04.10.2019 Views

FLIK 08 Föreskrift BFS BEN

FLIK 08 Föreskrift BFS BEN

FLIK 08 Föreskrift BFS BEN

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Rev 23 jan 2018<br />

Nedan följer föreskriften <strong>BEN</strong> med ändringar t.o.m. <strong>BEN</strong> 2,<br />

förklarad med ett lättare språk.<br />

1 kap. Inledning<br />

Definitioner<br />

4 § I denna författning avses med:<br />

Dynamisk energiberäkning: Beräkning av byggnadens<br />

energianvändning med korta beräkningssteg, typiskt en timme,<br />

som tar hänsyn till värme som lagras i och avges från byggnadens<br />

massa.<br />

Internlast: Värme som genereras inom byggnaden från andra<br />

värmekällor än tekniska system avsedda för uppvärmning.<br />

Exempel på detta är värme från personer och från användning av<br />

hushållsenergi och verksamhetsenergi.<br />

Lokal: Kontor, byggnader för parti- och detaljhandel, restaurang,<br />

lager, undervisningslokaler, laboratorium, idrottsanläggningar,<br />

vårdlokaler samt andra lokalbyggnader.<br />

Normalisering: Korrigering av uppmätt energi vid fastställande av<br />

byggnadens energianvändning knuten till normalt brukande och<br />

för ett normalår.<br />

Normalt brukande: Användning av en byggnad som avspeglar<br />

antingen ett standardiserat brukande eller för lokaler den<br />

verksamhet som byggnaden är avsedd för.<br />

2 kap. Fastställande av byggnadens energianvändning<br />

genom beräkning<br />

Lärarens not; -Observera!<br />

1. Byggnadens energianvändning ska ta hänsyn till och delas upp för respektive<br />

energisystem som används i en byggnad.<br />

2. Energiförbrukningen ska även justeras efter ett så kallat ”normalår”<br />

3. Energiförbrukningen ska även justeras efter ett så kallat ”normalt brukande”


1§ En beräkning ska göras för att bestämma byggnadens energianvändning. Värden som används vid<br />

beräkningar ska vara relevanta efter respektive objekt du beräknar. Du måste åtminstone ta hänsyn det som står<br />

i paragraferna 3–5 §§ (Normalisering av tappvarmvatten, avvikelser i innetemperatur, avvikelser i internlaster)<br />

nedanför och till faktorerna i tabellerna 2:1 – 2:4<br />

Bedöm och korrigera vid behov om byggnadens energianvändning är normalt. Värdet måste även vara<br />

korrigerat efter ”normalår” och observera att det ska delas upp och separeras/redovisas uppdelat på varje<br />

energibärare<br />

Allmänt råd<br />

Vid beräkning av byggnadens primärenergital, använd ”säkerhetsmarginaler” så att kravet uppfylls även vid<br />

uppmätt och normaliserad energianvändning. Exempel på energibärare är el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle,<br />

olja och gas.<br />

2§ För småhus och flerbostadshus får grövre energidata med ett månadssnitt användas.<br />

När du beräknar lokaler ska du dock använda timvärden som visar mer exakta förbrukningsmönster. Då kan du<br />

ta hänsyn och korrigera när man har olika temperaturzoner, olika temperaturer olika tider på dygnet osv. För<br />

lokalers energianvändning ska du använda dynamisk energiberäkning med beräkningssteg på högst en timme.<br />

Allmänt råd<br />

Om du använder ett mer avancerat program som kan ta hänsyn till olika zoner och temperaturskillnader vid<br />

olika tider på dygnet så bör man kunna visa att det räknar rätt. Du behöver alltså inte använda ett certifierat<br />

program så länge det kan påvisas vara korrekt, lika korrekt som andra program, vilka även de skiljer sig åt<br />

relativt mycket. Program som använder sig av schabloner kan ge resultat som skiljer sig år stort jämförelse. Vill<br />

man vara på säkra sidan kan programmet som du gjort eller ska köpa kvalitetssäkras genom ett kravdokument<br />

efter en svensk standard SS-EN 15265:2007. Det finns en annan standars som heter SS-EN ISO 13790:20<strong>08</strong> som<br />

beskriver olika sätt man bör räkna på. Om du räknar på lokaler som har intermittent verksamhet bör du<br />

separera och lägga in relevanta energiförbrukningar som används så det blir så verkligt som möjligt<br />

Byggnadens och installationernas egenskaper<br />

Vid beräkningar ska du ta hänsyn till:<br />

3§ Hur byggnaden är utformat, var huset är placerat (dalgång, bergstopp, i skogen, vindskyddat<br />

etc), passiv solinstrålning. Ta även hänsyn till normalåret för orten (klimatdata)<br />

4§ U-värde för tak, väggar, golv, fönster och ytterdörrar, köldbryggor, klimatskärmens luftläckage.<br />

Allmänt råd<br />

Om byggnadens är ”tung” av tex. Betong, sten etc. som kan lagra dagarnas eventuella värme till kvällen och<br />

natten (man behöver inte lika mycket energi genom värmesystemet) så ska du ta hänsyn till det. En tung<br />

byggnad kan ju även användas sommartid som ett svalkande tillskott om stommen kan kylas under nattens<br />

kalla timmar vilket ger lägre behov av att leverera dyr kyla under de varma sommardagarna. Detta påverkar<br />

energianvändningen positivt och därför ska du veta om det och eventuellt korrigera efter det.


5§ Vid beräkningar ska du ta hänsyn till: hur verksamheterna är i verkligheten, du ska inte bara se till vad som<br />

tidigare var projekterat<br />

- driftförhållanden och reglerförluster<br />

- värmeanläggningar<br />

- varmvattenförsörjning,<br />

- hur isoleringens kvalitet är på värme och varmvattensystemen inkl. varmvattencirkulation,<br />

- luftkonditionering,<br />

- ventilation,<br />

- fast belysning i allmänna utrymmen och driftsutrymmen, och<br />

- övrig energianvändning som ingår i byggnadens fastighetsenergi till exempel till<br />

värmekablar, pumpar, fläktar, motorer, styr och övervakningsutrustning och dylikt.<br />

I beräkningar ska du dra av för tekniker som tillför energi på något sätt från exempelvis sol, vind, mark, luft<br />

eller vatten som alstras i byggnaden och som används till byggnadens uppvärmning, eller komfortkyla,<br />

tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi.<br />

Allmänt råd<br />

Tappvarmvattnets energi tas från schablonerna i tabell 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7. Det<br />

standardiserade värdet får reduceras medenergi från sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras i<br />

byggnaden eller på dess tomt i den omfattning energin tillgodogörs för produktion av tappvarmvatten i<br />

byggnaden. Det standardiserade värdet får dock inte reduceras om sådan energi redan beaktas i<br />

årsverkningsgraden för produktion av tappvarmvatten. Exempel på ett sådant fall är vid<br />

användning av värmepump då energi från mark, luft eller vatten beaktas i årsverkningsgraden.<br />

Brukarindata<br />

Vid beräkning av flerbostadshus ska tabell 2:2 användas<br />

Energi för tappvarmvatten enligt tabell 2:1 och tabell 2:2 får korrigeras om du kan bevisa att de installationer som<br />

exempel vattensparutrustning faktiskt och verkligen sänker energianvändningen I jämförelse med normal<br />

brukande. Om värmepump används för att göra varmvattnet ska dock inte korrigering göras


Rev 23 jan 2018<br />

Lokaler<br />

7§ Vid beräkning ska du använda energi som används i verkligheten, inte gamla projekteringar som inte är<br />

aktuella för den verksamhet som råder/ska råda. Om ingen avvikelse skett ska du schablonisera<br />

varmvattenenergi med 2 kWh/m2 Atemp och år för samtliga lokalkategorier.<br />

Allmänt råd<br />

När det inte går att få fram uppgifter om brukarindata för avsedd verksamhet till exempel vid<br />

upprättandet av en energideklaration får standardiserade värden användas. Exempel på<br />

brukarindata som kan användas för kontorslokaler anges i tabell 2:4 och för undervisningslokaler i<br />

tabell 2:5–2:7. Ökad energianvändning på grund av vädring bör beaktas i energiberäkningen.<br />

Ett påslag på 4 kWh/m2 Atemp år bör användas om inte ett annat värde kan motiveras. Vid ett


energipåslag behöver årsverkningsgraden hos värmekällan beaktas.


Rev 23 jan 2018<br />

3 kap. Fastställande av byggnadens energianvändning genom mätning<br />

och normalisering<br />

Allmänt<br />

1 § Fastställande av byggnadens energianvändning genom mätning och normalisering ska göras på grundval av<br />

uppmätt energi. Det som ska ligga till grund för energiberäkningar är den uppmätta energin. Den uppmätta<br />

energin ska normaliseras på ett av dessa alternativ; -stegvis på de sätt som beskrivits tidigare i dokumentet, se 3–6<br />

§§ för bostäder, för lokaler tittar du på 7–10 §§ eller genom dynamisk energiberäkning enligt 11 §. Finns både<br />

bostäder och lokaler i samma byggnad ska du normalisera med hänsyn taget till respektive byggnadskategori.<br />

Du ska fördela byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår uppdelat på de<br />

energibärare som försörjer byggnaden.<br />

Allmänt råd<br />

De uppgifter som finns tillgängliga om uppmätt energi kan skilja sig åt beroende på om<br />

byggnadens energianvändning ska fastställas vid uppförande av ny byggnad eller för annan<br />

byggnad. Vid uppförande av ny byggnad bör energianvändningen för uppvärmning,<br />

komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi ha mätts separat åtminstone för<br />

flerbostadshus och lokaler. Vid uppförande av nya flerbostadshus och lokaler bör därför<br />

uppmätta värden inte behöva bearbetas före normalisering. I avsnitt 9:7 Boverkets byggregler<br />

(2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, anges de krav som ställs på mätsystem vid<br />

uppförande av ny byggnad. Vid fastställande av byggnadens energianvändning för andra<br />

byggnader kan uppmätt energi behöva bearbetas före normaliseringen om energianvändningen<br />

för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi inte har mätts<br />

separat. I dessa fall får energin för dessa användningsområden bestämmas på grundval av de<br />

mätuppgifter som finns tillgängliga. Exempel på energibärare är el, fjärrvärme, fjärrkyla,<br />

biobränsle, olja och gas<br />

2§ Innan du normaliserar måste du få klart för dig hur det står till med energimätningen. Finns separata mätare för<br />

uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi? Om det inte finns separata<br />

mätare, vilket det sällan gör ska du försöka dela upp och fördela energin i den utsträckning det går och behövs


för att genomföra normaliseringen. Finns det bara en mätare för flera byggnader måste du försöka uppskatta<br />

och fördela hur mycket energi respektive byggnad gör av med. Om det finns energimätare som även försörjer<br />

som du inte ska ta med i normaliseringen måste du dra av den energin. Exempel på det kan vara motorvärmare,<br />

och tvärtom om det finns delar av energin som SKA vara med men inte är det så måste du lägga till det till det<br />

som fattas före normalisering.<br />

Allmänt råd<br />

Onormal energianvändning bör du justera. Exempel kan vara att extra energi använts pga. ombyggnad,<br />

delar av en byggnad varit avstängd under mätperioden, tillfälligt ändrad verksamhet, eller värme och<br />

ventilationssystem som har varit ur drift under del av året. I dessa fall bör den levererade energin till byggnaden<br />

korrigeras för att avspegla den årliga energianvändningen under normala förhållanden. För energislag<br />

som inte erhålls direkt i kWh, t.ex. olja och biobränsle, kan uppmätta volymer av bränslet omräknas till kWh<br />

med hjälp av bränsletypernas effektiva värmevärde, dessa är tillgängliga på Boverkets webbbokhandel där<br />

du kan fritextsöka efter bränsletyper.<br />

Normalisering av energianvändningen i bostadsbyggnader<br />

Normalisering av energi till tappvarmvatten<br />

3§ Levererad energi till tappvarmvatten exklusive förluster för<br />

varmvattencirkulation ska ersättas med värde bestämt enligt tabell 3:1.<br />

Värdet enligt tabell 3:1 får reduceras om det finns tekniker som tillför varmvatten till systemet från sol,<br />

vind, mark, luft eller vatten som alstras i byggnaden eller på dess tomt. Det normaliserade värdet får inte<br />

reduceras om den energin redan tagits hänsyn till i årsverkningsgraden för produktion av tappvarmvatten.<br />

Värdet får även korrigeras för annan installationsteknisk lösning som kan påvisas medföra en besparing av energi<br />

till tappvarmvatten som tex vattensparutrustning.<br />

Allmänt råd<br />

Om det inte går att få fram uppgifter om årsverkningsgraden kan värden<br />

enligt tabell 3:2 användas vid fastställande av normaliserat värde för energi<br />

till tappvarmvatten<br />

Tabell 3:2<br />

Vägledande årsverkningsgrad för produktion av tappvarmvatten uppdelat på olika värmekällor<br />

Värmekälla<br />

Årsverkningsgrad, ηtvv<br />

Fjärrvärme 1,0<br />

El (direktverkande och elpanna) 1,0<br />

El, frånluftsvärmepump 1,7<br />

El, uteluft-vattenvärmepump 2,0<br />

El, markvärmepump (berg, mark, sjö) 2,5<br />

Biobränslepanna (pellets, ved, flis m.m.) 0,75<br />

Olja 0,85<br />

Gaspanna 0,9<br />

Om energi till tappvarmvatten inte har mätts separat behöver energi för varmvattnet bestämmas<br />

före normalisering. Om energi till tappvarmvatten som inkluderar förluster för varmvattencirkulation<br />

är känd kan levererad energi till tappvarmvatten beräknas enligt:


Rev 23 jan 2018<br />

Om energi till tappvarmvatten och förluster för varmvattencirkulation är okänd och om<br />

tappvarmvattenvolymen är okänd men kallvattenvolymen är känd kan levererad energi till<br />

tappvarmvatten beräknas enligt där:<br />

EE tttttt,llllll = 0,35 × VV kkkk×55<br />

ηη tttttt<br />

Etvv,lev:<br />

Vkv:<br />

Ηtvv:<br />

Levererad energi till tappvarmvatten under året (kWh/år)<br />

Uppmätt kallvattenvolym (m3/år).<br />

Årsverkningsgrad för beredning av tappvarmvatten.<br />

Exempel på fall då det normaliserade värdet inte får reduceras är vid användning av värmepump<br />

då energi från mark, luft eller vatten redan beaktas i årsverkningsgraden för produktion av<br />

tappvarmvatten. Exempel på installationsteknisk lösning som kan påvisas medföra en besparing<br />

av energi till tappvarmvatten är värmeväxlare för spillvatten eller energieffektiva tvättställs-, köks<br />

och duschblandare.<br />

Normalisering av energianvändningen på grund av avvikelser i innetemperatur<br />

4§ Normal innetemperatur i utrymmen för bostadsändamål ska antas enligt tabell 3:3. (<strong>BFS</strong> 2017:6).<br />

Tabell 3:3 Normal innetemperatur i utrymmen för bostadsändamål i småhus och flerbostadshus<br />

Tabell 3:3<br />

Normal innetemperatur i utrymmen för bostadsändamål i småhus och flerbostadshus<br />

Småhus (°C)<br />

21 22/21<br />

Flerbostadshus (°C)<br />

(äldreboende/övriga)<br />

Om den genomsnittliga lufttemperaturen under uppvärmningssäsongen avvikit från normal innetemperatur med<br />

mer än en grad, och avvikelsen inte beror på installationstekniska brister, ska energi för uppvärmning korrigeras<br />

med 5 procent per grad för den area som har haft en avvikande lufttemperatur. Vid verifiering av byggnadens<br />

primärenergital ska normalisering på grund av avvikelser i innetemperatur baseras på mätning av genomsnittlig<br />

lufttemperatur under uppvärmningssäsongen.<br />

Allmänt råd<br />

Installationstekniska brister som kan innebära att den avsedda innetemperaturen inte hålls kan till exempel<br />

vara bristande injustering av värmesystem. Vid upprättande av energideklaration bör normalisering på grund<br />

av avvikelser i innetemperatur baseras på mätning av lufttemperatur.


Normalisering av energianvändningen på grund av avvikelser i internlaster<br />

5§ Energi för uppvärmning och komfortkyla får korrigeras för internlaster som har avvikit från det normala och<br />

som har gett upphov till en icke försumbar påverkan på levererad energi till byggnaden.<br />

EE kkkkkkkk = EE h,aaaaaa× II h ×AA tttttttt<br />

ηη uuuuuuuu<br />

Allmänt råd<br />

En icke försumbar påverkan innebär att byggnadens energianvändning för uppvärmning och komfortkyla har<br />

påverkats mer än 3 kWh/m2 och år. Andelen av hushållsenergin som kommer byggnaden tillgodo som värme<br />

under uppvärmningssäsongen kan antas till 70 procent. Normal användning av hushållsenergi är 30 kWh/m2<br />

Atemp år och kan användas som grund för normalisering av uppvärmningsenergi vid avvikande användning<br />

av hushållsenergi enligt:<br />

× tt uuuuuuuu<br />

8760<br />

Ekorr: Korrigering av energi till uppvärmning (kWh/år).<br />

Eh,avv: Positiv eller negativ skillnad mellan uppmätt värde och normal användning av hushållsenergi (kWh/m2år).<br />

Ih: Andel av hushållsenergin som kommer byggnaden tillgodo som värme.<br />

tuppv: Uppvärmningssäsongens längd (h).<br />

ηuppv: Årsverkningsgrad hos värmekällan för uppvärmning.<br />

Normalårskorrigering<br />

6§ Energi för byggnadens klimatberoende energianvändning knuten till normalt<br />

brukande ska normalårskorrigeras.<br />

Allmänt råd<br />

Energi för uppvärmning kan normalårskorrigeras med SMHI Energiindex (1981–2010). Vid upprättande av energideklaration i<br />

enlighet med Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED, sker<br />

normalårskorrigering enligt SMHI Energiindex i det elektroniska formuläret.<br />

Normalisering av energianvändningen i lokalbyggnader<br />

Normalisering av energi till tappvarmvatten<br />

§7 Levererad energi till tappvarmvatten exklusive förluster för varmvattencirkulation ska ersättas med<br />

normaliserat värde enligt där:<br />

2 × AA tttttttt<br />

ηη tttttt<br />

ηtvv = Årsverkningsgrad hos värmekällan för produktion av tappvarmvatten.<br />

Det normaliserade värdet för energi till tappvarmvatten får reduceras med energi från sol, vind, mark, luft eller<br />

vatten som alstras i byggnaden eller på dess tomt i den omfattning energin tillgodogörs för produktion av<br />

tappvarmvatten i byggnaden. Det normaliserade värdet får inte reduceras om sådan energi redan beaktas i<br />

årsverkningsgraden för produktion av tappvarmvatten.<br />

Det normaliserade värdet får även korrigeras för annan installationsteknisk lösning som kan påvisas medföra en<br />

besparing av energi till tappvarmvatten


Rev 23 jan 2018<br />

Allmänt råd<br />

Om det inte går att få fram uppgifter om årsverkningsgraden kan värden enligt tabell 3:4<br />

användas vid fastställande av normaliserat värde för energi till tappvarmvatten.<br />

Om energi till tappvarmvatten inte har mätts separat behöver denna energianvändning bestämmas före<br />

normalisering. Om energi till tappvarmvatten som inkluderar förluster för varmvattencirkulation är känd och om<br />

förlusterna beräknas så att energi till tappvarmvatten kan fastställas, bör förlusterna för varmvattencirkulation<br />

inkluderas i byggnadens energianvändning för uppvärmning. Om energi till tappvarmvatten och förluster för<br />

varmvattencirkulation är okänd men tappvarmvattenvolymen är känd, kan levererad energi till<br />

tappvarmvatten beräknas enligt:<br />

EE tttttt,llllll = VV tttttt ×55<br />

ηη tttttt<br />

Där:<br />

EE tttttt,llllll : Levererad energi till tappvarmvatten under året (kWh/år).<br />

VV tttttt : Uppmätt tappvarmvattenvolym (m3/år).<br />

ηη tttttt : Årsverkningsgrad för beredning av tappvarmvatten.<br />

Om tappvarmvattenvolymen är okänd kan denna bedömas utifrån kallvattenvolym och andel<br />

tappvarmvatten för den aktuella verksamhetstypen. Exempel på fall då det normaliserade värdet inte får<br />

reduceras är vid användning av värmepump då energi från mark, luft eller vatten redan beaktas i<br />

årsverkningsgraden för produktion av tappvarmvatten. Exempel på installationsteknisk lösning som kan påvisas<br />

medföra en besparing av energi till tappvarmvatten är värmeväxlare för spillvatten eller energieffektiva<br />

tvättställs-, köks och duschblandare. Vid korrigering för energieffektiva sanitetsarmaturer bör åtminstone<br />

merparten uppfylla energiklass A enligt SS 820000:2010 och SS 820001:2010. Om det normaliserade värdet för<br />

energi till tappvarmvatten korrigeras på grund av energieffektiva sanitetsarmaturer bör korrigeringen maximalt<br />

uppgå till 10 procent, om inte en större besparing kan påvisas. (<strong>BFS</strong> 2017:6).<br />

Normalisering av energianvändningen på grund av avvikelser i innetemperatur<br />

8§ Om den genomsnittliga lufttemperaturen under uppvärmningssäsongen avviker från avsedd innetemperatur<br />

med mer än en grad, och avvikelsen inte beror på installationstekniska brister, får energi för uppvärmning<br />

korrigeras med 5 procent per grad för den area som har haft en avvikande lufttemperatur. Vid verifiering av<br />

byggnadens primärenergital enligt avsnitt 9 Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR,<br />

ska normalisering på grund av avvikelser i innetemperatur baseras på mätning av genomsnittlig lufttemperatur<br />

under uppvärmningssäsongen. (<strong>BFS</strong> 2017:6).<br />

Allmänt råd<br />

Avsedd innetemperatur kan vara den innetemperatur lokalbyggnaden är projekterad för att hålla. Avsedd<br />

innetemperatur kan även bedömas utifrån normal innetemperatur för den verksamhetstyp som bedrivs i<br />

lokalbyggnaden. Installationstekniska brister som kan innebära att den avsedda innetemperaturen inte hålls<br />

kan till exempel vara bristande injustering av värmesystem. Vid upprättande av energideklaration i enlighet<br />

med Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED, bör<br />

normalisering på grund av avvikelser i innetemperatur baseras på mätning av lufttemperatur.


Normalisering av energianvändningen på grund av avvikelser i internlaster<br />

9§ Energi för uppvärmning och komfortkyla får korrigeras för internlaster som avvikit från det normala för den<br />

avsedda verksamheten, och som har gett upphov till en icke försumbar påverkan på levererad energi till<br />

byggnaden.<br />

Allmänt råd<br />

Vad som är normalt för den avsedda verksamheten kan bedömas med utgångspunkt i<br />

projekterad verksamhet eller i den verksamhetstyp som bedrivs i lokalbyggnaden. De faktiska internlaster som<br />

ligger till grund för normaliseringen bör kunna verifieras. En icke försumbar påverkan bör innebära att energi för<br />

uppvärmning och komfortkyla har påverkats mer än 3 kWh/m2 och år.<br />

Normalårskorrigering<br />

10§ Energi för byggnadens klimatberoende energianvändning knuten till normalt brukande ska<br />

normalårskorrigeras.<br />

Allmänt råd<br />

Energi för uppvärmning kan normalårskorrigeras med SMHI Energiindex (1981–2010).<br />

Vid upprättande av energideklaration i enlighet med Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om<br />

energideklaration för byggnader, BED, sker normalårskorrigering enligt SMHI Energiindex i det elektroniska<br />

formuläret.<br />

Normalisering av energianvändning i bostads och lokalbyggnader genom dynamisk<br />

energiberäkning<br />

11§ Vid normalisering genom dynamisk energiberäkning ska uppmätt energi till byggnaden korrigeras utifrån<br />

förhållandet mellan byggnadens beräknade energianvändning vid normalt brukande och för ett normalår,<br />

och byggnadens beräknade energianvändning vid faktiskt brukande och utomhusklimat under mätåret.<br />

Korrigering av uppmätt energi ska åtminstone ske för energi till tappvarmvatten och på grund av avvikelser i<br />

innetemperatur och internlaster.<br />

Energiberäkningen för normalt brukande av byggnaden och för ett normalår ska ske på samma sätt som<br />

energiberäkningen vid faktiskt brukande och utomhusklimat under mätåret. Indata för byggnadsrelaterade<br />

parametrar ska avse den färdiga byggnaden och hållas oförändrade i de dynamiska energiberäkningar som<br />

ligger till grund för normaliseringen. Normalisering genom dynamisk energiberäkning får enbart ske om faktiskt<br />

brukande av byggnaden kan verifieras.<br />

Allmänt råd<br />

Metoden innebär att två olika energiberäkningar genomförs för byggnaden. Dels en energiberäkning baserat<br />

på normala förhållanden, dels en baserat på faktiska förhållanden. Skillnaden i resultat ger<br />

information om hur brukan det och utomhusklimatet under mätåret har påverkat uppmätt energianvändning.<br />

Förhållandet mellan energiberäkningarna kan uttryckas i procent och användas för att korrigera den<br />

uppmätta energin till vad den skulle bli vid ett normalt brukande och ett normalår. Korrigeringen bör<br />

genomföras uppdelat i energi till uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla respektive byggnadens<br />

fastighetsenergi. Verifiering av faktiskt brukande av byggnaden under ett år kan ske genom mätning av<br />

brukarrelaterade parametrar i byggnaden och genom undersökningar bland brukarna.


Beräkning och mätning<br />

<strong>BEN</strong> – Beräkningsexempel normalisering<br />

Mätning och beräkning av byggnadens energianvändning görs vid<br />

verifiering av energikrav i Boverkets byggregler BBR och vid upprättande av<br />

energideklarationer. Mätning rekommenderas vid verifiering av energikraven<br />

i BBR, och mätning är huvudregel vid upprättande av energideklarationer.<br />

Beräkning av energianvändning kan göras vid verifiering av kraven i BBR<br />

men för energideklarationer kan det enbart göras då mätdata saknas.<br />

Normalt brukande ska beaktas både vid beräkning och mätning av<br />

byggnadens energianvändning.<br />

Boverkets föreskrifter och allmänna råd för fastställande av byggnadens<br />

energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, <strong>BEN</strong> (2016:12)<br />

innehåller regler för hur normalt brukande ska hanteras vid beräkning och<br />

mätning av byggnadens energianvändning.<br />

Normalt brukande<br />

För att en byggnad ska bedömas rättvist och inte påverkas av om<br />

användarna har varit snåla eller slösaktiga med energi så ska den bedömas<br />

utifrån ett normalt brukande. Energianvändning knutet till användarnas<br />

beteende och brukande är till exempel tappvarmvatten och<br />

innetemperatur. Boverkets föreskrifter <strong>BEN</strong> innehåller regler för hur normalt<br />

brukande ska hanteras vid beräkning och mätning av byggnadens<br />

energianvändning.<br />

Normalt brukande beaktas i beräkningar genom att fastställda värden<br />

används för tappvarmvatten och innetemperatur. I samband med mätning<br />

ersätts energianvändning för onormalt liten eller stor<br />

tappvarmvattenanvändning med ett standardiserat värde,<br />

uppvärmningsbehovet justeras utifrån en dokumenterad avvikelse från<br />

standardiserad innetemperatur osv.<br />

Beräkning<br />

Noggrannheten i en beräkning av byggnadens energianvändning måste<br />

vara så god att den verkliga energianvändningen, som mäts när byggnaden<br />

senare är i drift, uppfyller kraven i BBR. <strong>BEN</strong> anger kriterier på vad som ska<br />

beaktas i ett beräkningsprogram.<br />

Behovet av energi för uppvärmning varierar beroende på var i Sverige huset<br />

är beläget. När energibehovet ska beräknas måste kunskap finnas om ortens<br />

klimat. I energiberäkningen ska också hänsyn tas till byggnadens alla<br />

energitekniska egenskaper som påverkar byggnadens energianvändning.<br />

Det innebär till exempel att byggnadens värmetröghet och interna<br />

värmetillskott från personvärme, hushållsmaskiner, solinstrålning med mera<br />

som minskar behovet av levererad energi (köpt energi) ska beaktas i


eräkningen. Regler för hur beräkningar av energianvändningen ska göras<br />

och indata för normalt brukande finns i <strong>BEN</strong>.<br />

Länk till en sida med beräknings- och normaliseringsexempel finns i "Relaterad<br />

information".<br />

Mätning<br />

Byggnadens energianvändning ska kontinuerligt kunna följas upp genom ett<br />

mätsystem. Vid uppförande av flerbostadshus och lokaler bör<br />

energianvändningen för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och<br />

byggnadens fastighetsenergi kunna mätas separat. För energislag som inte<br />

erhålls direkt i kWh, t.ex. olja och biobränsle, kan uppmätta volymer räknas<br />

om till energi (kWh) med hjälp av bränsletypernas effektiva värmevärde.<br />

I en byggnad som har elvärme bör hushållsenergi eller verksamhetsenergi<br />

vara möjliga att avläsa separat. En byggnad som har annat<br />

uppvärmningssätt än elvärme och har elektrisk kylmaskin bör också förses<br />

med möjlighet till separat avläsning av kylmaskinens elanvändning.<br />

Mätning av byggnadens energianvändning kan ske med olika metoder som<br />

byggherren väljer. I BBR anges för verifiering av att energikraven är uppfyllda<br />

att byggnadens energianvändning bör mätas under en tolvmånadersperiod.<br />

Detta ska vara färdigt senast 24 månader efter det att byggnaden tagits i<br />

bruk. Mätvärdena ska korrigeras för avvikelser i normalt brukande och<br />

avvikelser från normalt klimat. Korrigeringen ska följa reglerna i <strong>BEN</strong>.<br />

Vid upprättande av energideklarationer är situationen ofta sådan att<br />

detaljerade värden inte är tillgängliga. <strong>BEN</strong> anger olika vägar att lösa detta,<br />

till exempel olika metoder att bestämma energin till den verkliga<br />

tappvarmvattenanvändningen. Denna kan sedan korrigeras till normalt<br />

brukande.<br />

Länk till en sida med beräknings- och normaliseringsexempel finns i "Relaterad<br />

information".<br />

Det är krav att använda <strong>BEN</strong> från den 15 december 2016 vid upprättande av<br />

energideklarationer och vid verifiering av energikrav i BBR genom beräkning<br />

eller mätning. Det innebär inga problem att använda metoderna i<br />

föreskriften i dessa sammanhang även före detta datum.


2016­12­27 Frågor om <strong>BEN</strong> och innetemperatur ­ Boverket<br />

Frågor om <strong>BEN</strong> och<br />

innetemperatur<br />

Boverket har fått frågor om vad som gäller för projekt där<br />

startbesked ännu inte har hunnit meddelas men där projektering<br />

har gjorts utan att tillämpa <strong>BEN</strong>.<br />

Boverket svarar här på två frågor om beräkning och innetemperatur enligt<br />

<strong>BEN</strong>, Boverkets föreskrifter och allmänna råd för fastställande av byggnadens<br />

energianvändning vid normalt brukande och ett normalår.<br />

Jag har räknat med innetemperatur om 21 grader vid projekteringen men<br />

enligt <strong>BEN</strong> ska innetemperaturen vara 22 grader. Måste jag planera om?<br />

Boverkets byggregler, BBR, (<strong>BFS</strong> 2011:6) har ändrats (genom <strong>BFS</strong> 2016:13) och<br />

det har införts krav på att veriѾera byggnadens speciѾka energianvändning i<br />

BBR 9:25. Vid veriѾeringen ska byggnadens energianvändning fastställas<br />

enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om byggnadens<br />

energianvändning vid normalt brukande och ett normalår (<strong>BFS</strong> 2016:12, <strong>BEN</strong>).<br />

Regeländringarna har sin grund i ett överträdelseärende gällande direktiv<br />

2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. När BBR ändras brukar det<br />

infö-ras en övergångsbestämmelse som innebär att de tidigare reglerna<br />

gäller under en övergångstid. Eftersom ändringen i BBR rör ett<br />

överträdelseärende har det inte införts någon övergångsbestämmelse utan<br />

reglerna gäller direkt. Reglerna gäller då startbesked beslutats den 15<br />

december 2016 eller senare. Då planering av byggprojekt och<br />

energiberäkningar görs före beslut om startbesked så får det konsekvenser<br />

att reglerna gäller utan övergångstid. I praktiken innebär det att reglerna<br />

ändras retroaktivt. Retroaktiv reglering får normalt inte ha negativ verkan för<br />

den enskilde.<br />

Före ikraftträdandet av <strong>BEN</strong> reglerades det inte vilken innetemperatur som<br />

ska användas i energiberäkningar. Boverket rekommenderade tidigare att<br />

den innetemperatur som normalt kommer att användas när byggnaden<br />

brukas används vid beräkningen. I ett allmänt råd i BBR avsnitt 9:2 framgick<br />

det tidigare dock att om innetemperaturen var okänd vid projekteringen så<br />

borde 22 grader användas som genomsnittlig innetemperatur för bostäder<br />

vid energiberäkningar. Det är dock vanligt att 21 grader används då det är<br />

vad som anges i branschstandarden Sveby för både småhus och<br />

ѿerbostadshus.


Frågor om <strong>BEN</strong> och innetemperatur ­ Boverket<br />

I <strong>BEN</strong> anges att innetemperatur för ѿerbostadshus ska räknas som 22 grader.<br />

Om byggherren i planeringsstadiet har räknat med en innetemperatur om 21<br />

grader så kan det leda till att den förväntade energianvändningen inte<br />

motsvarar den energianvändning som fastställs enligt <strong>BEN</strong> när byggnaden är<br />

färdig. Att räkna med en innetemperatur som är en grad högre påverkar<br />

byggnadens energianvändning. Om byggherren har projekterat utifrån en<br />

innetemperatur om 21 grader så kan det innebära att den färdiga byggnaden<br />

inte uppfyller de energikrav som ställs i BBR 9:2 när innetemperaturen då ska<br />

räknas med 22 grader. Enligt Boverkets uppfattning är det inte rimligt att<br />

byggherren ska behöva planera om på grund av detta. Det skulle innebära<br />

stora kostnader för byggherren.<br />

Tidigare kunde innetemperaturen sättas till 21 grader vid energiberäkning<br />

även om 22 grader rekommenderades. I normala fallet skulle en<br />

övergångsbestämmelse ha gjort att byggherren kunde välja att tillämpa de<br />

tidigare reglerna. Denna situation bör ses i ljuset av detta och med beaktande<br />

av att retroaktiv reglering som innebär negativ verkan för den enskilde<br />

normalt inte ska tillämpas. Det bör även beaktas att kommunen kan meddela<br />

slutbesked trots att byggnaden inte uppfyller alla krav om bristerna är<br />

försumbara enligt 10 kap. 35 § PBL.<br />

Vad är normal innetemperatur i bostäder enligt <strong>BEN</strong>?<br />

<strong>BEN</strong> beskriver två metoder för bestämning av byggnadens energianvändning<br />

knutet till normalt brukande, dels beräkning dels mätning. Normal<br />

innetemperatur anges till 21 grader för småhus och 22 grader för<br />

ѿerbostadshus. Här skiljer sig <strong>BEN</strong> från branschstandarden Sveby som anger<br />

21 grader för ѿerbostadshus.<br />

Vid bestämning av energianvändningen genom mätning ingår att beakta<br />

vilken innetemperatur som varit fallet i bostaden under perioden som man<br />

har mätvärden för. Energi till uppvärmning ska sedan korrigeras om den<br />

genomsnittliga innetemperaturen avviker med mer än en grad från det<br />

normala.<br />

Boverket rekommenderar mätning som metod i Boverkets byggregler, BBR.<br />

Mätning är också huvudregeln i energideklarationerna. Vi vill att vad som<br />

regleras i föreskriften som normal innetemperatur ska överensstämma så väl<br />

som möjligt med den faktiska innetemperatur som hålls i bostäder eftersom<br />

det minimerar de fall då korrigeringar av uppmätt energi till uppvärmning<br />

behöver genomföras. Bland annat undersökningen BETSI (Boverket) ger att<br />

genomsnittlig innetemperatur i småhus är cirka 21 grader och i<br />

ѿerbostadshus cirka 22 grader.<br />

<strong>BEN</strong> anger att en beräkning, i de fall denna metod används, ska genomföras<br />

så att den uppmätta och normaliserade energianvändningen avspeglas. Även<br />

om beräkning används så läggs alltså vikten vid den energianvändning som<br />

blir fallet i drift och vad som kommer att mätas upp i den färdiga byggnaden.<br />

Indatan i beräkningen ska därför överensstämma med byggnadens och<br />

installationerna egenskaper i den färdiga byggnaden, inklusive faktiska<br />

driftsförhållanden med mera.


Frågor om <strong>BEN</strong> och innetemperatur ­ Boverket<br />

22 grader är den innetemperatur som oftast hålls i ѿerbostadshus och som<br />

påverkar uppmätt energianvändning. För att beräkningen ska avspegla<br />

uppmätt energianvändning anges därför i <strong>BEN</strong> att 22 grader ska användas<br />

även vid beräkning som innetemperatur i ѿerbostadshus. Om en lägre<br />

innetemperatur används kan det till exempel leda till att det bli lättare att<br />

uppfylla energikraven i BBR genom beräkning än genom mätning.<br />

Vad som är normalt brukande enligt reglerna i <strong>BEN</strong> behöver vara detsamma<br />

oberoende av den metod som används för att bestämma byggnadens<br />

energian-vändningen. I annat fall får byggnadens energianvändning olika<br />

innebörd beroende på val av metod. Mot bakgrund av det måste samma<br />

innetemperaturer anges i metoden för beräkning och för mätning. Med<br />

utgångspunkt i mätning av energianvändningen har därför innetemperaturen<br />

bestämts till 21 grader för småhus och 22 grader för ѿerbostadshus för både<br />

beräkning och mätning.


Promemoria<br />

Datum<br />

2016-12-<strong>08</strong><br />

Diarienummer<br />

1690/2016<br />

<strong>BEN</strong> – Beräkningsexempel normalisering<br />

Energideklaration av äldre småhus med bergvärmepump<br />

eller fjärrvärme<br />

Innehållsförteckning<br />

Energideklaration av äldre småhus.................................................................. 1<br />

Information om byggnaden .............................................................................. 2<br />

Alternativ med bergvärme ............................................................................... 2<br />

Alternativ med fjärrvärme ................................................................................ 5<br />

Energideklaration av äldre småhus<br />

Syftet med beräkningsexemplen är att belysa hur Boverkets föreskrifter och allmänna<br />

råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande<br />

och ett normalår (<strong>BEN</strong>) kan användas i vanliga beräkningsfall både vid verifiering<br />

av energikrav enligt BBR och vid upprättande av energideklaration. Detta exempel<br />

belyser följande,<br />

Belysta punkter i <strong>BEN</strong><br />

• Hur <strong>BEN</strong> används när energimätning sker i<br />

begränsad omfattning.<br />

• Hantering av värmepump och fjärrvärme<br />

som värmekälla.<br />

• Bestämning av levererad energi till tappvarmvatten<br />

när kallvattenvolymen är känd<br />

(3 kap. 3 §).<br />

• Korrigering av energianvändningen när in-<br />

Information om byggnaden<br />

• I fallet bergvärme finns enbart information<br />

om total elenergianvändning.<br />

• I fallet fjärrvärme finns mätvärden för<br />

energi till fjärrvärme och för övrig elanvändning.<br />

• Känd kallvattenvolym<br />

• Årsverkningsgrad för produktion av tapp-


netemperaturen avviker från normalvärdet<br />

(3 kap. 4 §).<br />

• Hantering av internlaster i form av spillvärme<br />

från hushållsenergi när denna energianvändning<br />

inte är känd eller när den inte<br />

avviker från normal användning (3 kap. 5 §).<br />

varmvatten är okänd<br />

• Hushållsenergi är inte känd<br />

• Byggnadens fastighetsenergi är inte känd<br />

• Känd innetemperatur<br />

Information om byggnaden<br />

Exemplet är en 1,5 plans småhus med A temp = 160 m 2 med en familj på tre personer,<br />

beläget i Kalmar. Exemplet återges i två varianter. I det ena fallet sker uppvärmning<br />

med bergvärme, i det andra med fjärrvärme. Uppmätta värden avser ett helår, 2015.<br />

Byggnaden är uppförd 1983. Årsverkningsgraden för tappvarmvattenproduktion är<br />

okänd. Ventilationssystemet utgörs av frånluftsventilation. Total årlig kallvattenanvändning<br />

finns tillgänglig. De boende uppger att det normalt är ca 21°C i byggnaden.<br />

Energiexperten mäter lufttemperatur i byggnaden i samband med besiktningen vilket<br />

ger ett genomsnitt på 22,5 °C. De boende bekräftar att innetemperaturen under året<br />

normalt är som vid det aktuella besiktningstillfället.<br />

Alternativ med bergvärme<br />

I byggnaden sker mätning av total användning av elenergi, inklusive hushållsenergi.<br />

Elenergianvändningen är uppmätt till 16350 kWh/år. Kallvattenanvändningen är 180<br />

m 3 /år. Uppmätta värden avser ett helår, 2015.<br />

Bearbetning av uppmätta värden före normaliseringen<br />

Hänsyn ska tas till mätningens omfattning före normalisering (<strong>BEN</strong>, 3 kap. 2 §). Om<br />

energi till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi<br />

inte har mätts separat ska den uppmätta energin fördelas i den utsträckning<br />

som behövs för att genomföra normaliseringen. Då byggnadens energianvändning i<br />

detta fall mäts med en gemensam mätare måste fördelning genomföras.<br />

Normalisering ska ske för användningen av tappvarmvatten och för uppvärmning på<br />

grund av avvikande innetemperatur. För att kunna göra detta behöver användningen<br />

av byggnadens fastighetsenergi men också hushushållsenergi bestämmas.<br />

Energimängden till tappvarmvattenberedning är okänd men kan beräknas utifrån<br />

tappvarmvattenvolymen enligt (<strong>BEN</strong>, 3 kap. 2 §),<br />

E ttt,lll = 0,35 × V kk×55<br />

= 0,35 × 180×55<br />

= 1386 kWh/år<br />

η tvv 2,5<br />

Tekniska data för bergvärmepumpen när det gäller produktion av tappvarmvatten<br />

går inte att få fram, och därför används värden angivna i tabell 3:2 i allmänt råd i <strong>BEN</strong><br />

(3 kap. 3 §), dvs. årsverkningsgraden 2,5 (markvärmepump).<br />

Energimängden till frånluftsfläkten bestäms utifrån kontroll av fläktens märkeffekt<br />

och drifttid till 880 kWh/år.


Användning av hushållsenergi är okänd och därför används det normala värdet enligt<br />

<strong>BEN</strong> tabell 3:3 (30 kWh/m 2 , år). Användningen av hushållselsenergi bestäms då till<br />

4800 kWh/år.<br />

Nu när energi till tappvarmvatten, byggnadens fastighetsenergi och hushållsenergi<br />

har bestämts kan energi till uppvärmning beräknas. Energi till uppvärmning blir<br />

16350 − 1386 − 880 − 4800 = 9284 kWh/år.<br />

Några särskilda händelser har inte noterats som påverkar energianvändningen.<br />

Fördelningen av energianvändningen på grundval av uppmätta värden blir enligt tabell<br />

1.<br />

Tabell 1. Resultat av fördelningen av energianvändningen utifrån tillgängliga uppmätta<br />

värden med bergvärmepump.<br />

kWh/år<br />

kWh/m 2 A temp ,år<br />

Uppvärmning 9284 58<br />

Tappvarmvatten 1386 8,7<br />

Byggnadens fastighetsenergi<br />

880 5,5<br />

Summa 11550 72,2<br />

Hushållsenergi 4800 30<br />

Total energianvändning 16350 -<br />

Normalisering av energi till tappvarmvatten<br />

Levererad energi till tappvarmvatten ska ersättas med det normaliserade värdet för<br />

småhus enligt Tabell 3:1 i <strong>BEN</strong> (3 kap. 3 §). Den certifierade energiexperten kan inte<br />

få fram uppgifter om årsverkningsgraden för produktion av tappvarmvatten. Därför<br />

används årsverkningsgraden, η tvv , angiven i <strong>BEN</strong> tabell 3:2, det vill säga 2,5 för en<br />

markvärmepump. Det normaliserade värdet bestäms till,<br />

E ttt,lll = 20×160<br />

2,5<br />

= 1280 kWh/år<br />

Normalisering av energianvändningen vid avvikelser i innetemperatur<br />

Normal innetemperatur är enligt <strong>BEN</strong> (3 kap. 4 §) 21°C i småhus. Den certifierade<br />

energiexperten bedömer att de boende håller innetemperaturen 22,5°C. Eftersom<br />

avvikelsen mellan uppmätt lufttemperatur och normal innetemperatur är större än<br />

1°C så måste korrigering av energi till uppvärmning göras. Någon felaktig injustering<br />

eller andra brister i de installationstekniska systemen som förklarar den uppmätta<br />

lufttemperaturen har inte identifierats under platsbesöket.<br />

Innetemperaturen 22,5°C gäller för samtliga utrymmen i byggnaden vilket ger att<br />

byggnadens totala energianvändning för uppvärmning korrigeras med 5 % per grad.<br />

Eftersom avvikelsen är +1,5 °C ska energianvändningen för uppvärmning korrigeras<br />

ner med 7,5 %.<br />

E kkkk = 0,075 × 9284 = 696,3 kWh/år<br />

Energi till uppvärmning bestäms därmed till 9284 − 696 = 8588 kWh/år.


Normalisering av energianvändningen vid avvikelser i internlaster<br />

Användningen av hushållsenergi inte har varit känd i detta fall. Samtidigt har denna<br />

information varit nödvändig för att kunna genomföra den bearbetning av uppmätta<br />

värden som krävdes före normaliseringen. För att kunna genomföra denna bearbetning<br />

före normalisering användes därför det normala värdet för hushållsenergi i <strong>BEN</strong><br />

tabell 3:3 (3 kap. 5 §) och är 30 kWh/m 2 , år. Eftersom det normala värdet har använts<br />

görs ingen korrigering av energianvändningen på grund av användningen av hushållsenergi.<br />

Normalårskorrigering<br />

Efter att energianvändningen har korrigerats till ett normalt brukande återstår enbart<br />

normalårskorrigeringen (<strong>BEN</strong> 3 kap. 6 §). Vid normalårskorrigering korrigeras byggnadens<br />

klimatberoende energianvändning till ett normalår. Detta görs i detta exempel<br />

genom SMHI Energiindex (1981–2010).<br />

Vid upprättande av energideklaration sker normalårskorrigeringen automatiskt i Boverket<br />

formulär för energideklaration.<br />

Resultat av normaliseringen enligt metod i <strong>BEN</strong><br />

I tabell 2 beskrivs den information som fanns tillgänglig i form av mätdata, därefter<br />

resultatet av den bearbetning och fördelning av uppmätta värden som behövde göras<br />

före normaliseringen, därefter normaliserade värden, och i kolumnen längst till<br />

höger har uppvärmningsenergin normalårskorrigerats med hänsyn till att mätdata är<br />

från 2015. Energiexperten anger värdena i kolumnen Normalisering före normalårskorrigering<br />

när uppgifter skrivs in i Boverkets formulär för energideklaration.


Tabell 2. Resultatet av normaliseringen och bestämningen av byggnadens energiprestanda<br />

med bergvärmepump.<br />

Data<br />

Fördelning<br />

utifrån<br />

uppmätta<br />

värden<br />

Normalisering<br />

före normalårskorrigering<br />

Normalisering<br />

efter normalårskorrigering<br />

A temp (m 2 ) 160<br />

Innetemperatur (°C) 22,5<br />

Total elanvändning (kWh) 16350<br />

Kallvattenvolym (m 3 /år) 180<br />

Uppvärmning (kWh/år) - 9284 8588 10186<br />

Komfortkyla (kWh/år) - - - -<br />

Tappvarmvatten<br />

(kWh/år)<br />

Byggnadens fastighetsenergi<br />

(kWh/år)<br />

- 1386 1280 1280<br />

- 880 880 880<br />

Summa (kWh/år) - 11514 12346 77<br />

Energiprestanda/specifik<br />

energianvändning<br />

(kWh/m 2 ,år)<br />

- - - 77<br />

Byggnadens energiprestanda i en energideklaration, eller specifika energianvändning<br />

vid verifiering av nybyggnadskrav i BBR, blir alltså 77 kWh/m 2 och år.<br />

Alternativ med fjärrvärme<br />

Enligt uppgifter från fjärrvärmefakturor är den årliga energianvändningen för värme<br />

28995 kWh. Mätuppgifter om elenergianvändningen inkluderar både hushållsenergi<br />

och byggnadens fastighetsenergi. Enligt elfakturor är den årliga elenergianvändningen<br />

5700 kWh. Uppmätta värden avser ett helår, 2015.<br />

Bearbetning av uppmätta värden före normaliseringen<br />

Hänsyn ska tas till mätningens omfattning före normalisering (3 kap. 2 §). Om energi<br />

till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi inte<br />

har mätts separat ska den uppmätta energin fördelas i den utsträckning som behövs<br />

för att genomföra normaliseringen.<br />

Den totala elenergianvändningen ska delas mellan hushållsenergi och byggnadens<br />

fastighetsenergi. Normalisering ska ske för tappvarmvatten och för avvikande innetemperatur.<br />

Energimängden till tappvarmvattenberedning är okänd men kan beräknas utifrån<br />

kallvattenvolym enligt,


E ttt,lll = 0,35 × V kk×55<br />

= 0,35 × 180×55<br />

= 3465 kWh/år<br />

η ttt 1,0<br />

Detaljerade tekniska data för fjärrvärmecentralen är inte tillgängliga, och därför används<br />

årsverkningsgraden angiven i tabell 3:2 i allmänt rådet i (3 kap. 3 §), det vill<br />

säga 1,0.<br />

Energi till uppvärmning bestäms därmed till 28995 − 3465 = 25530 kWh/år.<br />

Energin till byggnadens fastighetsenergi bestäms genom avdrag av hushållsenergi<br />

från total elanvändning. Hushållsenergin mäts inte separat och därför används värden<br />

för normal användning enligt <strong>BEN</strong> tabell 3:3 och är 30 kWh/m 2 , år (4800 kWh/år)<br />

för att sedan bestämma byggnadens fastighetsenergi.<br />

Byggnadens fastighetsenergi bestäms då till 5700 – 4800 = 900 kWh/år.<br />

Några särskilda händelser har inte noterats som påverkar energianvändningen.<br />

Fördelningen av energianvändning på grundval av uppmätta värden blir enligt tabell<br />

3.<br />

Tabell 3. Resultat av fördelningen av energianvändningen utifrån tillgängliga uppmätta<br />

värden med fjärrvärme.<br />

kWh/år<br />

kWh/m 2 A temp ,år<br />

Uppvärmning 25530 159,6<br />

Tappvarmvatten 3465 21,7<br />

Byggnadens fastighetsenergi<br />

900 5,6<br />

Summa 29895 186,9<br />

Hushållsenergi 4800 30<br />

Total energianvändning 34695 -<br />

Normalisering av energi till tappvarmvatten<br />

Levererad energi till tappvarmvatten ska ersättas med det normaliserade värdet för<br />

småhus enligt <strong>BEN</strong> Tabell 3:1 (3 kap. 3 §). Detaljerade tekniska data för fjärrvärmecentralen<br />

är inte tillgängliga, och därför används årsverkningsgraden angiven i 3 §<br />

(tabell 3:2), dvs. 1,0. Det normaliserade värdet bestäms därmed till,<br />

E ttt,lll = 20×160<br />

1,0<br />

= 3200 kWh/år<br />

Normalisering av energianvändningen på grund av avvikelser i<br />

innetemperatur<br />

Normal innetemperatur är enligt <strong>BEN</strong> (3 kap. 4 §) 21°C i småhus. Den certifierade<br />

energiexperten bedömer att de boende håller innetemperaturen 22,5°C. Eftersom<br />

avvikelsen mellan uppmätt lufttemperatur och normal innetemperatur är större än<br />

1°C så måste korrigering av energi till uppvärmning göras. Någon felaktig injustering<br />

eller andra brister i de installationstekniska systemen som förklarar den uppmätta<br />

lufttemperaturen har inte identifierats under platsbesöket.


Innetemperaturen 22,5°C gäller för samtliga utrymmen i byggnaden vilket ger att<br />

byggnadens totala energianvändning för uppvärmning korrigeras med 5 % per grad.<br />

Eftersom avvikelsen är +1,5 °C ska energianvändningen för uppvärmning korrigeras<br />

ner med 7,5 %.<br />

E kkkk = 0,075 × 25530 = 1915 kWh/år<br />

Energi till uppvärmning bestäms därmed till 25530 − 1915 = 23615 kWh/år.<br />

Normalisering av energianvändningen på grund av avvikelser i<br />

internlaster<br />

Användningen av hushållsenergi inte har varit känd i detta fall. Samtidigt har denna<br />

information varit nödvändig för att kunna genomföra den bearbetning av uppmätta<br />

värden som krävdes före normaliseringen. För att kunna genomföra denna bearbetning<br />

före normalisering användes därför det normala värdet för hushållsenergi i <strong>BEN</strong><br />

tabell 3:3 och är 30 kWh/m 2 , år (3 kap. 5 §). Eftersom det normala värdet har använts<br />

görs ingen korrigering av energianvändningen på grund av användningen av hushållsenergi.<br />

Normalårskorrigering<br />

Efter att energianvändningen har korrigerats till ett normalt brukande återstår enbart<br />

normalårskorrigeringen (<strong>BEN</strong> 3 kap. 6 §). Vid normalårskorrigering korrigeras byggnadens<br />

klimatberoende energianvändning till ett normalår. Detta görs i detta exempel<br />

genom SMHI Energiindex (1981–2010).<br />

Observera att vid upprättande av energideklaration sker normalårskorrigeringen<br />

automatiskt i Boverkets formulär för energideklaration.<br />

Resultat av normaliseringen enligt metod i <strong>BEN</strong><br />

I tabell 4 beskrivs den information som fanns tillgänglig i form av mätdata, därefter<br />

resultatet av den bearbetning och fördelning av uppmätta värden som behövde göras<br />

före normaliseringen, därefter normaliserade värden, och i kolumnen längst till<br />

höger har uppvärmningsenergin normalårskorrigerats med hänsyn till att mätdata är<br />

från 2015. Energiexperten anger värdena i kolumnen Normalisering före normalårskorrigering<br />

när uppgifter skrivs in i Boverkets formulär för energideklaration.


Tabell 4. Resultatet av normaliseringen och bestämningen av byggnadens energiprestanda<br />

med fjärrvärme.<br />

Data<br />

Fördelning<br />

utifrån<br />

uppmätta<br />

värden<br />

Normalisering<br />

före normalårskorrigering<br />

Normalisering<br />

efter normalårskorrigering<br />

A temp (m 2 ) 160<br />

Innetemperatur (°C) 22,5<br />

Fjärrvärme (kWh/år) 28995<br />

Övrig elanvändning<br />

(kWh/år)<br />

5700<br />

Kallvattenvolym (m 3 /år) 180<br />

Uppvärmning (kWh/år) - 25530 23615 28010<br />

Komfortkyla (kWh/år) - - - -<br />

Tappvarmvatten<br />

(kWh/år)<br />

Byggnadens fastighetsenergi<br />

(kWh/år)<br />

- 3465 3200 3200<br />

- 900 900 900<br />

Summa (kWh/år) - 29895 27715 32110<br />

Energiprestanda/specifik<br />

energianvändning<br />

(kWh/m 2 ,år)<br />

- - - 201<br />

Byggnadens energiprestanda i en energideklaration, eller specifika energianvändning<br />

vid verifiering av nybyggnadskrav i BBR, blir 201 kWh/m 2 och år.


Konsekvensutredning<br />

<strong>BEN</strong> 1<br />

Boverkets föreskrifter och allmänna råd<br />

(2016:12) om fastställande av byggnadens<br />

energianvändning vid normalt brukande<br />

och ett normalår


Konsekvensutredning<br />

<strong>BEN</strong> 1<br />

Boverkets föreskrifter och allmänna råd<br />

(2016:12) om fastställande av<br />

byggnadens energianvändning vid<br />

normalt brukande och ett normalår<br />

Boverket


Innehåll<br />

Sammanfattning ............................................................................ 4<br />

Inledning ....................................................................................... 5<br />

1 Bakgrund .................................................................................... 6<br />

Hur beaktas normalt brukande i de svenska byggreglerna? ................6<br />

EU-kommissionens granskning av Sveriges regler ..............................7<br />

Föreslagna regeländringar i juni 2016...................................................7<br />

Omarbetade föreskrifter som träder i kraft i december .........................9<br />

2 De nya reglerna i <strong>BEN</strong> .............................................................. 10<br />

Byggnadens energianvändning utgör grunden .................................. 10<br />

Normalt brukande ska beaktas .......................................................... 11<br />

Övergripande om innehållet i <strong>BEN</strong> ..................................................... 13<br />

3 Uppgifter om vilka som berörs av regleringen ........................... 16<br />

Konsekvenser för energiexperter och certifieringsorgan ................... 16<br />

Konsekvenser för bygg- och fastighetsbranschen ............................. 16<br />

4 Övergångsbestämmelser ......................................................... 17<br />

5 Alternativa lösningar ................................................................. 18<br />

6 Överensstämmer med eller går utöver skyldigheter i EUmedlemskapet<br />

............................................................................. 19<br />

7 Särskild hänsyn ........................................................................ 20<br />

8 Särskilda informationsinsatser .................................................. 21<br />

9 Regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter ......... 22<br />

10 Författning med konsekvenser ............................................... 23<br />

Bilaga A – Gränsdragningslista ................................................... 47<br />

Bilaga B – Energideklarationsregistret ......................................... 49<br />

Boverket


4 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

Sammanfattning<br />

I denna rapport redovisar Boverket den nya författningen Boverkets<br />

föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens<br />

energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, <strong>BEN</strong>, och de<br />

konsekvenser som den nya författningen förväntas medföra.<br />

Den nya författningen ska säkerställa att normalt brukande beaktas på ett<br />

likvärdigt sätt vid fastställande av byggnaders energiprestanda. Genom<br />

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande<br />

avbyggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår<br />

fastställs bindande metoder för hur normalt brukande ska beaktas.<br />

Hur normalt brukande hanteras skiljer sig åt bland annat beroende på om<br />

utgångspunkten tas i beräknade eller uppmätta värden vid fastställande av<br />

byggnadens energianvändning. I både fallet med energiberäkning och<br />

med uppmätta värden rör det sig om att ta hänsyn till ett standardiserat<br />

brukande. Detta måste dock regelmässigt hanteras på olika sätt.<br />

För att det ska bli rättsligt bindande att tillämpa den nya författningen<br />

<strong>BEN</strong> vid verifiering av en byggnads specifika energianvändning införs<br />

krav på verifiering i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och<br />

allmänna råd, BBR. Vid verifiering ska byggnadens energianvändning<br />

fastställas enligt den nya författningen. Det införs även krav på att<br />

tillämpa den nya författningen vid fastställandet av en byggnads energiprestanda<br />

i en energideklaration i Boverkets föreskrifter och allmänna råd<br />

(2007:4) om energideklaration för byggnader, BED. I Boverkets<br />

föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert,<br />

CEX, införs ett krav på att experten även ska ha kunskaper om den nya<br />

författningen.<br />

EU-kommissionen har påtalat att det finns brister i hur Sverige har<br />

implementerat direktivet 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders<br />

energiprestanda. En formell underrättelse om ett överträdelseförfarande<br />

beslutades av EU-kommissionen den 28 april 2016. De regeländringar<br />

som Boverket beslutar genom införandet av den nya författningen <strong>BEN</strong><br />

och genom ändringar i de andra författningarna utgör en del i den<br />

åtgärdsplan som Sverige har gett till EU-kommissionen som svar på<br />

överträdelseförfarandet.<br />

De nya reglerna träder i kraft 15 december 2016.<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 5<br />

Inledning<br />

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av<br />

byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår är<br />

tillämpningsföreskrifter till plan- och bygglagen (2010:900) och planoch<br />

byggförordningen (2011:338) samt lagen om energideklaration för<br />

byggnader (2006:985) och förordningen om energideklaration för<br />

byggnader (2006:1592).<br />

Boverkets bemyndigande att meddela föreskrifter om en byggnads<br />

energianvändning vid normalt brukande gällande krav på energihushållning<br />

och utformningen av en kontrollplan finns i 10 kap. 3, 4 och 22 §§<br />

plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Boverkets bemyndigande<br />

att meddela föreskrifter om fastställande av en byggnads energiprestanda<br />

i en energideklaration finns i 7 § förordningen (2006:1592) om energideklaration<br />

för byggnader.<br />

Denna konsekvensutredning berör Boverkets föreskrifter och allmänna<br />

råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid<br />

normalt brukande och ett normalår.<br />

Boverket


6 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

1 Bakgrund<br />

Enligt direktivet (2010/31/EU) av den 19 maj 2010 om byggnaders<br />

energiprestanda (energiprestandadirektivet) ska en byggnads energiprestanda<br />

vara den energimängd som behövs för att uppfylla energibehovet<br />

vid ett normalt brukande av byggnaden. 1<br />

Varje medlemsland ska tillämpa en metod för beräkning av energiprestanda<br />

som är förenlig med den gemensamma allmänna ram som<br />

beskrivs i bilaga I till direktivet. En byggnads energiprestanda ska<br />

bestämmas antingen utifrån beräknade värden eller utifrån den faktiskt<br />

använda energin. Oavsett vilken metod som väljs, så är det viktigt att<br />

energianvändningen avser det normala brukandet av byggnaden. 2<br />

Den främsta anledningen till att normalt brukande ska beaktas då<br />

energiprestandan bestäms är att det underlättar jämförbarheten mellan<br />

byggnader. En byggnads energiprestanda ska visa kvaliteten på<br />

byggnaden vilket görs genom att bestämma energianvändningen knutet<br />

till ett (givet) normalt brukande. 3<br />

Hur beaktas normalt brukande i de svenska<br />

byggreglerna?<br />

Definitionen av specifik energianvändning i BBR 4 ger att normalt<br />

brukande av byggnaden ska beaktas. Detsamma gäller för definitionen av<br />

energiprestanda i lagen om energideklaration för byggnader. 5<br />

Det saknas dock regler för hur det normala brukandet ska beaktas.<br />

Boverkets bedömning har varit att definitionerna av specifik<br />

energianvändning och energiprestanda uppfyller direktivets krav på att<br />

normalt brukande ska beaktas vid fastställande av en byggnads<br />

energiprestanda.<br />

1 Artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om<br />

byggnaders energiprestanda (omarbetning).<br />

2 Artikel 3 och bilaga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den<br />

19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (omarbetning).<br />

3 Artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om<br />

byggnaders energiprestanda (omarbetning).<br />

4 Avsnitt 9:12 Definitioner, BBR (<strong>BFS</strong> 2011:6)<br />

5 3 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 7<br />

EU-kommissionens granskning av Sveriges regler<br />

Under 2015 började EU-kommissionen en granskning av hur Sverige har<br />

implementerat energiprestandadirektivet. Efter kontakter med de svenska<br />

myndigheterna ansåg kommissionen att det finns brister i hur Sverige<br />

hanterar direktivets krav på en metod för fastställande av byggnadens<br />

energiprestanda vid normalt brukande.<br />

En formell underrättelse om ett överträdelseförfarande beslutades av EUkommissionen<br />

28 april 2016. Kommissionens hållning är att Sverige inte<br />

uppfyller artikel 3 och bilaga I i energiprestandadirektivet. 6<br />

I den formella underrättelsen uppmanades Sverige att inom två månader<br />

yttra sig i ärendet. De regeländringar som Boverket beslutar genom<br />

införandet av den nya författningen <strong>BEN</strong> och genom ändringar i de andra<br />

författningarna utgör en del i den åtgärdsplan som Sverige har gett till<br />

EU-kommissionen som svar på överträdelseförfarandet.<br />

Normalt brukande måste beaktas på samma sätt<br />

Enligt direktivet kan en byggnads energiprestanda fastställas antingen<br />

utifrån beräknade värden eller utifrån den faktiskt använda energin.<br />

Oavsett vilken metod som väljs, så måste energiprestandan grundas på<br />

det normala brukandet av byggnaden. 7<br />

Kommissionen påpekade i överträdelseärendet att det saknas regler för<br />

hur det normala brukandet av en byggnad ska beaktas. Kommissionen<br />

framförde även att avsaknaden av en rättsligt bindande metod innebär att<br />

normalt brukande av en byggnad kan beaktas på olika sätt, vilket riskerar<br />

att påverka jämförbarheten mellan byggnaderna avseende<br />

energiprestanda.<br />

Föreslagna regeländringar i juni 2016<br />

De regeländringar som Boverket föreslog och remitterade i juni utgjorde<br />

en del i den åtgärdsplan som Sverige gav som svar på den formella<br />

underrättelsen från kommissionen. Regeländringarna handlade om att<br />

införa föreskrifter om hur det normala brukandet av en byggnad ska<br />

beaktas vid fastställandet av en byggnads energianvändning. Reglerna<br />

föreslogs gälla både vid verifiering av kravet på en byggnads specifika<br />

energianvändning i BBR och vid fastställandet av en byggnads<br />

energiprestanda i en energideklaration enligt BED.<br />

6 Formell underrättelse – Överträdelse nummer 20162044,<br />

Incorrect transposition of certain requirements of Directive 2010/31/EU on the energy<br />

performance of buildings.<br />

7 Bilaga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om<br />

byggnaders energiprestanda (omarbetning).<br />

Boverket


8 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

I nu gällande BBR rekommenderas att byggherren verifierar att kravet på<br />

en byggnads specifika energianvändning är uppfyllt. Det är dock möjligt<br />

att verifiera på annat sätt.<br />

Med bakgrund i överträdelseärendet innebar förslaget att ändra BBR så<br />

att det i föreskrift ställdes krav på att verifiering skulle göras genom<br />

antingen mätning eller beräkning. Vid verifiering skulle byggnadens<br />

energianvändning fastställas enligt den nya författningen <strong>BEN</strong>.<br />

Förslaget till ändrade regler som remitterades i juni 2016 omfattade i<br />

huvudsak följande:<br />

En ny författning, <strong>BEN</strong>, om hur normalt brukande ska beaktas vid<br />

bestämning av en byggnads energianvändning. I föreskriften regleras<br />

dels hur byggnadens energianvändning ska fastställas genom beräkning,<br />

dels hur byggnadens energianvändning ska korrigeras till<br />

normalt brukande utifrån uppmätt energianvändning.<br />

Verifiering av kravet på specifik energianvändning i BBR ändras från<br />

rekommendation i allmänt råd till krav i föreskrift. Det innebär att<br />

byggherren ska verifiera kravet på specifik energianvändning antingen<br />

genom beräkning eller genom mätning. Byggnadens energianvändning<br />

vid normalt brukande ska fastställas enligt <strong>BEN</strong>. I <strong>BEN</strong> finns<br />

regler för hur byggnadens energianvändning ska fastställas genom<br />

beräkning och genom korrigering av uppmätt energianvändning.<br />

I föreskrifterna för energideklaration av byggnader, BED, införs ett<br />

krav på att vid fastställande av en byggnads energiprestanda i en<br />

energideklaration ska den nya författningen <strong>BEN</strong> tillämpas.<br />

I föreskrifterna för certifiering av energiexpert, CEX, införs ett krav<br />

på att energiexperterna ska ha kunskaper om den nya författningen<br />

<strong>BEN</strong>.<br />

Kritik från remissinstanserna<br />

En övervägande del av remissinstanserna kritiserade de föreslagna<br />

regeländringarna som sändes ut i juni 2016. Kritiken riktades framför allt<br />

mot förslaget att beräkning och mätning likställs vid verifiering av<br />

specifik energianvändning i BBR men också mot den föreslagna metoden<br />

för hur normalt brukande ska beaktas vid beräkning och vid mätning.<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 9<br />

I princip samtliga remissinstanser framförde att mätning ger en mer<br />

rättvisande bild än beräkning vid verifiering av kravet på specifik<br />

energianvändning. Kritiken handlade om att verifiering genom beräkning<br />

kan leda till att byggnader uppförs sämre energimässigt. Om energianvändningen<br />

däremot mäts får man ett kvitto på hur byggnaden har<br />

uppförts. Det anses nödvändigt att verifiering görs genom mätning för att<br />

upprätthålla ett energieffektivt byggande.<br />

Omarbetade föreskrifter som träder i kraft i<br />

december<br />

Boverket har beaktat kritiken från remissinstanserna genom att i<br />

omarbetningen behålla rekommendationen om att verifiering av<br />

byggnadens specifika energianvändning i BBR bör göras genom mätning.<br />

Det införs krav på att byggnadens specifika energianvändning ska<br />

verifieras i BBR.<br />

<strong>BEN</strong> ska användas vid verifiering i BBR<br />

Vid verifiering ska byggnadens energianvändning fastställas enligt<br />

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av<br />

byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår,<br />

<strong>BEN</strong>. Denna regel kompletteras med ett allmänt råd om hur verifiering av<br />

kraven på byggnadens specifika energianvändning bör göras.<br />

Mätning rekommenderas fortfarande i BBR<br />

Precis som tidigare rekommenderar Boverket i BBR att verifiering bör<br />

göras genom mätning, men det är även möjligt att verifiera genom<br />

beräkning. Oavsett om verifiering görs genom mätning eller genom<br />

beräkning ska den nya författningen <strong>BEN</strong> tillämpas vid fastställande av<br />

en byggnads energianvändning vid normalt brukande.<br />

Metoderna i <strong>BEN</strong> har omarbetats<br />

Metoderna i <strong>BEN</strong> för beräkning och mätning av energianvändning har<br />

även omarbetats. På grund av det pågående överträdelseärendet har<br />

möjligheten till en ny remissrunda varit begränsad. I stället har en extern<br />

referensgrupp bestående av ett urval av remissinstanser varit involverade<br />

i framtagandet av det nya förslaget.<br />

Boverket


10 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

2 De nya reglerna i <strong>BEN</strong><br />

Boverket inför bindande föreskrifter för hur normalt brukande ska<br />

beaktas vid fastställande av en byggnads energianvändning utifrån<br />

beräknade eller uppmätta värden.<br />

Byggnadens energianvändning utgör grunden<br />

Byggnadens energianvändning är den energi som, vid normalt brukande,<br />

under ett normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd<br />

köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och<br />

byggnadens fastighetsenergi. 8 Byggnadens energianvändning beräknas<br />

enligt<br />

E bea = E uppv + E kyl + E tvv + E f<br />

där<br />

E bea<br />

E uppv<br />

E kyl<br />

E tvv<br />

E f<br />

Byggnadens energianvändning (kWh/år)<br />

Energi till uppvärmning (kWh/år)<br />

Energi till komfortkyla (kWh/år)<br />

Energi till tappvarmvatten (kWh/år)<br />

Byggnadens fastighetsenergi (kWh/år)<br />

Energiprestanda och specifik energianvändning<br />

I Boverkets byggregler ställs krav på specifik energianvändning (E beaspec ).<br />

I regelverket om energideklaration för byggnader används begreppet<br />

byggnadens energiprestanda (EP).<br />

Begreppen specifik energianvändning och byggnadens energiprestanda<br />

har dock samma definition. Båda utgörs av byggnadens energianvändning,<br />

enligt beskrivningen ovan, fördelad på byggnadens uppvärmda area<br />

(A temp ) uttryckt i kWh/m 2 och år, enligt<br />

E beaspec = EP = E bea<br />

A temp<br />

Byggnadens energianvändning utgör alltså grunden för fastställande av<br />

specifik energianvändning och energiprestanda, och regleras i den<br />

8 Byggnadens hushålls- eller verksamhetsenergi ingår inte i byggnadens<br />

energianvändning. För att underlätta arbetet med att separera byggnadens fastighetsenergi<br />

från verksamhets- och hushållsenergi finns en lista i bilaga A med olika installationer och<br />

hur de kan kategoriseras.<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 11<br />

särskilda föreskriften <strong>BEN</strong>. Både en byggherre som ska verifiera att<br />

energikraven i BBR uppfylls och en certifierad energiexpert som ska<br />

upprätta en energideklaration ska därför använda reglerna i <strong>BEN</strong>.<br />

Målsättningen att den föreslagna föreskriften så långt som möjligt inte<br />

ska behöva ändras som följd av ändringar i andra föreskrifter.<br />

Normalt brukande ska beaktas<br />

Författningen <strong>BEN</strong> beskriver hur byggnadens energianvändning ska<br />

fastställas vid normalt brukande och ett normalår vid beräkning eller<br />

mätning. Normalt brukande är ett centralt begrepp. I de svenska reglerna<br />

ingår som nämnts ovan normalt brukande i definitionen av byggnadens<br />

energianvändning. I BBR berörs normalt brukande även i avsnitt 9:2 där<br />

det skrivs att ”Normalårskorrigering och eventuell korrigering för<br />

avvikelse från projekterat brukande av byggnaden (innetemperatur,<br />

tappvarmvattenanvändning, vädring och dylikt) bör redovisas i en<br />

särskild utredning.”. I förordningen om energideklarationer 9 står att ”En<br />

byggnads energiprestanda ska fastställas med utgångspunkt i byggnadens<br />

tekniska egenskaper och en normal användning av byggnaden.”.<br />

<strong>BEN</strong> reglerar hur normalt brukande ska hanteras<br />

Byggnadens energianvändning påverkas huvudsakligen av dess energitekniska<br />

egenskaper men även av brukarnas beteende. Brukarbeteendet<br />

kan se olika ut från fall till fall. Det ger att energianvändningen för en och<br />

samma byggnad kan bli olika beroende på hur denna har brukats trots att<br />

byggnadens konstruktion och installationer är desamma.<br />

Genom att reglera hur brukarbeteendet ska hanteras i föreskriften <strong>BEN</strong>,<br />

det vill säga genom att reglera hur byggnadens energianvändning ska<br />

bestämmas knutet till ett normalt brukande, så säkerställs att energianvändningen<br />

i högre grad speglar just byggnadens energitekniska egenskaper.<br />

Genom att normalisera brukarnas påverkan på energianvändning<br />

blir byggnader därmed mer jämförbara med varandra energimässigt.<br />

9 Förordning (2006:1592) om energideklaration av byggnader, 7 §.<br />

Boverket


12 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

Olika metoder för beräknade och uppmätta värden<br />

Hur normalt brukande kan hanteras skiljer sig åt bland annat beroende på<br />

om utgångspunkten tas i beräknade eller uppmätta värden vid fastställande<br />

av byggnadens energianvändning. I både fallet med energiberäkning<br />

och med uppmätta värden rör det sig om att ta hänsyn till ett<br />

standardiserat brukande. Detta måste dock regelmässigt hanteras på lite<br />

olika sätt.<br />

I beräkning används detaljerade brukarindata<br />

I en energiberäkning tas hänsyn till normalt brukande genom de<br />

brukarindata som används i beräkningen. De flesta brukarrelaterade<br />

parametrar kan beaktas i en beräkning på ett förhållandevis enkelt sätt<br />

eftersom bestämningen är teoretisk. Problemet som ska hanteras rör<br />

framförallt vilka brukarrelaterade parametrar som bör tas med och vilka<br />

värden som ska användas för dessa.<br />

Uppmätt energianvändning korrigeras för brukarbeteende<br />

Vid mätning av energianvändningen finns det fortfarande lika många<br />

brukarrelaterade faktorer som påverkar energianvändningen som i en<br />

teoretisk beräkning. Skillnaden består dock i att man i fallet uppmätta<br />

värden behöver bestämma hur byggnaden faktiskt har brukats under den<br />

period som det finns mätvärden för och som sedan ska korrigeras mot ett<br />

definierat normalt brukande.<br />

Eftersom det finns uppenbara problem att bestämma och på ett trovärdigt<br />

sätt verifiera hur en byggnad faktiskt har brukats under ett år blir resultatet<br />

att hanteringen av normalt brukande kommer att se ut på ett annat sätt<br />

än vid en energiberäkning. Man behöver fråga sig inte bara vilka brukarrelaterade<br />

parametrar som är viktigast att normalisera för, utan även vilka<br />

parametrar som går att verifiera på ett trovärdigt sätt under mätperioden.<br />

Detta leder till att hanteringen av normalt brukande inte kan ske med<br />

samma detaljeringsgrad som vid en beräkning och att antalet brukarrelaterade<br />

parametrar som man får korrigera för kan behöva begränsas.<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 13<br />

Övergripande om innehållet i <strong>BEN</strong><br />

<strong>Föreskrift</strong>en <strong>BEN</strong> innehåller, utöver det inledande avsnittet med<br />

definitoner av centrala begrepp, två huvudsakliga delar:<br />

<br />

<br />

2 kap. Fastställande av byggnadens energianvändning genom<br />

beräkning.<br />

3 kap. Fastställande av byggnadens energianvändning genom mätning<br />

och normalisering.<br />

Dessa beskrivs i avsnitt 10 Författningsändringar med konsekvenser.<br />

Kapitel 2 om beräkning<br />

Avsnittet om fastställande av byggnadens energianvändning genom<br />

beräkning kan delas in i fyra huvudsakliga områden:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1 § reglerar att beräkning av byggnadens energianvändning ska<br />

avspegla den uppmätta (och normaliserade) energianvändningen.<br />

2 § reglerar den metod som ska användas och i viss utsträckning hur<br />

beräkningen ska genomföras.<br />

3–5 §§ reglerar vad som ska beaktas sett till byggnadens egenskaper<br />

såsom konstruktion och installationer.<br />

6–7 §§ reglerar vilka brukarindata som ska användas vid<br />

energiberäkningen.<br />

Brukarindata har hämtats ur texter publicerade av Sveby (Standardisera<br />

och verifiera energiprestanda för byggnader). Inom Sveby har bygg- och<br />

fastighetsbranschen fastställt strandardiserat brukande för bostäder och<br />

för vissa lokaler. 10<br />

Kapitel 3 om mätning och normalisering<br />

Avsnittet om fastställande av byggnadens energianvändning genom<br />

mätning och normalisering kan delas in i fyra huvudsakliga områden:<br />

<br />

<br />

1 § reglerar att fastställande av energianvändningen ska ske på<br />

grundval av uppmätt energi.<br />

2 § reglerar hur uppmätta värden för energianvändningen ska hanteras<br />

före normaliseringens genomförande.<br />

10 Brukarindata bostäder (Sveby 2012, version 1.0), Brukarindata kontor (Sveby 2013,<br />

version 1.1) och Brukarindata undervisningsbyggnader (Sveby 2016, version 1.0).<br />

Boverket


14 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

<br />

<br />

3–6 §§ och 7–10 §§ reglerar hur normalisering ska genomföras<br />

avseende tappvarmvatten, innetemperatur och internlaster för bostäder<br />

respektive lokaler.<br />

11 § reglerar en alternativ metod: normalisering av uppmätta värden<br />

genom dynamiska energiberäkningsverktyg.<br />

Energi till tappvarmvatten, innetemperatur samt internlaster bedöms vara<br />

de brukarrelaterade parametrar som kan beaktas i en reglering av<br />

korrigering av uppmätt energianvändning. När dessa parametrar beaktas<br />

avspeglas byggnadens energianvändning knutet till ett normalt<br />

brukande. 11<br />

Även i kapitel 3 används brukarindata publicerad av Sveby.<br />

Olika ingångar i <strong>BEN</strong> som byggherre och certifierad<br />

energiexpert<br />

Som nämnts ovan ska både en byggherre som ska verifiera att energikraven<br />

i BBR uppfylls och en certifierad energiexpert som ska upprätta<br />

en energideklaration använda reglerna i <strong>BEN</strong>.<br />

Eftersom man kan ha dessa olika roller samtidigt som <strong>BEN</strong> omfattar<br />

båda, kan vissa delar i reglerna vara mer eller mindre aktuella för en<br />

byggherre eller en certifierad energiexpert. För en byggherre är både<br />

kapitel 2 om beräkning och kapitel 3 om mätning relevanta eftersom båda<br />

kan användas vid en verifiering av specifik energianvändning enligt<br />

kraven i BBR. För en certifierad energiexpert vid upprättande av<br />

energideklaration är det framförallt kapitel 3 om mätning som är relevant.<br />

Enbart i undantagsfall får en energideklaration upprättas genom<br />

energiberäkning.<br />

Byggherren arbetar med nya byggnader och har i dessa fall en detaljerad<br />

teknisk kunskap om den aktuella byggnaden. Den certifierade energiexperten<br />

deklarerar framförallt äldre befintliga byggnader och behöver<br />

framskaffa information om dessa. Tillgången till information kan variera<br />

från fall till fall, särskilt graden av mätning och hur denna genomförs.<br />

11 Boverkets årliga validitetskontroll av energideklarationerna har även påvisat behov av<br />

att förtydliga reglerna kring tappvarmvatten, se bilaga B.<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 15<br />

Skillnaderna mellan byggherren och den certifierade energiexperten<br />

framkommer framförallt vid tillämpningen av kapitel 3 om mätning.<br />

Byggherren bör utifrån reglering om mätsystem i avsnitt 9:7 i BBR i hög<br />

grad ha tillgång till direkt uppmätt energi för de energiposter som ingår i<br />

byggnadens energianvändning, dvs. energi till uppvärmning, komfortkyla,<br />

tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi.<br />

För en byggherre bör det därför inte vara aktuellt att i någon högre grad<br />

behöva bearbeta mätvärden före normaliseringens genomförande. En<br />

certifierad energiexpert behöver dock genomföra en sådan bearbetning i<br />

de flesta fall. Därför innehåller kapitel 3 om mätning vissa regler<br />

huvudsakligen i form av allmänna råd som framförallt är aktuella för<br />

certifierade energiexperter eftersom dessa regler, mot bakgrund av<br />

ovanstående, behöver vara mer uttömmande än för en byggherre.<br />

Boverket


16 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

3 Uppgifter om vilka som berörs av<br />

regleringen<br />

Det är framför allt byggherrar, byggnadsägare och certifierade energiexperter<br />

som direkt berörs av de nya reglerna. Fastighetsmäklare, köpare<br />

och säljare av fastigheter berörs indirekt. Byggbranschen berörs vid<br />

verifiering av krav på specifik energianvändning som byggnader måste<br />

uppfylla och vid fastställande av energiprestanda för byggnader i en<br />

energideklaration. Konsulter och programutvecklare berörs bland annat<br />

när det gäller beräkningar i samband med uppförande av nya byggnader.<br />

Fastighetsförvaltare och hushåll berörs när det gäller energideklarationer.<br />

Programvaruutvecklare berörs när det gäller utveckling av programvara.<br />

Konsekvenser för energiexperter och<br />

certifieringsorgan<br />

Energiexperterna berörs främst av att det införs krav på kunskap om den<br />

nya författningen <strong>BEN</strong> om fastställande av byggnadens energianvändning<br />

vid normalt brukande och ett normalår i CEX. Detta redogörs för närmare<br />

i konsekvensutredningen för ändringar i CEX.<br />

Konsekvenser för bygg- och fastighetsbranschen<br />

Bygg- och fastighetsbranschen påverkas via branschens utvecklingsprogram<br />

Sveby, som bland annat fastställer brukarindata vid beräkning av<br />

byggnaders energianvändning. Sveby fastställer även hur verifiering av<br />

kraven bör göras. Sveby har därmed funktionen att fastställa branschens<br />

tolkning av kraven och rekommendationerna i BBR. 12<br />

I dagens regler anges att byggnadens energianvändning ska vara enligt<br />

normalt brukande. 13 Det finns dock idag inga bindande krav för hur denna<br />

ska bestämmas.<br />

Detaljeringsgraden i de nya reglerna kommer att innebära att utrymmet<br />

för tolkning av kraven minskar, vilket kan innebära att Svebys roll i detta<br />

fall förändras.<br />

12 Standardisera och Verifiera Energiprestanda i BYggnader, http://www.sveby.org<br />

13 Avsnitt 9:12 Definitioner, Boverkets byggregler, BBR, (<strong>BFS</strong> 2011:6).<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 17<br />

4 Övergångsbestämmelser<br />

De nya reglerna kommer att träda ikraft 15 december 2016. Det finns<br />

inga övergångsbestämmelser till <strong>BEN</strong> eftersom överträdelseärendet mot<br />

Sverige inte ger möjlighet till övergångstid.<br />

För energideklarationer fastslås i BED att det är för energideklarationer<br />

som upprättats och överförts till Boverkets energideklarationsregister av<br />

energiexperten 15 december 2016 eller senare som <strong>BEN</strong> ska tillämpas.<br />

För BBR fastslås att det är vid arbeten där startbesked beslutas<br />

15 december 2016 eller senare som <strong>BEN</strong> ska tillämpas. Det handlar om<br />

uppförande av byggnader. Det handlar även om ändring av byggnader om<br />

byggnadens specifika energianvändning behöver fastställas.<br />

Boverket


18 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

5 Alternativa lösningar<br />

Hanteringen av normalt brukande handlar både i fallet med energiberäkning<br />

och med uppmätta värden om att ta hänsyn till ett standardiserat<br />

brukande. I avsnitt 2 beskrevs dock att detta regelmässigt måste<br />

hanteras på lite olika sätt.<br />

Vid en beräkning gäller frågeställningen framförallt vilka brukarrelaterade<br />

parametrar som ska tas med och vilka värden som ska<br />

användas för dessa. Merparten av de parametrar och värden som används<br />

i föreskriften <strong>BEN</strong> har hämtats från Svebys arbeten. Ett alternativ är att<br />

hämta värden från olika källor. Boverket bedömer dock att Svebys värden<br />

är en del av en samlad bedömning och hantering av energianvändning i<br />

byggnader. Vidare är Svebys värden framtagna av branschen tillsammans<br />

med Energimyndigheten och har en allmän acceptans. Användningen av<br />

Svebys värden bedöms alltså samlat vara det bästa alternativet.<br />

Vid korrigering av uppmätt energianvändning för ett normalt brukande<br />

behöver man bestämma hur byggnaden faktiskt har brukats under den<br />

period som det finns mätvärden för och som sedan ska korrigeras mot ett<br />

definierat normalt brukande. Frågeställningen som uppstår då gäller inte<br />

bara vilka brukarrelaterade parametrar som ska tas med och vilka värden<br />

som ska användas, utan även vilka som går att verifiera på ett trovärdigt<br />

sätt under mätperioden. I föreskriften <strong>BEN</strong> sker korrigering av uppmätt<br />

energianvändning utifrån energi till tappvarmvatten, innetemperatur samt<br />

internlaster (där hushållsenergi särskilt pekas ut). Boverket bedömer att<br />

det är de parametrar som har störst brukarpåverkan på energianvändningen,<br />

och där det finns möjlighet att få uppgifter direkt eller indirekt via<br />

den levererade energin till byggnaden. Alternativa lösningar vore att<br />

reglera att korrigeringen ska ske för ett mindre eller ett större antal<br />

brukarrelaterade parametrar.<br />

Om ett mindre antal brukarrelaterade parametrar tas upp görs bedömningen<br />

att byggnadens energianvändning inte i tillräckligt hög grad<br />

kommer att avspegla ett normalt brukande, som energiprestandadirektivet<br />

ställer krav på. Ett större antal parametrar och en högre detaljeringsgrad<br />

är möjlig men Boverket bedömer att osäkerheten att bestämma det<br />

faktiska brukandet då blir för stor, samt att andra parametrar än de som<br />

regleras är av mindre betydelse för byggnadens energianvändning.<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 19<br />

6 Överensstämmer med eller går<br />

utöver skyldigheter i EUmedlemskapet<br />

Boverket bedömer att den nya författningen <strong>BEN</strong> och ändringarna i de<br />

andra författningarna överensstämmer med de skyldigheter vi har<br />

som medlemsnation i EU.<br />

Boverket bedömer att den nya författningen inte omfattas av anmälningsskyldigheten<br />

enligt direktivet (EU) 2015/15352, anmälningsdirektivet. 14<br />

14 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535/EG av den 9 september 2015<br />

om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande<br />

föreskrifter för informationssamhällets tjänster.<br />

Boverket


20 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

7 Särskild hänsyn<br />

Den nya författningen <strong>BEN</strong> bedöms inte ha några konsekvenser för<br />

jämställdhet, tillgänglighet och användbarhet eller hälsa. Förslaget<br />

bedöms inte heller ha några konsekvenser för miljön.<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 21<br />

8 Särskilda informationsinsatser<br />

Boverket kommer att göra särskilda informationsinsatser till branschen<br />

och de kommunala byggnadsnämnderna om ändringarna, via våra<br />

informationskanaler.<br />

Boverket


22<br />

9 Regeringens medgivande till<br />

beslut om vissa föreskrifter<br />

Innan en förvaltningsmyndighet beslutar föreskrifter som vid tillämpningen<br />

kan få sådana effekter på kostnader för staten, kommuner eller<br />

landsting som inte är oväsentliga, ska regeringens medgivande att besluta<br />

föreskrifterna inhämtas. Detta följer av förordningen (2014:570) om<br />

regeringens medgivande till beslut av vissa föreskrifter.<br />

Boverket gör bedömningen att införandet av föreskriften <strong>BEN</strong> inte<br />

medför sådana väsentliga effekter på kostnader för staten, kommuner<br />

eller landsting att medgivande krävs av regeringen.<br />

Boverket


23<br />

10 Författning med konsekvenser<br />

Kap. 1 Inledning<br />

1 kap. 1 § Allmänt<br />

Beskrivning<br />

Beskrivning av Boverkets bemyndigande, och vad föreskriften <strong>BEN</strong><br />

omfattar. De begrepp som inte definieras i föreskriften <strong>BEN</strong> har den<br />

betydelse som anges i Boverkets byggregler (2011:6) föreskrifter och<br />

allmänna råd (BBR), Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4)<br />

om energideklaration för byggnader (BED) och Plan- och byggtermer<br />

1994, TNC 95.<br />

Motiv<br />

Att underlätta förståelsen av föreskriften.<br />

Konsekvenser<br />

Underlättar för användarna av reglerna.<br />

1 kap. 2 § Tillämpningsområde<br />

Beskrivning<br />

<strong>Föreskrift</strong>en ska användas vid fastställande av byggnadens energianvändning<br />

dels som grund för bestämning av specifik energianvändning<br />

enligt BBR, dels som grund för bestämning av energiprestanda och<br />

energiklass enligt BED.<br />

Motiv<br />

Upplysning att reglerna ska användas både av byggherre vid verifiering<br />

enligt kraven i BBR men också av certifierade energiexperter vid<br />

upprättande av energideklaration enligt BED.<br />

Konsekvenser<br />

Underlättar för användarna av reglerna.<br />

Boverket


24 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

1 kap. 3 § Allmänna råd<br />

Beskrivning<br />

Förtydligande hur allmänna råd i reglerna ska förstås.<br />

Motiv<br />

Att underlätta förståelsen av föreskriften.<br />

Konsekvenser<br />

Underlättar för användarna av reglerna.<br />

1 kap. 4 § Definitioner<br />

Beskrivning<br />

Definition av vissa centrala begrepp som används i föreskriften <strong>BEN</strong>,<br />

nämligen Dynamisk energiberäkning, Internlast, Normalisering, och<br />

Normalt brukande. Det införs även en definition av Lokal. Övriga<br />

begrepp som används i föreskriften men som inte definieras i denna har<br />

den betydelse som anges i BBR, BED eller TNC 95.<br />

Motiv<br />

I föreskriften regleras att dynamiska energiberäkningar ska göras för<br />

lokaler vid fastställande av byggnadens energianvändning. Lokaler utgörs<br />

generellt av mer komplexa byggnader än bostäder ur ett tekniskt<br />

perspektiv. Det bedöms att dynamisk energiberäkning krävs för att styra<br />

mot tillräcklig noggrannhet vid energiberäkning för denna byggnadskategori.<br />

Vad en dynamisk energiberäkning är behöver därför definieras.<br />

Grunden för definitionen av dynamisk energiberäkning återfinns i SS-EN<br />

ISO 13790:20<strong>08</strong> 15 . För andra byggnader, det vill säga bostäder, görs<br />

bedömningen att enklare energiberäkningar kan användas.<br />

Internlast är ett begrepp som är centralt både vid fastställande av<br />

byggnadens energianvändning genom beräkning men också vid<br />

normalisering av uppmätta värden för energianvändningen.<br />

Vid fastställande av byggnadens energianvändning baserat på uppmätta<br />

värden ska två typer av korrigeringar göras, dels korrigering utifrån hur<br />

byggnaden har brukats, dels utifrån hur klimatet har varit under året för<br />

de mätuppgifter som finns tillgängliga. Det är därför meningsfullt att<br />

skapa ett begrepp som omfattar båda typerna av korrigering, nämligen<br />

normalisering.<br />

15 SS-EN ISO 13790:20<strong>08</strong> Byggnaders energiprestanda – Beräkning av energianvändning<br />

för uppvärmning och kylning.<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 25<br />

Normalt brukande är ett centralt begrepp i föreskriften. Hur normalt<br />

brukande kan hanteras skiljer sig åt dels beroende på om utgångspunkten<br />

tas i beräknade eller uppmätta värden vid fastställande av byggnadens<br />

energianvändning, dels om det rör sig om en bostad eller en lokal.<br />

I en energiberäkning tas hänsyn till normalt brukande genom de<br />

brukarindata som används i beräkningen. I en beräkning kan de flesta<br />

brukarrelaterade parametrar tas med på ett förhållandevis enkelt sätt<br />

eftersom bestämningen är teoretisk. Problemet som ska hanteras rör<br />

framförallt vilka brukarrelaterade parametrar som bör tas med och vilka<br />

värden som ska användas för dessa. Vid uppmätt energianvändning finns<br />

det lika många brukarrelaterade faktorer som påverkar energianvändningen<br />

som i den teoretiska beräkningen. Skillnaden består dock i att man<br />

i fallet uppmätta värden behöver bestämma hur byggnaden faktiskt har<br />

brukats under den period som det finns mätvärden för och som sedan ska<br />

korrigeras mot ett definierat normalt brukande. Eftersom det finns<br />

uppenbara problem att bestämma och på ett trovärdigt sätt verifiera hur<br />

en byggnad faktiskt har brukats under ett år blir resultatet att hanteringen<br />

av normalt brukande kommer att se ut på ett annat sätt än vid en<br />

energiberäkning. Man behöver fråga sig inte bara vilka brukarrelaterade<br />

parametrar som man ska normalisera för (vilka är viktigast?) utan även<br />

vilka som går att verifiera på ett trovärdigt sätt under mätperioden. Detta<br />

leder till att hanteringen av normalt brukande inte kan ske med samma<br />

detaljeringsgrad som vid en beräkning, och att antalet brukarrelaterade<br />

parametrar som ingår i korrigeringen kan behöva begränsas. I både fallet<br />

med energiberäkning och med uppmätta värden rör det sig dock om att ta<br />

hänsyn till ett standardiserat brukande, men att detta görs på lite olika sätt<br />

i dessa fall. Standardiserat brukande utgör därför enligt ovan en del av<br />

definitionen av normalt brukande.<br />

Utöver detta behöver definitionen även ta hänsyn till olika byggnadskategorier.<br />

Bostäder i form av småhus och flerbostadshus utgör förhållandevis<br />

homogena grupper av byggnader avseende energianvändning<br />

och brukande. För dessa byggnadskategorier är det därför i hög grad<br />

möjligt att slå fast hur man ska ta hänsyn till normalt brukande. Lokaler<br />

utgör däremot en heterogen byggnadskategori med stor variation i<br />

energianvändning och brukande beroende på lokaltyp. Att i föreskrifter<br />

reglera hur normalt brukande ska hanteras för alla lokaler bedöms inte<br />

vara möjligt att göra. Av denna anledning kan inte normalt brukande<br />

regleras på samma sätt som för bostäder, och vad som är normalt<br />

brukande får i stället bedömas från fall till fall. Vad som är normalt<br />

brukande blir alltså i fallet lokaler den verksamhet som byggnaden är<br />

avsedd för. Detta tillsammans med ovanstående resonemang om<br />

Boverket


26 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

standardiserat brukande ligger till grund för definitionen av normalt<br />

brukande.<br />

Lokal definieras för att tydliggöra vilka typer som innefattas i denna<br />

byggnadskategori. Energiprestandadirektivet beskriver i bilaga I p.5 olika<br />

typer av lokaler som i det svenska regelverket innefattas i begreppet<br />

lokal.<br />

Konsekvenser<br />

Underlättar för användarna av reglerna.<br />

2 kap. Fastställande av byggnadens energianvändning genom<br />

beräkning<br />

2 kap. 1 §<br />

Beskrivning<br />

Energiberäkningen ska genomföras på ett så verklighetstroget sätt som<br />

möjligt. Paragrafen slår fast detta genom att ange att utgångspunkten för<br />

genomförandet är att den uppmätta och normaliserade energianvändningen<br />

i den färdigställda byggnaden ska avspeglas. Detta sker genom att<br />

indata i energiberäkningen överensstämmer med byggnadens och<br />

installationernas egenskaper i färdigställd byggnad.<br />

Motiv<br />

Syftet med reglerna är att den beräknade energianvändningen ska<br />

motsvara den uppmätta och normaliserade energianvändningen så nära<br />

som möjligt.<br />

Konsekvenser<br />

Reglerna styr mot att energiberäkningar genomförs på ett noggrant sätt.<br />

2 kap. 2 §<br />

Beskrivning<br />

Paragrafen reglerar metoder för beräkning och även i viss mån hur en<br />

beräkning bör genomföras.<br />

För enklare byggnader i form av småhus och flerbostadshus görs bedömningen<br />

att enklare beräkningsverktyg är tillräckliga för att avspegla<br />

energianvändningen i färdigställd byggnad. Längre beräkningssteg tillåts,<br />

dock som längst en månad. För lokaler regleras att energianvändningen<br />

ska bestämmas genom dynamisk energiberäkning med beräkningssteg på<br />

högst en timme.<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 27<br />

I det allmänna rådet ges råd som rör beräkningens genomförande.<br />

Motiv<br />

Lokaler är generellt mer komplexa och det bedöms att åtminstone<br />

timbaserade beräkningsverktyg behövs för att åstadkomma tillräcklig<br />

noggrannhet i resultatet. I det allmänna rådet anges även att lämpligheten<br />

hos ett dynamiskt beräkningsverktyg bör påvisas och att detta kan göras<br />

genom att välja ett verktyg som har testats enligt vissa standarder, till<br />

exempel SS-EN 15265:2007 16 . Andra standarder och metoder är till<br />

exempel ASHRAE 17 eller IEA BESTEST 18 .<br />

Motivet till att i det allmänna rådet beskriva att tidsscheman bör användas<br />

i energiberäkningen om byggnaden har intermittent verksamhet, samt att<br />

byggnaden under vissa förutsättningar bör delas in i zoner, är för att styra<br />

mot noggrannhet i beräkningarna. De exempel som ges på när en<br />

byggnad bör delas in i zoner återfinns bland annat i SS-EN<br />

ISO13790:20<strong>08</strong>.<br />

Konsekvenser<br />

Reglerna styr mot att energiberäkningar genomförs på ett noggrant sätt.<br />

Enklare beräkningsverktyg bör fortsatt kunna användas precis som idag<br />

för småhus och flerbostadshus. För lokaler används redan idag huvudsakligen<br />

dynamiska beräkningsverktyg varför konsekvenserna av denna<br />

reglering bör bli små. Dynamiska energiberäkningsverktyg som används<br />

på den svenska marknaden har testats enligt till exempel SS-EN<br />

15265:2007, ASHRAE eller IEA BESTEST, och rekommendationen i det<br />

allmänna rådet att lämpligheten hos dynamiska energiberäkningsverktyg<br />

bör påvisas enligt dessa, bör därför inte leda till negativa konsekvenser<br />

sett till möjligheten att använda dessa verktyg.<br />

2 kap. 3 §<br />

Beskrivning<br />

Reglering av de faktorer som ska beaktas utöver byggnadens termiska<br />

egenskaper, tekniska byggnadssystem och brukarindata som regleras i<br />

efterföljande paragrafer.<br />

16 SS-EN 15265:2007 Byggnaders energiprestanda – Dynamiska metoder för beräkning<br />

av uppvärmningsbehov och kylbehov – Krav och valideringsmetoder.<br />

17 American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers: Standard<br />

method of test for the evaluation of building energy analysis computer programs.<br />

18 International Energy Agency Building Energy Simulation Test<br />

and Diagnostic Method.<br />

Boverket


28 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

Motiv<br />

Byggnadens placering och orientering mm, vilket omfattar både<br />

geografiskt läge i landet som lokalt på plats, har betydelse för<br />

energianvändningen och ska beaktas i energiberäkningen.<br />

Faktorerna tas även upp bilaga I p.3 i energiprestandadirektivet och<br />

behöver därför regleras i <strong>BEN</strong>.<br />

Konsekvenser<br />

<strong>Föreskrift</strong>en säkerställer att dessa faktorer beaktas i energiberäkningen,<br />

samt leder till att energiprestandadirektivet uppfylls i denna del.<br />

2 kap. 4 §<br />

Beskrivning<br />

Reglering av de faktorer som ska beaktas avseende byggnadens termiska<br />

egenskaper.<br />

Motiv<br />

Byggnadens termiska egenskaper påverkar byggnadens energianvändning<br />

och behöver regleras. Faktorerna tas även upp i bilaga I p. 3 i<br />

energiprestandadirektivet och behöver därför regleras i föreskriften <strong>BEN</strong>.<br />

I direktivets bilaga I p. 3 beskrivs faktorn lufttäthet under den punkt som<br />

anger att naturlig och mekanisk ventilation ska beaktas. Lufttäthet har i<br />

föreskriften i stället tagits upp under byggnadens termiska egenskaper<br />

eftersom det har en naturlig koppling till klimatskärmen.<br />

Energiprestandadirektivet beskriver bland annat att faktorn termisk<br />

kapacitet ska beaktas. I TNC 95 definieras begreppet värmekapacitet som<br />

bedöms ha samma innebörd, varför detta begrepp används i stället.<br />

Värmekapacitet är en egenskap hos byggnaden som i en del fall kan ha<br />

liten inverkan på byggnadens energianvändning. Värmekapacitet ska<br />

beaktas enligt energiprestandadirektivet men eftersom dess inverkan kan<br />

vara obetydlig i vissa fall bör egenskapen inte behöva ingå som en del av<br />

en energiberäkning i alla fall. Därför bedöms det vara tillräckligt att<br />

reglera detta som allmänt råd och att denna termiska egenskap bör<br />

beaktas i de fall det är relevant.<br />

Konsekvenser<br />

<strong>Föreskrift</strong>en säkerställer att dessa faktorer beaktas i energiberäkningen,<br />

samt leder till att energiprestandadirektivet uppfylls i denna del.<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 29<br />

2 kap. 5 §<br />

Beskrivning<br />

Reglering av de faktorer som ska beaktas avseende de tekniska<br />

byggnadssystemen.<br />

Motiv<br />

Faktorerna har betydelse för byggnadens energianvändning. Faktorerna<br />

tas även upp bilaga I p.3 i energiprestandadirektivet och behöver därför<br />

regleras i <strong>BEN</strong>.<br />

Tekniska byggnadssystem är ett begrepp som används och definieras i<br />

SS-EN ISO 13790:20<strong>08</strong>: ”teknisk utrustning för uppvärmning, kylning,<br />

ventilation, tappvarmvatten, belysning och elproduktion” (översatt).<br />

Beskrivningen överensstämmer i stort med energiprestandadirektivets<br />

definition av byggnadens energiprestanda avseende vad som ska ingå,<br />

nämligen energi för uppvärmning, kylning, tappvarmvatten och<br />

belysning. I BBR ingår delar av energianvändningen för dessa<br />

energiposter under definitionen av Byggnadens fastighetsenergi.<br />

Flera av de punkter som anges i bilaga I p.3 i energiprestandadirektivet<br />

omfattas av begreppet ”tekniskt byggnadssystem” varför det begreppet<br />

används i denna paragraf.<br />

Vissa av de faktorer som beskrivs i direktivets bilaga I p. 3 uttrycks på ett<br />

annat sätt i föreskriften <strong>BEN</strong> bland annat för att överensstämma med den<br />

svenska definitionen av byggnadens fastighetsenergi. BBR talar till<br />

exempel inte om ”inbyggda belysningsinstallationer” som direktivet utan<br />

i stället om ”fast installerad belysning i allmänna utrymmen och<br />

driftsutrymmen”.<br />

Det regleras vidare att faktiska driftförhållanden och reglerförluster ska<br />

beaktas. Faktiska driftförhållanden och reglerförluster anges särskilt<br />

eftersom det är viktigt att i beräkningen ta med hur de tekniska<br />

byggnadssystemens verkliga driftförhållanden och prestanda för att kunna<br />

avspegla och motsvara den uppmätta och normaliserade<br />

energianvändningen.<br />

I BBR idag anges att byggnadens specifika energianvändning får<br />

reduceras med energin från solfångare och solceller i den omfattning<br />

byggnaden kan tillgodogöra sig energin. Eftersom detta utgör en del av<br />

att fastställa byggnadens energianvändning flyttas denna skrivning från<br />

BBR till <strong>BEN</strong>. Samtidigt görs ett förtydligande att detta avser den energi<br />

som kan tillgodogöras för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten<br />

och byggnadens fastighetsenergi. Detta innebär ett förtydligande att<br />

Boverket


30 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

enbart elenergi från solceller som används till de energiposter som ingår i<br />

byggnadens energianvändning får tillgodoräknas. Om elenergi från<br />

solceller används till hushålls- eller verksamhetsenergi får denna inte<br />

tillgodoräknas vid fastställande av byggnadens energianvändning.<br />

I efterföljande paragraf (2 kap. 6 §) som behandlar brukarindata<br />

föreskrivs att vissa givna värden ska användas för energi till<br />

tappvarmvatten i energiberäkningen. I det allmänna rådet förtydligas att<br />

trots att detta givna värde ska användas så får det reduceras med den<br />

energi från solfångare eller solceller som faktiskt går till produktion av<br />

tappvarmvatten.<br />

Konsekvenser<br />

<strong>Föreskrift</strong>en säkerställer att dessa faktorer beaktas i energiberäkningen,<br />

samt leder till att energiprestandadirektivet uppfylls i denna del.<br />

2 kap. 6 §<br />

Beskrivning<br />

Reglering av vilka brukarindata som ska användas vid beräkning av<br />

byggnadens energianvändning för småhus och flerbostadshus.<br />

Motiv<br />

Normalt brukande i en energiberäkning beskrivs genom brukarindata.<br />

Brukarindata behöver därför beskrivas och regleras i föreskriften. Data<br />

från Sveby (standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader)<br />

används. Dessa brukarindata är framtagen av bygg- och<br />

fastighetsbranschen.<br />

Den brukarindata som används i en energiberäkning har stor betydelse för<br />

resultatet. Ju mer detaljerad reglering av brukarindata desto mindre<br />

variation kan förväntas i beräkningsresultat för en och samma byggnad.<br />

Bostäder är en förhållandevis homogen byggnadskategori. Det möjliggör<br />

en detaljerad reglering av vilka brukarindata som ska användas. En<br />

detaljerad reglering leder till att bostadsbyggnader i högre grad uppförs<br />

under samma förutsättningar avseende termiska egenskaper och tekniska<br />

byggnadssystem än vad fallet blir utan en sådan detaljerad reglering.<br />

Inom Sveby har bygg- och fastighetsbranschen fastställt standardiserat<br />

brukande för bostäder vid beräkning av energiprestanda. Svebys brukarindata<br />

för nya småhus och för nya flerbostadshus används i föreskriften<br />

för att definiera normalt brukande för småhus och för flerbostadshus 19 .<br />

19 Brukarindata bostäder. Sveby 2012, version 1.0<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 31<br />

Svebys tabeller med brukarindata används. Dock har vissa justeringar<br />

gjorts och de är framförallt dessa:<br />

<br />

<br />

Vädringspåslaget divideras med årsverkningsgraden för<br />

uppvärmningssystemet för att spegla levererad energi.<br />

Energi för tappvarmvatten divideras med årsverkningsgraden för<br />

produktion av tappvarmvatten för att spegla levererad energi.<br />

Utöver detta har justeringar och anpassningar gjorts avseende vissa begrepp.<br />

Till exempel har internvärme ändrats till internlast och hushållsel<br />

till hushållsenergi. Det har även gjorts vissa redaktionella ändringar, till<br />

exempel avseende hur närvarotid presenteras. Kolumnen med rubriken<br />

”anmärkningar” har tagits bort.<br />

Som komplement till tabell 1 och tabell 2 införs ytterligare en tabell från<br />

Sveby som beskriver antal boende per lägenhet vid beräkning av<br />

personvärme. Sveby anger dessutom att antal boende per lägenhet även<br />

kan användas för småhus, vilket också införs i föreskriften. Samma<br />

värden används men vissa redaktionella ändringar görs i tabellen.<br />

Energianvändningen till tappvarmvatten är brukarberoende men också<br />

installationsberoende. Samtidigt som det är av stor vikt att hantera den<br />

brukarberoende aspekten så är ambitionen att ge incitament att välja<br />

energieffektiva installationer. Av den anledningen införs möjligheten att<br />

det normaliserade värdet för energi till tappvarmvatten även får<br />

korrigeras för andra installationstekniska åtgärder som kan påvisas<br />

medföra en besparing. Exempel på det kan vara värmeåtervinning av<br />

spillvatten eller energieffektiva sanitetsarmaturer.<br />

När reglerna ger möjlighet att reducera det normaliserade värdet för<br />

tappvarmvatten för effektiva sanitetsarmaturer uppstår några frågor, dels<br />

vad effektiva sanitetsarmaturer är, dels hur mycket som sparas med<br />

sådana i jämförelse med ”vanliga” armaturer. En hänvisning görs till<br />

energiklass A enligt SS 820000:2010 för att bestämma vad som är<br />

effektiva sanitetsarmaturer. I nuläget är det inte klarlagt hur mycket som<br />

sparas i energi till tappvarmvatten genom att välja sådana armaturer. Det<br />

bedöms dock vara viktigare att medge och premiera denna typ av<br />

installationer trots att besparingspotentialen i nuläget inte är fullt<br />

klarlagd. Tills vidare väljer Boverket att i ett allmänt råd ange en<br />

besparingspotential på 10 procent, vilket bör vara en försiktig bedömning<br />

av besparingspotentialen.<br />

Boverket


32 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

Energideklaration får upprättas på beräknade värden i de fall det inte går<br />

att få tag i uppgifter om uppmätta värden, det vill säga i undantagsfall. Ett<br />

viktigt syfte med energideklarationen är att byggnader ska kunna jämföras<br />

med varandra energimässigt. En viktig grund för detta är att<br />

byggnadens energiprestanda bestäms på ett likartat sätt. Brukarindata vid<br />

en beräkning är av betydelse för detta. Därför anges att brukarindatan<br />

även kan användas vid upprättande av energideklaration baserat på<br />

beräknade värden.<br />

Konsekvenser<br />

Genom att reglera brukarindata skapas enhetlighet i tillämpningen som<br />

reducerar den variation som kan uppstå i energiberäkningar. Det leder i<br />

sin tur till att bostadsbyggnader uppförs under likartade förutsättningar<br />

avseende till exempel klimatskal.<br />

2 kap. 7 §<br />

Beskrivning<br />

Reglering av brukarindata som ska användas vid beräkning av<br />

lokalbyggnaders energianvändning. Brukarindata ska användas som<br />

motsvarar den avsedda användningen av lokalen. För energi till<br />

tappvarmvatten ska dock alltid 2 kWh/m 2 och år användas oberoende av<br />

lokalkategori.<br />

Motiv<br />

Normalt brukande i en energiberäkning beskrivs genom brukarindata.<br />

Brukarindata behöver därför beskrivas och regleras i föreskriften.<br />

Lokaler utgör en heterogen byggnadskategori med stor variation i<br />

energianvändning och brukande beroende på lokaltyp. Att i föreskrifter<br />

reglera hur normalt brukande ska hanteras för alla lokaler bedöms av den<br />

anledningen inte vara möjligt att göra. Normalt brukande kan därför inte<br />

regleras på samma sätt som för bostäder. Vad som är normalt brukande<br />

får i stället bedömas från fall till fall. Vad som är normalt brukande blir<br />

alltså i fallet lokaler den verksamhet som byggnaden är avsedd för.<br />

I det allmänna rådet redovisas dock brukarindata för de lokaltyper som<br />

finns tillgängliga idag enligt Sveby. Avsikten med denna information är<br />

att för åtminstone dessa lokalkategorier återge brukarindata som kan<br />

användas i de fall det inte går att få fram tillräckliga uppgifter om<br />

verksamheten, till exempel i energideklararationssammanhang.<br />

I föreskriften anges att värdet 2 kWh/m 2 och år ska användas för<br />

tappvarmvatten i energiberäkningen oberoende av lokaltyp och den<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 33<br />

faktiska energianvändningen. Motivet är att lokaler ska uppföras under<br />

likartade förutsättningar, till exempel avseende klimatskal oberoende av<br />

energi till tappvarmvatten.<br />

Inom Sveby har bygg- och fastighetsbranschen fastställt standardiserat<br />

brukande för vissa lokaltyper vid beräkning och bestämning av energiprestanda.<br />

Svebys brukarindata för kontor 20 och för undervisningsbyggnader<br />

21 används i föreskriften i allmänt råd som exempel på<br />

brukarindata som kan användas i de fall man inte kan få fram uppgifter<br />

om avsedd verksamhet i en lokal.<br />

Svebys tabeller över brukarindata för kontor används med vissa<br />

justeringar, framförallt dessa:<br />

<br />

<br />

<br />

Energi för tappvarmvatten divideras med årsverkningsgraden för<br />

produktion av tappvarmvatten för att spegla levererad energi.<br />

Anpassningar avseende vissa begrepp, till exempel har internvärme<br />

ändrats till internlast och verksamhetsel till verksamhetsenergi.<br />

Vissa redaktionella ändringar, till exempel avseende hur närvarotid<br />

presenteras. Kolumnen med rubriken ”anmärkningar” har tagits bort.<br />

Undervisningsbyggnader delas i Svebys dokumentation upp i kategorierna<br />

förskolor, grund- och gymnasieskolor samt högskolor och<br />

universitet. Svebys tabeller över brukarindata används i föreskriften med<br />

vissa justeringar, till exempel:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Rumstemperatur, börvärde: de rader tas bort där det inte finns ett<br />

angivet värde i tabellen för lufttemperatur och drifttid.<br />

Energi för tappvarmvatten divideras med årsverkningsgraden för<br />

produktion av tappvarmvatten för att spegla levererad energi.<br />

Vädringspåslaget divideras med årsverkningsgraden för<br />

uppvärmningssystemet för att spegla levererad energi.<br />

Under solavskärmning har ”g-värde” tagits bort.<br />

Justering av vissa begrepp, till exempel verksamhetsel till<br />

verksamhetsenergi.<br />

20 Brukarindata kontor. Sveby 2013, version 1.1<br />

21 Brukarindata undervisningsbyggnader. Sveby 2016, version 1.0<br />

Boverket


34 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

<br />

Vissa redaktionella förändringar, till exempel formatet för närvarotid,<br />

strykning av förkortningen VVC etc.<br />

För grund- och gymnasieskolor samt högskolor och universitet har<br />

tabellerna kompletterats med värden om effektavgivning per person.<br />

Denna information har också hämtats ur Svebys brukarindata för<br />

undervisningsbyggnader.<br />

Konsekvenser<br />

Konsekvensen av att använda värdet 2 kWh/m 2 och år för samtliga<br />

lokaler för energi till tappvarmvatten blir att vid uppförande av nya<br />

byggnader kommer lokaler att uppföras med samma förutsättningar<br />

oberoende av tappvarmvattenanvändningen. Kravnivån blir då lika för<br />

alla lokaler avseende termiska egenskaper och tekniska byggnadssystem,<br />

åtminstone i relation till tappvarmvattnets påverkan. Idag blir kravet på<br />

klimatskärmen och de tekniska installationerna i övrigt i praktiken<br />

strängare om lokalen har en högre energianvändning till tappvarmvatten<br />

än en annan lokal.<br />

Idag uppstår det situationer där byggherrar bedömer att vissa delar av<br />

tappvarmvattenanvändningen ska anses vara en del av byggnadens<br />

energianvändning medan andra delar ska ingå i verksamhetsenergin. Det<br />

är inte ovanligt att en byggherre väljer ett lägre värde för energi till<br />

tappvarmvatten i en beräkning än vad man totalt kan förväntas sig i<br />

byggnaden. I de fall byggherren har valt att använda 2 kWh/m 2 och år för<br />

tappvarmvatten och resten för verksamhetsenergi så förändras inte<br />

kravnivån enligt BBR. I de fall byggherren har använt ett högre värde än<br />

2 kWh/m 2 och år så leder förändringen till att det är lättare att uppfylla<br />

kravet<br />

Att införa värdet 2 kWh/m 2 och år för samtliga lokaler leder till att<br />

incitamenten genom byggreglerna för att välja effektiva installationer och<br />

energibesparande åtgärder avseende tappvarmvatten minskar. Boverket<br />

bedömer dock med dagens lokalkategorier i byggreglerna att det är<br />

viktigare att kraven på klimatskärmen och de tekniska installationerna är<br />

likartade än att på något vis premiera särskilt effektiva installationer för<br />

tappvarmvatten.<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 35<br />

3 kap. Fastställande av byggnadens energianvändning genom<br />

mätning och normalisering<br />

3 kap. 1 §<br />

Beskrivning<br />

Det föreskrivs att fastställande av byggnadens energianvändning ska ske<br />

på grundval av uppmätt energi. Hänvisning görs till de paragrafer som<br />

hanterar normalisering för bostäder respektive lokaler. Om en byggnad<br />

innehåller både bostäder och lokaler ska man genomföra en normalisering<br />

som beaktar båda.<br />

I det allmänna rådet ges upplysningar om hantering av mätuppgifter för<br />

energianvändning.<br />

Motiv<br />

De mätuppgifter som finns tillgängliga kan variera från fall till fall. I<br />

fallet uppförande av ny byggnad kan energi till uppvärmning,<br />

komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi vara<br />

uppmätta separat och kan därför användas direkt utan någon bearbetning<br />

före en normalisering. I fallet befintliga byggnader kan tillgängliga<br />

mätuppgifter vara begränsade. En vanlig situation är att de energiposter<br />

som ingår i byggnadens energianvändning mäts tillsammans, till exempel<br />

energi till uppvärmning och tappvarmvatten. I dessa fall behöver<br />

energiexperten beräkna energianvändningen utifrån de mätuppgifter som<br />

finns tillgängliga. Av den anledningen används uttrycket att byggnadens<br />

energianvändning ska fastställas på grundval av mätning. Detta<br />

förtydligas även i det efterföljande allmänna rådet.<br />

Fastställande av byggnadens energianvändning utifrån uppmätta värden<br />

kan ske i samband med uppförande av nya byggnader eller för äldre<br />

befintliga byggnader. Skrivningarna i det allmänna rådet har som avsikt<br />

att öka förståelsen för att de råd som ges i de efterföljande paragraferna<br />

kan vara mer eller mindre aktuella beroende på vilken situation som är<br />

fallet.<br />

Konsekvenser<br />

Underlättar för användarna av reglerna.<br />

3 kap. 2 §<br />

Beskrivning<br />

Paragrafen reglerar bearbetningen av mätuppgifter före normalisering.<br />

Sist i det allmänna rådet finns text om omvandling av bränslevolym till<br />

energi. Denna text har flyttats från BBR avsnitt 9:7.<br />

Boverket


36 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

Motiv<br />

I framförallt fallet upprättande av energideklaration kan graden av<br />

mätning variera. Den hantering och bearbetning som behöver göra av<br />

mätvärdena kan variera. I fallet uppförande av ny byggnad bör en sådan<br />

bearbetning i de flesta fall inte behövas eftersom mätvärden för<br />

respektive energipost bör finnas tillgänglig.<br />

De situationer en energiexpertmöter kan vara mycket varierande. Antalet<br />

mätare kan variera, likaså vilken energianvändande utrustning som mäts<br />

genom dessa. I vissa fall ingår energianvändning för apparater och<br />

installationer i mätuppgifterna som inte ska ingå i byggnadens<br />

energianvändning. Vilken utrustning detta är kan variera från fall till fall<br />

och därmed också hur det bör hanteras. Det kan även ha inträffat<br />

särskilda händelser som till exempel att värme- eller ventilationssystemet<br />

eller själva mätsystemet inte har fungerat under del av året. I vissa fall<br />

finns inte uppmätta värden men däremot bränslemängd.<br />

Hur bearbetningen av uppmätta värden genomförs före normaliseringen<br />

har betydelse för fastställandet av byggnadens energiprestanda. Risken<br />

med att inte reglera denna bearbetning av mätvärden före normalisering<br />

är att det kommer att hanteras på olika sätt av energiexperter/byggherrar,<br />

vilket därmed skapar variation i fastställandet av energiprestanda vilket<br />

kan få negativa konsekvenser för jämförbarheten. Om det inte går att<br />

utforma regler som i tillräcklig hög utsträckning passar in i enskilda<br />

situationer finns det å andra sidan en risk att reglernas styr mot felaktig<br />

hantering av uppmätta värden i det enskilda fallet samt att trovärdigheten<br />

i och acceptansen för reglerna påverkas negativt. Boverket gör därför<br />

bedömningen att bearbetning av mätvärden före normalisering behöver<br />

regleras men att regleringen bör ske på en övergripande nivå (i motsats<br />

till en detaljerad reglering).<br />

Den övergripande regleringen ger vägledning till framförallt<br />

energiexperterna vid upprättande av energideklaration som tillsammans<br />

med den kompetens som certifierade energiexperter ska ha, bör vara<br />

tillräckligt för att bearbetningen genomförs på ett korrekt sätt.<br />

Samma regel fanns tidigare i BBR. Att detta nu istället regleras i den nya<br />

författningen <strong>BEN</strong> tillsammans med regler om omvandling av bränslevolym<br />

till energi innebär att hantering av mätdata samlas i samma<br />

föreskrift. Förtydligande om att det effektiva värmevärdet ska användas.<br />

Konsekvenser<br />

Reglerna styr mot förbättrad kvalitet. Underlättar för användarna av<br />

reglerna.<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 37<br />

3 kap. 3 §<br />

Beskrivning<br />

Reglering av hur normalisering av energi till tappvarmvatten ska<br />

genomföras för bostäder.<br />

Motiv<br />

Energianvändning för tappvarmvatten kan variera mycket beroende på<br />

brukarna. Av den anledningen införs ett värde som bedöms motsvara en<br />

normal användning av tappvarmvatten och som byggnadens faktiska<br />

energi till tappvarmvatten ska normaliseras till. Syftet är att den<br />

fastställda energiprestanda ska spegla byggnadens energitekniska<br />

egenskaper snarare än hur byggnaden brukas.<br />

Energi till tappvarmvatten är både brukarberoende men också<br />

installationsberoende. Att fastställa byggnadens energianvändning knutet<br />

till normalt brukande enligt energiprestandadirektivet har högst prioritet.<br />

Ambitionen är dock att vid denna normalisering behålla incitamenten att<br />

välja installationstekniska lösningar som medför besparing av energi till<br />

tappvarmvatten. Av den anledningen får det normaliserade värdet<br />

reduceras med energi från solfångare och solceller samt andra<br />

installationstekniska lösningar som medför en besparing av energi till<br />

tappvarmvatten, till exempel värmeåtervinning av spillvatten eller<br />

effektiva sanitetsarmaturer.<br />

De grundvärden som används, nämligen 20 kWh/m 2 och år för småhus<br />

och 25 kWh/m 2 och år för flerbostadshus, är hämtade från Sveby 22 . Dessa<br />

grundvärden används i ett matematiskt samband tillsammans med A temp<br />

och årsverkningsgrad för produktion av tappvarmvatten. Anledningen är<br />

att byggnadens energianvändning inte avser en specifik<br />

energianvändning, d.v.s. energi per A temp , utan energimängd per år dvs<br />

kWh/år. Byggnadens energianvändning avser också levererad energi. För<br />

att ge ett resultat i kWh/år levererad energi till tappvarmvatten införs<br />

därför grundvärdet tillsammans med A temp och årsverkningsgrad för<br />

tappvarmvatten enligt sambandet i tabell 3:1. Observera att 25 kWh/m 2 år<br />

också gäller för kategorin flerbostadshus där A temp är 50 m 2 eller större<br />

och som till överväganden delen (>50 % A temp ) innehåller lägenheter med<br />

en boarea om högst 35 m 2 vardera. Detta berörs närmare i<br />

konsekvensutredningen för BBR (<strong>BFS</strong> 2016:13) 23 .<br />

22 Brukarindata bostäder, Sveby 2012, version 1.0<br />

23 Konsekvensutredning BBR 24. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler<br />

(2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, avsnitt 9, november 2016.<br />

Boverket


38 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

Om solfångare eller solceller används i en byggnad har den uppmätta<br />

levererade (köpta) energimängden för tappvarmvatten per automatik<br />

reducerats med den energi som har kommit från solfångare eller solceller.<br />

Enligt föreskriften ska den levererade (köpta) energin ersättas med ett<br />

normaliserat värde för tappvarmvatten. Det tillskott som kommer från<br />

solfångare eller solceller försvinner därför vid normaliseringens<br />

genomförande. För att ändå få tillgodoräkna sig detta tillskott regleras att<br />

det normaliserade värdet får reduceras med lika mycket energi från<br />

solfångare eller solceller som har tillgodogjorts för tappvarmvatten i den<br />

specifika byggnaden.<br />

I det allmänna rådet ges värden på årsverkningsgrad för olika värmekällor<br />

som kan användas i de fall det inte går att få fram uppgifter om<br />

årsverkningsgrad i det specifika fallet. En byggherre bör i princip alltid<br />

ha uppgifter om årsverkningsgrad för produktion av tappvarmvatten<br />

tillgängligt varför värdena som anges i tabell 3:2 i princip inte bör vara<br />

aktuella att använda vid uppförande av ny byggnad. Värdena kan däremot<br />

vara aktuella att använda i befintliga byggnader och vid upprättande av<br />

energideklaration. Ett övergripande syfte med föreskriften är att styra mot<br />

ett mer enhetligt fastställande av energiprestanda för att skapa en ökad<br />

och förbättrad jämförbarhet mellan byggnader. De värden som anges i<br />

tabellen är hämtade ur tidigare gällande föreskrifter om energideklaration<br />

för byggnader 24 . Dessa värden användes vid bestämning av ett<br />

referensvärde för liknande byggnader som den byggnad som hade<br />

energideklarerats. Värdena avser därför verkningsgraden för värmekällor<br />

i framförallt befintliga byggnader, och de avser också verkningsgrad för<br />

både uppvärmning och varmvattenproduktion. Det bedöms dock vara av<br />

vikt att ange värden som kan användas i de fall uppgifter inte finns<br />

tillgängliga för att styra mot en enhetlig bestämning av energiprestanda i<br />

detta avseende. Att inte göra det skulle ge utrymme för en större variation<br />

i bedömningarna vilket skulle motverka syftet med ökad jämförbarhet.<br />

I fallet uppförande av ny byggnad bör i de allra flesta fall mätuppgifter<br />

finnas för energi till tappvarmvatten med tanke på kraven enligt 9:7<br />

Mätsystem i BBR. I befintliga byggnader och vid upprättande av en<br />

energideklaration kan graden av mätning variera kraftigt. För att<br />

åstadkomma en normalisering behöver dock byggnadens levererade<br />

energianvändning för tappvarmvatten först bestämmas för att sedan<br />

ersättas med det normaliserade (normala) värdet. I de fall energi till<br />

tappvarmvatten inte mäts separat behöver därför denna energi bestämmas<br />

24 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader,<br />

med ändringar till och med <strong>BFS</strong> 2012:9, BED5.<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 39<br />

på annat sätt. Bestämningen bör i första hand grunda sig på den mätning<br />

som trots allt sker i byggnaden för att på så sätt komma så nära<br />

verkligheten som möjligt. I det allmänna rådet beskrivs därmed ett antal<br />

metoder att göra detta på utifrån den information som kan finnas<br />

tillgänglig. Beskrivningen i det allmänna rådet utgör en ordningsföljd<br />

som är rekommenderad att följa.<br />

Den första metoden utgår från att energi till tappvarmvatten mäts, men att<br />

förluster för varmvattencirkulation är inkluderat i denna mätning. Denna<br />

situation är aktuell för flerbostadshus. Det anges att 75 procent i dessa fall<br />

kan antas utgöra energi till tappvarmvatten och resterade förluster för<br />

varmvattencirkulation. Förluster för varmvattencirkulation kan variera<br />

kraftigt från byggnad till byggnad vilket bland återspeglas i en undersökning<br />

av BeBo 25 . Denna undersökning visar på ett intervall för de<br />

undersökta byggnaderna på cirka 2–28 kWh/m 2 och år. Ett medelvärde<br />

för samtliga fastigheter ligger på cirka 9 kWh/m 2 och år. En antagen<br />

energianvändning till tappvarmvatten på 25 kWh/m 2 och år (Sveby) och<br />

förluster för varmvattencirkulation på 9 kWh/m 2 och år ger att cirka 75<br />

procent i medeltal utgörs av förluster för varmvattencirkulation i denna<br />

undersökning. I undersökningen hänvisas också till andra källor som ger<br />

att detta medeltal kan vara rimligt. Trots den osäkerhet som finns i<br />

bestämningen då förlusterna kan variera kraftigt från fall till fall, så<br />

bedöms det vara viktigare att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid<br />

hanteringen av tappvarmvatten för att driva mot ökad jämförbarhet. Detta<br />

är framförallt knutet till upprättande av energideklaration.<br />

Den andra rekommenderade metoden utgår från att tappvarmvattenvolymen<br />

är känd. Denna bör då multipliceras med 55 kWh/m 3 . 55 kWh är<br />

den energimängd som krävs för att höja temperaturen på en kubikmeter<br />

vatten från cirka 8 o C till 55 o C. Detta värde rekommenderas för hela<br />

landet då tappvarmvattenvolymen är känd. I särskilt norra Sverige kan<br />

temperaturen behöva höjas mer, bland annat med tanke på en något lägre<br />

grundvattentemperatur, i södra Sverige något mindre. Räknat på<br />

temperaturhöjning från 5 o C till 55 o C, vilket skulle kunna motsvara<br />

situationen i Norrland i vissa fall, ger det energimängden 58 kWh/m 3 . En<br />

temperaturhöjning från 10 o C till 55 o C ger cirka 53 kWh/m 3 . Skillnaden<br />

mellan att använda 53 kWh/m 3 eller 58 kWh/m 3 i jämförelse med 55<br />

kWh/m 3 , ger en reduktion av energiprestandan med cirka 1,5 kWh/m 2 och<br />

år respektive en ökning med cirka 2 kWh/m 2 och år räknat på ett småhus.<br />

25 Kartläggning av VVC-förluster i flerbostadshus – mätningar i 12 fastigheter. BeBo<br />

2015.<br />

Boverket


40 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

26 Att enbart använda ett värde innebär enklare regler och underlättar för<br />

användarna. Boverket bedömer att variationen i resultatet är så pass litet<br />

att det är möjligt att använda ett och samma värde i hela landet.<br />

Den tredje metoden som beskrivs i det allmänna rådet utgår från att man<br />

känner till kallvattenvolymen under mätperioden. Andelen varmvatten<br />

brukar schablonmässigt anges till cirka 35–40 procent av kallvattenvolymen.<br />

Detta motsvarar också vad som till exempel anges i Energimyndighetens<br />

undersökning om vattenanvändning i hushåll 27 . Resultatet av<br />

mätningar som återges i denna visar på en relativt stor spridning, men<br />

Energimyndighetens bedömning är att en andel på 35 procent är en<br />

användbar schablon för både småhus och flerbostadshus. Av den<br />

anledningen väljs faktorn 0,35.<br />

I det allmänna rådet anges vidare att man får reducera det normaliserade<br />

värdet för tappvarmvatten om man använder energieffektiva sanitetsarmaturer.<br />

Se avsnitt 2 kap. § 6.<br />

Konsekvenser<br />

Byggnadens energianvändning speglar i högre grad byggnadens energitekniska<br />

egenskaper, vilket ger ökad jämförbarhet.<br />

Bidrar till att energiprestandadirektivet uppfylls, det vill säga att energianvändningen<br />

fastställs vid ett normalt brukande.<br />

3 kap. 4 §<br />

Beskrivning<br />

Reglering av normal innetemperatur i småhus och flerbostadshus, samt<br />

hur korrigering av energi till uppvärmning ska genomföras vid avvikande<br />

innetemperatur.<br />

Motiv<br />

Innetemperatur är en av de brukarrelaterade parametrar som har en<br />

betydande inverkan på byggnadens energianvändning. För att normalisera<br />

för innetemperatur behöver man dels bestämma vad som är en normal<br />

innetemperatur, dels hur stor justering som ska göras per grad avvikande<br />

innetemperatur, och dels vilken information som ska ligga till grund för<br />

en normalisering.<br />

26 Beräkningsexemplet utgår från ett småhus på 130 m 2 , fyra personer med en<br />

kallvattenförbrukning på 160 l/person och dygn samt en andel tappvarmvatten utav<br />

kallvattenvolymen på 35 procent.<br />

27 Vattenanvändning i hushåll. Energimyndigheten ER 2012:03.<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 41<br />

21 °C i småhus och 22 °C i flerbostadshus motsvarar bland annat vad<br />

som framkom i Boverkets undersökning av bebyggelsens energianvändning,<br />

tekniska status och innemiljö (BETSI) som genomfördes<br />

under åren 2007–20<strong>08</strong>.<br />

I Svebys brukarindata för bostäder anges att varje grads minskning av<br />

innetemperaturen kan innebära en minskning av energianvändningen med<br />

ungefär 3–5 kWh/m 2 och år i flerbostadshus beroende på om det finns<br />

värmeåtervinning i frånluften eller inte. Med antagande om ett flerbostadshus<br />

med FTX som uppfyller dagens krav på specifik energianvändning<br />

enligt BBR och med en tappvarmvattenanvändning på<br />

25 kWh/m 2 och år och för fastighetsenergi 15 kWh/m 2 år så ger det att en<br />

förändring på 1 °C (antagande 3 kWh/m 2 och år) ger en förändring på<br />

cirka 7,5 procent. Den procentuella andelen sjunker om man antar en<br />

högre energianvändning och utan FTX (med antagandet om 5 kWh/m 2<br />

och år/ °C). Eftersom det finns en osäkerhet i sig att bestämma innetemperaturen<br />

som varit fallet i en byggnad så finns det skäl att välja ett<br />

något försiktig värde. Av den anledningen fastslås att korrigeringen ska<br />

ske med 5 procent/ °C.<br />

En korrigering av energianvändningen på grund av avvikande<br />

innetemperatur kan inte baseras på muntliga uppgifter. Osäkerheten<br />

bedöms bli för stor, särskilt i fallet BBR och då ett värde på specifik<br />

energianvändning ska jämföras mot en kravnivå som är underställd<br />

kommunens tillsyn. Av den anledningen görs bedömningen att en<br />

korrigering av energi till uppvärmning ska eller bör baseras på mätning<br />

av lufttemperatur i byggnaden. Vid uppförande av ny byggnad känner<br />

man generellt till mycket om byggnaden, man kan även planera för<br />

mätning. Kommunen bedriver tillsyn att byggnaden uppfyller kravet på<br />

specifik energianvändning, vilket ställer särskilda krav på noggrannhet.<br />

Av den anledningen ställs det krav på att en korrigering av energi till<br />

uppvärmning på grund av en avvikande innetemperatur ska baseras på<br />

mätning av genomsnittlig lufttemperatur under uppvärmningssäsongen i<br />

fallet uppförande av ny byggnad. En sådan mätning kan gå till på olika<br />

sätt, till exempel som stickprov eller som mätningar under längre<br />

tidsperioder.<br />

Även vid upprättande av energideklaration bör en korrigering baseras på<br />

mätning. Energiexperten ska i de flesta fall besikta byggnaden, vilket sker<br />

vid ett tillfälle. Besiktningstillfället kan vara ett lämpligt tillfälle för<br />

mätning i representativa utrymmen. Energiexperten gör energideklarationer<br />

även utanför uppvärmningssäsongen. För att ta hänsyn till dessa<br />

något annorlunda förutsättningar som gäller i många fall vid upprättande<br />

Boverket


42 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

av energideklaration i jämförelse med verifiering enligt BBR ställs det<br />

mindre stränga krav på mätning av lufttemperatur vid en korrigering av<br />

energi till uppvärmning vid energideklaration. Det strängare kravet på<br />

mätning av lufttemperatur enligt ovan gäller dock om energideklarationen<br />

används för verifiering enligt BBR.<br />

Utrymmen i bostadsbyggnader kan ha haft en avvikande innetemperatur<br />

på grund av brister i de tekniska systemen. Sådana brister är inte<br />

relaterade till brukarna utan utgör en del av driftsförhållandena och ska<br />

därför återspeglas i energiprestandan och inte normaliseras. Därför<br />

regleras att korrigering inte får ske om den avvikande innetemperaturen<br />

beror på installationstekniska brister.<br />

Konsekvenser<br />

Byggnadens energianvändning speglar i högre grad byggnadens energitekniska<br />

egenskaper, vilket ger ökad jämförbarhet.<br />

Bidrar till att energiprestandadirektivet uppfylls, det vill säga att<br />

energianvändningen fastställs vid ett normalt brukande.<br />

3 kap. 5 §<br />

Beskrivning<br />

Reglering av att energi till uppvärmning och komfortkyla får korrigeras<br />

om internlaster avvikit från det normala och om detta gett upphov till en<br />

icke försumbar påverkan på energianvändningen.<br />

Motiv<br />

Utöver tappvarmvatten och innetemperatur finns det andra brukarrelaterade<br />

parametrar som påverkar energianvändningen, framförallt<br />

internlaster.<br />

Vad som är en icke försumbar påverkan behöver anges i paragrafen. Den<br />

anges till att vara av samma storleksordning som den som låg till grund<br />

för den procentuella korrigeringen på grund av avvikande innetemperatur<br />

i 4 §, dvs. 3–5 kWh/m 2 per grad. En icke försumbar bestäms motsvarar<br />

det lägre värdet i intervallet, dvs. 3 kWh/m 2 och år.<br />

Den internlast som särskilt kan påverka byggnadens energianvändning är<br />

hushållsenergi. Hanteringen av hushållsenergi beskrivs därför särskilt i<br />

det allmänna rådet, dels vad som kan anses vara en normal användning av<br />

hushållsenergi, dels hur man kan gå tillväga vid en korrigering av energin<br />

till uppvärmning på grund av en avvikande användning av hushållsenergi.<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 43<br />

Konsekvenser<br />

Byggnadens energianvändning speglar i högre grad byggnadens<br />

energitekniska egenskaper, vilket ger ökad jämförbarhet.<br />

Bidrar till att energiprestandadirektivet uppfylls, det vill säga att<br />

energianvändningen fastställs vid ett normalt brukande.<br />

3 kap. 6 §<br />

Beskrivning<br />

Förtydligande att byggnadens klimatberoende energianvändning knuten<br />

till normalt brukande ska normalårskorrigeras.<br />

Motiv<br />

Efter att normalt brukande har hanterats för bostäder enligt 3–5 §§ ska<br />

den klimatberoende energianvändningen normalårskorrigeras. I det<br />

allmänna rådet görs en hänvisning till SMHI energiindex som kan<br />

användas vid en sådan normalårskorrigering. I fallet energideklaration<br />

sker denna normalårskorrigering automatisk i det elektroniska formulär<br />

som den certifierade energiexperten fyller i.<br />

Konsekvenser<br />

Underlättar för användarna av reglerna.<br />

3 kap. 7 §<br />

Beskrivning<br />

Reglering av hur normalisering av energi till tappvarmvatten ska<br />

genomföras för lokaler.<br />

Motiv<br />

Paragrafen beskriver hanteringen av energi till tappvarmvatten för lokaler<br />

i likhet med 3 § för bostäder. Skillnaderna är:<br />

<br />

<br />

<br />

Det normaliserade värdet som ska användas för samtliga lokaler sätts<br />

till 2 kWh/m 2 och år för energi till tappvarmvatten.<br />

Det anges inte någon schablonmässig andel som energi till tappvarmvatten<br />

antas utgöra när denna mäts tillsammans med förluster för<br />

varmvattencirkulation.<br />

Det anges ingen schablon för andelen tappvarmvatten utav kallvattenvolymen<br />

som grund för bestämning av energi till tappvarmvatten.<br />

Lokaler är en heterogen grupp avseende energianvändning, och det gäller<br />

även energi till tappvarmvatten.<br />

Boverket


44 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

Konsekvenser<br />

Konsekvensen av att använda ett normaliserat värde för samtliga<br />

lokalkategorier blir att energiprestandan i högre grad kommer att spegla<br />

byggnadernas termiska egenskaper och tekniska byggnadssystem.<br />

Bidrar till att energiprestandadirektivet uppfylls, det vill säga att<br />

energianvändningen fastställs vid ett normalt brukande.<br />

Även för lokaler får det normaliserade värdet reduceras med energi från<br />

solfångare och solceller eller med den energibesparing för tappvarmvatten<br />

som särskilda installationstekniska lösningar kan medföra. I<br />

praktiken kommer dock detta spela en liten roll eftersom det normaliserade<br />

värdet är lågt. Dock bör den möjligheten finnas i likhet med för<br />

bostäder för att skapa en konsekvent hantering av dessa energimängder<br />

och installationer.<br />

3 kap. 8 §<br />

Beskrivning<br />

Reglering av normal innetemperatur i lokaler, samt hur korrigering av<br />

energi till uppvärmning ska genomföras vid avvikande innetemperatur.<br />

Motiv<br />

Paragrafen överensstämmer med 4 § för bostäder med följande skillnader:<br />

<br />

<br />

Eftersom lokaler utgör en heterogen byggnadskategori sett till de<br />

verksamheter som bedrivs i sådana byggnader kan inte en given<br />

normal innetemperatur anges i reglerna. I stället är normal innetemperatur<br />

den temperatur som är avsedd att hållas i lokalen.<br />

I det allmänna rådet förtydligas vad som menas med avsedd innetemperatur.<br />

Det kan vara den innetemperatur som byggnaden är<br />

projekterad för att hålla. När det gäller befintliga byggnader och vid<br />

upprättande av energideklaration kan det även vara aktuellt att<br />

bedöma avsedd innetemperatur med uppgifter från vad som är normalt<br />

för en viss verksamhetstyp.<br />

Konsekvenser<br />

Byggnadens energianvändning speglar i högre grad byggnadens<br />

energitekniska egenskaper, vilket ger ökad jämförbarhet.<br />

Bidrar till att energiprestandadirektivet uppfylls, det vill säga att<br />

energianvändningen fastställs vid ett normalt brukande.<br />

Boverket


Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1 45<br />

3 kap. 9 §<br />

Beskrivning<br />

Reglering av att energi till uppvärmning och komfortkyla får korrigeras<br />

om internlaster avvikit från det normala och om detta gett upphov till en<br />

icke försumbar påverkan på energianvändningen.<br />

Motiv<br />

Paragrafen ger i likhet med 5 § för bostäder möjligheten att korrigera<br />

energi till uppvärmning och komfortkyla på grund av avvikande<br />

internlaster. Vad som är normal internlast får dock bedömas utifrån den<br />

avsedda verksamheten i lokaltypen. Fortfararande anges i likhet för<br />

bostäder att en icke försumbar påverkan bör innebära en påverkan på<br />

minst 3 kWh/m 2 och år.<br />

Konsekvenser<br />

Byggnadens energianvändning speglar i högre grad byggnadens<br />

energitekniska egenskaper, vilket ger ökad jämförbarhet.<br />

Bidrar till att energiprestandadirektivet uppfylls, det vill säga att<br />

energianvändningen fastställs vid ett normalt brukande.<br />

3 kap. 10 §<br />

Beskrivning<br />

Förtydligande att byggnadens klimatberoende energianvändning knuten<br />

till normalt brukande ska normalårskorrigeras.<br />

Motiv<br />

Efter att normalt brukande har hanterats enligt 7–9 §§ för lokaler ska den<br />

klimatberoende energianvändningen normalårskorrigeras. I det allmänna<br />

rådet görs en hänvisning till SMHI energiindex som kan användas vid en<br />

sådan normalårskorrigering. I fallet energideklaration sker denna normalårskorrigering<br />

automatiskt i det elektroniska formuläret som den<br />

certifierade energiexperten fyller i.<br />

Konsekvenser<br />

Underlättar för användarna av reglerna.<br />

3 kap. 11 §<br />

Beskrivning<br />

Reglering av att uppmätt energianvändning kan få normaliseras genom<br />

jämförande energiberäkningar vid normalt brukande och ett normalår och<br />

hur byggnaden faktiskt har använts och uteklimatet under mätåret.<br />

Boverket


46 Konsekvensutredning <strong>BEN</strong> 1<br />

Motiv<br />

Detta alternativ bedöms ge möjligheten till en fullgod normalisering av<br />

uppmätta värden, och kan vara ett lämpligt alternativ i samband med<br />

uppförande av ny byggnad.<br />

I fallet uppförande av ny byggnad har man redan gjort en beräkning och<br />

har en energimodell som kan återanvändas vid en normalisering. Såsom<br />

paragrafen är formulerad kan metoden användas även på enklare<br />

byggnader som småhus och flerbostadshus men det måste trots detta ske<br />

genom ett dynamiskt beräkningsverktyg.<br />

Konsekvenser<br />

Underlättar för användarna av reglerna.<br />

Boverket


Bilaga A – Gränsdragningslista<br />

Energianvändare<br />

Ingår i byggnadens<br />

energianvändning<br />

Apparater<br />

El för apparater, exempelvis diskmaskin, tvättmaskin och<br />

torkapparat (även i gemensam tvättstuga), spis, kyl, frys, och<br />

andra hushållsmaskiner, datorer, skrivare, TV och annan<br />

hemelektronik, verktyg, och dylikt<br />

El för verktyg, maskiner, apparater, tillverkning, processer etc.<br />

som används i yrkesmässig verksamhet<br />

El till hiss<br />

El till serverrum, datorcentral eller liknande<br />

Laddstolpe för elbil<br />

Värme och kyla<br />

Golvvärme, handdukstork eller annan apparat i våtrum avsedd<br />

för uppvärmning<br />

Handdukstork eller annan apparat i våtrum, (dock ej<br />

golvvärme, skärpt tolkning enligt BBR 16) med annat primärt<br />

syfte än uppvärmning (exempelvis handdukstorkning) och där<br />

rummet har annan värmare för uppvärmning eller ligger<br />

centralt, utan kylande ytor mot kallare utrymmen eller mot det<br />

fria<br />

Infravärme på balkong, inglasad balkong, loggia, terrass eller<br />

uteplats som installerats av hyresgäst eller brukare<br />

Motorvärmare<br />

Värmekablar i hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar i tak<br />

eller terrasser, avsedda att förhindra isbildning<br />

Elvärme som kallrasskydd<br />

Värmekabel i mark, avsedd för snösmältning, frysskydd för<br />

ledning eller liknande<br />

Energi till pool eller bassäng<br />

Energi till bastuaggregat<br />

Värme för ventilation och kyla för verksamhet utöver<br />

ordinarie drifttid<br />

Kyla till serverrum, datorcentral, motionslokal, laboratorium,<br />

restaurangkök, kyldiskar eller likn.<br />

Apparater som är placerade utanför byggnaden men avser att<br />

försörja byggnaden, t.ex. pumpar och fläktar till frikyla<br />

Varmvatten<br />

Tappvarmvatten enligt typvärden i <strong>BEN</strong><br />

Tappvarmvatten utöver typvärden i <strong>BEN</strong><br />

Ventilation<br />

El till fläktar for basventilation för bostäder, lokaler,<br />

restauranger, motionslokaler, garage, laboratorium<br />

Elenergi till följd av forcering av ventilation<br />

Forcering av spiskåpa. Ökad elenergi till fläkt vid forcering av<br />

spiskåpan i anslutning till matlagning eller annan aktivitet.<br />

Ökad elenergi för annan verksamhet som endast är tillfällig<br />

El till fläktar för restaurangkök<br />

Dragskåp, dragbänk i laboratorier (vilka inte ingår i<br />

basventilationen)<br />

Ja<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

Nej<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

Boverket


Belysning<br />

Utebelysning avsedd att lysa upp byggnadens fasad, entréer<br />

eller utrymmet under större skärmtak (även om ljuskällan är<br />

placerad på ett avstånd från byggnaden)<br />

Utebelysning på byggnadens fasad vid entréer till enskilda<br />

lokaler eller lägenheter, och deras balkonger, uteplatser,<br />

terrasser etc.<br />

Utebelysning vars funktion är att lysa upp området kring<br />

byggnaden, men inom fastigheten (gårdsbelysning)<br />

Belysning inomhus i bostadslägenheter, lokallägenheter,<br />

cellkontor, kontorslandskap, mötesrum m.m.<br />

Belysning inomhus i gemensamma utrymmen som trapphus,<br />

hiss, källare tvättstuga och förråd<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

Boverket


Bilaga B –<br />

Energideklarationsregistret<br />

I figur B.1–B.3 visas uppgifter från Boverkets validitetskontroll av<br />

energideklarationer som upprättats 2015.<br />

Figur B.1: Angiven tappvarmvattenenergi för småhus i energideklarationer<br />

upprättade 2015<br />

35<br />

30<br />

Småhus<br />

25<br />

Frekvens (%)<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

0-5<br />

5-10<br />

10-15<br />

15-20<br />

20-25<br />

25-30<br />

30-35<br />

35-40<br />

40-45<br />

45-50<br />

50-55<br />

Varmvattenenergi (kWh/m 2 år)<br />

55-60<br />

60-65<br />

65-70<br />

70-75<br />

75-80<br />

Figur B.2: Angiven tappvarmvattenenergi för flerbostadshus i energideklarationer<br />

upprättade 2015<br />

35<br />

30<br />

Flerbostadshus<br />

25<br />

Frekvens (%)<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

0-5<br />

5-10<br />

10-15<br />

15-20<br />

20-25<br />

25-30<br />

30-35<br />

35-40<br />

40-45<br />

45-50<br />

50-55<br />

Varmvattenenergi (kWh/m 2 år)<br />

55-60<br />

60-65<br />

65-70<br />

70-75<br />

75-80<br />

Boverket


Frekvens (%)<br />

Figur B.3: Angiven tappvarmvattenenergi för lokaler i energideklarationer<br />

upprättade 2015<br />

35<br />

30<br />

Lokaler<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

0-5<br />

5-10<br />

10-15<br />

15-20<br />

20-25<br />

25-30<br />

30-35<br />

35-40<br />

40-45<br />

45-50<br />

50-55<br />

Varmvattenenergi (kWh/m 2 år)<br />

55-60<br />

60-65<br />

65-70<br />

70-75<br />

75-80<br />

Box 534, 371 23 Karlskrona<br />

Telefon: 0455-35 30 00<br />

Webbplats: www.boverket.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!