmeväxlare. Företaget har även många mindre frånluftsfläktar som punktutsug. Dessa har i nuläget ingen värmeåtervinning. Installation av effektivare värmeväxlare och bättre tidsstyrning av fläktanläggningarna ger en besparing på 639 000 kronor om året. Ankarsrum Industries har i dagsläget ventilations- och transmissionsförluster i dörrar och fönster till en kostnad av 149 000 kronor per år. Företaget rekommenderas att byta ut portar och fönster i produktionslokalerna till de som är mer energieffektiva. I nuläget har företaget ett effektabonnemang på 1 900 kW och ett på 20 kW. Ankarsrum Industries rekommenderas att avsluta abonnemanget för svetsarna på 20 kW och ansluta dem till produktionsabonnemanget. Företaget bör även ha som målsättning att sänka det befintliga effektabonnemanget till 1 700 kW. Vidare bör företaget anmäla sig till PFE (Program För Energieffektivisering). Det kan innebära reduktion av energiskatten. Ytterligare information ges på www.stem.se. Med dessa åtgärder kan Ankarsrum Industries minska sina energikostnader för produktionen till 685 600 kronor per år. Detta innebär att företaget kan sänka energikostnaderna med 1 281 300 kronor per år. Således uppfylldes hypotesen. Utöver de föreslagna åtgärderna i denna rapport kan företaget minska uppvärmningskostnaderna med cirka 1 900 000 kronor per år genom att investera i en ny flispanna och ställa av el- och oljepannorna. Pay-offtiden för denna åtgärd är cirka 1,3 år (Bondesson och Edfeldt 2005).
47

Energieffektivisering i värmländska industriföretag : Hinder, drivkrafter och betydelsen av det ekonomiska stödet energikartläggningscheck / Energy efficiency in industrial companies in Värmland : Barriers, driving forces and governmental grant for energy audits

Ljunggren, Johanna January 2012 (has links)
Energieffektivisering är positivt ur såväl ett miljömässigt som ett företagsekonomiskt perspektiv. Med syftet att främja energieffektiviseringen i landet finns sedan 2010 ett statligt stöd som kallas energikartläggningscheck som riktar sig till företag med en energianvändning över 500 MWh. Checken används till att genomföra en kartläggning över företagets energianvändning. Den här studien syftar till att studera och jämföra företag som sökt energikartläggningscheck och företag som inte sökt den för att på så sätt undersöka hur energikartläggningschecken påverkar synen på hinder och drivkrafter för energieffektivisering i små och medelstora, icke- energiintensiva företag. Studien bygger på intervjuer med personer på företag inom tillverknings- och verkstadsindustrin som sökt respektive inte sökt energikartläggnings- checken. Ett teoretiskt ramverk presenteras som diskuterar hinder och drivkrafter för energieffektvisering samt energikartläggningschecken som styrmedel. Studien visade att ekonomiska hinder och korta återbetalningstider var ett stort hinder för majoriteten av företagen. Otillräcklig teknisk kunskap och osäkerhet av åtgärders funktion uppges som allvarliga hinder i lika stor utsträckning hos företag som sökt och företag som inte sökt checken. Företag som sökt checken har dock i högre grad tillräckligt beslutsunderlag och en utpekad ansvarig för energifrågor. Alla företag ansåg att möjligheten att minska kostnaderna för energi är den främsta drivkraften och att miljöaspekter motiverar energieffektivisering men att det inte är en stark drivkraft. De företag som sökt checken uppger i högre grad långsiktig strategi, kundkrav och företagsimage som drivkrafter medans det i de företag som inte sökt i större utsträckning nämns ägarkrav och förekomst av en eldsjäl som drivkrafter.  Energikartläggningschecken har varit avgörande för tre av företagen i beslutet att genomföra en energikartläggning medan den i två fall inte varit av betydelse. Studien visar också på ett behov av att kommunicera nyttan med energikartläggningar, bland annat genom goda, realistiska exempel.
48

Energikartläggning av förskolan Smultronstället

Ahlund, Viktor January 2015 (has links)
Detta är ett examenarbete på grundnivå, 15 högskolepoäng. Examensarbetet är en energikartläggning med rekommenderade energieffektiviseringsåtgärder. Energikartläggningen är baserad på ett verkligt objekt vilket är en förskola i norra Gävle. Denna skola förvaltas av Gavlefastigheter.I Sverige går cirka 40 % av energianvändningen till bostäder och service. Därför finns det stora mängder energi att spara inom denna sektor. Ett bra sätt att utreda på vart energin går i en byggnad är att göra en energikartläggning.Energikartläggningen är utförd utifrån ritningar, verkliga mätningar, schablonvärden, antaganden och litteratur.Skolan har en beräknad energianvändning på 1239 MWh per år, detta är uppdelat på ventilation, transmissionsförluster och tappvarmvatten. Efter 3 beräknade effektiviseringsåtgärder blir energibesparingen sammanlagt 612 MWh detta är 49,4 %. De åtgärder som är beräknade är tilläggsisolering, byte av ventilation och byte av fönster. Att enbart byta till FTX-ventilation sparar 522 MWh detta är en besparing på 42,1 % av den totala energianvändningen och den rekommenderade åtgärden. / This report is an energy audit with recommended energy efficient solutions recommended made on a preschool in north Gävle. This preschool is administrated by Gavlefastigheter. In Sweden almost 40 % of Sweden’s energy supply goes to the housing and service sector. This means there is a lot of potential to save energy in this field. A good way to start saving energy in a building is to do an energy audit.This energy audit is made from blueprints of the building, real measurements, standard values, assumptions, and literature.The school has a calculated energy use of 1239 MWh per year; this is divided on ventilation, transmission losses and hot tap water. A calculation with energy efficient solutions makes a total of 612 MWh or 49, 4 % in saved energy. The energy efficient savings calculated are new windows, additional insulation and changed ventilation. To only change the ventilation made for an energy saving of 522 MWh which is 42, 1 % from the total energy use in the building. To change the ventilation to an FTX-system is the recommended change to be made.
49

Energianalys av fastighet Brynäs 12:1 : Energikartläggning med effektiviseringsåtgärder inriktning mot ventilation

Blomqvist, Sofia, Sundby, Dennis January 2014 (has links)
Energianvändningen i Sverige och världen förväntas öka och bostads- och servicesektorn står för 40 % av världens totala energibehov. Det är viktigt att energieffektivisera redan befintliga byggnader och optimera dess system då en lägre energianvändning gynnar både miljön och ekonomin. En byggnads ventilationssystem står för en stor del av en fastighets energianvändning och det finns ofta stor potential för systemet att optimeras och effektiviseras. En fastighetsägare vill inte ha fastigheter som står outhyrda. Outhyrda lokaler betyder minskade intäkter i hyror och i vissa fall tillkommer energianvändning för de tomma lokalerna i form av uppvärmning och ventilation som fastighetsägaren måste betala. System som helt kan stängas av eller styras beroende på ventilationsbehov behövs för att den sistnämnda kostnaden ska reduceras helt under tiden lokalen är outhyrd och för att den totala energianvändningen ska minska när en hyresgäst flyttar in. Ventilationens syfte är att ventilera bort fukt, värme, partiklar och koldioxid så att ett bra inomhusklimat skapas för de personer som vistas i byggnaden. Den vanligaste ventilationsprincipen för offentliga byggnader är att ventilera luft med ett konstant luftflöde genom ett constant air volume-system. Med behovsanpassad ventilation i form av ett variable air volume-system kan stora besparingar göras då man anpassar luftflödet efter det verkliga ventilationsbehovet istället för att ventilera byggnaden med ett konstant maxflöde. En installation av ett VAV-system i form av CO2- eller närvarostyrning sänker ventilationens energianvändning samtidigt som kvaliteten på inomhusmiljön bibehålls. Arbetet som har utförts innefattar en energikartläggning av fastigheten Brynäs 12:1 då en energikartläggning hjälper till att förstå en byggnads energianvändning och identifierar möjliga energisparåtgärder. Energianvändningen för fastighetens delsystem har kartlagts och analyserats för att ta fram förslag på besparingsåtgärder. Resultatet av energikartläggningen visade att det fanns stor besparingspotential för ventilationsaggregat TA1, TA2 och TA3:s el- och värmeanvändning. Om de åtgärder rörande ventilationen som presenteras i arbetet som till exempel flödes- och tidsreducering vidtas kan en energibesparing på 333 MWh/år uppnås, vilket är 28 % av fastighetens totala årliga energianvändning. / Energy use in Sweden and the world is expected to increase and the residential and services account for 40% of total world energy demand. It is important that the energy efficiency of existing buildings and optimizing its systems as a lower energy benefits both the environment and the economy. A building's ventilation system account for a large proportion of a property's energy use, and there is often great potential for the system to be optimized and streamlined. A property owner does not want properties that are vacant. Vacant premises mean less income in rent and in some cases there will be increased energy costs for the empty space in form of heating and ventilation, for the property owner to pay. Systems that can completely shut off or controlled depending on ventilation requirements needed for the latter cost will be reduced completely when the premises are vacant and that the total energy will decrease when a tenant moves out. Ventilating purpose is to divert moisture, heat, particulates and carbon dioxide so that a good indoor climate is created for the people staying in the building. The most common ventilation principle for public buildings is to vent air with a constant air flow through a CAV system. With demand-based ventilation in the form of a VAV system, huge savings can be made when one adjusts airflow to the actual ventilation requirement instead of ventilating the building with a constant maximum flow. An installation of a VAV system in the form of CO2 or presence control, reduces ventilation energy consumption, while the quality of the indoor environment is maintained. The work that has been carried out includes an energy survey of the property Brynäs 12:1 as an energy survey helps to understand a building's energy use, and identifies potential energy savings. The energy use for the building subsystems have been identified and analyzed in order to develop proposals for cost cutting measures. The results of the energy audit revealed that there was great potential for savings for ventilation units TA1, TA2 and TA3's electricity and heat use. If the measures for ventilation as presented in the work, such as flow and time reduction is taken, an energy saving of 333 MWh/year is achieved, which is 28% of the property's total annual energy consumption.
50

Simulering och energieffektivisering för en kontorsbyggnad iForsmark

Al hamdany, Yarub January 2018 (has links)
The society changes rapidly and is heavily dependent on energy. The Energy usage in buildings account for about 40% of total Sweden's energy usage, where energy is used by buildings for electricity, cooling and heating. Therefore, energy is an important issue in today's society from an energy use approach to stop the global warming. In this work, a survey was carried out by an office building in Forsmark Kraftgrupp AB to find out about energy use and create a basis for energy-saving measures. The IDA ICE 4.7.1 program was used to simulate the building's energy use by creating a base model of the building. After that, the base model has been compared with different energy efficiency measures to check where the biggest and least energy saving potentials occur. The result shows that the total energy use in the office building is 198 125 kWh / year. The simulations show that energy efficiency measures could reduce energy use in the building by 81 962 kWh / year, which corresponds to 41.4% of the total energy use. Time control of ventilation systems gives the largest energy savings of 51, 2 kWh / m2, year.

Page generated in 0.0855 seconds