Project Documentation Gebäude-Dokumentation
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- Harald Salzmann
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1 Project Documentation Gebäude-Dokumentation 1 Abstract / Zusammenfassung Passivhaus in Wiggensbach Passive House Designer / Passivhaus-Planer Dipl.Ing. Anita Bechter Herz & Lang GmbH, Data of building / Gebäudedaten Year of construction / Baujahr U-value external wall / U-Wert Außenwand ,105 W/(m²K) Space heating / Heizwärmebedarf 15 kwh/(m²a) U-value basement / U-Wert Bodenplatte 0,138 W/(m²K) Primary Energy Renewable (PER) / Erneuerbare Primärenergie (PER) - kwh/(m²a) U-value roof / U-Wert Dach 0,108 W/(m²K) Generation of renewable Energy / Erzeugung erneuerbare Energie - kwh/(m²a) U- value window / U-Wert Fenster 0,83 W/(m²K) Non-renewable Primary Energy (PE) / Nicht erneuerbare Primärenergie (PE) 98 kwh/(m²a) Heat recovery / Wärmerückgewinnung 85 % Pressurization test n50 / Drucktest n50 0,3 h-1 Special features / Besonderheiten -
2 1.2 Brief Description Passive House Wiggensbach In the idyllic place Wiggensbach a modern family house was built in passive house standard. It fits well into the place with its annex to the south-west and the compact design. Also the house is fully with basement. There are big window areas located on the east and south side, on the north and west side the windows are kept small. The house is designed completely in solid construction. In the basement in reinforced concrete and in the ground floor and attic in brickwork with a plastered front 1.2 Kurzbeschreibung der Bauaufgabe Passivhaus in Wiggensbach Im idyllischen Ort Wiggensbach wurde ein modernes Einfamilienhaus in Passivhaus-Standard errichtet. Mit der Ausbildung einer Widerkehr Richtung Süd-Westen und der kompakten Bauweise fügt es sich gut in das Ortsbild ein. Das Haus ist zudem voll unterkellert. Auf der Ost- und Südseite befinden sich großzügige Fensterflächen, auf der Nord- und Westseite sind diese eher klein gehalten. Das Haus ist komplett in Massivbauweise errichtet worden. Im Keller mit Stahlbeton und im Erd- und Dachgeschoß mit Mauerwerk und einer Putzfassade. Project Documentation / Gebäude-Dokumentation 2
3 1.3 Responsible project participants / Verantwortliche Projektbeteiligte Passive House project planning / Passivhaus-Projektierung Dipl.Ing. Anita Bechter Herz & Lang GmbH, Architect / Entwurfsverfasser Herz&Lang GmbH, Dipl.Ing. Anita Bechter Herz & Lang GmbH, Implementation planning / Ausführungsplanung Herz&Lang GmbH, Georg Endras Herz & Lang GmbH, Building systems / Haustechnik Airoptima, Markus Meyer Structural engineering / Baustatik Ingenieurbüro Lämmle Building physics / Bauphysik Dipl.Ing.(FH) Simon Schmerker Herz & Lang GmbH, Construction management / Bauleitung Herz&Lang GmbH, Georg Endras Herz & Lang GmbH, Certifying body / Zertifizierungsstelle Eza! Kempten Certification ID / Zertifizierungs ID 8699_EZA_PH_ _PAT Project-ID ( Projekt-ID ( Project Documentation / Gebäude-Dokumentation 3
4 2 Ansichtsfotos Ansicht West Ansicht Ost Ansicht Süd Ansicht Nord Innenaufnahme mit Blick nach Süden auf die Terrasse Gebäude-Dokumentation 4
5 3 Schnittzeichnung Umlaufend hochgedämmte Gebäudehülle mit wärmebrückenfreien Übergängen. Gebäude-Dokumentation 5
6 4 Grundrisse Im Untergeschoss sind sowohl ein Keller- und Technikraum als auch ein Hobby- und Hauswirtschaftsraum untergebracht. Des Weiteren befindet sich im Keller ein kleines WC. Gebäude-Dokumentation 6
7 Im Erdgeschoss orientieren sich Küche und Essbereich Richtung Süd-Westen mit Zugang zur vorgelagerten Terrasse. Im Norden ist ein Wohnbereich, Schlafzimmer und ein Bad angeordnet. Die Garage ist westseitig angebaut, gehört aber nicht zur thermischen Hülle dazu. Im Dachgeschoß befinden sich zwei Kinderzimmer, ein Arbeitszimmer und ein zusätzliches Bad. Gebäude-Dokumentation 7
8 5 Konstruktionsdetails der Passivhaus-Hülle und -Technik 5.1 Konstruktion inkl. Dämmung der Bodenplatte und der aufgehenden Kellerwand Stahlbeton-Bodenplatte Durch die untere Hauptdämmschicht konnte die Bodenplattendämmung ohne große Wärmebrückenverluste in die Außenwanddämmung übergeführt werden. Durch die untenliegende Hauptdämmschicht sind des weiteren die Wärmebrückeneffekte durch Innenwände minimiert. Aufbau der Bodenplatte: Bodenplatte 12cm XPS-Dämmung unterhalb und 10cm Dämmung im Fußbodenaufbau. U-Wert 0,138 W/(m²K) Aufbau der Massivwand zum Erdreich: Wand Erdreich Gegen Erdreich wurden Stahlbetonwände mit einer Perimeterdämmung mit 28cm und einer Wärmeleitfähigkeit (WLS) 045 realisiert. U-Wert 0,155 W/(m²K) Aufbau der Massivwände gegen Außenluft: Wand WDVS Stahlbetonwand + 28cm WDVS U-Wert 0,130 W/(m²K) Gebäude-Dokumentation 8
9 5.2 Konstruktion inkl. Dämmung der Massivbau Außenwände Wand Massiv- Bau Das Erd- und Dachgeschoss wurde gemauert und ein 28cm dickes WDVS mit WLS 032 aufgebracht. U-Wert 0,105 W/(m²K) Gebäude-Dokumentation 9
10 5.3 Konstruktion inkl. Dämmung des Daches Dach Sparrendach mit Dimension 8/36cm Dachsparren im Abstand von 62,5cm verlegt mit ökologischer Zwischensparrendämmung. Zusätzlich wurde eine gedämmte Installationsebene mit 4cm angeordnet. U-Wert 0,108 W/(m²K) Gebäude-Dokumentation 10
11 5.4 Fensterschnitte inkl. Einbauzeichnung Verwendet wurden Holz-Alufenster des Herstellers Optiwin. Die sogenannten Alu-ZweiHolzfenster lassen eine energetisch wirksame nahezu vollständige Überdämmung des Fensterrahmens zu. Mit dem Fenster lassen sich damit sehr gute Einbausituationen herstellen mit geringsten Wärmebrückeneffekten. Im Massivbau wurden die Fenster teilweise in die Dämmebene gesetzt. Die Korkeinlage der Rahmen wurde dabei aus wirtschaftlichen Gründen weggelassen und durch das WDVS ersetzt. Im Bereich von nötigen Verschattungen wurden Systemkästen der Firma Joma verwendet. Daten zum Fenster Rahmen Holzfensterrahmen mit Rahmendämmung aus Kork Gläser Dreifachverglasung mit Beschichtung an Stelle 2 und 5 zur Realisierungen niedriger Ug-Werte mit maximalem g-wert Uf-Wert seitlich 0,95 W/(m²K) unten 0,95 W/(m²K) Ug-Wert 0,64 W/(m²K) g-wert 60% Gebäude-Dokumentation 11
12 6 Beschreibung der luftdichten Hülle; Dokumentation des Drucktestergebnisses Die luftdichte Hülle wurde im Massivbau über die Stahlbetonwände realisiert. Oberhalb der Decke des Kellergeschoßes gibt es einen Übergang vom zum Mauerwerk. Hier bildet der Innenputz die Luftdichtheitsebene, welche im Dachgeschoß dann über die Dampfsperre bis zum First weitergeführt wurde. Übergänge wurden mit dauerhaft luftdichten Klebemitteln realisiert und mit Sichtabnahmen und einem Luftdichtheitstest abgenommen. Gebäude-Dokumentation 12
13 7 Lüftungsplanung Kanalnetz (exemplarisch) Das gesamte Gebäude wird von einer zentralen Lüftungsanlage versorgt. Die Außenluftansaugung erfolgt über einen kurzen Leitungsweg in der thermischen Hülle und führt an der Kellerwand entlang ca. 1,5m über das Erdreich. Der Fortluftkanal führt ebenfalls bis übers Erdreich und bläst bodennah verbrauchte Luft aus. Die Lüftungsverteilung erfolgt über einen Hauptstrang mit Wickelfalzrohren. Zur Versorgung der einzelnen Geschosse zweigt der Hauptstrang in Verteilerkästen im Fußbodenaufbau ab. Über Kunststoff-Flexrohre werden die einzelne Räume angefahren, wobei klassische Zulufträume Wohnräume sind und die Abluft in Sanitärräumen und in der Küche erfolgt. Gebäude-Dokumentation 13
14 Das Gebäude wird über die Anlage aeronom WS 250 der Firma Maico mit einem Wärmebereitstellungsgrad von 85% und einer Stromeffizienz von 0,35 W/m³h mit Frischluft versorgt. Die Frostfreihaltung wird über Erdwärmekörbe gewährleistet. Die Frisch- und Fortluftkanäle sind dampfdiffusionsdicht gedämmt. Gebäude-Dokumentation 14
15 8 Wärmeversorgung Die Wärmeversorgung erfolgt über Fußbodenheizungen. Wärmeerzeuger ist dabei eine Sole-Wasser- Wärmepumpe. Gebäude-Dokumentation 15
16 9 PHPP-Berechnungen Gebäude-Dokumentation 16
17 10 Baukosten Baukosten komplett 1279 /m² EBF Bauwerk ohne Grundstück Messergebnisse 11.1 Messdatenerfassung Nicht installiert 11.2 Gemessene Energieverbrauchswerte Liegen nicht vor 11.3 Nutzerzufriedenheit, Nutzerverhalten Noch ohne Rückmeldung 12 Veröffentlichungen Keine Gebäude-Dokumentation 17
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