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Der Autor berichtet über 5 Jahre Erfahrung aus Messungen am Niedrigenergiehaus (NEH) Ganderkesee (D). Das bewohnte Zweifamilienhaus hat ein günstiges Verhältnis Oberfläche/Volumen (0,63). Das tragende Mauerwerk wurde mit Kalksandstein ausgeführt (außen 17,5 cm, innen 11,5 cm, dazwischen 15 cm Mineralwolle). Eine Innendämmung wurde zu den auf der Nordseite liegenden Pufferräumen ohne Heizkörper ausgeführt. Als erforderliche Heizleistung wurden 4,6 kW ermittelt, der durchschnittliche Jahresverbrauch mit 10453 kW, das sind 42,3 kW/m2.a Der Stromverbrauch des Hauses ist sehr niedrig wegen der zusätzlichen Produktion aus der PV-Anlage (Photovoltaik), Kochen und Backen mit Gas, Wäschetrocknen auf der Leine, Energiesparlampen, stromsparender Hausgeräte und manueller Fensterlüftung. Eine mechanische Lüftungsanlage erwies sich als nicht notwendig aufgrund der 'richtigen' Gebäudedichtigkeit. Die erhebliche Speicherfähigkeit der Baumasse (46 kWh/K) verzögerte beim Anheizen im November 1991 die Erwärmung auf 20 Grad C, erwies sich aber als wirksamer Energiespeicher für Schlechtwetterperioden, und stabilisierend beim Kochen und Backen und in der Nacht und bei sommerlicher Hitze. In einem Blockdiagramm wird der spezifische Primärenergieverbrauch (Stromverbrauch mit Faktor 3) gegenübergestellt für den Wohnungsbestand, nach Wärmeschutzverordnung 1995, der schwedischen Baunorm 1980 und für die NEH-Projekte Schreckbach, Ganderkesee und Kranichstein. Die Begriffe energetische Amortisation (Zeit, in der der Primärenergiemehraufwand für eine Energiesparmaßnahme durch eingesparte Energie kompensiert ist), und ökonomische Amortisation (Zeit, in der der finanzielle Mehraufwand für Energieeinsparung durch diese ausgeglichen ist) werden eingeführt; während die energetische Amortisation nach 2 Monaten erfolgt, erfordert die ökonomische Amortisation noch unakzeptable 21 Jahre. Hier ist noch staatliche Förderung gefordert.
Der Autor berichtet über 5 Jahre Erfahrung aus Messungen am Niedrigenergiehaus (NEH) Ganderkesee (D). Das bewohnte Zweifamilienhaus hat ein günstiges Verhältnis Oberfläche/Volumen (0,63). Das tragende Mauerwerk wurde mit Kalksandstein ausgeführt (außen 17,5 cm, innen 11,5 cm, dazwischen 15 cm Mineralwolle). Eine Innendämmung wurde zu den auf der Nordseite liegenden Pufferräumen ohne Heizkörper ausgeführt. Als erforderliche Heizleistung wurden 4,6 kW ermittelt, der durchschnittliche Jahresverbrauch mit 10453 kW, das sind 42,3 kW/m2.a Der Stromverbrauch des Hauses ist sehr niedrig wegen der zusätzlichen Produktion aus der PV-Anlage (Photovoltaik), Kochen und Backen mit Gas, Wäschetrocknen auf der Leine, Energiesparlampen, stromsparender Hausgeräte und manueller Fensterlüftung. Eine mechanische Lüftungsanlage erwies sich als nicht notwendig aufgrund der 'richtigen' Gebäudedichtigkeit. Die erhebliche Speicherfähigkeit der Baumasse (46 kWh/K) verzögerte beim Anheizen im November 1991 die Erwärmung auf 20 Grad C, erwies sich aber als wirksamer Energiespeicher für Schlechtwetterperioden, und stabilisierend beim Kochen und Backen und in der Nacht und bei sommerlicher Hitze. In einem Blockdiagramm wird der spezifische Primärenergieverbrauch (Stromverbrauch mit Faktor 3) gegenübergestellt für den Wohnungsbestand, nach Wärmeschutzverordnung 1995, der schwedischen Baunorm 1980 und für die NEH-Projekte Schreckbach, Ganderkesee und Kranichstein. Die Begriffe energetische Amortisation (Zeit, in der der Primärenergiemehraufwand für eine Energiesparmaßnahme durch eingesparte Energie kompensiert ist), und ökonomische Amortisation (Zeit, in der der finanzielle Mehraufwand für Energieeinsparung durch diese ausgeglichen ist) werden eingeführt; während die energetische Amortisation nach 2 Monaten erfolgt, erfordert die ökonomische Amortisation noch unakzeptable 21 Jahre. Hier ist noch staatliche Förderung gefordert.
Speicherfähigkeit zeigt Wirkung
Röer, J. (author)
1997
5 Seiten, 4 Bilder, 1 Tabelle
Article (Journal)
German
Wohnraum (Haus) , Raumheizung , Haus , Warmwasserbereitung , Sonnenenergie , Sonnenkollektor , Photovoltaik , Energieeinsparung , Wärmedämmstoff , Wanddicke , Wärmedämmung , Heizkessel , Brennwert , Stromverbrauch , Wärmeverbrauch , Wärmeverlust , Heizen , Kochen , Wirtschaftlichkeit , Amortisierung , Projektdokumentation , Forschungsprojekt , Prototyp , Gesetz (Recht) , Niedrigenergiehaus
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