Per Levin 11-05-03.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
EEF:s 6 steg till Energieffektivisering
Advertisements

Det värdefulla ENGAGEMANGET
Introduktion och samlade erfarenheter
ByggaL – metod för byggande av lufttäta byggnader
Hur meddelar sig Telestörningsnämden?
”OpenBIM” - för bättre samhällsbyggande ”Fokus på slutprodukten – effektiviserade processer i alla led – utvecklande konkurrens från en gemensam IT-plattform”
Skolan i rörelse
Energideklarationer Thomas Johansson.
Välkommen! Stormöte 28 april 2013 Ortsutveckling FLENS STAD.
Energi BIM SBUF-projekt för effektivisering av indata från A-modell till energiberäkningssystem Presentation för buildingSmart Energi BIM
Ett energieffektivt samhälle Våra flerbostadshus.
Styrelsekonferens Rosenön den 8 maj 2007
Föreningen för Förvaltningsinformation 1 Symposiet rörande branschsamverkan Södra Bancohuset, Järntorget den 24 mars 2009 Samverkan behövs för ett fungerande.
Klimatsmart belysning
Kalmar Energi, tankar och idéer från en el- och värmeleverantörs perspektiv
Förordning om Stöd till konvertering och effektivisering i off. lokaler Åtgärder i lokal som används för offentlig verksamhet och som finns i byggnad som.
Kostnadsfri och opartisk kommunal service
MDK.
Solen Skolskjuts Användarmöte / /23.
Planerad Kommunikation - att skapa och använda en kommunikationsplan
Säker Vatteninstallation Hobøl 2012
Föreningen för Förvaltningsinformation
Fi2 Lägesrapport om IT-utvecklingen i fastighetsbranschen
Välkomna!. Vård- och omsorgscollege 17 Regionala college 70 Lokala college 145 Kommuner 19 regionala college representerade idag.
PROJEKT TRAPPSTEGET Bilaga 1 PROJEKT TRAPPSTEGET
Energieffektivisering
Nordiska Kommunala Chefsrevisorskonferensen augusti 2012
Goda råd är inte dyra! – gratisverktyg i miljöarbetet! Lilliehorn konsult.
Morgondagens fjärrvärme
Hobøl – 8 oktober 2008 Rolf Kling.
Tekn Dr Per Kempe Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB Tidigare jobbat med Driftoptimering, drift- och energiuppföljning av kontor Felsökning och.
ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Bra svarsfrekvens SBN 91% KS och alla.
Kalkyl Faktorer • Kortsiktiga hårda faktorer ingår naturligt i kalkylen. • Långsiktigt hårda faktorer fördelas över användningstiden. • Mjuka korta faktorer.
ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING KOMMUNSTYRELSEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Excellent svarsfrekvens KS 100% KS och alla nämnder.
RR – avslutade projekt Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1
SATSA II Regional cykelstrategi. Vi arbetar tillsammans för att öka cyklandet i Stockholms län. Vi vill skapa snabba och effektiva stråk för cykelpendling.
11 Kvaliteten i ditt vård- och omsorgsboende Stadsledningskontorets brukarundersökning Blackebergs Gruppboende Bromma.
Energikollen lantbruk 9-10 maj 2012 Inledning & avslutning Pernilla Kvarmo.
Tillsynsvägledning enligt PBL/PBF
FRAMTIDA HAVSNIVÅER I NYNÄSHAMNS KOMMUN?
Eva Simic Strålsäkerhetsmyndighetens Tillståndsprövning av slutförvarssystemet för använt kärnbränsle.
11 Kvaliteten i ditt vård- och omsorgsboende Stadsledningskontorets brukarundersökning Bromma.
Utvärdering + uppföljning = resultat
► Energifrågan är prioriterad ► ”Alla” vet vad som borde göras ► Det mesta är känt beträffande åtgärderna ► Åtgärderna är ofta lönsamma Men mycket litet.
Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013
Energi Älvkarleby Ridklubb
Bakgrund Livlig debatt om LCC sedan många år
1 L U N D U N I V E R S I T Y – Faculty of Engineering Material – en viktig del av byggnaders totala miljöpåverkan Catarina Thormark Byggmaterialdagen.
50 % CO2e
Ingvar Andréasson, Boverkets Byggregler - Energiavsnittet Kravet innebär ett fokusfel. Vad samhället totalt tar ut av råvaror för energiändamål.
KNX Konsulthandbok - allt du behöver veta för att föreskriva en KNX-anläggning 1.
Lars Ekberg, CIT Energy Management AB Seminarium om Totalprojekt 5 november 2013 – Länsstyrelsen VG Att genomföra åtgärder så att kalkylen håller Lars.
Elmätning i bostäder Syfte med projektet Varför minskar inte elanvändningen i bostäder trots att hushållsapparaterna blir allt mer energieffektiva? Hur.
1 Använd gärna denna presentation! Presentationen beskriver arbetet i projektet som arbetar med det kommande landsbygdsprogrammet Presentationen.
Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 NETinfo Samordnat IT-stöd vid LU Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow, bitr. PL Anders.
Ortsutveckling Skebokvarn Välkommen! Stormöte 19 november 2012.
Ingenjörsmetodik IT & ME 2008
Så här sparar Landstingsfastigheter på energi BILD 2 Energianvändning och klimatpåverkan.
ATT BYGGA OCH TÄNKA SMART.
Kartläggning av inköpsprocessen
Övervikt och fetma i Sverige
FI2Energi Samordnad informationshantering för energi och media Möte
Kvalitetssäkring av eventuellt förorenade områden i Blekinge län 2008 Christer Idström och Johanna Rosén Miljöenheten Länsstyrelsen i Blekinge län Stockholm.
Miljöbelastningsprofilen (MBP) Per Levin, Carl Bro AB
Nya byggregler - nya krav för byggnader
FSB 2016 Yvonne Svensson Rättschef. Ändringar i Boverkets hissföreskrifter Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa motordrivna.
Välisolerade ytterväggar eller solel? – Hur ska nybyggda småhus bäst klara kommande energikrav? Carl-Fredrik Klåvus, Aksel Osmanovski Examensarbetare 15.
Metod för produktion av lufttäta byggnader
Ledningens genomgång: Informationssäkerhet Mall där allt underlag finns i denna presentation Datum 2018-XX-XX.
Fuktsäkerhet Byggregler och fuktskador Olle Åberg.
Presentationens avskrift:

Per Levin 11-05-03

Ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen för att: Möta funktionskraven i BBR Skapa en rimlig standard för alla aktörer i byggprocesser Undvika tvister mellan olika aktörer

Finansiärer och arbete i implementeringsfasen Huvudfinansiärer är CERBOF och SBUF. Följande branschrepresentanter är nu delfinansiärer (styrgrupp): NCC, Hannes Schmied Skanska, Jonas Gräslund JM, Kjell-Åke Henriksson Svenska Bostäder, Yngve Green Veidekke, Johnny Kellner HSB, Roland Jonsson Diligentia, Lars Pellmark Byggherrarna, Mats Björs Fastighetsägarna, Yogesh Kumar SABO, Gösta Gustavsson Arbetsgrupper i delprojekten Referensgrupp

Från 2006 17 st definierade projekt, varav:. 10. är slutförda. 5 Från 2006 17 st definierade projekt, varav: 10 är slutförda 5 pågår ett par projekt har tillkommit på vägen.

Sveby-programmet - Översikt

Klara delprojekt Ordlista april 2009 Brukarindata – bostäder april 2009 Särskilda Mätföreskifter för Energikrav 09 april 2009 Arbetsprocess för uppföljning - Energiverifikat 09 januari 2010 Brukarindata – Kontor och övriga lokaltyper april 2010 Hantering av avvikelser – Energiprestandaanalys 10 sept 2010 Beräkning av energiprestanda - Beräkningstävling mars 2011

Brukarindata för bostäder Ta fram och presentera brukarrelaterade standardiserade indata för nya bostäder. Indata ska vara spårbara och förankrade i branschen.

? ? Kan brukarna stämma byggherren och kräva ersättning om han inte uppfyller Boverkets byggregler på specifik energianvändning ? ? ? Teckning: Kalles retorik

Illustration Hans Sandqvist Beteende Temperatur Hur vet byggherren vilken inomhustemperatur den boende har och hur mycket de vädrar ?

Framtagna brukarindata Parameter Värden för flerbostadshus Värden för småhus Innetemperatur vid uppvärmning 21 oC Behovsstyrt luftflöde vid forcering i kök 30 min per dag Vädringspåslag på energiprestanda 4 kWh/m2 år Solvskärmningsfaktor 0,5 Tappvarmvattenschablon 25 kWh/m2 år 20 kWh/m2år Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten 20 % besparing Ingår i värdet ovan Internvärme från tappvarmvatten som är möjlig att tillgodogöras 20 % Hushållselschablon 30 kWh/m2år Internvärme från hushållsel som är möjlig att tillgodogöras 70 % Närvarotid för personvärme 14 timmar per dygn Effektavgivning per person 80 W

Brukarindata för kontor - exempel Parameter Delparameter Värden Innetemperatur Värme 21 oC min Kyla 23 oC max Luftflöden Verksamhetsberoende flöden Kontor 1,5 l/sm2Atemp Solavskärmning Avskärmningsfaktor Total (Fast och rörlig) 0,5 (0,71 och 0,71) Tappvarmvatten Energi Årsschablon 2 kWh/m2 Verksamhetsel 50 kWh/m²år Internvärme 70 % tillgodogjord Personvärme Antal personer 20 m2/person Närvarotid 9 timmar per dygn och person Effektavgivning 108 W per person

Energiberäkningstävling - Så här gick det till September 2010. Utlysning i riktat utskick, tidskrifter och på hemsida. Prekvalificering. Ekonomiskt bidrag till 9 företag för att säkerställa spridning av program och användare Beräkning steg 1 - Projektering. Handlingarna består av information som är tillgänglig vid normal projektering (ritningar, PM). Sveby-anvisningar. Redovisningsmallar för indata och resultat. Beräkning steg 2 – Driftuppföljning. Kompletterande driftdata (el, luftflöden, h -FTX, innetemp, uteklimat) Slutinlämning 15/12. 18 inlämnade bidrag av 12 st företag. Tävlingsbidragen analyserades och värderades av juryn med stöd av projektledningen.

Varför en energiberäkningstävling? Problem: 1. Osäkerhet om säkerhetsmarginaler på beräkningar 2. Varierande trovärdighet om beräkningars precision Mål: 1. Ge spridningsbild från olika användare och beräkningsprogram för flerbostadshus 2. Sprida användningen av Sveby-anvisningarna

Jury Arne Elmroth, Professor Emeritus LTH, ordf. Signhild Gehlin, Energi- och Miljötekniska föreningen Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm Vinnarkriterier Inkomna resultat, både steg 1 och steg 2, bedömdes: dels på slutresultatets närhet till byggnadens korrigerade uppmätta energiprestanda, dels på framräknade delposter.

Tävlingsbyggnaden

Precision på uppmätt värde ? Fjärrvärme Fastighetsel TOTALT kWh/m2 Uppmätta värden 100,6 24,7 125,3 Avdrag el till: Hushållsel för gruppboende 0,0 -2,1 Gårdsbelysning -1,6 Tvättstuga på gården -2,5 Motorvärmare -1,0 Avdrag värme till: -0,8 Korrigering för felaktiga indata: Kulvertförluster -10,3 Försämrad temp.verkningsgrad -7,4 Tappvarmvatten -19,3 SUMMA 63 20 82 BBR-värde ca 105

Atemp - beräkning

Beräknade vägg-, fönster- och dörrareor

Precision i beräkningsresultat (efter steg 2) ?

Vinnare (i bokstavsordning) Christopher Irminger Street, NCC David Burman, Sweco Kajsa Flodberg, NCC Motivering: ”Med mycket god överensstämmelse mellan beräknad och uppmätt energianvändning genom professionell värdering av indata och med pedagogisk redovisning.”

Delprojekt under arbete Normalisering av byggnadens energianvändning 201106 Energikrav 09 (ny förhandlingsomgång) 201106 Information och utbildning 201110 Harmonisering och verifieringsmodell 201110 Fallstudier 201206

Normalisering av byggnadens energianvändning Hur väl fungerar normalårskorrigering för olika slags byggnader? Kan energianvändning för komfortkyla normalårskorrigeras? Är metoderna tillräckligt bra?

Numeriskt experiment – Simulering med IDA ICE Några olika slags byggnader Lund, Göteborg, Stockholm och Luleå Väderfiler från SMHI:s solstationer 1998-2005 och Mesan-filer för 1999-2008. Totalt 132 väderfiler. Normalårkorrigering med SMHI:s Graddagar och EnergiIndex. Idealt skulle alla korrigerade årsvärden vara lika stora och därmed ge byggnadens Energiprestanda. KH02, kontorshus TC05, testcell Det är svårt att hitta långa bra mätserier av energianvändningen i byggnader. Användningen och driften förändras och åtgärder för att minska energianvändningen genomförs. Och allt detta är sällan tillräckligt dokumenterat. Vi har valt numeriska experiment med hjälp av simulering. Mesan - an Operational Mesoscale Analysis System SMHI has access to many different types of observations such as manual observations (called synop or metar), automatic station data, satellite and radar imagery. The best estimate of a meteorological parameter is given by combining all available observations of that variable in an analysis. The analysis is made on a grid where every value represents the mean for a grid square. In that process the quality and the representativety of each observation is taken into account. (http://www.smhi.se/sgn0106/if/meteorologi/mesan.htm) PH11, punkthus

TC05, STH, Graddagskorrigering Solinstrålningens och värmeförlustfaktorns betydelse (bilden bygger på 9x23 årssimuleringar) röd romb = simulerad temeraturberoende energianvändning för ett år röd linje = medvärde av 23 årssimuleringar grön kvadrat = normalårskorrigerad temeraturberoende energianvändning för ett år Exempel från kännslighetsanalys. Vi variear wf - solinstrålning (en, två, och tre solar). Fönstret har samma u-värde som väggen. Möjligt i ICE ;-) tr - thermal resistance inkluderar u-värde, värmeåtervinning, tre lager ~ 0.4m mineralull, 0.85% värmeåtervinning ig - internal gain, två ”lampor” värde enligt Sveby wf = (window fraction), fönsterarea / golvarea skala y-axel = kWh/a.Atemp Väderfiler GBG SMHI:s solmätstation i Göteborg LND SMHI:s solmätstation i Lund LUL SMHI:s solmätstation i Luleå STH SMHI:s solmätstation i Stockholm (Maskins tak på KTH) GBM SMHI:s mesan-väderfil för Göteborg LNM SMHI:s mesan-väderfil för Lund LUM SMHI:s mesan-väderfil för Luleå STM SMHI:s mesan-väderfil för Stockholm mesan-väderfilerna har valts så att 11x11km-rutan innesluter respektive solmätstation ICE-modeller TC04, TC05 Testceller (Skokartong). Fönstret har samma u-värde som väggen det sitter i. PH11 Punkthus, bostäder, fjärrvärme, frånluft PH81 Punkthus, bostäder, bergvärme, frånluft KH02 Kontorshus, med komfortkyla Korrigeringsmetoder SmhiGD Månadsvis korrigering. SMHI levererar Graddagar per månad för aktuellt år och för normalår. SmhiEI Månadsvis korrigering. SMHI levererar EnergiIndex per månad för aktuellt år och för normalår CalcGD Månadsvis korrigering. Vi beräknar GD enligt SMHI:s recept och använder medelvärdet för de 23 åren som normal CalcGD_Year Årsvis korrigering. Vi beräknar GD enligt SMHI:s recept och använder medelvärdet för de 23 åren som normal Månadsvis korrigering. Korrigeringsfaktorn för en enstaka månad begränsar vi till intervallet [0.67,1.50]. Resultat Röd simulerat årsvärde Grön normalårskorrigerat årsvärde

TC05, STH, Graddagskorrigering Samma grunddata som i föregående bild. Vore normalårskorrigeringen perfekt så skulle varje diagram bara ha en grön stapel. För fall, P322 (mitten i nedersta raden), faller 15 av 23 korrigerade år i samma stapel. Summan av alla staplar är 23. Skalan på x-axeln är kWh/a.Atemp

TC05, STH, Graddagskorrigering Samma grunddata en tredje gång. Mellersta stapelparet, som utmärks av en röd triangel, omfattar intervallet -2% till +2%, nästa intervall +2% till 6%, etc. Nu vet du hur diagrammen ska läsas. Diagrammen till höger kanske kan sägas vara missvisande eftersom de absoluta värmemängderna är så små att korrigeringen blir ointressant - kanske.

PH11, bostadshus, fjärrvärme, frånluft, mesan-väder Korrigerat med SMHI:s kommersiella produkter. I detta fall är verkar graddagar och energiindex vara likvärdiga.

PH11, bostadshus, fjärrvärme, frånluft, mesan-väder Totalt tio år, 1999-2008, de senaste två kalla vintrarna är alltså inte med. Skalstrecken på y-axeln är värda 2. Normalårskorrigeringe n fungerar bäst i norrlands kalla mörka vintrar; åtta respektive nio av tio i ”rätt stapel”.

Energikrav 09 Avtalsmall som tillförsäkrar byggherren att energihushållningskraven I BBR uppfylls i relation till totalentreprenör. Klargör och säkerställer kravspecifikationer angående energiprestanda Kompletteringar av besiktningsmodeller

Särskilda mätföreskrifter för Energikrav 09 Byggnadens uppmätta specifika energianvändning korrigerad med avseende på normalår och byggnadens brukande. §1-12 som kan användas som bilaga vid kontraktskrivande. 30

Verifiering av byggnaders energiprestanda genom mätning - Handledning Mätdel 1: Byggnadens energiprestanda (§1-12) Mätdel 2: Underlag för analys vid eventuell avvikelse. (§13-17) Mätdel 3: Förebyggande mätningar. (§18-24) Här beskrivs vad som behöver mätas för att vid behov kunna analysera avvikelser mot ställda krav på energiprestanda. Dessa mätvärden behöver bara analyseras vid avvikelse. Mätdel 2 innehåller 31

Energiverifikat 09 – uppföljning av energikrav under byggprocessen Ett generellt underlag som beskriver ansvarsfördelning, gränsdragningar och rekommendationer för uppföljning av energikrav under byggprocessen. Per Wickman och Åsa Wahlström

Byggprocessen Uppföljningen börjar här ! Mätning energiprestanda Programkrav Ses olika ut Ta höjd Mätning efter färdigställande bra men räcker Uppföljning börjar i programskede Tydlig metodik för Uppföljning oavsett projekt Mätning energiprestanda

Riktlinjer består av: Checklista för energiuppföljning Energiverifikat En sammanställning av energitekniska funktionskrav Verifikationsplan Effekt och prestandaprov vid olika driftfall och klimatförhållanden utomhus i samband med vinter- och sommarfallsprov. Energiberäkningar: Systemhandling Bygghandling Verkligt utförande

Checklista för ansvarsfördelning vid energiuppföljning

Energiverifikat Energiverifikatet innehåller följande punkter som även kan utgöra register: Energimål och energitekniska funktionskrav Prioriteringar (miljö (CO2), ekonomi, bästa prestanda etc) Byggnadens energiprestanda Programkrav Projekterad energiprestanda för byggnaden Energitekniska funktionskrav för installationer och klimatskärm Ekonomi och kalkylförutsättningar   3. Övergripande systembeskrivning 4. Reviderade energiberäkningar med specificerade indata Systemhandling Bygghandling Verkligt utförande (efter vinter- och sommarfallsprov) 5. Energirelaterade kostnadskalkyler

Energiprestandaanalys 10 -vägledning för verifiering av energikrav Vägledning för hur energikrav kan verifieras genom att stegvis analysera uppmätt energiprestanda i jämförelse med kontrakterad energiprestanda Åsa Wahlström, Bengt Bergsten och Per Levin

Avvikelseanalys Steg 1: Korrigerad uppmätt energiprestanda - normalårskorrigering värme - korrigering för tappvarmvatten Steg 2: Indikering av orsak till avvikelse - boendegrad, innetemperatur, vädring, internvärme - drifttid/närvarotid, uthyrningsgrad, mycket varmt väder   Steg 3: Verifiering av orsak till avvikelse - systematiskt tillvägagångssätt

Verifieringshjälpmedel och harmonisering Harmonisering medför uppdateringar av rapporterna. Ordlistan lite tung och mindre uppdateringsbehov finns. Engelsk översättning? Mätföreskrifter innehåller enstaka motsägelser. Värmepumpar? Revideringsrunda hösten 2011. Sammanslagning av rapporter? Energiverifikat innehåller schema som hänvisar. Dokumentstyrning? Verifieringshjälpmedel

Fallstudier för nya byggnader Syfte: Öka spridningen och få återkoppling från användningen. Krav: - Ifylld avsiktsförklaring - Förankrat i företagsledningen och kontaktperson (intern eller extern) utsedd - Lämplig byggnad, dvs verifierbar, inte för liten, rätt läge i processen - I första hand bostads- och kontorshus, men även andra kan komma ifråga. - Sveby-materialet ska användas – återkoppling till Sveby via kontaktpersonen - Dokumentation. Hittills anslutna byggnadsprojekt: Fortverket 2 st, PEAB Vi vill ha fler projekt!!

Hämta alla dokument gratis på nätet ! Nuvarande och kommande rapporter och handböcker kan fritt läsas och laddas ner från www.fastighetsagarna.se snart även på www.sveby.net

Sveby-programmet 1 Definition av begrepp och parametrar för kravspecifikation, upphandling och verifiering. 2 Fallstudier 3 Indata till energiberäkningar avseende standardiserad användning av bostäder. 4 Beräkning av specifik energianvändning i lokalbyggnader. 5 Validering av energiberäkningsmodeller. 6 Nya avtal mellan beställare och konsult 7 Nya avtal med incitament mellan byggherrar och entreprenörer. 8 Arbetsprocess för uppföljning av energikrav 9 Mät- och kontrollplan. 10 Kostnadseffektiva mätmetoder och kontroller. 11 Verifiering av energianvändning med beaktande av byggfukt, outhyrda ytor mm. som avviker från normal anv. 12 Prognos vid överlämnande och slutbesiktning. 13 Analys av avvikelser mellan uppmätt och beräknad energianvändning. 14 Byggherrens säkerställande av rätt energianvändning i bruksskedet 15 Ansvar och eventuella sanktioner om energianvändningen är för hög 16 Kravspecifikation för projektering och upphandling av delentreprenader och produkter 17 Normalisering av byggnadens energianvändning