ENERGIEBEDARFSBERECHNUNG

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1 Ingenieurbüro Dipl.- Ing. Weber GmbH Beratende Ingenieure Allgemeiner Ingenieurbau Standort : Wohngebäude, Bestandsgebäude BG 3/6 Bauteil : Gesamtgebäude Besteller : Freie und Hansestadt Hamburg vertreten durch Sprinkenhof AG Steinstraße 7, Hamburg Auftrags-Nr. : A-3496/14 Seite : 1 bis 26 aufgestellt : 28. November 2014 Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Ch. Möller Büro West: Recklinghausen, Sachsenstraße 99 Tel.: Dipl.-Ing. W. Weber Büro Nord: Hollern-Twielenfleth, Vorderstraße 167 Tel.:

2 Seite 2 von 26 INHALTSVERZEICHNIS 1. VORBEMERKUNG ALLGEMEINES: PLANUNGSGRUNDLAGE: ERGÄNZENDE HINWEISE : 3 2. ÜBERSICHTEN 4 3. ENERGIEBEDARFS-BERECHNUNG 9 4. SCHLUSSBEMERKUNG 26

3 Seite 3 von Vorbemerkung 1.1 Allgemeines: Die folgende Energiebedarfsberechnung behandelt das Bestandsgebäude BG 3/6 der Lettow-Vorbeck-Kaserne auf der in. Für die Berechnungen wurden die Abmessungen und Querschnitte den Bestandszeichnungen entnommen. 1.2 Planungsgrundlage: Bestandsunterlagen Inaugenscheinnahme des Gebäudes 1.3 Ergänzende Hinweise : Die Berechnung erfolgt mit dem Referenzwertverfahren nach DIN V / DIN V

4 Seite 4 von Übersichten Nordansicht: Südansicht:

5 Seite 5 von 26 Westansicht: Ostansicht:

6 Seite 6 von 26 Schnitt:

7 Seite 7 von 26 Kellergeschoss: Erdgeschoss:

8 Seite 8 von 26 Obergeschoss: Dachgeschoss:

9 Seite 9 von Energiebedarfs-Berechnung Heizwärme- und Primärenergiebedarf Projekt: IG Block 3/6 Maßgebende Normen und Verordnungen: EnEV 2014 (Oktober 2013) DIN V :2003, Berechnung des Jahresheizwärme- und des Jahresheizenergiebedarfs DIN V :2013, Mindestanforderungen an den Wärmeschutz DIN V :2003, Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen DIN V :2004, Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen im Bestand DIN EN ISO 6946:2007, Bauteile - Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient DIN EN ISO 13789:2007, Spezifischer Transmissionswärmeverlustkoeffizient DIN EN ISO 13370:2007, Wärmeübertragung über das Erdreich DIN EN ISO :2007, Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen Gebäudeberechnung "Gebäude Block 3-6" ( Ref-No 6.0 ) Nachweisverfahren Referenzwertverfahren für den öffentlich-rechtlichen Nachweis nach EnEV 14 3 und A1, zur Begrenzung des Jahres-Primärenergiebedarfs und des spezifischen Transmissionswärmeverlustes der thermischen Hülle Verfahren nach DIN V / DIN V für Wohngebäude Allgemeine Hinweise und Erläuterungen Flächen und Längenangaben beziehen sich auf die Außenmaße. Standort "Deutschland", 50,00 nördl. Breite, Region 0, T a(im Jahresmittel) = 8,9 C Sollinnentemperatur = 19,0 C Wärmebrückeneinflüsse werden pauschal berücksichtigt L D = A*(U*F x +0.10) Wärmeverluste der thermischen Gebäudehülle ( Ref-No 6.2 ) Hüllfläche A U Fx Anmerkung LD m² W/(m²K) W/K 1 Außenwand Süd 253,5 1,492 1,00 FAW ,6 2 Außenwand West 104,0 1,492 1,00 FAW ,6 3 Außenwand Nord 247,4 1,492 1,00 FAW ,9 4 Außenwand Ost 106,0 1,492 1,00 FAW ,8 5 Fenster Süd 62,5 2,989 1,00 FF ,0 6 Fenster West 20,3 2,989 1,00 FF ,8 7 Fenster Nord 68,5 2,989 1,00 FF ,7 8 Fenster Ost 18,3 2,989 1,00 FF ,6 9 Kellerdecke 650,6 2,226 0,50 Fu ,0 10 Decke über OG 650,6 0,466 0,80 FDd ,6 Σ A [m²] = 2.181,6 Σ LD + Hu + Ls [W/K] = 2.752,5 darin enthaltene Wärmebrückenzuschläge L D,WB = 218,2 W/K (7,9%)

10 Seite 10 von 26 Anmerkungen 01 Fx-Werte nach DIN V , Tab.3 (Regelfall) 02 Die solaren Gewinne werden gesondert ermittelt (siehe unten). 06 Dachgeschossdecke zum nicht ausgebauten Dachraum. 08 Wärmeverluste zum unbeheizten Raum. 50 Der Einfluss der Wärmebrücken wird ohne weiteren Nachweis pauschal mit einem U-Wert-Zuschlag von 0,10 W/m²K berücksichtigt. spezifischer Transmissionswärmeverlust (DIN , Gl.28) H T = Σ U i * A i + H u + L s + H WB + H T,FH = 2752,5 W/K (1,26 W/(m²K)) Wärmeverluste der thermischen Gebäudehülle ( Ref-No ) U-Wert Fläche A LD Bauteil W/m²K m² W/K Außenwand 1, % % Fenster 2 x 1-Fach-Verglasung 2, % % Geschossdecke über KG 2, % % Geschossdecke über OG 0, % % % % Interne Berechnung mit reellen Zahlen, Zwischenergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Wärmeverluste ohne Wärmebrückenzuschlag Beheiztes Gebäude- und Luftvolumen ( Ref-No 6.5 ) Bezeichnung Volumenermittlung V [m³] 1 [Gebäudevolumen] 5054, ,9 2 Beheiztes Gebäudevolumen Ve = m³ Gebäudenutzfläche AN = (1 / hg ) * Ve = m² beheiztes Luftvolumen VL = 0,76 * Ve = m³ Lüftungswärmeverluste ( Ref-No 6.6 ) Luftvolumen Netto-Luftvolumen V N = V L = 3842 m³ Lüftung freie Lüftung, n = 0,70 h -1 Spezifischer Lüftungswärmeverlust H V = 0.34 * n * V N = 914,3 W/K (DIN V , 6.2) Interne Wärmegewinne ( Ref-No 6.7 ) Nutzfläche A N = m² Wärmeleistung Wohngebäude, q i,m = 5,0 W/m² Brutto-Wärmegewinne Φ i,m = q i,m * A N = W (DIN V , 6.3)

11 Seite 11 von 26 Solare Wärmegewinne ( Ref-No 6.8 ) Effektive Kollektorflächen A s für Deutschland, nördliche Breite 50,00 Kollektorfläche A [m²] g FF Fc Fh Fo Ff As Fenster 5 Fenster Süd 62,5 Süd 90 0,80 0,78 34,9 6 Fenster West 20,3 West 90 0,80 0,78 11,3 7 Fenster Nord 68,5 Nord 90 0,80 0,78 38,2 8 Fenster Ost 18,3 Ost 90 0,80 0,78 10,2 As [m²] = A * 0,90 * g * FF * Fc * Fs mit Fs = Fh * Fo * Ff (DIN V , Gl.54) FF berücksichtigt den Rahmenanteil der Fenster. Abminderungsfaktor Fc für permanente Sonneschutzvorrichtungen, Teilbestrahlungsfaktoren Fh für Horizontwinkel der Verbauung, Fo für horizontale Überhänge und Ff für seitliche Abschattungsflächen nach DIN V , Tab.7 ff. solare Wärmegewinne über opake Bauteile werden nicht berücksichtigt Strahlungsintensitäten I s für Deutschland DIN V , Tab A.1 [W/m²] Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Süd West Nord Ost Kollektorfläche Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Fenster 5 Fenster Süd Fenster West Fenster Nord Fenster Ost solare Wärmeströme ΣΦs [W] ΣΦs * t [kwh] Die solaren Wärmegewinne werden monatlich berechnet (sh. unten). Wirksame Wärmespeicherfähigkeit ( Ref-No 6.9 ) Vereinfachter Ansatz für schwere Gebäude mit massiven Innen- und Außenbauteilen ohne untergehängte Decken 50 Wh/m³K c wirk = 50,0 Wh/(m³K), c wirk * V e = Wh/K Parameter a = a 0 + c wirk / (H * τ 0 ) = 1 + c wirk / (H * 16) = / H (Gl.75, monatlich)

12 Seite 12 von 26 Heizunterbrechung ( Ref-No 6.10 ) Abschaltbetrieb während der Nachtstunden (DIN V , D.3 und Anhang C) Nachtabsenkung für t u = 7,0 Stunden Mindest-Innentemperatur θ isb = 15,0 C Heizungsanlage mit Nennleistung Φ pp = 1.5 * (H T + H V ) * 31 = W (automatisch aktualisiert, darin H V mit Luftwechselrate n = 0.5) Abschaltbetrieb Interne Gewinne während der Nachtabsenkung Φ g = 6579 W, Luftwechselrate n = 0,50 Wirksame Wärmespeicherfähigkeit C wirk,heizunterbrechung = 18,0 * Ve = Wh/K θe θinh θi1 tnh tsb tbh θco θc1 θc2 θc3 Qilj Qil C C C h h h C C C C kwh kwh Jan -1,3-1,3 13,0 3,5 3,5 1,1 18,0 15,6 14,5 15,7 83, Feb 0,6 0,6 13,6 4,2 2,8 0,8 18,1 15,5 14,6 15,6 79, Mär 4,1 4,1 14,6 6,0 1,0 0,3 18,3 15,4 15,0 15,5 68, Apr 9,5 9,5 16,2 7,0 0,0 0,0 18,5 16,4 16,4 16,4 43, Mai 12,9 12,9 17,2 7,0 0,0 0,0 18,7 17,3 17,3 17,3 28,1 871 Jun 15,7 15,7 18,0 7,0 0,0 0,0 18,8 18,1 18,1 18,1 15,2 456 Jul 18,0 18,0 18,7 7,0 0,0 0,0 19,0 18,7 18,7 18,7 4,6 143 Aug 18,3 18,3 18,8 7,0 0,0 0,0 19,0 18,8 18,8 18,8 3,2 100 Sep 14,4 14,4 17,6 7,0 0,0 0,0 18,8 17,8 17,8 17,8 21,2 636 Okt 9,1 9,1 16,1 7,0 0,0 0,0 18,5 16,3 16,3 16,3 45, Nov 4,7 4,7 14,8 6,4 0,6 0,2 18,3 15,4 15,1 15,4 65, Dez 1,3 1,3 13,8 4,5 2,5 0,7 18,1 15,5 14,7 15,6 77, Reduzierung der Wärmeverluste durch eine Heizunterbrechung Q ilj = Hsb*[(θ io -θ inh )*t nh + (θ io -θ sb )*t isb + (θ io -θ ipp )*t bh ] - C * ζ*(θ co -θ c1 +θ c2 -θ c3 ) Reduzierung der Wärmeverluste in einem Monat Q il = Q ilj *.. Tage Reduzierung der Wärmeverluste in einem Jahr Q NA = Σ Q il = 16214,8 KWh/a HV Spezifischer Lüftungswärmeverlust während der Heizunterbrechung = 0.34 * 0,50 * VL = 653 W/K Hsb Spezifischer Wärmeverlust während der Heizunterbrechung = HT + HV = W/K Hic Spezifischer Wärmeverlust zwischen den Bauteilen und dem Innenraum = 4 * AN / 0.13 = W/K Hw Spezifischer Wärmeverlust aller leichten Bauteile (60 kg/m²) Hw = 307,3 + 99, ,2 + 98,1 = 794 W/K Hce Spezifischer Wärmeverlust zwischen den Innenbauteilen und außen Hce = Hic*(Hsb-Hw-Hv) / (Hic-Hsb+Hw+Hv) = W/K ζ Wirksamer Anteil der Wärmespeicherfähigkeit = Hic / (Hic + Hce) = 0,95 ξ Verhältniswert = Hic / (Hic + Hw + Hv) = 0,95 τ p Reaktionszeit der Bauteiltemperatur auf einen Wechsel der Heizleistung = ζ * C / (ξ*hsb) = 26,33 τ T Ansprechzeit der Bauteiltemperatur auf einen Wechsel der Lufttemperatur = ζ * C / (Hce + Hic) = 2,04 θ e Außentemperatur θ inh niedrigste, erreichbare Innentemperatur (im Abschaltbetrieb θ e, abgesenkt θ e *Φ rp /Hsb) θ ipp höchstmögliche Innentemperatur (θ e + (Φ pp +Φ g )/Hsb) θ i1 Innentemperatur am Ende der Nichtheizphase ohne Regelphase = θ inh + ξ*(θ co -θ cnh )*exp(rdiv(-tnh/τ p ) tnh Zeit in der nicht geheizt wird (Gl. C.18, 20, 23) tsb Zeit mit (abgesenktem) Regelbetrieb (Gl. C.26) tbh Zeit der Aufheizphase (Gl. C.29 / EN 832 J.28) θ co Bauteiltemperatur zu Beginn der Absenkung (θ e + ζ*(θ i0 -θ e )) θ c1 Bauteiltemperatur am Ende der Nichtheizphase (Gl. C.21, 25) θ c2 Bauteiltemperatur am Ende der Regelphase (Gl. C.28) θ c3 Bauteiltemperatur am Ende der Aufheizphase (Gl. C.31) Qilj Reduzierung des Wärmeverlustes infolge intermittierender Beheizung [kwh] (Gl. C.32)

13 Seite 13 von 26 Heizwärmebedarf ( Ref-No 6.11 ) Transmissionsverluste Transmissionswärmeverluste Heizunterbrechung Lüftungswärmeverluste Q t = (ΣL D )* T*d - Q il Σ L D = 2753 W/K Q il monatlich H V = 914 W/K Interne Gewinne Φ i,m = 6579 W Solare Gewinne Φ s [W] (monatlich) Ausnutzungsgrad η = (1 - γ a ) / (1 - γ a+1 ) (a sh. c wirk ) γ = Q g / Q l (monatlich, DIN V , 6.5) ta Qt HV* T*d Φi,M*d*η Φs*d*η η Qh C kwh kwh kwh kwh kwh Jan -1, , Feb 0, , Mär 4, , Apr 9, , Mai 12, , Jun 15, , Jul 18, ,19 0 Aug 18, ,16 0 Sep 14, , Okt 9, , Nov 4, , Dez 1, , , Jahres-Heizwärmebedarf Q h = kwh/a (q h = 164,0 kwh/(m²a)) Heizzeit vom bis (244 Tage, Gl.27, Orientierungsgröße informativ) erforderliche Heizleistung, Orientierungswert 158 kw (kein Bemessungswert) Berechnungsgang für den Monat Januar Qt = (2752,5)*20,3*31*24/ ,9 = 38982,7 kwh HV* T*d = 914,3 * 20,3*31*24/1000 = 13808,9 kwh Φ i,m *d = 6578,9 * 31*24/1000 = 4894,7 kwh Φ s *d = 3026,9 * 31*24/1000 = 2252,0 kwh γ = (4894,7+2252,0) / (38983, ,2) = 0,14 a = / (2752, ,3)/16 = 5,31 η = (1 - γ a ) / (1 - γ a+1 ) = 1,000 / 1,000 / 1,000 / 0,987 / 0,924 (Jan / Feb / Mrz / Apr / Mai) Wärmebedarf für Warmwasserbereitung ( Ref-No 6.12 ) pauschaler Ansatz 12,5 kwh/(m²a) (öffentlich-rechtlicher Nachweis) Q tw = A N * q tw = * 12,5 = kwh/a

14 Seite 14 von 26 Anlagentechnik (DIN V ) ( Ref-No 6.13 ) Anlagen-Aufwandszahl aus der Anlagenberechnung (siehe Haustechnik) Heizung:... freie Lüftung... Warmwasser: mit Zirkulation - Energieträger: [Nah- / Fernwärme, KWK + fossiler Brennstoff], Strom Anlagen-Aufwandszahl e p = 0,63 Gesamt-Endenergie ohne Hilfsenergie, lokal Q WE,E = kwh/a (191,8 kwh/(m²a)) Hilfsenergie, lokal Q HE,E = kwh/a ( 1,0 kwh/(m²a)) EnEV-Nachweis (2014) ( Ref-No 6.14 ) zulässiger, spezifischer Transmissionswärmeverlust für ein Wohngebäude zul H T = 0,40 W/(m²K) (EnEV 14, A1, Tab.2, freistehende Wohngebäude bis 350 m²) vorh H T = 2752,5 / 2181,6 = 1,26 > 0,40 W/(m²K) Grenzwert wird nicht eingehalten Höchstwert des grundflächenbezogenen Jahres-Primärenergiebedarfs vorh. Q p = (Q h + Q w ) * e p = ( ) * 0,63 = kwh/a, A N = m² q P,Ref = 69,86 kwh/(m²a) (manuell) nach EnEV 14 vorh q P = / 1315,8 = 111,8 > 69,9 kwh/(m²a) = q P,Ref Grenzwert wird nicht eingehalten Hamburgische Klimaschutzverordnung (12.07) ( Ref-No ) H T-Grenzwert = / A/V e = 0,42 oder H T 0.38 W/(m²K) Der Q P -Grenzwert ist einzuhalten (bei Berechnungen nach EnEV 2009) Die Anforderungen des EEWärmeG sind einzuhalten vorh H T = 1,26 > 0,42 W/(m²K) = zul H T, Anforderung wird nicht erfüllt Q P -Grenzwert wird nicht eingehalten, Anforderung nicht erfüllt Die Anforderungen des EEWärmeG werden nicht erfüllt Fensterflächenanteil ( Ref-No 6.16 ) Die wärmeübertragenden Umfassungsflächen enthalten 881 m² Fassadenflächen, davon 711 m² Wandflächen und 170 m² Fensterflächen. Der Fensterflächenanteil beträgt 19%. Die Sonneneintragskennwerte sind nach DIN :2013 zu begrenzen (EnEV 2014)

15 Seite 15 von 26 Gebäudevergleich ( Ref-No 6.17 ) "Gebäude Block 3-6" "Gebäude Block 3-6-REFERENZ-WG2014" Gebäude Block 3- Gebäude Block 3-6-R Gebäudenutzfläche AN m² m² Transmissionswärmeverluste kwh/a kwh/a -72,8 % Lüftungswärmeverluste kwh/a kwh/a -21,4 % Interne Wärmegewinne kwh/a kwh/a -17,5 % Solare Wärmegewinne kwh/a kwh/a -49,6 % Heizwärmebedarf kwh/a kwh/a -70,3 % Energiebedarf für Warmwasser kwh/a kwh/a Primärenergiebedarf kwh/a kwh/a -37,5 %

16 Seite 16 von 26 Längen, Flächen, Volumen ( Ref-No 6.19 ) Flächenberechnung (Flächen 3-6.REB) 1 Außenwand Süd 40,66*7,77-62,47 = 253,46 2 Außenwand West 16,00*7,77-20,33 = 103,99 3 Außenwand Nord 40,66*7,77-68,52 = 247,41 4 Außenwand Ost 16,00*7,77-18,32 = 106,00 5 Fenster Süd 1,2*2,3*5+1,2*0,8*2+1,6*2,75+1,2*2,3*5+1,2*1,83*13 = 62,47 6 Fenster West 1,2*1,89*4+1,2*2,3*3+1,2*2,48 = 20,33 7 Fenster Nord 1,2*2,3*13+1,2*1,85*6+1,2*2,3*7 = 68,52 8 Fenster Ost 1,2*1,85*4+1,2*2,3+1,2*2,45+1,2*3,12 = 18,32 9 Kellerdecke 40,66*16,00 = 650,56 10 Decke über OG 40,66*16,00 = 650,56 [Bodenplattenmaß A] [Bodenplattenmaß P] [Gebäudevolumen] 40,66*16,00*7,77 = 5054,85

17 Seite 17 von 26 Haus- und Anlagentechnik (Wohngebäude) Projekt IG zur Gebäudeberechnung "Gebäude Block 3-6" Anlagenkurzbeschreibung ( Ref-No 7.4 ) mit Endenergie versorgter Bereich A N = 1316 m² Heizwärmebedarf q h = 164,0 kwh/(m²a), Trinkwasserwärmebedarf q tw = 12,5 kwh/(m²a) Tabellenverfahren nach DIN V Anhang C.3 Heizung:... freie Lüftung... Warmwasser: mit Zirkulation... Energieträger: [Nah- / Fernwärme, KWK + fossiler Brennstoff], Strom Ermittlung der Anlagen-Aufwandszahl ep ( Ref-No 7.5 ) Aufwandszahlen e i und Energieverluste der Erzeugung, Speicherung und Verteilung, Wärmegutschriften, Hilfsenergiebedarf, Deckungsanteile α und Primärenergiefaktoren f P. Verwendete Indizes: P-Primärenergie, E-Endenergie, HE-Hilfsenergie, TW-Trinkwarmwasser, L-Lüftung, H-Heizung. Zur Berechnung der Anlagenaufwandszahl nach DIN V mit Tabellenwerten wird eine Heizzeit von 185 Tagen zu Grunde gelegt. Detailliert berechnete Anlagen-Kenngrößen liegen nicht vor.

18 Seite 18 von 26 Anlage zur Warmwasserbereitung ( Ref-No 7.6 ) mit Trinkwarmwasser versorgter Bereich A N = 1316 m² Trinkwasserwärmebedarf q tw = 12,5 kwh/(m²a) Anlagenteil Aufwandszahl Verlust Gutschrift Hilfsenergie α fp Anm. [-] kwh/(m²a) kwh/(m²a) kwh/(m²a) [%] Erzeuger I 1,14 0, , Speicher 1,0 0,03 36 Verteilung 6,4 2,9 0,19 20 Erzeuger II 7,5 2,9 0, ) Nah- / Fernwärme, Aufwandszahl etw,g und Hilfsenergiebedarf qtw,g,he nach DIN V , Tab. C.1-4e (s. Anlage 1) (manuell) [Nah- / Fernwärme, KWK + fossiler Brennstoff] 36) Indirekt beheizter Speicher außen, Wärmeverlust qtw,s und Hilfsenergiebedarf qtw,s,he nach DIN V , Tab. C.1-3a 20) Gebäudezentrale TW-Verteilung mit Zirkulation, weniger als 10 m Verteilleitungen außen, Steigleitungen im nicht belüfteten Schacht, Wärmeverlust qtw,d, Wärmegutschrift qh,tw,d und Hilfsenergiebedarf qtw,d,he nach DIN V , Tab. C.1-2a / C.1-2b Primär- und Endenergiebedarf für Trinkwasserbereitung Gl , Aufwandszahl * Primärenergiefaktor Σ(e TW,g,i * α TW,g,i * f P,i ) 0,65 Gl , Primärenergiebedarf q TW,P = (12,5 + 7,5) * 0,65 13,0 kwh/(m²a) Gl , Heizwärmegutschrift q h,tw = 2,9 2,9 kwh/(m²a) Gl , Hilfsenergiebedarf q TW,HE = 0,40+0,03+0,19 0,6 kwh/(m²a) Gl , Hilfsenergiebedarf q TW,HE,P = 0,6 * 2,4 1,5 kwh/(m²a) Endenergiebedarf Q TW,E = (12,5 + 7,5) * (1,14 + 0,00) * 1316 Hilfsendenergiebedarf Q TW,HE,E = 0,6 * kwh/a 822 kwh/a Heizungsanlage ( Ref-No 7.8 ) beheizter Bereich A N = 1316 m² Heizwärmebedarf q h = 186,6 kwh/(m²a) verbleibender Bedarf q h,0 = 186,6-2,9 = 183,7 kwh/(m²a) Anlagenteil Aufwandszahl Verlust Hilfsenergie α fp Anm. [-] kwh/(m²a) kwh/(m²a) % Erzeuger I 1, , Erzeuger II Speicher Verteilung 3,0 0, Übergabe 3, ,3 0, ) Nah- oder Fernwärme, Aufwandszahl eg nach DIN V Abs (lt. Zertifikat Anlage 1) (manuel) (manuell) [Nah- / Fernwärme, KWK + fossiler Brennstoff] 231) horizontale Verteilung außen, Steiger innenliegend, Systemtemperaturen 70/55 C, ungeregelte Pump e, Wärmeverluste der Verteilleitungen qd und Hilfsenergiebedarf qd,he nach DIN V , Tab. C ) freie Heizflächen im Außenwandbereich, Thermostatventile mit Auslegungs-Proportionalbereich 2 Kelvin, Wärmeverlust qce nach DIN V Tab. C.3-1

19 Seite 19 von 26 Primär- und Endenergiebedarf für Heizung Gl , benötigte Heizwärme q h,0 = q h - q h,tw - q h,l = 164,0-2,9 161,1 kwh/(m²a) Gl , Aufwandszahl * Primärenergiefaktor Σ(e H,g,i * α H,g,i * f P,i ) 0,58 Gl , Primärenergiebedarf q H,P = (161,1 + 6,3) * 0,58 96,4 kwh/(m²a) Gl , Hilfsenergiebedarf q H,HE,P = (+0,4) * 2,4 1,0 kwh/(m²a) Endenergiebedarf Q H,E = (161,1 + 6,3) * (1,01 + 0,00) * 1316 Hilfsendenergiebedarf Q H,HE,E = 0,4 * kwh/a 547 kwh/a Anlagen-Aufwandszahl ( Ref-No 7.9 ) Strom aus erneuerbaren Energiequellen steht nicht zur Verfügung. Q P = (13,0+1,5)*1.316+(96,4+1,0)* kwh/a Heizwärmebedarf Q h = q h * A N = 164,0 * kwh/a Trinkwasserwärmebedarf Q tw = q tw * A N = 12,5 * kwh/a Anlagen-Aufwandszahl e p = Q P / (Q h + Q tw ) = / ( ) 0,63 Primärenergie Q P = kwh/a (111,8 kwh/(m²a)) Endenergie ohne Hilfsenergie, lokal Q WE,E = = kwh/a (191,8 kwh/(m²a)) Hilfsendenergie, lokal Q HE,E = = kwh/a ( 1,0 kwh/(m²a)) Effizienzklasse auf Basis des Endenergiebedarfs / 1315,8 = 192,9 kwh/(m²a) Effizienzklasse F (EnEV 2014, A10) Energiebedarf nach Energieträgern ( Ref-No 7.11 ) Bedarfswerte auch für den Energieausweis Energieträger Endenergie fp Primärenergie kwh/a kwh/a [Nah- / Fernwärme, KWK % 0, % Hilfsenergie (Strom) % 2, % % % Endenergie Heizung Warmwasser Lüftung Summe nach Energieträgern kwh/(m²a) kwh/(m²a) kwh/(m²a) kwh/(m²a) [Nah- / Fernwärme, KW 169,1 22,8 0,0 191,8 Hilfsenergie Strom 0,4 0,6 0,0 1,0

20 Seite 20 von 26 Nutzungspflicht für Erneuerbare Energien (EEWärmeG) ( Ref-No 7.12 ) Nachweis für privat genutzte Gebäude Wärme- und Kälteenergiebedarf = = kwh/jahr (mit Solar-, Umwelt- und Abwärme sowie Kälteenergie) darin enthaltene Deckungsanteile aus erneuerbaren Energiequellen oder Ersatzmaßnahmen: Energiequelle Energieertrag Deckungsanteil NutzungskWh/a erzielt gefordert anteil Fernwärme [Nah- / Fernwärm ,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % Deckungsanteil durch Einsparung von Energie Grenzwert erzielt Unterschreitung Nutzungserzielt gefordert anteil HT - Wert W/(m²K) 0,40 1,26-215,4 % 15,0 % QP kwh/(m²a) 69,9 111,8-60,1 % 15,0 % 0,0 % erreichter Nutzungsanteil, Summe = 0,0 % < Nutzungspflichtanteil = 100 % Die Anforderungen aus dem EEWärmeG 2011 werden nicht erfüllt Nutzungsanteile aus Fernwärme dürfen bilanziert werden, wenn das Heizwerk mit erneuerbaren Brennstoffen, KWK oder Abwärmenutzung arbeitet. Der Nutzungspflichtanteil richtet sich nach dem verwendeten Energieträger. Angerechnet wird nur die Energiemenge, die aus erneuerbaren Energiequellen / Ersatzmaßnahmen stammt.

21 Seite 21 von 26 Bauteilberechnungen Projekt IG Bauteil: Außenwand ( Ref-No 1.0 ) Bauteiltyp "Außenwand" mit den Wärmeübergangswiderständen R si = 0,13 und R se = 0,04 m²k/w Querschnitt ( Ref-No 1.3 ) s ρ λ R von innen cm kg/m³ kg/m² W/(mK) m²k/w Rsi 0, Kalkgipsmörtel 1, ,0 0,698 0, Vollziegel 36, ,0 0,791 0, Kalkzementmörtel 1, ,0 0,872 0,017 Rse 0,040 d = 39,50 G = 778,0 RT = 0,67 Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,492 W/(m²K) (ohne Korrekturen) Wärmeschutznachweis nach DIN :1981 für beheizte Aufenthaltsräume (veraltet) ( Ref-No ) U 1,49 > 1,39 nicht zulässig nach DIN 4108, T2.

22 Seite 22 von 26 Bauteilberechnungen Projekt IG Bauteil: Fenster ( Ref-No 1.0 ) Bauteiltyp "Fenster" mit den Wärmeübergangswiderständen R si = 0,13 und R se = 0,04 m²k/w Fenster ( Ref-No ) Doppelverglasung, mm S-Abstand, Ug=2.8, g=80% Weichholzrahmen 50mm (EN ISO D.2), Uf 2.0 Wärmedurchgangskoeffizient nach EN ISO ( Ref-No ) Einfachfenster U g 2,8 U f 2,00 Ψ g 0,06 (16,2 m) U W = 2,99 (3,0) W/(m²K) A glas = 2,04 m² (78%), A frame = 0,59 m², A W = 2,63 m² Abmessungen b x h = 1,21 * 2,17m, Rahmenbreite 50 mm, Pfosten 50 mm, Sprossen 50 mm Glas-Rahmen Verbingungsbereich Ψ g = 0.06 Holz- oder Kunststoffrahmen, Scheiben beschichtet U W = (2,04*2,80 + 0,59*2, ,16*0,06) / (2,04 + 0,59) = 2,99 W/(m²K) U W = 2,99 W/(m²K) wird für die weiteren Berechnungen angenommen

23 Seite 23 von 26 Bauteilberechnungen Projekt IG Bauteil: Geschossdecke über KG ( Ref-No 1.0 ) Bauteiltyp "Kellerdecke" mit den Wärmeübergangswiderständen R si = 0,17 und R se = 0,17 m²k/w Querschnitt ( Ref-No 1.3 ) s ρ λ R von innen cm kg/m³ kg/m² W/(mK) m²k/w Rsi 0, Gipsputz 1, ,0 0,350 0, Beton armiert (mit 1% Stahl) 12, ,0 2,300 0, Zementestrich 2, ,0 1,400 0,014 Rse 0,170 d = 15,50 G = 334,0 RT = 0,45 Wärmedurchgangskoeffizient U = 2,226 W/(m²K) (ohne Korrekturen) Mindestwerte für Wärmedurchlasswiderstände nach DIN ( Ref-No ) Decken gegen nicht beheizten Kellerraum (DIN :2013). Mindestanforderungen nach Tabelle 3. R 0,11 < 0,90 m²k/w nicht zulässig

24 Seite 24 von 26 Bauteilberechnungen Projekt IG Bauteil: Geschossdecke über OG ( Ref-No 1.0 ) Bauteiltyp "Decke unter Dachräumen" mit den Wärmeübergangswiderständen R si = 0,10 und R se = 0,10 m²k/w Querschnitt ( Ref-No 1.3 ) s ρ λ R von innen cm kg/m³ kg/m² W/(mK) m²k/w Rsi 0, Gipsputz 1, ,0 0,350 0, Beton armiert (mit 1% Stahl) 12, ,0 2,300 0, Mineralwolle MW 040, II 8, ,4 0,040 2, Spanplatten 300 2, ,3 0,100 0,210 Rse 0,100 d = 23,60 G = 302,7 RT = 2,51 U Gefach = 0,399 W/(m²K)

25 Seite 25 von 26 Rahmenbereich Rahmenbreite Achsabstand zusammengesetztes Bauteil 8,0 cm 70,0 cm 11,4 % 307,9 kg/m² s ρ λ R Rahmenanteil von innen cm kg/m³ kg/m² W/(mK) m²k/w Rsi 0, Gipsputz 1, ,0 0,350 0, Beton armiert (mit 1% Stahl) 12, ,0 2,300 0, Nadelholz 8, ,0 0,130 0, Spanplatten 300 2, ,3 0,100 0,210 Rse 0,100 23,60 348,3 RT = 1,12 U (R) = 0,893 W/(m²K) R T = 1 / (88,57% * 1/2, ,43% * 1/1,120) = 2,20 m²k/w R T = 0,10+0,04+0,05+1,59+0,21+0,10 = 2,10 m²k/w R T = (R T + R T)/2 = 2,15 m²k/w (maximaler Fehler = R T - R T / 2 * R T = 2 %) Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,466 W/(m²K) (ohne Korrekturen) Wärmeschutznachweis nach DIN :1981 für beheizte Aufenthaltsräume (veraltet) ( Ref-No ) UGefach 0,47 0,90 erfüllt die Anforderungen nach DIN 4108, T2. U(R) 0,89 1,52 erfüllt die Anforderungen nach DIN 4108, T2.

26 Seite 26 von Schlussbemerkung Die Ergebnisse der vorangegangenen Berechnung dienen zur Ausstellung eines separaten Energieausweises. Aufgestellt: Hollern, den 28. November 2014 Vorderstraße 167 D Hollern Telefon: 04141/ Telefax: 04141/ Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Christian Möller

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