Fenstertausch machen Sie s richtig!

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1 Fenstertausch machen Sie s richtig!

2 Ziele Verbreitung von Informationen und Know-how zum Passivhausstandard Vernetzung und Einbindung aller am Passivhaussektor tätiger Personen und Gewerbe insbesondere Beratende, Planende, und Bauausführende. Kommunikations-Netzwerk für Passivhausinteressierte. Der Verein kooperiert mit Hochschulen, im speziellen mit der Fachhochschule Rosenheim, und weiterführenden Berufsbildenden Schulen in der Region Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich der Erstellung energieeffizienter Gebäude und der Sanierung bestehender Gebäude.

3 Recherche: Welche Fenster für ein Passivhaus? Prüffenster Nr. 1 Energieverlust: U w -Wert =maximal Solare Gewinne: g=100% Kosten: 0 / Stück und m² Luftdichtigkeit? Ergebnis: Ungeeignet für das Haus der Zukunft!

4 Das Kastenfenster Energieverlust: U w -Wert =5 W/m²K Solare Gewinne: g=70% Kosten: 500 / m² Prüffenster Nr.:2 Der Heizkörper spielt bei solchen Fenster eine bedeutende Rolle! Ergebnis: Sehr geeignet für den Heizungsbauer!

5 Prüffenster Nr.:3 Das normale Holzfenster Energieverlust: U w =1,6 W/m²K Solare Gewinne: g=60% Kosten: 250 / m² Ab 5 Grad im Winter => Tauwasser und Schimmel. Ergebnis: Ungeeignet für die Gesundheit der Bewohner!

6 Prüffenster Nr.:4 Normale Holzfenster mit 3 fach Scheibe Die Scheibe dämmt sehr gut, ist aber fast so dick wie der Rahmen. Der Rahmen ist mit U f =1,6 W/m²K nicht mehr ausreichend. Ergebnis: Ungeeignet für das Haus der Zukunft!

7 Prüffenster Nr.:4

8 9% was können w i r tun?? 2% 4% 1% 33% Auto Raumwärme Warmwasser Kochen Geräte Beleuchtung 51% Quelle: Harald Krause Endenergieverbrauch in Haushalten (Pistohl)

9 2% 4% 1% 9% 33% Lüftung 5% was können w i r tun?? Auto Raumwärme Warmwasser Fenster Rahmen 22% 12% Glas 10% 51% opake Hülle 24% Kochen Geräte Beleuchtung Quelle: Harald Krause Endenergieverbrauch in Haushalten (Pistohl)

10 Sonnenpassivhaus in Oberaudorf

11 Energiebilanz: Jahresheizwärmebedarf Transmissionsverluste Lüftungsverluste Interne Gewinne Solare Gewinne Heizwärme Quelle: Harald Krause

12 Energieeffiziente Gebäudehülle...und wie geht das? 3: Luftdichte Hülle n 50 < 0,6 h -1 1: Kompakte Form A/V Südausrichtung wäre gut 3-Scheiben Glas Zuluft Abluft 2: Umlaufende Wärmedämmung U-Werte: < 0,12 W/(m²K) Frischluft Luft-Luft Wärmetauscher Fortluft

13 Das Fenster war bis dato ein low interest product Statt besserer Fenster......lieber optimierte Heizkörper!?! Quelle: Berthold Kaufmann

14 Bisher Stand der Technik beim Rahmen PVC Fenster sehr hoher Wärmedurchgang insbesondere im Bereich der statisch erforderlichen Armierung hohe Strahlungswärmeverluste im Beschlagsbereich wärmetechnisch ungeeignet U f =1.8 W/m²K bei U g = 1,2 W/m²K U w = 1.8 W/m²K

15 Bisher Stand der Technik beim Holzfenster feuchtetechnisch ungeeignet (Glasleiste) Luftdichtigkeit problematisch wärmetechnisch ungeeignet U f =1.6 W/m²K bei U g = 1,2 W/m²K U w = 1.65 W/m²K

16 Das klassische Holz Aluminium Fenster feuchtetechnisch geeignet (angefräste Glasleiste) wärmetechnisch ungeeignet (Rahmen schlechter als IV68) U f =1.65 W/m²K bei U g = 1,2 W/m²K U w = 1.7 W/m²K

17 phc franz freundorfer

18 Innovation beginnt abstrakt 1 Brett + 1 Platte + 1 Bohle = 1 zukunftsfähiges Fenster phc franz freundorfer

19 Wieso sind unsere Fenster so breit? phc franz freundorfer

20 Flächenbündiges Fenster ohne Überschlag spart 28mm Rahmenbreite Drehpunkt phc franz freundorfer

21 U-Wert in einer neuen Klasse Rahmenbreite 86mm, Uw =0,649 W/m²K bei Ug =0,50 W/m²K, Uf so =0,72 W/m²K, Uf unten =0,98 W/m²K phc franz freundorfer

22 Ansichten von Innen Rahmenbreite 135mm phc franz freundorfer Rahmenbreite 87mm

23 Ansichten von Außen Rahmenbreite 135mm phc franz freundorfer Rahmenbreite 87mm

24 Die Rahmenverluste sind doch verschwindend gering!? Pro 0,1 W/m²K Verbesserung des U f Wertes ergibt sich für Deutschland, Österreich und Südtirol ein Energieeinsparpotential von 2,5 Mrd. kwh/a. Entspricht einem 1x1m großen Erdölkanal mit einer Länge von 3000 km pro Jahr.

25 Die Strahlungstemperaturasymmetrie als Komfortkriterium Unser Behaglichkeitsempfinden wird von den Differenz der Oberflächentemperaturen der uns umgebenden Wände maßgeblich beeinflusst. linker Halbraum rechter Halbraum U W < = 0,85 1,6 W/m²K 2,5K 5,5K Liegt diese Temperaturdifferenz unter 2,5 K spricht man heute von behaglichem Wohnklima.

26 Die Temperaturschichtung: Ein weiteres Komfortkriterium Temperaturdifferenz zwischen Fußbodennähe (0,1m) und Kopfhöhe einer sitzenden Person (1,1m), gemessen 50cm vor dem Fenster. Ein Maß für die Gefahr kalter Füße Liegt diese Temperaturdifferenz unter 1,5 K spricht man wieder von behaglichem Wohnklima.

27 Behaglichkeit: Strahlungstemperatur - Asymmetrie Wohnraum - 10 C Außen- Luft 22 C Innen - Wohnraum Ein Wohnzimmer: In einem Neubau? In einem sanierten Altbau? Quelle:Helmut Krapmeier

28 Behaglichkeit: Strahlungstemperatur - Asymmetrie Altbau 14,5 9, ,2 Luft 18,5 18,2 operativ - 10 C Außen- Luft Kalte Bauteiloberflächen führen in schlecht gedämmten Häusern zu asymmetrischen Strahlungstemperaturen. Quelle:Helmut Krapmeier

29 Behaglichkeit: Strahlungstemperatur - Asymmetrie Altbau Passivhaus 14,5 9, ,2 Luft 18,5 18,2 operativ - 10 C Außen- Luft Kalte Bauteiloberflächen führen in schlecht gedämmten Häusern zu asymmetrischen Strahlungstemperaturen. Quelle:Helmut Krapmeier

30 Behaglichkeit: Strahlungstemperatur - Asymmetrie Altbau Passivhaus 14,5 17,8 9, ,2 Luft 18,5 18,2 operativ - 10 C Außen- Luft 19, ,4 Luft 21,6 21,2 operativ Kalte Bauteiloberflächen führen in schlecht gedämmten Häusern zu asymmetrischen Strahlungstemperaturen. Quelle:Helmut Krapmeier Anders im Passivhaus: Hier sind alle Umfassungsflächen gleich - mäßig warm, auch die Fenster. Es resultiert ein angenehmes Strahlungsklima.

31 Wohnzimmer PH-Thermografie 17,8 19,1 22 Luft 21,4 21,6 21,2 operativ Quelle:Helmut Krapmeier

32 Die energetische Entwicklung des Isolierglases Verglasung 1-Scheibe 2-Isolier U g -Wert (W/(m²K)) 2- Wärme- Schutz 5,60 2,80 1,20 0,60 Ob.-Temp. -1,8 C 9,1 C 15,3 C 17,7 C g-wert 0,92 0,80 0,62 0, Jahres-Energiebilanz kwh/m² Verluste passiv solare Wärmegew inne 3-W ärmeschutz Netto- Verluste Netto-Gew inne!

33 Die Kältebrücke Randverbund in der Theorie m² I12,5 m² I 40 m² Wand Anschluß Rahmen Glasrand Glas

34 ... und in der Praxis 3,7 Grad Celsius bei 15 Außentemperatur Bei einem Wohnzimmer mit 30m² fällt leicht ein viertel Liter Tauwasser an.

35 Empfohlener Einbau Ψ Einbau U w, eff = 0,005 W/(mK) = 0,78 W/m²K W/(mK) Quelle: [PHI]

36 Extrem ungünstiger Einbau Ψ Einbau U w, eff = 0,15 W/(mK) = 1,19 W/(mK) W/m²K 193% 29 kwh/m²a -Wärmeverluste durch Einbaufuge -stärkere Verschattung 15 kwh/m²a -reduzierte Luftdichtigkeit Quelle: [PHI]

37 Rollladenkasten und Rafflamelle für das Haus der Zukunft?

38 Probleme sind zum lösen da!

39 Holz-Alu Fenster und ihr Anschluss. Ψ Einbau =0,08 W/mK

40 Das Holz-Alu Fenster von morgen sieht anders aus!

41 Alltag bei der Gebäudesanierung in Europa:

42 Vorgegebene Wand mit IV68:

43 Kostengünstiges EPS Formstück: Befestigung des Fensters Im Neubau Kante für Putzanschlag Definierte Fuge mit flüssigem Dichtstoff

44 Kein Maurer in der Wohnung: Gipsfaserplatte wird vom Fensterbauer montiert

45 Maßgenaue verputzte Laibung: Vorteile: 1. Einfache Abdichtung 2. Höhere solare Gewinne durch Abschrägung 3. Austausch ohne Zerstörung 4. Einfachster Anschluss der Dämmung 5. Keine Putzarbeiten innen 6.

46 Fenstertüren 2x 0,925x 2,25 6x 1,85 x 2,25 U g -Wert = 0,60 W/m²K U D -Wert = 0,65 W/m²K Haustüre 1,15x2,25 Festverglasungen 1,15x2,25 Festverglasungen 0,75x2,25

47 Festverglasungen EG 1x 0,75x2,25 1x 1,50x2,25 Fenster OG 1x 0,75x1,45 1x 1,50x1,45 Fenster OG 1x 0,75x1,45 1x 1,50x1,45 Festverglasungen EG 1x 1,50x2,25

48 Dieses Haus mit normalen PVC-Fenstern Energiekennwert 42kWh/m²a Barwert des Energieverbrauches der Fenster über 30 Jahre: 6.634,- Annnahme 6 cent/kwh incl.hilfsstrom und Realzins 4% 306,- /Jahr Kosten der montierten Fenster: 9.676, m² Fenster 200,- pro m² Tats.Kosten energiebereinigt , kwh/jahr kwh In 30 Jahren

49 Dasselbe Haus mit normalen Holz-Fenstern Energiekennwert 36kWh/m²a Barwert des Energieverbrauches der Fenster über 30 Jahre: 5.153,- Annnahme 6 cent/kwh incl.hilfsstrom und Realzins 4% 237,- /Jahr Kosten der montierten Fenster: , m² Fenster 250,- pro m² Tats.Kosten energiebereinigt , kwh/jahr kwh In 30 Jahren

50 Das Haus mit klassischen PH-Fenstern Energiekennwert 12kWh/m²a +245 kwh/jahr kwh In 30 Jahren -340,- Annnahme 8 cent/kwh incl.hilfsstrom und Realzins 4% Kosten der montierten Fenster: , m² Fenster 400,- pro m² Tats.Kosten energiebereinigt 19012,-

51 Das Haus mit zertifiziertem Fensteranschluss Energiekennwert 15kWh/m²a 128,- Annnahme 6 cent/kwh incl.hilfsstrom und Realzins 4% Kosten der montierten Fenster: , m² Fenster 290,- pro m² Tats.Kosten energiebereinigt ,- 99 kwh/jahr kwh In 30 Jahren

52 Das Haus mit PH-Fenstern der 2.Generation Energiekennwert 10 kwh/m²a -2031,- Annnahme 8 cent/kwh incl.hilfsstrom und Realzins 4% kwh/jahr kwh In 30 Jahren Kosten der montierten Fenster: , m² Fenster 290,- pro m² Tats.Kosten energiebereinigt ,-

53 Defacto costs with energy 16310,- Defacto costs with energy 14158,- Kalkuliert mit 55 Eurocent/l gleichbleibend über 30 Jahre Defacto costs with energy 10064,-

54 Das Fenster der Zukunft: Wellness mit Gewinnausschüttung Resümee: PH Fenster der neuen Generation sind am Tag des Einbaues 60% kostengünstiger als vermeintlich billige Kunststofffenster.

55 ..und wie sieht es im Altbau aus? Zwei häufige Fehler: luftdicht ohne Wohnungslüftung keine Verbesserung des Wärmeschutzes Bessere Dämmqualität: warme Wände sind trockene Wände. PHI AkkP 24 /2003

56 Beispiel: Ist-Zustand MFH 94 (nach [Geyer 2003]) KS Beton Minimaltemperatur mit Möblierung: 9,4 C PHI AkkP 24 /2003

57 Sanierung: PH-Außendämmung und Kellerdeckendämmung Schadensfrei auch mit Möbeln in der Ecke!! Minimaltemperatur mit Möblierung: 13,2 C PHI AkkP 24 /2003

58 Energetische Sanierung Beispiel Altbausanierung DHH, Baujahr 1961 ca. 125m² Ausbau Dachgeschoss Oberaudorf Verbrauch ca. 3000l Heizöl pro Jahr

59 Das Ergebnis durchgeführte Maßnahmen 07/2000: 15 cm Korkdämmung Dach: Zwischensparrendämmung NT-Öl-Kessel Passivhausfenster Solaranlage für Brauchwasser Stückholzofen im Wohnzimmer Verbrauch: 500 l Öl + 3 ster Holz

60 Fazit Gebäudehülle und Fenster Wärmedämmung der Außenbauteile und energetisch hochwertige Fenster rechnen sich sich, wenn Ohnehinmaßnahmen anstehen geeignete Dämmstoffe aus unterschiedlichsten Werkstoffen und kostengünstige Passivhausfenster stehen zur Verfügung Nutzen: niedrigerer Energieverbrauch deutlich bessere Behaglichkeit durch höhere Oberflächentemperaturen, weniger Schimmelgefahr Sanierung mit Passivhauskomponenten! PHI AkkP 24 /2003

61 5000 Jahre 5000 Jahre

62 Das Fenster macht das Haus der Zukunft zum 1 Liter Porsche! Das Fenster der Zukunft ist ein Solar Porsche der beim fahren Energie gewinnt. ENEV- Niedrigenergie- 3Liter - Passivhaus Zukunft?

63 Innovation im Fensterbau heißt Fensterheizung Die Probleme, die es in der Welt gibt, sind auch nicht mit der den gleichen Denkweise Fenstern zu lösen, die sie erzeugt mit erzeugt hat. haben! Albert Einstein

64 Die Sonne schickt uns mal mehr Energie, als zur Zeit alle sechs Milliarden Menschen verbrauchen. Dr. Franz Alt... und das ohne Rechnung einfach durch das Fenster.

65 Ein Fensterleben ist 40 Jahre lang! Ein rentables Fenster müsste nach der Hälfte der Lebensdauer noch Stand der Technik sein. => Das Beste ist gerade gut genug!

66 Vortrag zum downloaden unter Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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