Lilienthalhaus Braunschweig Lageplan Perspektive Eingang Nordfassade
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- Erwin Günther
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1 Lilienthalhaus Braunschweig Lageplan Perspektive Eingang Nordfassade 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 1
2 Lilienthalhaus Braunschweig Daten Projekt Lilienthalhaus Forschungsflughafen BS Bauherr BRAWO Volksbank Braunschweig Wolfsburg Architekten Architekten Rüdiger, Braunschweig BGF m² Investitionsvolumen KG 300/ ,7 Mio. Zeitraum Leistungen Integrales Energiekonzept Wirtschaftlichkeitsberechnung Thermische Bauphysik Thermische Simulation Strömungssimulation Atrium Qualitätssicherung Zertifizierung nach DGNB Gold-Auszeichnung für das Gebäude (VZ) Innovative Technologien elektrochrome Verglasung umlaufend Folienkissendach über Atrium 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 2
3 Lilienthalhaus Braunschweig schaltbare Verglasung SAGE GLAS 1. und 3. OG geschaltet 2. OG transparent Ecksituation Büro 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 3
4 Lilienthalhaus Braunschweig Funktionen Fassade Innenperspektive Glas Ansicht außen Teilung der Verglasung transparent geschaltet g = 0,43 [-] g = 0,06 [-] 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 4
5 Lilienthalhaus Braunschweig Innenansicht Fassade 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 5
6 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 6
7 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 7
8 Teilung de Verglasung 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 8
9 Lilienthalhaus Braunschweig Innenhof Folienkissendach Treppe 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 9
10 Die Effizienzeffekte sind wie folgt zu beziffern: Fazit: Die ökologische, ökonomische, soziokulturelle und technische Planung des Gebäudes erfüllte die Silber-Standards der DGNB Vorzertifizierung. Die tatsächliche Umsetzung des Gebäude wird zu einer Gold- Zertifizierung führen und stellt ein Beispiel für innovatives und nachhaltiges Bauen dar. 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 10
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13 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 13
14 regenerative Kälteversorgung Energydesign Photovoltaik zur regenerativen Stromerzeugung mit Eigenstromnutzung, nur Überschusseinspeisung Erdsonden zur direkten Gebäudekühlung Gundlastabdeckung und Regeneration der Sonden wirtschaftliche Versorgung der Betonkernaktivierung Kompressionskälte für Server und RLT Kühler Nutzung der thermischen Speichermasse im Gebäude 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 14
15 Stromversorgung 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 15
16 Wärmeversorgung 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 16
17 Kälteversorgung 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 17
18 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 19
19 Luft Teeküche Garderobe TB 1.10 Terrasse Lobby Lager Luft Luft Kone Monospace 500 SB 2.34 ST 2.51 KB 1.20 KT September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 20
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23 Isothermenverlauf Dachrand RWA Kritische Oberflächentemperatur Innenseite Anschlusswinkel (1) Durchstoßende Anschlussbleche (2) Fehlende innenseitige Überdeckung mit Dämmung (3) Zu geringe Dämmstärke (4) 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 24
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26 Isothermenverlauf Randträger / Foliendach Kritische Oberflächentemperatur Anschluss Klemmleiste-Folie/ Anschlussblech an Rundrohr Fehlende innenseitige Überdeckung mit Dämmung an der unteren Klemmleiste (in Isothermenverlauf bereits angepasst!) Rundrohr mit Perlite verfüllt 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 29
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29 2. Gesamtenergiedurchlassgrad Foliendach Thermische Qualität im Atrium resultierend aus der Reduzierung der externen Lasten g-value of roof 100% T_indoor g-value g=0.7 g=0.5 g=0,3 g=0.25 T>28 7% 6% 3% 1% 26 T 28 32% 23% 4% 3% 18 T<26 54% 63% 82% 85% 16 T<18 7% 8% 9% 11% T<16 0% 0% 0% 0% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,70 0,50 0,30 0,25 T > < T < < T < < T < 18 T < September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 36
30 g-wert 0,25 = Bedruckung der Folie zu 90% 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 37
31 Boundary Conditions: summer T_room = T_wall = T_window = T_room F_nature vent = 450m 3 10/h =1.250 l/s Velocity supply = 3 m/s T natute vent = 24 AIR SUPPLY F_supply = m 3 /h =3.000 l/s Velocity supply = 1~2.5 m/s T air-supply = 22 AIR SUPPLY AIR EXHAUST nature ventilation (Roof) AIR EXHAUST Mech. ventilation (Ground floor) 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 38
32 Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das TU-Logo der Kopfzeile einsetzen
33 Strömungssimulation für das innenliegende Atrium Darstellung in zwei Varianten 1. Quelllüftung über den Boden (Referenz) 2. einseitige Zuluftführung von der inneren westlichen Fassade Optimierung in Bezug auf die Anordnung und Richtung der Ausblasöffnungen Abb. exemplarisch 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 40
34 Strömungssimulation Atrium Variante 1 Quell-Lüftung VAR_1 floor: air-supply wall: radiator limited air-movement at high level Boundary Conditions: winter T room = T radiator = 60 T air-supply = 18 F supply = m 3 /h T wall = T window = T room 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 41
35 Strömungssimulation Atrium Variante 2 Impuls-Lüftung VAR_2 corridor: air-supply under floor: radiator much warmer at working area 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 42
36 Strömungssimulation Atrium Variante 2 Impuls-Lüftung VAR_2 corridor: air-supply under floor: radiator fresh air move at working area Boundary Conditions: winter T room = T radiator = 60 T air-supply = 18 F supply = m 3 /h T wall = T window = T room 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 43
37 Strömungssimulation Atrium Variante 2 Impuls-Lüftung reasonable air-movement at high level VAR_2 corridor: air-supply under floor: radiator Boundary Conditions: winter T room = T radiator = 60 T air-supply = 18 F supply = m 3 /h T wall = T window = T room 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 44
38 Luftgeschwindigkeit im Variantenvergleich VAR_1 VAR_2 1.5 m High 1.5 m High Velocity [m/s] September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 45
39 SUMMER nature vent : 10/h nature vent : 10/h mech vent: m 3 /h 22.7 mech vent: 5400 m 3 /h Temperature [ ] September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 46
40 SUMMER m 3 /h 5400 m 3 /h Velocity [m/s] September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 47
41 SUMMER m 3 /h 5400 m 3 /h Velocity [m/s] September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 48
42 22 Boundary Conditions: winter T room = T radiator = 60 (var_1); 75 (var_2) T air-supply = 18 F supply = m 3 /h T wall = T window = T room 21.5 RADIATOR Radiation ceiling Velocity supply = 1~2.5 m/s AIR SUPPLY Velocity supply = 0.5 m/s AIR SUPPLY RADIATOR under floor 20 VAR_1 AIR EXHAUST VAR_2 AIR EXHAUST 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 49
43 WINTER VAR_1 VAR_ Temperature [ ] September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 50
44 WINTER VAR_1 VAR_2 1.5 m High 1.5 m High Velocity [m/s] September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 51
45 Luftauslässe im Atrium 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 52
46 Luftauslässe im Atrium 24. September 2018 Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch USA + CAD 2015 Seite 53
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