SE Architektur und Energie plus minus 0 Endpräsentation WOHNEN SINGAPUR.

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SE Architektur und Energie plus minus 0 Endpräsentation WOHNEN SINGAPUR

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SE Architektur und Energieplus minus 0

Endpräsentation

WOHNEN SINGAPUR

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Projektname: WOHNEN SINGAPUR Standort: SINGAPUR

Gruppe: 8D - SAUTTERTeilnehmer: ARI GRIFFNER, VILDANA SABANOVIC, H-P. GANGL

1/1

Lageplan

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Schnitte 3/4

Entwurf

Wohnbau in Singapur

Im Focus steht eine verdichtete Bebauung. (Bebauungsdichte 0,8) mit Wohnungen, die möglichst viele Vorteile von Einfamilienhäusern aufweisen.

Das heißt keine Geschosswohnungen -> man soll den Nachbar möglichst wenig wahrnehmen und man besitzt eigenen Grund und Garten.

Darüber hinaus garantiert die überdachte Dachterrasse 100%ige Privatheit.

Die Sonne stellt in Singapur die beste nutzbare Energiequelle das -> Die PV- und WW-Kollektoren erzeugen mehr Energie als das Gebäude benötigt und helfen darüber hinaus als Beschattungselement Energie zu sparen.

Weiters wurde nach dem Vorbild von Ken Yeang möglichst viel Bepflanzung geplant um ein angenehmes Mikroklima zu erreichen.

Daten: 6 Gebäude a 4 WE = 24 WE a 164,3 m2 -> Nettonutzfläche 3943 m2

BGF = 4934 m2

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Grundrisse 1/4

Entwurf

EG

OG

DG

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Grundrisse 2/4

EntwurfEG OG

DG

Erdgeschoss 64,69m2Obergeschoss 63,36 m2Dachgeschoss 36,31 m2Gesamt 164,36 m2Garten 33,6 m2Terrasse 29,26 m2

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Schnitte 4/4

EntwurfQuerschnitt

Längsschnitt

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1/3

Klima- und Lüftungskonzept

Herleitung: als bestnutzbare Energiequelle hat sich die Sonnenenergie herausgestellt.

Wind ist zu schwach – Mit Sonnenenergie kann man den größten Teil des Energiebedarfs

-Das Kühlen – mittels Adsorptionstechnologie am besten abdecken.

Als Nebeneffekt kann man mit der überschüssigen Wärme Warmwasser erzeugen.

Die Frischluft wird mit 4 kleinen DEC Anlagen den Fancoils in den Wohnungen beigemischt und deckt

ca. 25% der Kühllast. Die restlichen 75% werden über Adsorptionskältemaschinen abgedeckt.

Diese transportieren Kaltwasser zu den groß dimensionierten Fancoils in den Wohnungen. Die passive Nutzung der Erdwärme (Kühle) wurde im Laufe des Projektes wegen divergierender Rechercheergebnisse aufgegeben.

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Klima- und Lüftungskonzept

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3/3

Klima- und Lüftungskonzept

FANCOIL

RLTDEC-Anlage

Adsorptions-kältemaschine

Kondensat

Abluft aus WEBad, WC

KALTWASSER

RückkühlerWarmwasserfür Brauchwasser

ATMOSPHÄRE

Flachkollektor

Flachkollektor

VL

RL

Kälte für hyg. LW

Frischluft hyg.

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Energieversorgung

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Energieversorgung

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GebäudetechnikKurzbeschreibung:Lüftung: über die DEC-Anlage Kühlung: über AdsorptionskältemaschineWarmwasser: über Wärmetauscher aus übersch. Wärme Rückkühler Strom: aus PV für Beleuchtung und Antrieb Lüftung bzw. Pumpen

Ein DEC-Gerät versorgt 6 WE. Das sind 840 m3/Stunde bei v= 3 m/s ergibtdies einen Mindestquerschnitt 280cm2.Die Verteilung in den Wohnungen erfolgt über Kanäle mit v max = 0,2 m/s.d.h. 140/0,2 = 700cm2 Auslassquerschnitt. In den Wohnungen wird dies über9 Fancoils verteilt -> Mindestfrischluftquerschnitt pro Fancoil 77cm2.Die entspricht einem Spiralrohr von 10cm Durchmesser.Dreiviertel der Kühllast wird mit Adsorptionskältemaschinen und Fancoilsbewerkstelligt denen die Frischluft beigemischt wird.Die Kühlleistung pro WE beträgt 8,5 kW. Davon 25% Frischluft, 75% Umluft.Die Abluft wird über Küche, WC, Bad und Studio wieder der DEC-Anlage zugeführt. Weiters verfügt jeder Fancoil über eine Kondensatableitung.

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Gebäudetechnik

Funktionsschema DEC-Anlage Funktionsschema Adsorptions KM

SITUIERUNG ZU- und ABLUFT

Rot ZULUFT, blau ABLUFT

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EnergiebilanzNF/BGF=0,79

• Erwartete weitere Energieeinsparung durch intelligentes Klimadesign (siehe nächste Folie)

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Energiebilanz

Kälte

Strom

57

9,9

18

Wärme Brauchwasser

Wärme

14,25

57

18Strom18

Kühllast: 155kWBenötigte Kollektorfl. Kühlen: 500 m2BEDARF

ERZEUGUNG

Solarthermie (Feldgröße)

PV (Feldgröße)

75

75

Einheiten: kWh/m2BGFa

PlusMinusNull - BILANZ

18

57

Absorptionskältemaschine Abwärme

14,25

42,75

42,75

+-

Wasser

Luft

9,9

0

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Kosten

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Visualisierung über Rendering, Modellphotos, Skizzen !!

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Visualisierung

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