Return to search

Ventilation och luftkvalitet i studentlägenheter : Luftomsättning, luftkvalitet och upplevd inomhusmiljö vid varierade ventilationsflöden / Ventilation and indoor air quality in student apartments

EU har enats om att minska energianvändningen med minst 11,7 % jämfört med prognosen för den förväntade energianvändningen till 2030. Nära hälften av Sveriges energianvändning går bland annat till uppvärmning i bostads- och servicesektorn. I Sverige kan energieffektivisering, genom ventilation, vara lönsamt ur ett ekonomiskt perspektiv men även för att nå klimat- och energimål. Genom att använda behovsstyrd ventilation och från- och tilluftssystem med värmeväxling kan energiförbrukningen minska betydligt. Att använda behovsstyrd ventilation går bara att göra om inte människans hälsa påverkas eller den upplevda luftkvaliteten försämras. Studien fokuserar på hur olika ventilationsflöden nattetid i studentlägenheter påverkar både energiförbrukningen och luftkvalitén under vinterhalvåret. Målet är att minska ventilationsflödet utan att påverka luftkvalitet, upplevd luftkvalitet och sömnkvalitet negativt samtidigt som energi kan sparas.  Studien genomfördes i studentboendet Bifrost som är en fastighet i Borås som Bostäder i Borås AB förvaltar. Fastigheten består av fem våningar med totalt 40 studentlägenheter. Genom att mäta koldioxid, temperatur och relativa fuktighet samt att de boende får svara på morgonenkäter om den upplevda luftkvaliteten. Vilket gör att luftkvaliteten och sömnkvaliteten kan analyseras. En utförlig arbetsgång inkluderade förberedelser, kalibrering av mätare, installation av mätarna och enkätutskick. Mätperioden pågick under två veckor med fyra olika ventilationsflöden som reglerades klockan 22:00 på kvällen och sedan tillbaka igen till det normala flödet klockan 10:00 på morgonen. Den långa mätperioden gjorde att alla ventilationsflöden kunde prövas två gånger var och jämföras. Flödena som testades utgick från fastigheten Bifrosts normala flöde (1200 l/s) som är fördelat på de 40 lägenheterna. Förutom det normala flödet testades även mycket lågt flöde (360 l/s), lågt flöde (700 l/s) och ett mycket högt flöde (1350 l/s). Energibesparingen utvärderades efter mätperioden genom beräkningar i jämförelse med det normala flödet.  Beräkningarna visade att genom att göra nattsänkning av ventilationsflödet blev det en energibesparing jämfört med normala flödet. Vid det mycket låga flödet sänktes energiförbrukningen 22 474 kWh/år, vid det låga flödet sänktes energiförbrukningen 13 377 kWh/år medan det höga flödet ökar energiförbrukningen med 4013 kWh/år.  Sammanfattningsvis påverkade inte de olika flödena signifikant de boendes upplevelse av luftkvalitet eller deras sömn. Detta även om det vid det mycket låga ventilationsflödet visade sig ha en koldioxidhalt över 1000 ppm, vilket kan vara en indikation på att ventilationen inte är tillräcklig för att ventilera ut föroreningar. De tre andra ventilationsflödena har koldioxidhalter under 1000 ppm vilket tyder på att ventilationen är tillräcklig. Även om ett lägre ventilationsflöde under myndighetskraven inte påverkar människans hälsa negativt eller försämrar luftkvaliteten är det inte aktuellt att sänka till. Temperaturen påverkades inte märkbart vid något av ventilationsflödena. Den relativa fuktigheten visade inte heller på någon större märkbar förändring. / The EU has agreed to reduce energy use by at least 11.7% compared to the forecasted energy use by 2030. Nearly half of Sweden's energy use goes to heating in the residential and service sectors. In Sweden, energy efficiency through ventilation can be economically beneficial and help achieve climate and energy goals. By using demand-controlled ventilation and supply and exhaust systems with heat exchange, energy consumption can be significantly reduced. Demand-controlled ventilation can only be used if it does not affect human health or reduce perceived air quality.  The study focuses on how different ventilation flows at night in student apartments affect both energy consumption and air quality during the winter months. The goal is to reduce ventilation flow without negatively impacting air quality, perceived air quality, or sleep quality, while saving energy.  The study was conducted in the Bifrost student housing, a building in Borås managed by Bostäder i Borås AB. The building has five floors with a total of 40 student apartments. CO2, temperature, and relative humidity were measured, and residents answered morning surveys about perceived air quality. This allowed for the analysis of air quality and sleep quality. The detailed process included preparations, calibration of meters, installation of meters, and distribution of surveys. The measurement period lasted two weeks with four different ventilation flows regulated from 10:00 PM to 10:00 AM. The long measurement period allowed each flow to be tested twice and compared. The tested flows were based on Bifrost's normal flow (1200 l/s) which is distributed among the 40 apartments. Besides the normal flow, very low flow (360 l/s), low flow (700 l/s), and very high flow (1350 l/s) were tested. Energy savings were evaluated after the measurement period by comparing calculations to the normal flow.  Calculations showed that reducing the nighttime ventilation flow resulted in energy savings compared to the normal flow. The very low flow reduced energy consumption by 22,474 kWh/year, the low flow reduced it by 13,377 kWh/year, while the high flow increased energy consumption by 4013 kWh/year. In summary, the different ventilation flows did not significantly affect the residents' perception of air quality or their sleep. However, at the very low ventilation flow, the CO2 level was over 1000 ppm, which can indicate that the ventilation is not enough to remove pollutants. The other three ventilation flows had CO2 levels below 1000 ppm, indicating that the ventilation is sufficient. Even though a lower ventilation flow below regulatory standards does not negatively impact human health or air quality, it is not recommended to lower it further. Temperature was not noticeably affected by any of the ventilation flows. Relative humidity also did not show any significant changes.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hb-32075
Date January 2024
CreatorsPetersson, Alice, Loneberg, Klara, Trygg, Tyra
PublisherHögskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0032 seconds