Hopp til hovedinnhold
Undervarme · Frostsikring

Undervarme fra grunn til is.

Undervarme er en kritisk komponent i alle profesjonelle kunstisbaner. Systemet forhindrer telehiving i grunnen, sikrer stabil og plan isflate — og drives normalt av spillvarme fra kjøleanleggets kondensator, slik at overskuddsvarmen utnyttes der hvor den trengs.

23 km
Undervarme Valle Hovin
30–40%
Glykolkonsentrasjon
25+
Års levetid
NH₃
Spillvarme-drevet
Se fakta
Godkjent & sertifisert
Spillvarme-drevet
Overskuddsvarme fra kondensator — ingen ekstra energi
25+ års levetid
PE-rør i sand/betong — enkelt vedlikehold
15–40 W/m²
Lavt effektbehov — kun aktiv ved frostfare
Sonja Henie passivhus
Referanse: NH₃-drevet helhetlig varmegjenvinning
Nøkkeldata & dimensjoner

Tekniske fakta for undervarmesystem.

Fra frostgrense og glykolkonsentrasjon til røravstand, effektbehov og varmekilde — de viktigste nøkkeltallene som styrer prosjekteringen av undervarme.

0°C
Frostgrense kontrollert
Undervarmekretsen stopper frostfronten før den når bærende masser — stabil grunn, jevn isflate.
30–40%
Glykolkonsentrasjon
Propylen- eller etylenglykol — konsentrasjonen dimensjoneres etter klimasone og frostverdier.
150–300mm
Røravstand c/c
Senteravstand mellom rør — tettere i spesielt utsatt grunn, normalt 200–250 mm i norsk klima.
15–40W/m²
Effektbehov
Lavt forbruk fordi systemet kun er aktivt ved frostfare — dekkes normalt av spillvarme fra kjøleanlegget.
Spillvarme
Varmekilde
Overskuddsvarme fra kondensator ledes via plateveksler til undervarmekretsen — lavere totalt energiforbruk.
25+år
Systemlevetid
PE-rørsystem under isplate eller i betong — enkelt vedlikehold med periodisk glykolanalyse.
Undervarme i detalj

Undervarmen bygges fra grunnen av

Tre referanser som viser hvordan vi legger undervarme — fra rehabilitering av gammelt betongdekke på Myra til 23 km rørlegging under Valle Hovin.

Myra kunstisbane · Arendal · 2024
PE-Xa · XPS · Manifold

Myra: PE-Xa-sløyfer og XPS under rehabilitering

På Myra kunstisbane (Arendal, 2024) ble hele undergrunnen rehabilitert med ny undervarmekrets. Sløyfene legges ut i tette rekker og samles i manifold før isolasjonsskiktet av XPS kommer på plass. Undervarmekretsen hindrer at frosten når bærende grunn og sikrer at den nye isplaten får et plant, stabilt fundament å støpes mot.

ReferanseMyra · Arendal · 2024
TiltakRehabilitering
RørPE 25–32 mm
IsolasjonXPS under betong
MediumGlykol 30–40 %
VarmekildeSpillvarme kondensator
Be om rehab-vurdering
Valle Hovin Stadion · Oslo · 2023
23 km rør · Manifold · Storbane

Valle Hovin: 23 km undervarme under skøytebanen

På Valle Hovin Stadion (Oslo, 2023) ble det lagt ut store mengder undervarmerør under den komplette skøytebanen. Systemet fordeles via manifold-stasjoner som balanserer gjennomstrømningen i hver sløyfe, slik at hele isflaten får jevn kuldebarrière. Undervarmen driftes av spillvarme fra kjøleanleggets kondensator — en løsning som utnytter overskuddsenergi fremfor å slippe den ut i luften.

ReferanseValle Hovin · 2023
BrukSkøyte- og bandybane
RørfordelingManifold-stasjoner
MediumGlykol 30–40 %
VarmekildeSpillvarme kondensator
DekkeArmeringsnett + betong
Be om tilbud
Myra kunstisbane · rørlegging · 2024
Groundwork · Røravstand · Støp

Kontrollert røravstand og fast forankring før betongstøp

Før isplaten støpes ligger undervarmekretsen ferdig forankret i grunnen med nøyaktig c/c-avstand. Korrekt røravstand er avgjørende for jevn temperaturfordeling: tettere avstand (150 mm) gir finere kontroll, mens 200–250 mm er tilstrekkelig i normalt norsk klima. Isbaneteknikk dimensjonerer avstanden ut fra grunnforhold, banetype og forventet belastning, slik at hele flaten beskyttes mot telehiv.

ReferanseMyra · Arendal · 2024
Røravstand150–300 mm c/c
ForankringFast innfestet i grunn
Systemtrykk1,5–3 bar
OverbygningArmering + betong
StyringPLC + termostat
Be om befaring
Tekniske data

Systemtyper og spesifikasjoner

Detaljert oversikt over undervarmesystemets oppbygging, rør og medium, montasje og varmebehov — alle løsninger dimensjoneres og tilpasses det enkelte anlegg.

Glykolkrets (utendørs)Vannbåren krets i sandlag under isolasjon og isplate
Betongvarmeanlegg (innendørs)Glykolrør eller varmekabel støpt i betong under tregulv
IntegreringKobles til kjøleanleggets kondensator via plateveksler
TemperaturkontrollAutomatisk PLC-styring etter grunn- eller betongtemperatur
Egnet forUtendørs kunstisbaner, ishaller, bandybaner og flerbruksanlegg
StyringssoneEn eller flere soner med individuell termostat
Forventet levetid25+ år ved korrekt vedlikehold
MediumGlykolblanding — propylenglykol eller etylenglykol
Konsentrasjon30–40 % (klimasone- og anleggsavhengig)
RørtypePE-rør 25–32 mm — fleksibel og frostbestandig
Røravstand150–300 mm senteravstand (c/c)
Systemtrykk1,5–3 bar (driftstrykk)
SirkulasjonDedikert sirkulasjonspumpe med frekvensstyring
FordelingManifold-stasjoner med balansert gjennomstrømning
KoblingPlateforbundet varmeveksler mot kjøle­anleggets varmeside
Plassering (utendørs)I sandlag under XPS-isolasjon og isplate
DybdeTypisk 150–300 mm under isflate-nivå
Plassering (innendørs)Innstøpt i betong under tregulv eller servicebygg
ForankringFast innfestet til grunn eller armering før støp
Isolasjon underXPS-isolasjon skiller undervarme fra kjølerør
TrykktestingTetthetskontroll før overstøp og ved idriftsettelse
OverbygningArmeringsnett + betong — avrettet med presisjon
Turtemperatur+5 til +15 °C (typisk)
Effektbehov15–40 W/m² avhengig av klimasone og fundament
VarmekildeSpillvarme fra kjøleanleggets kondensator
Temperaturkrav+5 til +20 °C tilgjengelig fra kondensator
EnergibesparelseOverskuddsvarme som ellers går til uteluft utnyttes fullt ut
Utvidet brukRestvarme til garderober, tribune og servicebygning
StyringAutomatisk ventil balanserer fordeling mellom undervarme og annen oppvarming
DokumentasjonEnergilogging og rapport inkludert i serviceavtale
Vurdering

Fordeler og viktige hensyn

En ærlig vurdering — hva undervarme gir deg, og hva man må planlegge for tidlig i prosessen.

Fordeler med undervarme

  • Forhindrer telehiving og frostskader i fundamentet.
  • Gir stabil og plan isflate gjennom hele sesongen — ingen ujevnheter.
  • Utnytter spillvarme fra kjøleanlegget — lavere totalt energiforbruk.
  • Beskytter betong, rørlegging og konstruksjon mot frostskader.
  • Muliggjør helårsdrift av ishall og stabil sesongdrift utendørs.
  • Systemlevetid på 25+ år med enkelt, dokumentert vedlikehold.

Viktige hensyn

  • Glykolkonsentrasjonen må tilpasses lokal klimasone og frostverdier.
  • Lekkasjer i glykolkretsen kan være utfordrende å lokalisere — tidlig deteksjon er viktig.
  • Betongvarmeanlegg under tregulv krever nøyaktig dimensjonering for å unngå overtemperatur.
  • Krever periodisk glykolanalyse og pH-kontroll for lang levetid.
  • Elektrisk undervarme anbefales kun der glykolkrets ikke er praktisk mulig.
Råd fra fagfolkene

Seks råd for et pålitelig undervarmesystem

Seks områder som bør avklares i tidligfase — dimensjonering, energi, røropplegg, overvåkning, glykolkvalitet og service.

01 — Dimensjoner glykolkonsentrasjonen etter klimasonen

Glykolkonsentrasjonen bestemmer frostsikkerheten. I kalde klimasoner med temperaturer ned til −25 °C bør konsentrasjonen ligge i øvre del av anbefalt område. Isbaneteknikk beregner korrekt konsentrasjon for ditt anlegg.

02 — Koble undervarmen til kjøleanleggets kondensator

Spillvarmen fra kondensatoren er normalt tilstrekkelig til å drive undervarmekretsen uten ekstra energi. God prosjektering sikrer at varmen fordeles optimalt mellom undervarme og eventuell garderobe- eller tribuneoppvarming.

03 — Bruk korrekt røravstand for jevn temperaturfordeling

Tett røravstand (150 mm) gir mer jevn temperaturfordeling, men øker materialkostnaden. For utendørs baner i normalt norsk klima er 200–250 mm ofte tilstrekkelig. Isbaneteknikk velger riktig basert på grunnforhold og banetype.

04 — Installer temperaturovervåkning med automatisk varsling

Kontinuerlig overvåkning av temperatur og trykk i undervarmekretsen gjør det mulig å oppdage feil tidlig — lenge før de gir synlige skader på isflaten. PLC-basert styring med fjernovervåkning er standard i nye anlegg.

05 — Analyser glykolkvaliteten hvert 2.–3. år

Over tid brytes inhibitorene i glykolen ned, noe som kan føre til korrosjon i rør og varmeveksler. En enkel laboratorieanalyse avdekker om påfylling av inhibitor eller utskifting av glykol er nødvendig.

06 — Tegn en serviceavtale for løpende oppfølging

En serviceavtale med Isbaneteknikk sikrer at undervarmesystemet inspiseres og vedlikeholdes jevnlig. Tidlig feildeteksjon og systematisk vedlikehold gir maksimal levetid og minimale driftsavbrudd.

NYTT VERKTØY

Få totalpris på din
kunstisbane eller kunstgress

Vi har bygget en interaktiv banevelger der du kan dimensjonere ditt eget anlegg på sekunder. Velg banetype, banemål og tilvalg — systemet beregner umiddelbart totalpris basert på ISBAT-produktlisten.

  • Komplette kunstisbaner: ishall, hockey, hurtigløp, sentrumsbaner
  • Kunstgress med undervarme: 3-er til 11-er bane
  • Live-priser oppdateres mens du klikker
  • Eksporter som PDF eller del rapport
BANEVELGER · LIVE Live priser
❄ Kunstisbaner ⚽ Kunstgress
TYPEIshall hockey
AREAL1 800 m²
ESTIMERT TOTAL EKS MVA kr 6 400 000

Eksempel — dimensjoner og tilvalg justeres i selve verktøyet.

Vanlige spørsmål

Spørsmål om undervarme

Svar på de vanligste spørsmålene fra kommuner, klubber og utbyggere.

For innendørs ishaller og permanente utendørsbaner er undervarme i praksis alltid nødvendig. Uten det vil frost gradvis trenge ned i fundamentet og forårsake telehiving som ødelegger isflaten og kan skade rørleggingen. For midlertidige sesongbaner på asfalt eller betong vurderes behovet konkret, men Isbaneteknikk anbefaler undervarmesystem også her for å beskytte fundamentet og forlenge anleggets levetid.
Installasjonskostnaden avhenger av banestørrelse, røravstand, grunnforhold og tilgang på spillvarme fra kjøleanlegget. For et standard utendørs anlegg på 1 000 m² utgjør undervarmesystemet typisk 8–15 % av den totale anleggskostnaden. Den absolutte kostnaden er lav sett i lys av kostnaden for frostskader og reparasjoner ved manglende frostsikring. Ta kontakt for et konkret prisanslag.
I mange tilfeller er det mulig å etterinstallere undervarmesystem på eksisterende anlegg, men det krever graving under eller rundt isplaten og er mer kostbart enn å installere systemet ved nybygg. For innendørs anlegg kan det kreve full renovering av isflaten og betongen. Isbaneteknikk vurderer muligheten og gir anbefaling basert på anleggets alder, tilstand og kostnad-nytte-analyse.
Moderne undervarmesystemer overvåkes kontinuerlig via PLC-baserte styringssystemer. Temperatursensorer plasseres i sandlaget under isplaten, og avvik utløser automatisk alarm. Synlige tegn på sviktende undervarme er ujevnheter eller sprekker i isflaten, hevinger i kantene av banen eller synlige endringer i vantnivå. Regelmessig trykktesting og glykolanalyse bekrefter at systemet er tett og funksjonelt.
Ja. I mange anlegg er det mer spillvarme tilgjengelig fra kondensatoren enn det undervarmesystemet trenger. Overskuddsvarmen kan ledes til oppvarming av garderober, tribune, servicebygning eller andre rom. Isbaneteknikk prosjekterer helhetlige varmegjenvinningsløsninger der all tilgjengelig spillvarme utnyttes optimalt, noe som gir lavere totalt energiforbruk og gunstigere driftsøkonomi.
Service & vedlikehold

Glykolanalyse, trykktesting og 24/7 vakttelefon.

Årlig trykktesting, glykolanalyse, pumpeservice og kontinuerlig PLC-overvåkning. Egne teknikere i Norge og Sverige, originaldeler på lager i Holmestrand — ingen venting på leveranser fra Europa.

Vakttelefon hele døgnet
Årlig trykktesting
Glykol- & pH-analyse
Fastpris — skriftlig tilbud

Trenger ditt anlegg undervarmesystem?
Få en faglig vurdering.

Vi prosjekterer og installerer undervarmesystemer for alle typer kunstisbaner — fra utendørs sesongbaner til store ishaller og bandyanlegg. Fortell oss om prosjektet, så sender vi pris, tekniske spesifikasjoner og leveringstid.

23 km Undervarme Valle Hovin
Passivhus Sonja Henie-sertifisert
NH₃ Spillvarme-gjenvinning
XPS Isolert fundament