Varmepumpe Innedel og utedel

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Vår elektriske verden kap 5
Advertisements

Energibruk i bygninger
Den sterke kjernekraften virker mellom nabonukleonene ERGO Fysikk 1 Callin mfl s. 217 og Den sterke kjernekraften virker mellom nabonukleonene.
Kort innføring i fysiske størrelser som er relevante for temperaturforholdene i bakken.
PowerPoint nr 2 Energi – ting skjer
Varmepumper Av Snorre Nordal Seksjon for læring og lærerutdanning
Veiledning: Fylling av R-410A på luft-luft varmepumpe
Været: temperatur, vind og nedbør
Varmepumpeteori Luft-luft inverter varmepumpe
PLASSERING AV INNEDEL OG UTEDEL
Varmepumpeanlegget ved Universitetet i Bergen
LØNNSOMHET LUFT/LUFT VARMEPUMPE
Passivhus - konkurrent til fjernvarme?
Fysikk 1: Effekt og energiproduksjon i vannkraftverk
Energikonferansen Sør Grimstad
Hva er energi? Energi er det som får noe til å skje.
9(4) Energi Mål for opplæringen er at du skal kunne
TEKNISK INFORMASJON! • Levert energi ca kWh • Drifts-tank 223l • Tank temp C • El. tilsats 0-7,5 kW • Varmtvann C • Varmtvannsslynge.
Energieffektive bygg . Jeg vil i mitt foredrag dele av vår kunnskap og erfaring om det å bygge energiriktige bygg og da med fokus på byggets bygningskropp.
Kap 17 Temperatur og varme
Velkommen til Vaillant Infomøte Smart Energi Hvaler 18. Nov 2013
Energikrav i teori og praksis
Veiledning: Nedpumping av kuldemedium til utedelen.
Atmosfæren og Stråling
Kap 18 Stoffers termiske egenskaper
Side Av Karina Schjølberg
Oppsummering til eksamen Kap.1, 3, 4 og 5
Fjernvarme til lavenergibygg og bygg med varmepumper
Repetisjonsforelsening GEF2200
FLUID PROPERTIES Kap. 2 INTENSIV / EKSTENSIV
Fysikk og teknologi - Elektrisitet
Avfall og avfallsbehandling
Kap 19 Termodynamikkens første lov
Varmepumpe.
Primuser Triangelheimen, Ord og utrykk Dyse -Et lite hull som sitter midt i brenneren hvor gassen kommer ut fra.
LYS OG SYN Øyet som ser.
Dose i et medium- N k. Oppsett for måling av eksposisjon.
Energisparing 2009 Glomma Papp AS og Høyskolen i Østfold avd. Sarpsborg Nils Petter Nicolaysen, Februar 2009.
Besøk fra Russland Ålesund den 9. 4
Sofcare madrass.
MENA 1000 – Materialer, energi og nanoteknologi
Panasonic – Den plasseringsvennlige pumpen
Naturfag /7 Redoks-reaksjoner.
Alternativ og ikke riktig så alternativ energi
Det store spørsmålet: HVA ER ALT BYGD OPP AV?.
Energi Undervisningsopplegg laget av Johan Nygaard for Vitenfabrikken i Sandnes.
Hundvåg Svømmehall Arkitektur Energi og miljø Kathrine Kastellet – Arkitekt Laila Løhre - Arkitekt Bernt Krogh - Prosjektleder Kathrine Kastellet – Arkitekt.
Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Nøkler til naturfag – mars 2016 Kursdeltakerne har «studentrollen»
«Hvorfor går strømmen motsatt vei av elektronene?»
FOTOSYNTESE OG CELLEÅNDING Læringsmål: Kunne forklare hva fotosyntese og celleånding er.
ATMOSFÆREN.
Nøkler til naturfag – mars 2017 Kursdeltakerne har «studentrollen»
Hva er kulde og hva er varme.
Vesterålen Marine Olje AS
Elektrisk energi Kapittel 12.
Case studier Eksisterende bygg Lavenergi/passivhusboliger
Varmepumpen Forarbeid.
En innføring i varmepumpas virkemåte og prinsipp
Avløpsvann som ressurs
6 : Alternativ energi Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
Vannrakett med fallskjerm
Varmepumpen Forarbeid
Plusshus i kalde klima.
Varmepumpe og bioenergi
Varmepumpe på Newtonrommet 90 minutter, Naturfag Vg1
Arbeid, energi og effekt
Utskrift av presentasjonen:

Varmepumpe Innedel og utedel Nedkjøling i kjøleskap eller større fryseanlegg Komfortkjøling av bygninger om sommeren Oppvarming av bygninger om vinteren Luft til luft, luft til vann, vann til vann Ca. 25 000 kr for en god pumpe Varmefaktor på mellom 2-4 Levetid er ca 10 - 12 år

Teori Faseoverganger, inkludert binding og frigjøring av termisk energi. Termofysikkens første lov (∆U = Q + W). Kokepunktet blir høyere ved høyt trykk (og motsatt).

Innledende øvelser Adiabatisk fyrtøy Koking i sprøyte med vann Fordamping av rødsprit Hull på gasspatron Prøve å koble hver av disse øvelsene til teorien. Disse skal danne grunnlag for den videre forståelsen av varmepumpens virkemåte.

Demopumpe

Utregning av varmefaktor Masse til det kalde vannet: m =________ kg Starttemperatur i vannet: T1 =________ °C Sluttemperatur i vannet: T2 =________ °C Temperaturøkning (T2-T1): ∆T =________ °C Tid varmepumpen går: t = _______ sek Gjennomsnittlig effekt: P = _______ W Målinger Kjøpt elektrisk energi: W = P • t = ________J Mottatt termisk energi: Q = 4180 • m • ∆T = ________J Beregning av energi Beregning av varmefaktor Typisk varmefaktor i dette forsøket er 1.5-2.0