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1 Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Thomas Gautschi, Amstein & Walthert AG! ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 1!

2 [ Reichle Immobilien AG ]! [ Reichle Immobilien AG ]! Low-Ex Ein Kubus mit Raffinesse! ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 2!

3 Ein sicherer Weg erfordert gute Planung!! ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 3!

4 Wassermanagement ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 4!

5 In 5 Schri1en zum Ziel 1 Effiziente Energienutzung in den Gebäuden Dynamische Energievernetzung Nutzung vorhandener Energiepotenziale auf dem Areal (Umweltwärme) Saisonale Speicherung über ein Energienetz als Lastenausgleich Nutzung der Abwärme und erneuerbaren Energien von ausserhalb des Areals Integriertes Energiemanagement Vergrösserung Systemgrenze 2% der ursprünglichen Endenergiedichte ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 5!

6 Ziele bei der Projektgründung! - Nachhal8ge Energie- und Medienversorgung Hohe Versorgungssicherheit (Energiemix, Redundanz) A1rak8ve WirtschaGlichkeit (LCC) Freiheitsgrade schaffen Tiefer Schadstoffausstoss Tiefer Primärenergieverbrauch Nutzung von Anergie, Reduk8on von Exergie (Qualitäten und Quan8tät der Energien) CO 2 -Ausstoss Heizung / Kälte 2% eines fossilen Konzepts ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 6!

7 Strategie "Low-Ex Ansatz"! [ C ] Hochwer:g Elektrizität erreichbares Temperatur - Niveau Heiztemperatur heute Niederwer:g Öl, Gas Holz Sonnenkollektoren Umweltwärme z.b. Gas z.b. WP ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 7!

8 Optimierung Temperaturniveau! Die Leistungsziffer einer Wärmepumpe (COP) kann aus dem Verhältnis der Temperaturniveaus von Wärmequelle und Wärmesenke (Vorlauf- temperatur) ermi1elt werden. Gleiches gilt für die Kältemaschine: 1 Leistungszahl Senkentemperatur (Vorlauf WP) in C ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 8!

9 Lastenausgleich durch Wärmespeicherung! ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 9!

10 Lastenausgleich durch Wärmespeicherung! ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 1!

11 Umsetzung Energiekonzept R&M! ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 11!

12 Energieflüsse R&M! Wärmeprozess Kälteprozess MWh/a Abw ärmenutzung (Anergie) elektr. Energie WP (Exergie) Umw eltw ärme (Anergie) MWh/a 4 3 elektr. Energie Klimakälte (Exergie) elektr. Energie Prozesskälte (Exergie) Freecooling / Regeneration Erdspeicher Energiebedarf Ene rgie Energieerzeugung Energiebedarf Ene rgie Energieerzeugung ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 12!

13 Energieflüsse R&M! Exergieverbrauch CO 2 Ausstoss MWh / a Variante: Ölheizung / Kältemaschine Vermeidung > 8% Variante: LowEx Tonnen CO2 / a Variante: Ölheizung / Kältemaschine Vermeidung > 9% Variante: LowEx ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 13!

14 Transforma8onspfad.4 Emissionen [kg CO 2 _eq / kwh_ex] Dämmen Erweiterung Vernetzung Ziel Baustandard Minergie heizen mit Erdgas kühlen mit Strom (KM/RK) dynamisches Erdspeichersystem Low Ex: R+M Energiebedarf [kwh_ex / m 2 a] 1kg CO 2 / m 2 a (25) 12 kg CO 2 / m 2 a (Minergie) ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 14!

15 Energieflüsse R&M! Elektro Wärmepumpe N 1 Heizung/BWW Elektro Kältemaschine N 2 Prozesskälte Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 N 3 Elektro Klima- Prozesskälte Druckluft Vorlauf Rücklauf Vorlauf Rücklauf W_T 2 W_T 3 K_T 2 K_T 3 W_T 1 K_T 1 Natürliche Regeneration ~ 5-1% Kaltfeld Warmfeld ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 15!

16 Max-Leistung Max-Leistung Max-Leistung Max-Leistung Max-Leistung Ist Ist Ist Ist Ist Jan Jan Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Soll Ist Vorjahr Stundenwerte Leistung Warmfeld [kw] Apr Jul Okt Dez Q1 Q2 Q3 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Soll Ist Vorjahr Soll Ist Vorjahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Soll Ist Vorjahr Soll Ist Vorjahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Stundenwerte Leistung Kaltfeld [kw] Apr Jul Okt Dez Q4 Lastgang Anergie Q 1-Q 5 Apr Jul Okt Dez Soll Heizung Soll Kühlung Q5 Ist Heizung Ist Kühlung Jan Apr Jul Okt Dez W_T1 W_T2 W_T Jan Apr Jul Okt Dez K_T1 K_T2 K_T Heizung und BWW Prozesskälte Klima-Prozesskälte (Freecooling) Heizung und BWW Prozesskälte Klima/Prozesskälte (Freecooling) Jan COP Maschine COP Maschine COP Maschine Max-Leistung Max-Leistung Max-Leistung Anergie Anergie Anergie Elektrisch Elektrisch Elektrisch COP Anlage COP Anlage COP Anlage N1 N2 N3 Anergie Strom Stundenwerte [Leistung N 1- N 3] Apr Jul Okt Dez Heizung Prozesskälte Klima/Prozesskälte und Druckluft Ist Ist Ist Jan Jan Jan COP WP Maschine und Anlage Apr Jul Okt Dez COP Maschine COP Anlage COP KM Maschine und Anlage Apr Jul Okt Dez COP Maschine COP Freecooling Anlage COP Maschine COP Anlage Apr Jul Okt Dez Soll Ist Vorjahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Soll Ist Vorjahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Soll Ist Vorjahr Lastgang Energiemenge N 1-N 3 Apr Jul Okt Dez Heizung Prozesskälte Klima/Prozesskälte und Druckluft Energiemonitoring "Ein Kubus mit Raffinesse und Übersicht " [ Energieflüsse in/aus Erdsondenfeld ] [ Energieflüsse] [ Effizienzgrad der Systeme ] [ Warmfeld ] Elektro [ N 1 Heizung / BWW ] [ Q 1 ] [ Q 2 ] [ Q 3 ] [ Lastverlauf Warmfeld ] Leistung Leistung Leistung Energiemenge [ MWh ] Energiemenge [ MWh ] Energiemenge [ MWh ] Leistung [ kw ] Kummulierte Energiemenge [ Q1 ] Kummulierte Energiemenge [ Q2 ] Kummulierte Energiemenge [ Q3 ] W_T1 Vorlauf Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Rücklauf W_T2 W_T3 K_T2 K_T3 K_T1 Vorlauf Kaltfeld Rücklauf Wärmepumpe Kältemaschine Natürliche Regeneration ~ 5-1% N1 N2 N3 Elektro Elektro [ Jahreszahlen ] [ Effizienz ] JAZ [ ] Heizung/BWW Prozesskälte Klima- Prozesskälte Druckluft [ N 2 Kühlung ] [ N 3 Freecooling ] [ JAZ ] Energiemenge [MWh/a ] Zahl [ ] Zahl [ ] Zahl [ ] [ Kaltfeld ] [ Q 4 ] [ Q 5 ] Leistung Leistung Energiemenge [ MWh ] Energiemenge [ MWh ] Kummulierte Energiemenge [ Q4 ] Kummulierte Energiemenge [ Q5 ] Warmfeld [ Temperatur Erdsondenfeld und Vor- Rücklauf ] [ Warmfeld ] [ Kaltfeld ] [ Lastverlauf ] Lastverlauf [ MWh ] [ Lastverlauf ] [ N 1 Heizung / BWW ] [ N 2 Kühlung ] Leistung Leistung Energiemenge [ MWh ] Energiemenge [ MWh ] Kummulierte Energiemenge [ N1 ] Kummulierte Energiemenge [ N2 ] [ Lastverlauf Kaltfeld ] Leistung [ kw ] Temperatur [ C ] Temperaturverlauf Warmfeld Temperatur [ C ] Temperaturverlauf Kaltfeld [ N 3 Freecooling ] Leistung Energiemenge [ MWh ] Kummulierte Energiemenge [ N3 ] [ Lastverlauf Anergie ] Temperaturverlauf Warmfeld Temperaturverlauf Kaltfeld [ Lastverlauf N 1 -N 3 ] Energiemenge [ MWh ] Temperatur [ C ] Temperatur [ C ] Leistung [ kw ] Energiemenge [ MWh ] ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 16!

17 CO 2 - Relevanz! Gesamt Energiebezug CO 2 -Ausstoss - 9% - 8% STROM Systemgrenze ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 17!

18 Energiepreissensitivität! ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 18!

19 Zukunft! ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 19!

20 Energieeffizienz steigern Nutzung von Synergien im Areal Saisonaler Spei- cherung und Lastenausgleich Abwärme und erneuerbare Energien Intelligentes Energie- management Exergiebezug CO 2 - Ausstoss Heute Zukun_ ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 2!

21 [ Leuchtturm R+M ]!! «Ein Areal birgt durch die Vernetzung ein weitaus grösseres Effizienzpotential als die Summe der einzelnen Bauten.»! Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! Low Ex ein Kubus mit Raffinesse! Folie Nr. 21!

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