Energiebericht Bistum Hildesheim

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1 Energiebericht Bistum Hildesheim 215 für dem Kirchenstandort im Betrachtungszeitraum 27 bis 215 für die Gebäude Kirche Pfarrhaus Pfarrheim Herausgeber Datum Bistum Hildesheim Abt. Bau Domhof Hildesheim

2 Energiebericht 215 Ziel des Energieberichtes Ziel des Energieberichtes ist es, die Fortschritte der Kirchengemeinde im effizienten Umgang mit Energie zu dokumentieren, auszuwerten und anschaulich darzustellen. Die dargestellten Diagramme und Tabellen sind für den Betrachtungszeitraum von 27 bis 215 aktualisiert und stellen die historische Entwicklung des Energieverbrauches dar. Grundlage für die Ermittlung der in diesem Bericht benutzten Daten sind die eingereichten Rechnungsdaten der Kirchengemeinde. 1. Gesambetrachtung des Kirchenstandortes Die nach Heizenergieträgern gegliederte Graphik zeigt die witterungsbereinigte Verbrauchsentwicklung im Betrachtungszeitraum Die Angaben für Heizöl lassen sich nur an Hand der Tankungen berechnen und können vom tatsächlichen Verbrauch 18. kwh Gesamtenergieverbrauch Wärme [kwh/a] 16. kwh 14. kwh 12. kwh 1. kwh 8. kwh 6. kwh 4. kwh 2. kwh kwh Erdgas Mittlerer Jahresverbrauch Wärme Art Jahre 1) Verbrauch Erdgas 8, kwh, kwh, kwh, kwh Die nach Stromarten gegliederte Graphik zeigt die Verbrauchsentwicklung im Betrachtungszeitraum 12. kwh Gesamtenergieverbrauch Strom [kwh/a] 1. kwh 8. kwh 6. kwh 4. kwh 2. kwh kwh Mittlerer Jahresverbrauch Strom Art Jahre 1) Verbrauch 7, kwh, kwh Die folgende Graphik zeigt die Verbrauchsentwicklung des Wasserverbrauchs im Betrachtungszeitraum 14 m³ Gesamtenergieverbrauch Wasser [m³/a] 12 m³ 1 m³ 8 m³ m³ 4 m³ 2 m³ m³ Wasser Mittlerer Jahresverbrauch Wasser Art Jahre 1) Verbrauch Wasser 3, 116 m³ 1) Berechnung der Jahre: Anfangsdatum bis Enddatum = Anzahl Tage / 365 (z.b.: = 1226 Tage / 365 = 3,35 Jahre)

3 Energiebericht Gesamkostenbetrachtung des Kirchenstandortes Das Diagramm zeigt die Verbrauchskosten je Heizträger nach Rechnungslage. Die Angaben für Heizöl lassen sich nur an Hand der Tankungen berechnen und können vom tatsächlichen Verbrauch eines 18. kwh 16. kwh 14. kwh 12. kwh 1. kwh 8. kwh 6. kwh 4. kwh 2. kwh kwh kwh Gesamtenergiekosten Wärme [ /a] kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Mittlerer Jahreskosten Wärme Art Jahre 1) Kosten Erdgas 8, ,57,,,,,, Erdgas Die nach Stromarten gegliederte Graphik zeigt die Kostenentwicklung im Betrachtungszeitraum Gesamtenergiekosten Strom [ /a] 12. kwh 1. kwh 8. kwh kwh 4. kwh 2. kwh kwh 3.14 kwh kwh kwh kwh 1.96 kwh kwh kwh 6.15 kwh Mittlerer Jahreskosten Strom Art Jahre 1) Kosten 7, ,72,, Die folgende Graphik zeigt die Kostensentwicklung des Wasserverbrauchs im Betrachtungszeitraum Gesamtenergiekosten Wasser [ /a] 14 m³ 12 m³ 1 m³ 8 m³ 6 m³ 4 m³ 2 m³ m³ m³ 133 m³ 95 m³ Mittlerer Jahresverbrauch Wasser Art Jahre 1) Kosten Wasser 3, Wasser 1) Berechnung der Jahre: Anfangsdatum bis Enddatum = Anzahl Tage / 365 (z.b.: = 1226 Tage / 365 = 3,35 Jahre)

4 Energiebericht Verbrauchsbetrachtung je Gebäude in Kilowattstunden Im ersten Diagramm werden die witterungsbereinigten Wärmeverbräuche der einzelnen Abnahmestellen mit den versorgten Gebäuden im Betrachtungszeitraum dargestellt. witterungsbereinigter Wärmeverbrauch [kwh/a] je Abnahmestelle Erdgas Erdgas Erdgas 1) Gebäude Jahre mittlerer Jahres-verbrauch Kirche 8, kwh Pfarrhaus 8, kwh Pfarrheim 8, kwh Kirche Pfarrhaus Pfarrheim Anmerkung zum Diagramm: Zum Zähler im Gebäude Kirche sind für das Jahr 27 die Daten nur teilweise vorhanden - Rechnungszeitraum < 365 Tage ( Tage) Verbrauchsdaten fehlen.( kwh) Zum Zähler im Gebäude Pfarrhaus sind für das Jahr 27 die Daten nur teilweise vorhanden Rechnungszeitraum < 365 Tage ( Tage) Verbrauchsdaten fehlen.( kwh) Zum Zähler im Gebäude Pfarrheim sind für das Jahr 27 die Daten nur teilweise vorhande n Rechnungszeitraum < 365 Tage ( Tage) Verbrauchsdaten fehlen.( kwh) m² m² Die nach Stromarten gegliederte Graphik zeigt die Verbrauchsentwicklung je Gebäude im Betrachtungszeitraum Stromverbrauch [kwh/a] je Abnahmestelle ) Gebäude Jahre mittlerer Jahres-verbrauch Kirche & Pfarrheim 7, kwh Pfarrhaus 6, kwh Kirche & Pfarrheim Pfarrhaus Anmerkung zum Diagramm: Zum Zähler im Gebäude Kirche & Pfarrheim sind für das Jahr 27 die Daten nur teilweise Rechnungszeitraum < 365 Tage ( Tage) Verbrauchsdaten fehlen.( kwh) Zum Zähler im Gebäude Pfarrhaus sind für das Jahr 27 die Daten nur teilweise vorhand Rechnungszeitraum < 365 Tage ( Tage) Verbrauchsdaten fehlen.( kwh) m² m² m² m² Die folgende Graphik zeigt die Verbrauchsentwicklung des Wasserverbrauchs je Gebäude im Betrachtungszeitraum Wasserverbrauch [m³/a] je Abnahmestelle 14 m³ 12 m³ 1 m³ 8 m³ 6 m³ 4 m³ 2 m³ m³ 16 m³ 13 m³ 133 m³ 95 m³ Wasser 1) Gebäude Jahre mittlerer Jahres-verbrauch Kirche & Pfarrhaus 3, 116 m³, m³, m³, m³ Kirche & Pfarrhaus & Pfarrheim Anmerkung zum Diagramm: Zum Zähler im Gebäude Kirche sind für das Jahr 27 die Daten nur teilweise vorhanden - Rechnungszeitraum < 365 Tage ( Tage) Verbrauchsdaten fehlen.( kwh) Zum Zähler im Gebäude Pfarrhaus sind für das Jahr 27 die Daten nur teilweise vorhanden Rechnungszeitraum < 365 Tage ( Tage) Verbrauchsdaten fehlen.( kwh)

5 Energiebericht Gesambetrachtung der CO 2 -Emissionen des Kirchenstandortes Im ersten Diagramm werden die CO 2 Werte für die Wärmebereitung im Betrachtungszeitraum dargestellt. Gesamt-CO2-Emissionen Wärme [to/a] Mittlerer CO 2 -Emissionen 34,2 to/a 45, to 4, to 35, to 3, to 25, to 2, to 15, to 1, to 5, to, to 41,6 to 36,5 to 36,9 to 37,5 to 37, to 38,2 to 33,4 to 29,8 to 17,3 to Wärme Kompension durch Bäume: Es müssten jährlich 38 Bäume gepflanzt werden um diesen CO2-Ausstoß wieder durch Bäume zu kompensieren. Der Mehrverbrauch von ca. im Jahr 215 könnte durch die Kompensation von 17 Bäumen ausgeglichen werden. Berechnung s. Erläuterungen 11,8 to CO2 (im Vergleich zum Vorjahr) Die Graphik zeigt die CO2 Werte für den Strom im Betrachtungszeitraum. 2,5 to Gesamt-CO2-Emissionen Strom [to/a] Mittlerer CO 2 -Emissionen 1,5 to/a 2, to 1,5 to 1, to,5 to, to 1,92 to 1,92 to 1,76 to 1,8 to 1,51 to 1,33 to 1,7 to,54 to Strom Kompension durch Bäume: Es müssten jährlich 13 Bäume gepflanzt werden um diesen CO2-Ausstoß wieder durch Bäume zu kompensieren. Die Energieeinsparung von ca. im Jahr 214 entspricht etwa dem Klimaschutzeffekt von 7 Bäumen Berechnung s Erläuterungen,7 to CO2 (im Vergleich zum Vorjahr) 5. Prozentualer Aufteilung Wärme / Strom Aufteilung Energieverbrauch [kwh] Aufteilung Energiekosten [ ] 5% 21% Erdgas 95% Erdgas 79% Die Graphik zeigt den prozentualen Anteil der verbrauchten Energie im Betrachtungszeitraum Die Graphik zeigt den prozentualen Anteil der Energiekosten im Betrachtungszeitraum

6 Energiebericht Kennwerte Allein die Angabe des Energieverbrauchs eines Gebäudes erlaubt noch keine Beurteilung der Energieeffizienz. Erst durch die Bildung eines Kennwertes und durch den Vergleich mit anderen, ähnlich genutzten Gebäuden, kann beurteilt werden, ob das betrachtetet Gebäude einen geringeren oder einen erhöhten Energiebedarf aufweist. Im ersten Diagramm werden die Kennwerte zu den Wärmeverbräuchen der einzelnen Gebäude im Betrachtungszeitraum dargestellt Energiekennwerte Wärme [kwh/m²a] bbgf nach Gebäudeart Ist-Wert 86 Vergleichswert Ist-Wert 136 Vergleichswert Ist-Wert 81 Vergleichswert Gebäude Kirche Pfarrhaus Pfarrheim 57% 5% 2% 1% 1% 1% über dem über dem über dem Kirche Pfarrhaus Pfarrheim Als Bezugsgröße wurde die beheizte Bruttogeschossfläche [bbgf] zu Grunde gelegt. Im zweiten Diagramm werden die Kennwerte zu den Stromverbräuchen der einzelnen Gebäude im Betrachtungszeitraum dargestellt Energiekennwerte Strom [kwh/m²a] bbgf nach Gebäudeart Ist-Wert 19 Gebäude Pfarrhaus Kirche & Pfarr 168% 76% 1% über dem unter dem Vergleichswert 19 7 Ist-Wert 2 Vergleichswert % 1% 1% Pfarrhaus Kirche & Pfarrheim Als Bezugsgröße wurde die beheizte Bruttogeschossfläche [bbgf] zu Grunde gelegt

7 Energiebericht 215 Zählerstruktur nach Rechnungslage Werte Zählerstandort Zähler vers. Gebäude bbgf BRI Energieart seit Lieferant Datum Verbrauch Kosten Pfarrhaus Pfarrhaus 416 m² m³ Erdgas kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Ergebnis kwh Pfarrhaus 416 m² m³ kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Ergebnis kwh Kirche Kirche 813 m² m³ Erdgas kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Ergebnis 51.3 kwh Kirche & Pfarrheim 1.63 m² m³ kwh

8 Energiebericht 215 Zählerstruktur nach Rechnungslage Werte Zählerstandort Zähler vers. Gebäude bbgf BRI Energieart seit Lieferant Datum Verbrauch Kosten Kirche Kirche & Pfarrheim 1.63 m² m³ kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Ergebnis kwh Kirche & Pfarrhaus & m² m³ Wasser (Leer) kwh kwh kwh kwh Ergebnis 349 kwh Pfarrheim Pfarrheim 25 m² m³ Erdgas kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Ergebnis kwh 1.39 Gesamtergebnis kwh

9 Erläuterungen zum Energiebericht 215 Witterungsbereinigung: Einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe des Wärmebedarfs hat die Witterung des jeweiligen Jahres. Daher können die reinen Werte der Verbrauchsabrechnungen nur bedingt miteinander verglichen werden. Soll die langfristige Entwicklung des Energiebedarfs untersucht werden, so müssen die jährlichen Verbräuche erst witterungsbereinigt werden. Diese erfolgt mit Hilfe von Klimafaktoren, die beispielsweise vom Deutschen Wetterdienst zur Verfügung gestellt werden. (...) Gleichzeitig ist in den Klimafaktoren auch eine geografische Bereinigung auf den Referenzstandort Würzburg eingearbeitet. (Für langjährige Vergleiche greift die VDI 387 (26) auf den Mittelwert der Jahre von Würzburg zurück, diese Gradtagszahl beträgt 3883 Kd/a.) Im vorliegenden Energiebericht werden die abgelesenen Verbrauchswerte mit Hilfe der Gradtagszahlen (Gradtagszahlen werden nicht periodisch, sondern ausschließlich jahresbezogen verwendet.) auf den Jahresverbrauch umgerechnet und mit dem Klimafaktor des jeweiligen Jahres multipliziert. Energieart Jahr abgelesener Verbrauch Verbrauch /a (nach Gradtagzahl en Klimazone Klimafaktor 1) Erdgas kwh Hannover 1, kwh kwh Hannover 1, kwh kwh Hannover 1, kwh kwh Hannover, kwh kwh Hannover 1, kwh kwh Hannover 1, kwh kwh Hannover 1, kwh kwh Hannover 1,25 Witterungsbereinigter Verbrauch 2) Verbrauch /a * Klimafaktor kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh 1) Je kleiner der Wert des klimafaktors ist, desto kälter war es im betreffendem Zeitraum und desto höher ist der Heizenergie 2) theoretische Energiemenge, die in einem durchschnittlichen Jahr notwendig gewesen wäre, wenn das Gebäude in Würzbu Klimazone Die Klimazonen dienen in erster Line dazu Orte zur nächsten geeigneten Wetterstation zuzuordnen. In der DIN 471 wird eine vereinfachte Zonenkarte zur Verfügung gestellt, die die Karte der Bundesrepublik Deutschland in 15 Klimazonen für die Belange der Heiz- und Raumlufttechnik (Zonenkarte) einteilt. Die Wetterstationen ermitteln aus den Wetterdaten die Gradtagszahlen, die wiederum für die Witterungsbereinigung der Verbrauchsdaten notwendig sind Zonenkarte Bundesrepublik Deutschland Zonenkarte Bistum Hildesheim Klimafaktor Für die Witterungsbereinigung wird der Klimafaktor als Quotient aus Gradtagszahl der Verbrauchsperiode und einem langjährigen Mittelwert für Deutschland (GT=3883Kd/a, Model: 2/15) ermittelt. Dieser Klimafaktor wird mit dem Verbrauchswert der Abrechnungsperiode (grundsätzlich 1 Jahr) multipliziert. Klimafaktoren werden u.a. für Energieausweise genutzt. Beispiel: Klimazone Hannover Gradtagszahl der Klimazone für das Jah langjähriger Mittelwert für Deutschland (Referenzstandort Würzburg ) 3883 Berechnung des Klimafaktors langjähriger Mittelwert für Deutschland / Gradtagszahl der Klimazone 3883 / 3398 = 1,14 Je kleiner der Wert des klimafaktors ist, desto kälter war es im betreffendem Zeitraum und desto höher ist der Heizenergiebedarf.

10 Erläuterungen zum Energiebericht 215 a BJ BRI bbgf CO 2 kwh MWh Energiekennwerte Jahr Baujahr Bruttorauminhalt Beheizte Bruttogrundfläche (Um eine Vergleichsgröße bei der Ermittlung der Energiedaten zu erhalten, haben wir die beheizte Fläche eines Gebäudes ermittelt.) Kohlendioxyd Kilowattstunden Megawattstunden In einem deutschlandweiten Forschungsprojekt wurde durch die Gesellschaft für Energieplanung und Systemanalyse mbh (ages) der Kennziffernkatalog Verbrauchskennwerte 25 erstellt, der es möglich macht Bestandsgebäude gleicher Art und Nutzung hinsichtlich des flächenbezogenen Wärme-, Strom- und Wasserverbrauchs untereinander zu vergleichen. Zudem stützt sich auch die Vorgehensweise dieser Studie auf die aktuelle Fassung der VDI Richtlinie 387 Blatt 1. Gebäude Kirche Fläche [m²] Mittelwert [kwh/m²a] Bandbreite [kwh/m²a] Bandbreite [kwh/m²a] Kindergarten Gemeindezentrum Pfarrhaus Verwaltungsgebäude Schulen Tagungshäuser Wärme Altenwohnstätten Wohnheime Mittelwert [kwh/m²a] Strom Die Bandbreite entspricht der statistischen Standardabweichung =>2/3 der Kennwerte Stand: 1/212, Quelle EnergieAgentur.NRW Elektrizität Heizöl Berechnung Bäume Bezeichnet die Energieart Strom, die als Nachtstrom zur Nutzung der Wärmeerzeugung verwendet wird. Den Verbrauch festzustellen, ist bei den leitungsgebundenen Energieträgern Strom, Erdgas und Fern- /Nahwärme kein Problem: Die Jahresrechnung weist den tatsächlichen Verbrauch aus. Schwieriger wird es im Falle von Heizöl oder Holzpellets, denn die Rechnung gibt nur an, was nachgefüllt oder nachgetankt wurde - nicht aber den Füllstand des Lagerraums. Auch die einfachen Füllstandsanzeigen für Heizöltanks geben nur grob an, zu wie viel Prozent der Tank noch gefüllt ist. Die Tankrechnungen der vergangenen Jahre helfen zwar beim Schätzen, aber erfahrungsgemäß liegt die Fehlerquote bei bis zu 25 Prozent. Um eine grobe Vorstellung vom berechneten CO2 Ausstoß zu erhalten haben wir die Kompensation durch Bäume erstellt. Wie viel CO2 ein Baum bindet und wie schnell er das tut, hängt von vielen Faktoren ab.daher ist die vorliegende Berechnung nur als Verdeudlichung des CO2 Ausstoße zu sehen. "Für die Berechnung der C-Senkenwirkung eines Baumes wurden in der Bundeswaldinventur 28 (BWI) Daten über einen Zeitraum von betrachtet. Es wurden alle Bäume über 7cm Durchmesser Stammumfang in Brusthöhe in "begehbarem Wald" (also ohne extreme Steilhänge oder Flächen mit Betretungsverboten) aufgenommen. Dies sind Bruttowerte, d. h. der Zuwachs der genutzten Stämme ist enthalten. In der Tabelle ist der Kohlenstoffgehalt für die in der BWI relevanten Baumarten/-gruppen nach Altersklassen angegeben. Für die Umrechnung in Kohlendioxid wird der entsprechende Wert mit dem stöchiometrischen Faktor 44/12 multipliziert. Gemäß der Bundeswaldinventur bindet der deutsche Durchschnittsbaum im Jahr ca. 115 kg CO2 im Jahr. kg Kohlenstoff / Baum Baumarteng ruppe Baumaltersklasse 1-2 Jahre 21-4 Jahre 41-6 Jahre 61-8 Jahre 81-1 Jahre alle Laubbäume 1,26 25,87 66,6 114,22 216,56 alle Nadelbäume 2,13 29,98 72,99 126,11 16,69 alle Baumarten 1,61 28,64 7,83 12,8 179,3 Eine genaue Beschreibung finden Sie im Kapitel , S. 39, BWI 28 (die oben stehenden Zahlen sind so nicht zu finden und wurden uns in der Form von den Kollegen des Thünen Instituts in Eberswalde zur Verfügung gestellt!). Quelle NATURSTROM 215

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