Ytterväggars energiflexibilitet och klimatpåverkan : En jämförande studie

The transition to renewable energy for heating of buildings is limited due to load peaks during the heating season which also requires fossil energy during peak hours. Increased energy flexibility by utilizing building thermal mass is considered as a cost-effective solution to this problem by storin...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Christianson, Anton, Swedin, Robin
Format: Bachelor Thesis
Language:Swedish
Published: Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet 2024
Subjects:
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-53436
id fthalmstadunivdi:oai:DiVA.org:hh-53436
record_format openpolar
spelling fthalmstadunivdi:oai:DiVA.org:hh-53436 2024-06-23T07:55:39+00:00 Ytterväggars energiflexibilitet och klimatpåverkan : En jämförande studie Christianson, Anton Swedin, Robin 2024 application/pdf http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-53436 swe swe Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-53436 info:eu-repo/semantics/openAccess Energy flexibility External wall Building thermal mass Thermal autonomy Life cycle assessment Energiflexibilitet yttervägg termisk massa termisk autonomi livscykelanalys Civil Engineering Samhällsbyggnadsteknik Student thesis info:eu-repo/semantics/bachelorThesis text 2024 fthalmstadunivdi 2024-06-04T14:30:07Z The transition to renewable energy for heating of buildings is limited due to load peaks during the heating season which also requires fossil energy during peak hours. Increased energy flexibility by utilizing building thermal mass is considered as a cost-effective solution to this problem by storing energy from off-peak hours to be used during peak hours. This study evaluates how five different types of external walls (concrete, lightweight concrete, light expanded clay aggregate, cross laminated timber and wooden frame) enables energy flexibility by simulating the thermal autonomy for a multi-storey building depending on U-value and climate conditions in Sweden, while also considering their environmental impact from the production process through a life cycle assessment during stage A1-A3. The result shows that a concrete wall has the biggest flexible potential and wooden frame the lowest, while there is no significant difference between the rest. Considering the combination of the actual required thermal autonomy, in this case 15 hours, and environmental impact for each case, walls of cross laminated timber and wooden frame can be seen as the overall best option for southern Sweden. Despite the biggest environmental impact, concrete can be seen as the best option for northern Sweden. Det riktas idag stort fokus på att samhället ska bli fossilfritt till 2040, därbyggsektorn är en bransch som står för en stor del av koldioxidutsläppen;uppvärmning av bostäder i Sverige utgör ca 40% av den totalaenergianvändningen. Ett sätt att öka användningen av förnybar energi föruppvärmning är att utnyttja byggnaders energiflexibilitet genom att lagravärme i byggnadens termiska massa. Syftet med denna studie är att jämföra hur fem olikaytterväggskonstruktioner (betong, lättbetong, lättklinker, KL-trä och träregel) bidrar till byggnadens energiflexibilitet samt klimatpåverkan från produktskedet A1-A3 för att avgöra hur respektive ytterväggskonstruktionlämpar sig med hänsyn till båda dessa ... Bachelor Thesis Northern Sweden Halmstad University: Publications (DiVA)
institution Open Polar
collection Halmstad University: Publications (DiVA)
op_collection_id fthalmstadunivdi
language Swedish
topic Energy flexibility
External wall
Building thermal mass
Thermal autonomy
Life cycle assessment
Energiflexibilitet
yttervägg
termisk massa
termisk autonomi
livscykelanalys
Civil Engineering
Samhällsbyggnadsteknik
spellingShingle Energy flexibility
External wall
Building thermal mass
Thermal autonomy
Life cycle assessment
Energiflexibilitet
yttervägg
termisk massa
termisk autonomi
livscykelanalys
Civil Engineering
Samhällsbyggnadsteknik
Christianson, Anton
Swedin, Robin
Ytterväggars energiflexibilitet och klimatpåverkan : En jämförande studie
topic_facet Energy flexibility
External wall
Building thermal mass
Thermal autonomy
Life cycle assessment
Energiflexibilitet
yttervägg
termisk massa
termisk autonomi
livscykelanalys
Civil Engineering
Samhällsbyggnadsteknik
description The transition to renewable energy for heating of buildings is limited due to load peaks during the heating season which also requires fossil energy during peak hours. Increased energy flexibility by utilizing building thermal mass is considered as a cost-effective solution to this problem by storing energy from off-peak hours to be used during peak hours. This study evaluates how five different types of external walls (concrete, lightweight concrete, light expanded clay aggregate, cross laminated timber and wooden frame) enables energy flexibility by simulating the thermal autonomy for a multi-storey building depending on U-value and climate conditions in Sweden, while also considering their environmental impact from the production process through a life cycle assessment during stage A1-A3. The result shows that a concrete wall has the biggest flexible potential and wooden frame the lowest, while there is no significant difference between the rest. Considering the combination of the actual required thermal autonomy, in this case 15 hours, and environmental impact for each case, walls of cross laminated timber and wooden frame can be seen as the overall best option for southern Sweden. Despite the biggest environmental impact, concrete can be seen as the best option for northern Sweden. Det riktas idag stort fokus på att samhället ska bli fossilfritt till 2040, därbyggsektorn är en bransch som står för en stor del av koldioxidutsläppen;uppvärmning av bostäder i Sverige utgör ca 40% av den totalaenergianvändningen. Ett sätt att öka användningen av förnybar energi föruppvärmning är att utnyttja byggnaders energiflexibilitet genom att lagravärme i byggnadens termiska massa. Syftet med denna studie är att jämföra hur fem olikaytterväggskonstruktioner (betong, lättbetong, lättklinker, KL-trä och träregel) bidrar till byggnadens energiflexibilitet samt klimatpåverkan från produktskedet A1-A3 för att avgöra hur respektive ytterväggskonstruktionlämpar sig med hänsyn till båda dessa ...
format Bachelor Thesis
author Christianson, Anton
Swedin, Robin
author_facet Christianson, Anton
Swedin, Robin
author_sort Christianson, Anton
title Ytterväggars energiflexibilitet och klimatpåverkan : En jämförande studie
title_short Ytterväggars energiflexibilitet och klimatpåverkan : En jämförande studie
title_full Ytterväggars energiflexibilitet och klimatpåverkan : En jämförande studie
title_fullStr Ytterväggars energiflexibilitet och klimatpåverkan : En jämförande studie
title_full_unstemmed Ytterväggars energiflexibilitet och klimatpåverkan : En jämförande studie
title_sort yttervã¤ggars energiflexibilitet och klimatpã¥verkan : en jã¤mfã¶rande studie
publisher Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet
publishDate 2024
url http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-53436
genre Northern Sweden
genre_facet Northern Sweden
op_relation http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-53436
op_rights info:eu-repo/semantics/openAccess
_version_ 1802648320260177920