Bonnierhuset

Bonnierhuset

‍Bonnierhuset, et 61 meter højt højhus i det centrale Stockholm, har historisk betydning som den første betonskraber, der blev bygget efter Anden Verdenskrig. Bygningen, der oprindeligt blev designet som kontor og trykkeri, er fortsat med at udvikle sig med tiden og omfatter nu bæredygtige energiløsninger.

Reduktion af energiforbruget
MWh/år
CO2-reduktioner
ton/år
Investeringsudgifter
Besparelser på driftsudgifter
Tilbagebetalingsperiode
År
OMRÅDE
kvm
Oversigt

Kunde: Bonnier Fastigheter AB

Bygning: Bonnierhuset

Placering: Stockholm, Sverige

Etageareal: 51,000m2

Projekttype: Nøglefærdigt BTES (Borehole Thermal Energy Storage)-baseret integreret energisystem

Levering af energisystem, opvarmning: 4.700 MWh/år (92% af efterspørgslen)

Levering af energisystem, køling: 1.900 MWh/år til køling (100 % af behovet)

Elektricitetsforbrug: 1.176 MWh/år

Årlig reduktion af CO2-e-emissioner: > 75%

Bonnier Fastigheter AB tager et stort skridt i retning af bæredygtighed og miljøansvar gennem et transformativt grønt energiprojekt i sit hovedkvarter, Bonnierhuset, et 51.000 kvadratmeter stort kontorkompleks i det centrale Stockholm.

Tidligere fik Bonnierhuset al sin varme og køling gennem fjernvarmeleverandører. Når det nye integrerede energisystem fra Energy Machines er færdigt, vil den 74 år gamle bygning få 92 % af sin opvarmning og 100 % af sin køling fra vedvarende energi, der produceres på stedet.

Det integrerede system vil have en kapacitet på 1,3 MW til opvarmning og 1,5 MW til køling ved hjælp af 27.520 meter geotermiske borehuller, der ligger under bygningens parkeringskælder. Termisk energi vil blive flyttet mellem bygningen og borehullerne via fire Energy Machines-varmepumper, så varme og kulde kan sæsonlagres og genbruges hele året.

Unikt, og for første gang i historien, bruges en elektrisk drevet luftkompressor til at bore de nødvendige 86 boringer. Denne nye luftkompressor fra Atlas Copco, leveret af Team Wessman AB, erstatter traditionelle dieselalternativer, reducerer støj og eliminerer forbrænding af cirka 90m³ diesel hvilket forlænger miljøfordelene af systemet endnu mere.

"Vores vision er at være en bæredygtig byudvikler. Hos Bonnier Fastigheter er vi spændte på at påbegynde dette projekt, der repræsenterer en grøn omstilling af Bonnierhuset. Vi tror fast på værdiskabelse og bæredygtige energiløsninger, og vi finder det beundringsværdigt at gøre dette projekt miljøvenligt gennem hele kæden. Dette projekt er en del af vores dekarboniseringsplan," udtalte Mook Changrachang, Energistrateg, Bonnier Fastigheter.

Det integrerede system vil levere 4.700 MWh/år til varme og varmt brugsvand og 1.900 MWh/år til køling. Når systemet kører på spidsbelastning (f.eks. på årets koldeste dag), bruger det op til 294 kW elektricitet. Det samlede årlige elforbrug beløber sig til 1.176 MWh. Det resulterer i en betydelig reduktion af bygningens årlige CO2-udledning med mere end 75 %.

Ved forventet fuld idriftsættelse omkring november 2024 giver Bonnierhuset-projektet et håndgribeligt eksempel på, hvordan implementering af lavkarbon-energiteknologier i den nuværende bygningsmasse kan gøre en reel forskel for den grønne omstilling.

"Vi er begejstrede for at udvide vores samarbejde med Bonnier Fastigheter i endnu et spændende projekt i et af ​​Stockholms vartegn. Bonnier Fastigheters stærke bæredygtighedsstandarder og projektets unikke tekniske egenskaber udgør en udfordring, der smelter gnidningsløst sammen med Energy Machines' ekspertise i at transformere bygninger til energimaskiner, der genererer, lagrer og genbruger deres egen energi. Vi ser frem til at omdanne Bonnierhusets energidrift for en grønnere fremtid," sagde Karl Brag, Regional Manager Stockholm, Energy Machines.

Bonnierhusets parkeringsplads til geotermiske borehuller (før boring)

Atlas Copco luftkompressor fra Team Wessman AB ankommer til borehullet på parkeringspladsen.

Boring af elektrisk drevne borehuller i gang

Rørmanifold, der letter fordelingen af geotermisk energi mellem borehullerne og varmepumperne. De sorte rør vil blive dækket med beton, så gulvet bliver ført tilbage til sin oprindelige tilstand som et operationelt parkeringshus.

Komponenter i energisystemet

Simuleringer af digitale tvillinger: EM Simulate

Design: EM Modulært design

Geotermisk lagring: BTES (borehulslagring af termisk energi) med 86 x 320 m borehuller

Borehullets placering: Bygningens parkeringsplads, 1. sal

Heat pumps: 4 x Energy Machines EMA/EMB series with low GWP (global warming potential) <10 and ventilated enclosure

Systemkontrol: EM-kontrol

SCADA-platform: EM Cloud, tilgængelig fra skyen

Entreprenører

Nøglefærdigt design, implementering og drift af energisystemer: Energy Machines AB

Borehulsboring: Team Wessman AB

Luftkompressor: Atlas Copco

Rørføring: KE Rörinstallationer i Norrköping AB

Kontakt om denne sag

Anvendte teknologier

Andre Energy Machines