Optimierung bestehender Heizungsanlagen

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1 Optimierung bestehender Heizungsanlagen architektur & energie münchen / ebersberg Manfred Giglinger Natalie Neuhausen Sachverständiger Energieeffizienz Dipl.-Ing. Univ. Architektin, Energieberaterin

2 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Instandhaltung und Säuberung von Heizregistern / Heizflächen Hydraulische Optimierung Vorlauftemperatur und Pumpenleistungen Nutzerverhalten klären und Optimieren Nachrüstung von autom. Heizkörper- und / oder Heizkreisreglern Monitoring von Heiz- und Stromaufwendungen Klärung zur Nachrüstung - Effizienztechnologie 2

3 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Instandhaltung und Säuberung von Luftheizregistern Wärmeübertragung wieder herstellen Ansonsten zu geringe Leistung Zu hohe Rücklauftemperatur Keine Möglichkeit zur Durchführung einer hydraulischen Optimierung Hygiene / Gesundheit! Bildquelle: GEA Happel Klimatechnik 3

4 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Instandhaltung und Säuberung von Heizflächen Quelle 2009 PuR Dienstleistungen Bräunsdorfer Straße Limbach Oberfrohna 4

5 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Instandhaltung und Säuberung von Heizflächen Quelle 2009 PuR Dienstleistungen Bräunsdorfer Straße Limbach Oberfrohna 5

6 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Hydraulische Optimierung Aufsuchen und Überprüfen der Wärmeabnehmer Überprüfen alter Verschaltungen von Lüftungsanlagen Überprüfen der Pumpengröße und Leistungen Durchführung eines hydraulischen Abgleich 6

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38 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Hydraulische Optimierung Energieeffizienz in der Wärmeverteilung vollständige Dämmung des Heizungsrohrnetzes hydraulischer Abgleich der Heizungssystems Einsatz differenzdruckgeregelter Effizienzpumpen anstatt Konstant- oder Stufenpumpen Entlüftung der Heizkreise Einbau von Thermostatventilen (1995) 38

39 Trinkwasserverteilung 39

40 Trinkwasserverteilung - Strangregulierventil 40

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42 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Hydraulische Optimierung Neubau klassische Vorgehensweise wie es die a.a.r.d.t. vorgeben. Altbau nachträglicher Einbau aller Regulierventile wie bei einem Neubau Altbau Einregulierung je nach Vorhandensein von Regulierorganen 42

43 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Hydraulische Optimierung Neubau klassische Vorgehensweise wie es die a.a.r.d.t. vorgeben. Vorgabe der Rücklauftemperaturen Möglichkeiten der Vorlauftemperatur Dann erst Auswahl der Heizflächen und Planung der Hydraulik 43

44 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Hydraulische Optimierung Altbau nachträglicher Einbau aller Regulierventile wie bei einem Neubau Ursprüngliche Systemauslegung klären Veränderungen der Heizlast seit Bau der Anlage, z. B. Sanierung und Umbauten Neue Vorgaben für den Vor- / Rücklauf, wegen, z. B. Anschluss an die Fernwärme 44

45 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Hydraulische Optimierung Altbau nachträglicher Einbau aller Regulierventile wie bei einem Neubau Erneuern und Einstellen der HK-Ventile Erneuern / Einstellen vorhandener Strangregulierventile Erneuern / Einstellen der Pumpenleistungen Umbau hydraulischer Schaltungen von Lüftungsanlagen oder der Warmwasserbereitung 45

46 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Hydraulische Optimierung Altbau Einregulierung je nach Vorhandensein von Regulierorganen (Erste Hilfe Maßnahme) Notwendig bei akuten Problemen Optimierung der Vorlauftemperatur Optimierung der Pumpenparameter Auffinden und Drosselung von Kurzschlüssen Durchführung gut möglich bei großen Rohrdimensionen, z. B. bei ehemaligen Schwerkraftheizungen oder bei Tichelmannsystem 46

47 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Monitoring von Heiz- und Stromaufwendungen Kontrollieren Sie Ihre Zählerstände. Vergleichen Sie die Abrechnungen mit den Vorjahren. Schaffen Sie sich ein Bewusstsein für den Energieverbrauch. Lassen Sie eine Lastgangmessung durchführen. 47

48 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Monitoring von Heiz- und Stromaufwendungen Quelle: (c) Fraunhofer FIT EnergyMonitor-Software auf einem Smartphone. Mit intelligenten Stromzähler und Messdatenübermittlung auf das Smartphone Oder Lastgangmessung durch Elektriker 48

49 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Monitoring von Heiz- und Stromaufwendungen Quelle: Tschibo Quelle: Voltcraft, Konrad Elektronic 49

50 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Monitoring von Heiz- und Stromaufwendungen Quelle: Brennenstuhl Steckdosenleiste mit Fußschalter 50

51 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Nutzerverhalten klären und Optimieren Quelle: 51

52 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Nutzerverhalten klären und Optimieren Ein Raum wird als behaglich empfunden, wenn die Differenz zwischen Wandoberflächentemperatur und Raumluft weniger als 4 C Fuß- bis Kopfhöhe weniger als 3 C Temperatur-Erfahrungswerte für unterschiedlich genutzte Räume: Wohnraum C Schlafraum C Bad C Büro C 52

53 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Nutzerverhalten klären und Optimieren Quelle: 53

54 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Nutzerverhalten klären und Optimieren Behaglichkeit in Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit Ein Teil der Wärmeabgabe des Menschen erfolgt durch Verdunstung auf der Haut und in der Lunge. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit wird mehr Wasser verdunstet und geht dem Körper daher mehr Wärme verloren. Bei trockener "Heizungsluft" sind daher etwas höhere Temperaturen erforderlich als in feuchter Luft. 54

55 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Nutzerverhalten klären und Optimieren Den Energieverbrauch kennen und kontrollieren Heizen und Lüften Auf ausreichend Feuchtigkeit in der Heizperiode achten, % Mittels Luftbefeuchter Pflanzen wie z.b. Papyrus 55

56 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Nutzerverhalten klären und Optimieren Behaglichkeit / Raumfeuchte Feuchtigkeit mit Hygrometer messen 56

57 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Nutzerverhalten klären und Optimieren Stosslüften statt Fenster kippen während der Heizperiode Gesunde Raumtemperatur bis max. 22 C 1 Grad Temperaturabsenkung = 6 % Einsparung Temperaturzonen innerhalb der Büros bilden durch geschlossene Zimmertüren 57

58 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Nutzerverhalten klären und Optimieren Wer leicht friert, sollte an kalten Tagen auch in beheizten Räumen wärmere Kleidung tragen! Außentüren, Windfänge und Flurfenster geschlossen halten! Zugluft vermeiden. Zwischentüren geschlossen halten! In der Heizperiode nachts isolierende Rollos, Vorhänge, Fensterläden usw. schließen! Undichte Fensterdichtungen erneuern oder nachbessern! Nachjustieren der Fensterverriegelung. 58

59 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Nachrüstung von autom. Heizkörper- und / oder Heizkreisreglern Neben den klassischen Thermostatköpfen gibt es auch programmierbare Thermostate, die nur zu den eingegebenen Zeiten auf die gewünschte Temperatur heizen. 59

60 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Klärung zur Nachrüstung Effizienztechnologie Energieeffizienz im Wärme- und Kälteerzeuger Einsatz von Brennwerttechnik Einsatz modulierender Brenner Nachrüstung von Kraftwärmekopplung Nachrüstung von Sorptionskältemaschinen Nachrüstung von Solaranlagen (Strom / Thermisch) Nachrüstung dynamischer Vorlauftemperaturregelung und / oder Frequenzumformer bei Kälteerzeugern 60

61 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Klärung zur Nachrüstung Effizienztechnologie - KWK Quelle: Stadtwerke Bremen 61

62 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Klärung zur Nachrüstung Effizienztechnologie - KWK Im Jahr 2005 wurden in Deutschland in den Kondensationskraftwerken 570 Milliarden Kilowattstunden erzeugt Dafür wurden 1100 Milliarden Kilowattstunden Verlustwärme in die Luft geblasen oder Flüsse aufgeheizt Das sind vergleichbar 110 Milliarden Liter Heizöl oder Tonnen CO² Damit könnten Einfamilienhäuser mit Schwimmbad ganzjährig beheizt werden 62

63 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Klärung zur Nachrüstung Effizienztechnologie - KWK Dieser Verlust im Jahr 2005 bei der Strom erzeugung entsprach 345 Ladungen eines Supertanker! Somalias Piraten werden immer dreister: Rund 800 km vor der kenianischen Küste kaperten sie den 330 Meter langen Supertanker Sirius Star. Die wertvolle Fracht: 2 Millionen Barrel Rohöl im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar! Quelle (c) EPA (Daewoo Shipbuilding/ho) - Archivbild: Supertanker "Sirius Star" 63

64 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Klärung zur Nachrüstung Effizienztechnologie Sorptionstechnik Quelle: Robur GAHP-AR Mit einem Gerät im Winter heizen und im Sommer kühlen Mit der Luft-Wasser- Absorptionswärmepumpe erfolgt der Heizbetrieb im Winter und der Kühlbetrieb im Sommer. Beim Heizen und Kühlen bis zu 86% weniger Stromverbrauch als Elektrowärmepumpen. Effizienz von über 150 % Aufstellung im Außen- u. Innenbereich 64

65 Optimierung bestehende Heizungsanlagen Klärung zur Nachrüstung Effizienztechnologie Sorptionstechnik 65

66 Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Optimierung bestehender Heizungsanlagen architektur & energie münchen / ebersberg Manfred Giglinger Natalie Neuhausen Sachverständiger Energieeffizienz Dipl.-Ing. Univ. Architektin, Energieberaterin

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