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Prof. Dr.- Ing. Dieter Wolff Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 1 Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Ergänzungen SS 2019 Teile I + II – 24.04.2019 Prof. Dr.-Ing. Dieter Wolff

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  • Prof. Dr.- Ing. Dieter Wolff Heizlastberechnung nach DIN EN 12831

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    Heizlastberechnungnach DIN EN 12831

    Ergänzungen SS 2019Teile I + II – 24.04.2019

    Prof. Dr.-Ing. Dieter Wolff

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    Alte Präsentation unter GOOGLE: Neue Heizlastberechnungwww.delta-q.de

    1. Einleitung2. Verknüpfung mit der EnEV

    3. Verknüpfung von europäischer Norm und nationalem Beiblatt4. Berechnungsablauf in der Übersicht

    5. Benötigte Daten6. Berechnungskennwerte im Detail

    7. Beispiel Gebäude ohne mechanische Lüftung8. Beispiel Lüftungssysteme im Vergleich

    9. Hinweis auf Software10. Fragen? Diskussion!

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    Übersicht wichtiger neuer Formelzeichen

    Wärmedurchgangskoeffizient:

    Wärmestrom:

    k U

    Q

    n

    Temperatur:

    Luftwechsel:

    Phi

    Thetazukünftig θklein Theta

    Bereits 2003 die Frage: Wann kommt die Norm?

    Die Norm (Beiblatt 1) tritt am 1. April 2004 mit einer Übergangsfrist biszum 1. Oktober 2004 in Kraft.Seit 09/2017 neuer europäischer Entwurf – ohne Deutsches BBl.!!!Seit 10/2018 Entwurf DIN SPEC 12831-1 (Einspruchssitzung 03/2019)Bis etwa 2019/20 ist die Heizlastberechnung nicht eindeutig geregelt

  • Wolff - SS 2017 – Heizungstechnik I – Einführung - 02. März 2017

    5Prof. Dr.-Ing. Dieter Wolff - Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften

    Energieanalyse aus dem Verbrauch – EAV

    Zukünftiges Instrument für mehr Transparenz in Energieausweisen nach neuemGebäudeenergiegesetz – Hier vorgesehen Strom- und Wärmemengenmessungzum Effizienznachweis von Wärmepumpen mit monatlichen Verbrauchsdaten

    Vorschläge für das GEG 2019 in TGA-Fachplaner 08/2017 auf www.delta-q.de

    Zukünftiges Instrument für Erfolgsnachweis geförderter Maßnahmen der Energie-und Gebäudetechnik (proKlima-Hannover); zukünftig auch kfw und BAFA?

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    6Prof. Dr.-Ing. Dieter Wolff - Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften

    Schätzen Sie dieHeizlast für20/-14°C in kWund in W/m² ab.

    Welche Leistungwird im Mittel bei+7,5°C in kWbzw. in W/m²benötigt?

    Wieviel kWh/(m²a)werden für TWWbenötigt?

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    7Prof. Dr.-Ing. Dieter Wolff - Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften

    Wie hochist dermittlereJahres-nutzungs-grad bei+7,5°Cbzw. bei1,5 kWmittlereabgeführteLeistung?

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    Neu seit 09/2017: Europäische Grundnorm ohne deutsches Beiblatt

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    10TGA-Fachplaner: Prof. Trogisch -12/2017

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    Veröffentlichung Fa. Linear

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    Auszüge aus Jagnow/Wolff für neuen Recknagel 2019/20

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    Wichtig: DIN 4701-1/-2 (1983): Realistische Berechnung der NormheizlastZiel: optimierte – nicht zu große – Dimensionierung Erzeuger - Heizflächen

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    Festlegung Wiederaufheizlast im Wohnbau: wenn überhaupt nur für Raum-heizlast – nicht für Gebäudeheizlast!

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    Alte Norm!!!

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    Alte Norm!!!

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    Alte Norm!!!

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    Neu: DIN EN 12831-3: Lastbestimmung für die Trinkwassererwärmung

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    Quelle: Jagnow/Wolff – Recknagel 2017/18 – Bd. 1 S.1268

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    Früher DIN 4701: Innenmaßbezug – Heute wie in EnEV: Außenmaße!

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    Außenmaße

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    NEU!

    NEU!

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    Wieder 5 Jahre warten?

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    Werte liefert Architekt / Statiker aus EnEV-Nachweis!

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    Indices:alt: iueneu: iae

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    Einstieg in die Normen über Berechnungsbeispiele in:

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    TWD!

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    Druckverhältnissebei überwiegendemWestwind?

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    U-Werte nach heuti-gem Standard etwaum den Faktor 2besser!

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    Komforttemperatur und Aufheizzuschläge könnten regelungstechnischeinfach gelöst werden ohne unnötige Erhöhung der Gebäudeheizlast!

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    Aufheizzuschläge möglichst nicht in der Gebäudeheizlast berücksichtigen!

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    Wärmebrückenzuschlag hat sehr hohen Einfluss auf Transmission!

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    83 Zukünftig Aufheiz- und Heizpausenoptimierung regelungstechnisch lösen!

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    Wichtigste Änderung in der neuen Norm – Hohe Fehleranfälligkeit!Beispiel in deutscher SPEC: n50 = 4,4 1/h. Aus Bild B.8 und B.9 aufden Seiten 134 und 135 der SPEC! Richtiger: n50 = 1,458 1/hVbuild = 533 m³ ,Aenv,build = 388,5 m². Da kann doch was nicht stimmen!

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    Kaum nachvollziehbar, mit welcher Komplexität geringste Einflüsseberücksichtigt werden sollen!Weiteres Hindernis: Lüftungskonzept und Luftmengenplan alsVoraussetzung! Heizlastberechnung und Lüftungskonzept gehörenzusammen. Keine gemeinsame technische Regel verfügbar!

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    Formel in Norm nicht nachvollziehbar!

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    88 Praxiserprobung dieser detaillierten Zuordnung steht aus!

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    So komplex wie früher! Warum nicht einfach Temperatur im Erdreich:0 – 5°C?

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    Zukünftig regelungstechnisch lösbar!

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    Auch hier beliebig kompliziert. Zukünftig regelungstechnisch lösen!

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    94Mindestaußenluftstrom heute fast immer höher als Infiltration!

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    Wie einfach war es doch früher! Es könnte so einfach sein (DIE ZEIT-17. April 2019 – S. 19): Was funktioniert, wird garantiert „verschlimm-bessert“ „Verschlimmbessern“ ist definiert als „etwas zu verschlechternbeim Versuch, es zu reparieren“. Und zwar auch dann, wenn es garnichts zu reparieren gibt

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    Der Frühlingsfaktor 1,45 ist geblieben!

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    Hier wird es noch viele Diskussionen geben! Z.B. Undichtheiten vonStahlbetondecken und –böden oder fensterlosen Außenwänden!

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    Schlimm: man benötigt min. einen Tag, um die verschiedenenIndices zu verstehen. Immer muss man alles mitschleppen, obwohl esgar nicht vorhanden ist: große Öffnungen, ALD,…Am schlimmsten: q kann die Einheiten m³/h und m³/(m² h) aufweisen!

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    Lüftungskonzept häufig nicht vorhanden und nicht in gemeinsamer tech-nischer Regel als Stand der Technik verfügbar!Nachfolgende Beispiele: Schlafzimmer und Kinderzimmer erhalten dengleichen Zuluftvolumenstrom, da sie gleiche Grundflächen aufweisen!Ist das sinnvoll?

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    Bei diesem komplexenBild enden die meistenErläuterungen in derLiteratur.

    Vieles könnte sehr vieleinfacher sein!

    Z.B. Verzicht aufBerechnung Infiltrationbei dichten Gebäuden!

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    Was denn nun?

    421,9 m² oder 388,5 m²?

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    Endlich ein konkreter Wert für das ganze Haus. Aber wie realistisch istdieser?

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    Es wird beliebig kompliziert!

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    Warum hat sich der Normausschuss nicht getraut, ein Beispiel mit Abluftan-lage und ALDs zu rechnen? Wäre wahrscheinlich zu kompliziert geworden!

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    Endlich ein Ergebnisauch für den Raum!

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    WOW! Ist man jetzt schlauer? V.a., wenn man voraussetzen würde, dassdie Infiltration vernachlässigbar sein sollte!

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    Berechnung nur mit Mindestluftwechsel hätte gereicht!

    Gut, das es Software gibt, die einen von der ganzen Rechnereivermeintlich befreit. Nur, wer weiß, ob die Software richtig rechnet,wenn schon in der Norm so viele Fehler sind?

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    Nachvollziehen:

    •301 W•Temperaturkorrektur (FB): 0,49•Temperaturkorrektur (S,IW):0,80•Abzugsfläche AW (AF): 7,2 m²•Uk = 0,56 W/(m²K)

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    Nachvollziehen:

    •Temperaturkorrektur (IW): 0,11•Temperaturkorrektur (FB): 0,59•Abzugsfläche AW (AF): 0,9 m²

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    Nachvollziehen:

    •Temperaturkorrektur (IW):-0,12•Temperaturkorrektur (FB):0,49•Abzugsfläche AW (AF): 7,2 m²•Lüftungswärmeverlust: -W

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    Nachvollziehen:

    •102 W•Temperaturkorrektur(N,IW):-0,12•Temperaturkorrektur(N,IW):0,70•Abzugsfläche IW: 1,9 m²

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    Nachvollziehen:•Arbeitszimmer 440 W

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    Kritik: Lüftungskonzept 1946-6; 2009-05 und aktueller Entwurfnicht Stand der Technik

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    Nachvollziehen:

    •Zuluftvolumen-strömeSchlafen – Kind

    •Volumenstrom-bilanz

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    Einfacher: 0,5 mal 2 m³/(m² h) mal 388,5 m²

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    Nachvollziehen!

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    138

    Nachvollziehen

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    139

    Was ist hier falsch?

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    Was passiert bei Ausfall der Lüftungsanlage?

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    Nachvollziehen:

    •66 W•86 W•Vergleich Lüftungswärmeverluste

    mit Bild B.23

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    Nachvollziehen:

    •1416 W

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