Die Fragen (1) Christian Pöhn Bauphysiklabor - MA 39 PÜZ 25. April Woher kommen wir? Wo sind wir? Wohin gehen wir? AEA-WKÖ
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- Elizabeth Bader
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1 Die Zukunft des österreichischen Wärmemarktes für neue Gebäude Technische und infrastrukturelle Herausforderungen Die Wärmeversorgung von morgen: Trends und Anforderungen Christian Pöhn Bauphysiklabor - MA 39 PÜZ 25. April Woher kommen wir? Die Fragen (1) Energiespar- Niedrigenergiegebäude Niedrigenergie- Niedrigstenergiegebäude Wo sind wir? Niedrigenergie- Niedrigstenergiegebäude Niedrigstenergie- Nullenergiegebäude Wohin gehen wir? Niedrigstenergie- Nullenergiegebäude Nullenergie- Plusenergiegebäude 2 1
2 Bevölkerung 1870 bis Hauptwohnsitzwohnungen, durchschnittliche Nutzfläche und Wohnraumanzahl pro Wohnung und Person nach Bundesland
3 Gesamtübersicht über den Sektoralen Energetischen Endverbrauch 1970 bis Und wie sieht es im WG-Bereich aus? Teil Sektor NWG 52 PJ 58 PJ 73 PJ 77 PJ 73 PJ 96 PJ 113 PJ 126 PJ 122 PJ WG 173 PJ 171 PJ 208 PJ 243 PJ 243 PJ 263 PJ 260 PJ 279 PJ 287 PJ Gebäude 225 PJ 229 PJ 281 PJ 320 PJ 317 PJ 359 PJ 373 PJ 404 PJ 409 PJ Sektor WG 161 kwh/m² 152 kwh/m² 180 kwh/m² 204 kwh/m² 196 kwh/m² 199 kwh/m² 189 kwh/m² 193 kwh/m² 190 kwh/m² NF 32,00 m² 33,00 m² 34,00 m² 35,00 m² 36,00 m² 37,00 m² 38,00 m² 39,00 m² 40,00 m² BGF 40,00 m² 41,25 m² 42,50 m² 43,75 m² 45,00 m² 46,25 m² 47,50 m² 48,75 m² 50,00 m² Trotz zahlreicher Nicht-Hauptwohnsitze (ca. 20 %) wurde der spezifischen Endenergieverbrauch des WG-Bereichs stabilisiert. Und zwar ohne einen Endenergieverbrauch den Nicht-Hauptwohnsitzen zuzurechnen! 6 3
4 EPBD:
5 Woher kommen wir? Die Antworten (1) Energiespar- Niedrigenergiegebäude 1G Ausweisung: HWB EEB Anforderungen: HWB (WG + NWG) EEB (WG) 9 Woher kommen wir? Die Fragen (2) Energiespar- Niedrigenergiegebäude Niedrigenergie- Niedrigstenergiegebäude Wo sind wir? Niedrigenergie- Niedrigstenergiegebäude Niedrigstenergie- Nullenergiegebäude Wohin gehen wir? Niedrigstenergie- Nullenergiegebäude Nullenergie- Plusenergiegebäude 10 5
6 EPBD:
7 Wo sind wir? Die Antworten (2) Niedrigenergie- Niedrigstenergiegebäude 2G Ausweisung: HWB, EEB PEB, CO 2, f GEE Anforderungen: HWB (WG + NWG) EEB (WG) 13 Was Labeln wir? Begleitende Fragen Ist ein guter HWB-Wert wirklich gleich-bedeutend mit einer guten Energie-Performance? 14 7
8 EFH-Konzepte 15 EFH-Konzepte 16 8
9 Rurale Konzepte 17 Rurale Konzepte 18 9
10 MFH-Konzepte 19 MFH-Konzepte 20 10
11 Urbanes Konzept 21 Urbanes Konzept 22 11
12 Gesamtenergieeffizienz-Faktor ENDENERGIEBEDARF EEB = HWB + WWWB + HTEB + HHSB LIEFERENERGIEBEDARF LEB = HWB + WWWB + HTEB + HHSB EEE ENDENERGIEERTRAG EEE = NWRGE + NSTE + NPVE + NWindE +... f GEE = LEB / EEB Begleitende Antworten Was Labeln wir? Ist ein guter HWB-Wert wirklich gleich-bedeutend mit einer guten Energie-Performance? 2G Labeling: HWB PEB CO 2 f GEE 24 12
13 Wo liegt GEE 2007,OIB? 25 Wo liegt GEE 2010,MW? 26 13
14 Woher kommen wir? Die Fragen (3) Energiespar- Niedrigenergiegebäude Niedrigenergie- Niedrigstenergiegebäude Wo sind wir? Niedrigenergie- Niedrigstenergiegebäude Niedrigstenergie- Nullenergiegebäude Wohin gehen wir? Niedrigstenergie- Nullenergiegebäude Nullenergie- Plusenergiegebäude 27 Niedrigstenergiegebäude? Das Nearly-Zero-Energy-Building heißt Niedrigstenergiebebäude. Sein Energiebedarf liegt fast bei Null oder ist sehr gering. Sein Energiebedarf soll zu einem ganz wesentlichen Teil aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Diese Erneuerbaren Quellen sollen am Standort oder in seiner Nähe sein. Niedrigstenergiegebäude sollen bezogen auf die Lebenzykluskosten von 30 Jahren kostenoptimal sein soll es ein hohe Anzahl von Niedrigstenergiegebäuden geben??? 28 14
15 EPBD-Randbedingungen Die EPBD fordert: Eine ausführliche Darlegung der praktischen Umsetzung der Definition des Niedrigstenergiegebäudes unter Berücksichtigung der österreichischen Gegebenheiten einschließlich numerischer Indikatoren für den Primärenergiebedarf (in kwh/m²a) ausgedrückt und festgelegt durch die Anforderungen für Zwischenziele für die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz für den Neubau. Beides hat die Kostenoptimalität zu berücksichtigen. Diese ist auf Basis von EU-Dokumenten, die bis zum vorgelegt werden sollten, zu ermitteln. Tatsächlich sind die EU-Dokumente im Frühjahr 2012 erschienen. 29 OIB-Grundsätze Gleichberechtigung des Quadrupels Heizwärmebedarf HWB (Gebäudehülle), Primärenergiebedarf PEB (Ressourcenschonung), Kohlendioxidemissionen CO 2 (Klimaschutz) und Gesamtenergieeffizienz-Faktors f GEE (Gebäudetechnik) Miteinbezug von umfassender Sanierung / größerer Renovierung als wesentlichster Beitrag zu Ressourcenschonung und Klimaschutz Miteinbezug der Möglichkeit einer Feedback-Schleife im Rahmen der Überprüfung des Nationalen Plans
16 Ö-Besonderheit Minteinbezug des Haushaltsstrombedarfes HHSB bzw. Betriebsstrombedarfes BSB: Ein ganz wesentlicher Bestandteil des Energiebedarfes eines heute errichteten Gebäudes ist der Strombedarf. Zur Bewusstseinsbildung gegenüber dieses Größe wurde sie in den EA integriert. Dies eröffnet die Möglichkeit Erträge die am oder in unmittelbarer Nähe zum Gebäude zu deren Deckung erwirtschaftet werden im Rahmen der Energiekennzahlen zu berücksichtigen
17 Wohngebäude NEUBAU Referenzgebäude Standort? Geometrie? Bauphysik? Bauweisen? Haustechnik? Landeshauptstädte und Wien und Schladming (ZA) Je 2 EFH, MFH und GWB NEU: REN: v.1900, n.1900, n und n Beton+WDVS1, Beton+WDVS2, MWK-mono, MWK-WDVS, Holzrahmen, Massivholz Fenster: H, H/A, M, KS NEU: Referenzausstattung REN: Defaultausstattung Referenzausstattung 17
18 Anzahl Referenzgebäude - NEU Standort: Geometrie: Bauphysik: Haustechnik: Standorte Bundesland Stadt Klimaregion Seehöhe NAT Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Steiermark Eisenstadt N/SO 196 m -12,5 C Klagenfurt SB 448 m -13,5 C St. Pölten N 276 m -14,6 C Linz N 260 m -12,2 C Salzburg NF 436 m -12,7 C Graz S/SO 369 m -11,2 C Innsbruck NF 573 m -10,8 C Bregenz W 398 m -10,0 C Wien N 172 m -11,3 C Schladming ZA 750 m -13,4 C 18
19 Geometrie Geometrie Breite Länge Geschosse Bauweise EFH 12,00 m 14,29 m 1 offen EFH 8,00 m 10,72 m 2 gekoppelt MFH 12,00 m 18,55 m 2 offen MFH 10,00 m 14,84 m 3 gekoppelt MWB 12,00 m 30,62 m 4 gekoppelt MWB 12,00 m 20,42 m 6 geschlossen Parametrisches Lösen des Gleichungssystems, das entsteht, wenn man versucht die Anzahl der EFH, MFH und MWB bzw. der darin befindlichen Wohnungen und die mittleren Wohnungsgrößen je BL und für Ö darzustellen. Daraus ergeben sich 6 stabile Lösung (MW), die für Ö gelten. Geometrie Geometrie Breite Länge Geschosse Bauweise EFH 12,00 m 14,29 m 1 offen EFH 8,00 m 10,72 m 2 gekoppelt 19
20 Geometrie Geometrie Breite Länge Geschosse Bauweise MFH 12,00 m 18,55 m 2 offen MFH 10,00 m 14,84 m 3 gekoppelt Geometrie Geometrie Breite Länge Geschosse Bauweise GWB 12,00 m 30,62 m 4 gekoppelt GWB 12,00 m 20,42 m 6 geschlossen 20
21 Bauphysik Variante HWB-Linie HWB-Steigung , , , , , ,0 Variante d AW,DS,äqu,max U FE,min 1 10 cm 1,24 W/m²K 2 12 cm 1,16 W/m²K 3 14 cm 1,08 W/m²K 4 16 cm 1,04 W/m²K 5 20 cm 0,96 W/m²K 6 30 cm 0,86 W/m²K 7 8 3,0 Haustechnik 6 hocheffiziente alternative Systeme 2 Kessel-, 2 Fern-/Nahwärme- und 2 Wärmepumpenlösungen Ergebnisse - NEUBAU 42 21
22 Ergebnisse - NEUBAU ,13 10,47 10,75 10,68 10,47 10,71 10,36 10,81 10,94 10,07 kostenoptimale Spektrum: 10,64er-Linie ± 0,15 ganzzahlig: 10er-Linie ± 0,17 Anzahl Referenzgebäude - REN Standort: Geometrie: Epochen Bauphysik: Haustechnik:
23 Ergebnisse - RENOVIERUNG ,96 18,03 17,00 16,96 16,77 16,84 16,11 17,27 17,03 15,44 kostenoptimale Spektrum: 16,94er-Linie ± 0,55 ganzzahlig: 17er-Linie ± 0,55 Quellen für Kosten und Wirtschaftsdaten AEA-Studie e7-studie TUW-Studie PH-Planer MWB-GU Controller Baumeister Zimmermeister Eigendaten (OIB-SVB) 23
24 Ergänzungen Summe der berechneten Fälle: 9240 Energieberechnungen Kostenberechnungen Ausführliche Sensitivitätsanalyse Betriebswirtschaftliche Perspektive In Vorbereitung: DLG 48 24
25 NEUBAU 3G NEU Grenzwert-Anforderungen hinsichtlich der Performance ( Gesamtenergieeffizienz ) dual erreichbar entweder durch Weg 1: Erfüllung der dynamisch verschärften HWB-Anforderungen und Anwendung der Referenzausstattung oder durch Weg 2: Erfüllung der gleichbleibenden HWB-Mindestanforderungen und Erwirtschaftung von Erträgen im Ausmaß der Differenz zu Weg 1 was zu praktisch identen Gesamtenergieeffizienz-Faktoren f GEE führt Zusätzlich: PEB-Anforderungen die auch von Biomasse-Nahwärme-Netzen erfüllt werden können CO2-Anforderungen die nur bei Erfüllung der strengsten Anforderungen mit dem Energieträger Gas erbringbar sind 49 NEUBAU 50 25
26 NEUBAU 51 RENOVIERUNG 3G REN Grenzwert-Anforderungen hinsichtlich der Performance ( Gesamtenergieeffizienz ) dual erreichbar entweder durch Weg 1: Erfüllung der dynamisch verschärften HWB-Anforderungen und Anwendung der Referenzausstattung oder durch Weg 2: Erfüllung der gleichbleibenden HWB-Mindestanforderungen und Erwirtschaftung von Erträgen im Ausmaß der Differenz zu Weg 1 was zu praktisch identen Gesamtenergieeffizienz-Faktoren f GEE führt Aber: Möglichkeit zu Abweichungen aus baurechtlichen bzw. bautechnischen Gründen (Grenzwerte Zielwerte) in Analogie (bzw. Fortsetzung) zu den Neubau-Anforderungen: PEB-Anforderungen CO2-Anforderungen 52 26
27 RENOVIERUNG 53 SANIERUNG / RENOVIERUNG 54 27
28 Wo wird f GEE,2020,OIB liegen? Also ca. 70 % unter dem heutigen Mittelwert! ZERO EMISSION CITIES Danke für Ihre Aufmerksamkeit Dipl.-Ing. Dr. Christian PÖHN 56 28
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