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1 ProKlimaHaus 2015 Version: 3.0 Datenimport von ProCC2013 Datenimport von Vers.1.0 Cambia lingua: Nach Änderung der Sprache bitte die scroll Menus anpassen Datenimport von Vers.2.0 Datenimport von Vers.3.0 Stammdaten Objektadresse: ezeichnung: (Pflichtfeld) Provinz: Gemeinde: Ort, Straße: Frangart, Sigmundskronerstr. 10 Grundparzelle: 4313/2 auparzelle: 964 KG. erechnung erstellt von: Name: Larcher per.ind.robert (Pflichtfeld) Provinz: Gemeinde: Terlan Ort, Straße: Siebeneich, Pater Romediusweg 1 Tel , Mail: larcher.robert@virgilio.it Eigentümer: Name: Gemeinde an der Weinstraße Provinz: Gemeinde: an der Weinstraße Ort, Straße: St.Michael, Rathausplatz 1 Tel , Fax , Mail: info@eppan.eu aukonzesson Nummer 137/2015 Ausstellungsdatum 10/06/2015 aubeginn 2018 Hauptprojektant: Name: Scherer Dr.Arch. Markus Provinz: Gemeinde: Meran Ort, Straße: Meran, Sommerpromenade 10 Tel , Fax , Mail: info@architektscherer.it auleiter: Name: noch zu bestimmen Provinz: Gemeinde: Ort, Straße: Energieberater: Name: Provinz: Gemeinde: Ort, Straße: auherr: Name: Gemeinde an der Weinstraße Provinz: Gemeinde: an der Weinstraße Ort, Straße: St.Michael, Rathausplatz 1 Tel , Fax , Mail: info@eppan.eu Anmerkungen: :22:37 Z:\F u E\1_Software CasaClima\PROCASACLIMA 2013\VERSIONE 1. AGENTUR FÜR ENERGIE SÜDTIROL - KlimaHaus Schlachthofstraße 30 c I Tel Fax info@klimahausagentur.it MwSt. Nr AGENZIA PER L'ENERGIA ALTO ADIGE - CasaClima Via del Macello 30 c I olzano Tel Fax info@agenziacasaclima.it P.IVA Datum: Der Techniker (Erstellung erechnung) auherr ProCasaclima 2015_Vers Grundschule Frangart Gesamt :22 1 (1)

2 Objektdaten Objekt: Gebäudewidmung: auweise: 2 Art der aumaßnahme beheizte ruttogeschoßfläche [m²] GF = beheizte Nettogeschoßfläche [m²] (optional) NGF = beheiztes ruttovolumen des Gebäudes [m³] V = beheiztes Nettovolumen des Gebäudes [m³] (optional) V N = Anzahl Personen im Gebäude Pers = Klimadaten Provinz Gemeinde Höhe über dem Meer [m] / Höhendifferenz zum Rathaus [m] 411 besondere Informationen über die Gemeinde (NICHT für Gemeinden in Sudtirol und im Friaul) 2. Nachbarprovinz 95 Position der Gemeinde (reiten-/längengrad als Dezimalwert sp.: 42 57' = 42,95) Entfernung zur Hauptstadt der Provinz [m] Entfernung zur Hauptstadt der 2. Provinz [m] erechnung der Klimadaten Clima calcolo - erechnung lower door test n 50 = vol/h Norm-Außentemperatur der Gemeinde in der Heizperiode [ C ϴ ne = -15,00 Norm-Außentemperatur der Provinz-Hauptstadt [ C] ϴ ne = -15,0 mittlere Innentemperatur [ C] Winter ϴ i = 20,0 mittlere Innentemperatur [ C] Sommer ϴ e = 26,0 mittlere Heizleistung der internen Gewinne [W/m²] - Winter 4,0 mittlere Heizleistung der internen Gewinne [W/m²] - Sommer 4,0 Monat mittlere monatliche Außentemperatur [ C] mittlere monatliche Tagesglobalstrahlung auf eine horizontale Fläche [kwh/m²d] Eingangstemperatur Kaltwasser [ C] Jan. -1,55 1, ,0 Feb. 1,75 2, ,0 Mrz. 7,03 3, ,0 Apr. 11,86 4, ,0 Mai 15,71 5, ,0 Jun. 20,22 6, ,0 Jul. 22,09 6, ,0 Aug. 21,32 5, ,0 Sep. 17,80 4, ,0 Okt. 11,31 2, ,0 Nov. 4,50 1, ,0 Dez. -0,45 1, ,0 Anzahl der Kinder

3 Objekt: Heizwärmebedarf Gebäudehülle wärmeübertragende Umfassungsfläche des Gebäudes A = å A i A = m² Verhältnis aus wärmeübertragender Umfassungsfläche des Gebäudes zu beheiztem ruttovolumen A / V A/V = 0,39 1/m Indizes Index der auteile L e + L u + L g += å A i * U i * f i L e + L u + L g = W/K Aufschlag auf Index für Wärmebrücken Algorithmus detailliert L ψ + L c = 21 W/K Transmissions-Index der Gebäudehülle L T = L e + L u + L g + L y + L c L T = W/K Lüftungs-Index der Gebäudehülle L V = r a * c a / 3600 * S(n (i) * V (i) N ) L V = W/K Gesamt-Index L = L T + L V L = W/K mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient der Gebäudehülle mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient, allgemein U m = L T / A U m = 0,39 W/(m²K) Wärmegewinne und Wärmeverluste bezogen auf olzano Transmissionswärmeverlustein der Heizperiode (Okt.-Apr.) Q T = L T * HGT Q T = kwh/a Lüftungswärmeverlustein der Heizperiode (Okt.-Apr.) Q V = L V * HGT Q V = kwh/a interne Wärmegewinnein der Heizperiode (Okt.-Apr.) Q i = q i * NGF * HT Q i = kwh/a solare Wärmegewinnein der Heizperiode (Okt.-Apr.) Q s = S I j * (S A g * f S * g w ) j Q s = kwh/a Heizwärmebedarf Q h = Q T + Q V - h h ( Q S + Q i ) - Qrec,attivi Q h = kwh/a Verhältnis von Wärmegewinnen zu Wärmeverlusten ϒ = (Q s + Q i ) / (Q T + Q V ) γ = % solarer Ausnutzungsgrad ɳ h = (QT + QV - Qh - Qrec,attivi) /(QS + Qi) ɳ h = % Heizwärmebedarf und Heizlast bezogen auf olzano Heizwärmebedarf bezogen auf die Nettogeschoßfläche HW NGF = Q h / NGF HW NGF = 54,0 49,0 kwh/(m²a) Heizlast des Gebäudes P tot = (L T + L V ) * (q i - q ne ) P tot = 123,4 123,4 kw Heizlast des Gebäudes bezogen auf die Nettogeschossfläche P 1 = P tot / NGF P 1 = 45,4 45,4 W/m 2 Energieeffiziensklasse des Gebäudehülle 49 kwh/(m²a)

4 Objekt: erechnung der Primärenergie und CO2-Emissionen edarf Nutzenergie olzano thermisch elektrisch thermisch elektrisch Heizung kwh/a Kühlung Warmwasser kwh/a eleuchtung kwh/a Hilfsenergie kwh/a Qu= kwh/a edarf Primärenergie nicht erneuerbar olzano kwh/a kwh/m²a kwh/a kwh/m²a Heizung , ,4 EP i Kühlung 0 0,0 0 0,0 EP c Warmwasser , ,5 EP ACS eleuchtung , ,4 EP ill Hilfsenergie , ,6 EPaux,el Q P = , ,9 kwh/a Index Primärenergiebedarf pro mq oder mc nettogeschossfläche Index Primärenergiebedarf Heizung (Epi) 25,2 kwh/mc a Jahresnutzungsgrad der Anlagen olzano 53,6% 53,6% ɳ g,h,w Vergleich fossile/erneuerbare olzano nicht kwh/a kwh/a Anteil an erneuerbaren Energien für WW 100% 0% nicht Anteil an erneuerbaren Energien, gesamt 91% Tot= kwh/a Anteil an erneuerbaren Energien für WW 0% Anteil an erneuerbaren Energien, gesamt 9% CO2-Emissionen des Kühlenergiebedarf sensibel 1 kwh/m²a 64,0 kg CO2/m²a bestehenden Gebäudes 9% nicht CO2-Emissionen olzano Heizung kg/a Kühlung 0 0 kg/a Warmwasser kg/a eleuchtung kg/a Hilfsenergie kg/a Erzeugung von elektrische Energie 0 0 kg/a CO2-Emissionen kg/a CO2-Emissionen bezogen auf die beheizte Nettogeschossfläche 27,0 24,0 kg/m²a Gesamtenergieeffiziensklasse des Gebäudes A 27 kg CO 2 /m²a Druck und Export Datenexport

5 KlimaHaus Klasse Effizienz Gebäudehülle [kwh/m2a] Gesamteffizienz [kg CO2/m2a] Gold % A % % C % D % E % F % G > 216 > 178

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