betrieb:nutzung_erfahrungen:messergebnisse:minimalmonitoring:monitoring_minneapolis_usa
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betrieb:nutzung_erfahrungen:messergebnisse:minimalmonitoring:monitoring_minneapolis_usa [2024/11/04 14:56] – [Einleitung] yaling.hsiao@passiv.de | betrieb:nutzung_erfahrungen:messergebnisse:minimalmonitoring:monitoring_minneapolis_usa [2024/11/04 15:12] (aktuell) – speper | ||
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===== Monitoring „Good Energy Haus“, Minneapolis, | ===== Monitoring „Good Energy Haus“, Minneapolis, | ||
- | Author: Tim Eian, Søren Peper | + | Autoren: Tim Eian (TE Studio, Minneapolis) |
===== Einleitung ===== | ===== Einleitung ===== | ||
Das Einfamilienhaus in Minnesota, USA, wurde als Passivhaus geplant und im Jahr 2020 bezogen. Es wurde bisher von 4 Personen bewohnt und wird monovalent mit einer Wärmepumpe geheizt und gekühlt. Mit einer zweiten Wärmepumpe erfolgt die Warmwasserversorgung mit der Wärmequelle „Raumluft“. Aufgrund der guten Ausstattung mit Messtechnik für die unterschiedlichen Stromverbräuche und die Raumluftbedingungen sowie die aufgestellte PHPP-Energiebilanz bietet sich das Gebäude für eine genauere Untersuchung der Verbrauchswerte an. | Das Einfamilienhaus in Minnesota, USA, wurde als Passivhaus geplant und im Jahr 2020 bezogen. Es wurde bisher von 4 Personen bewohnt und wird monovalent mit einer Wärmepumpe geheizt und gekühlt. Mit einer zweiten Wärmepumpe erfolgt die Warmwasserversorgung mit der Wärmequelle „Raumluft“. Aufgrund der guten Ausstattung mit Messtechnik für die unterschiedlichen Stromverbräuche und die Raumluftbedingungen sowie die aufgestellte PHPP-Energiebilanz bietet sich das Gebäude für eine genauere Untersuchung der Verbrauchswerte an. | ||
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===== Gebäudevorstellung ===== | ===== Gebäudevorstellung ===== | ||
- | Das vom TE Studio Gründer Tim Delhey Eian (Dipl.-Ing., | + | |
- | Tim Delhey Eian ist der Gründer von Passive House Minnesota, einem Teil des Passive House Network. Das Passive House Network ist Affiliate der International Passive House Association (iPHA). | + | Das vom TE Studio Gründer Tim Delhey Eian (Dipl.-Ing., |
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**Eindrücke aus der Bauzeit 2019/2020** | **Eindrücke aus der Bauzeit 2019/2020** | ||
- | Insgesamt bietet das Haus etwa 197 m² Wohnfläche auf zwei Etagen und eine 60 m² große, daran angeschlossene, | + | Insgesamt bietet das Haus etwa 197 m² Wohnfläche auf zwei Etagen und eine 60 m² große, daran angeschlossene, |
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Das Erdgeschoss des Good Energy Hauses ist barrierefrei und bietet einen offenen Wohnbereich, | Das Erdgeschoss des Good Energy Hauses ist barrierefrei und bietet einen offenen Wohnbereich, | ||
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Das Design ist einfach und wohlproportioniert, | Das Design ist einfach und wohlproportioniert, | ||
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Die Gebäudehülle hat den größten Anteil daran, das Innere auf Raumtemperatur zu halten. Das haustechnische " | Die Gebäudehülle hat den größten Anteil daran, das Innere auf Raumtemperatur zu halten. Das haustechnische " | ||
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**Kennwerte, | **Kennwerte, | ||
- | * Zertifiziertes Passivhaus Plus (Projekt-ID 5894) | + | |
- | * HERS-Score: -8 | + | * Zertifiziertes Passivhaus Plus (Projekt-ID 5894) |
- | * EPA WaterSense-konform | + | * HERS-Score: -8 |
+ | * EPA WaterSense-konform | ||
* Hochgedämmte, | * Hochgedämmte, | ||
- | * Passivhaus-Fenster mit Dreifachverglasung und vollautomatischer motorisierter Außenverschattung | + | * Passivhaus-Fenster mit Dreifachverglasung und vollautomatischer motorisierter Außenverschattung |
- | * Wärmebrückenfreie Details und Konstruktion | + | * Wärmebrückenfreie Details und Konstruktion |
- | * Zentrale Lüftungsanlage mit Enthalpie-Wärmerückgewinnung | + | * Zentrale Lüftungsanlage mit Enthalpie-Wärmerückgewinnung |
* Elektrisches Luft-Luft-Wärmepumpensystem für Heizung und Kühlung mit Entfeuchtung (Haus: Mitsubishi SVZ-KP12NA mit EH05-SVZ-S (3,5/ 5kW), Garage: Mitsubishi MSZ-GL09NA (2.6kW), Außenanlage: | * Elektrisches Luft-Luft-Wärmepumpensystem für Heizung und Kühlung mit Entfeuchtung (Haus: Mitsubishi SVZ-KP12NA mit EH05-SVZ-S (3,5/ 5kW), Garage: Mitsubishi MSZ-GL09NA (2.6kW), Außenanlage: | ||
* Warmwasserbereitung: | * Warmwasserbereitung: | ||
- | * Abwasser-Wärmerückgewinnung | + | * Abwasser-Wärmerückgewinnung (Marke: RenewABILITY Energy PowerPipe, Modell: R3-72, Durchmesser: |
* Wärmegedämmte WW-Rohre im gesamten Haus | * Wärmegedämmte WW-Rohre im gesamten Haus | ||
- | * LED-Beleuchtung im gesamten Gebäude | + | * LED-Beleuchtung im gesamten Gebäude |
- | * 12-kWp-Photovoltaikanlage auf dem Dach; netzgekoppelt (100% Wind- und Solarstrom) | + | * 12-kWp-Photovoltaikanlage auf dem Dach; netzgekoppelt (100% Wind- und Solarstrom) |
- | * Wallbox für Elektrofahrzeuge in der angeschlossenen Garage | + | * Wallbox für Elektrofahrzeuge in der angeschlossenen Garage |
* Barrierefreies Design und Begehbarkeit des Erdgeschosses, | * Barrierefreies Design und Begehbarkeit des Erdgeschosses, | ||
+ | ===== Monitoring 2023 ===== | ||
- | + | Vom Passivhaus Institut wurden die Messdaten des Gebäudes von einem gesamten Jahr ausgewertet. Das vollständig elektrisch versorgte Gebäude wird – wie oben erwähnt - mit einer Multisplit-Wärmepumpe beheizt und gekühlt. Diese Wärmepumpe versorgt auch die an das Haus angeschlossene Garage (ca. 60 m²). Mit einer weiteren Wärmepumpe wird die Warmwasserbereitung realisiert (WW-WP). Als Wärmequelle der WW-WP dient die Raumluft, die in der Heizperiode entsprechend nachgeheizt werden muss. Der Endenergieverbrauch kann bei dieser Art der Versorgung mit nur zwei Stromzählern für die beiden Wärmepumpen erfasst werden. Für eine Beurteilung der Ergebnisse im Sinne einer Erfolgskontrolle sind allerdings noch Zwischenschritte erforderlich. | |
- | ===== Monitoring 2023 ====== | + | |
- | Vom Passivhaus Institut wurden die Messdaten des Gebäudes von einem gesamten Jahr ausgewertet. Das vollständig elektrisch versorgte Gebäude wird – wie oben erwähnt - mit einer Multisplit-Wärmepumpe beheizt und gekühlt. Diese Wärmepumpe versorgt auch die an das Haus angeschlossene Garage (ca. 60 m²). Mit einer weiteren Wärmepumpe wird die Warmwasserbereitung realisiert (WW-WP). Als Wärmequelle der WW-WP dient die Raumluft, die in der Heizperiode entsprechend nachgeheizt werden muss. Der Endenergieverbrauch kann bei dieser Art der Versorgung mit nur zwei Stromzählern für die beiden Wärmepumpen erfasst werden. Für eine Beurteilung der Ergebnisse im Sinne einer Erfolgskontrolle sind allerdings noch Zwischenschritte erforderlich. | + | |
==== Stromverbrauch ==== | ==== Stromverbrauch ==== | ||
- | Es werden die Stromverbrauchswerte vom Jahr 2023 (1.1. bis 31.12.2023) ausge-wertet. Der Stromverbrauch der einzelnen Verbraucher wird im Gebäude sehr detailliert gemessen. Die Auswertung zeigt, dass die Ansätze im Bilanztool PHPP für Einzelverbraucher wie Herd, Spülmaschine, | + | Es werden die Stromverbrauchswerte vom Jahr 2023 (1.1. bis 31.12.2023) ausge-wertet. Der Stromverbrauch der einzelnen Verbraucher wird im Gebäude sehr detailliert gemessen. Die Auswertung zeigt, dass die Ansätze im Bilanztool PHPP für Einzelverbraucher wie Herd, Spülmaschine, |
- | Für die weitere Analyse des Stromverbrauchs musste der Verbrauch der Multi-Split-Wärmepumpe (Heizung/ | + | |
- | Nach der Aufteilung der Stromverbrauchswerte auf Wohnhaus und Garage zeigt sich, dass insgesamt nur **12,4 kWh/ | + | Nach der Aufteilung der Stromverbrauchswerte auf Wohnhaus und Garage zeigt sich, dass insgesamt nur **12,4 kWh/ |
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Insgesamt werden 65 % des Stromverbrauchs im Wohnhaus verbraucht und 35% für die Garage inkl. der Ladung der beiden E-Autos. Mit der PV-Anlage wird im Jahr 2023 so viel Strom erzeugt, wie im Wohnhaus (also ohne die Garage & Autoaufladung) verbraucht wird (PV-Erzeugung 11.409 kWh/a, Verbrauch Gebäude 11.035 kWh/a). Dabei ist die Stromerzeugung aus der PV natürlich durch die typische Sommerspitze und ein Winterloch charakterisiert. Eine unmittelbare Verrechnung von Erzeugung und Verbrauch würde die Frage der jahreszeitlichen Langzeitspeicherung vernachlässigen. | Insgesamt werden 65 % des Stromverbrauchs im Wohnhaus verbraucht und 35% für die Garage inkl. der Ladung der beiden E-Autos. Mit der PV-Anlage wird im Jahr 2023 so viel Strom erzeugt, wie im Wohnhaus (also ohne die Garage & Autoaufladung) verbraucht wird (PV-Erzeugung 11.409 kWh/a, Verbrauch Gebäude 11.035 kWh/a). Dabei ist die Stromerzeugung aus der PV natürlich durch die typische Sommerspitze und ein Winterloch charakterisiert. Eine unmittelbare Verrechnung von Erzeugung und Verbrauch würde die Frage der jahreszeitlichen Langzeitspeicherung vernachlässigen. | ||
==== PHPP-Bilanz Heizwärmebedarf ==== | ==== PHPP-Bilanz Heizwärmebedarf ==== | ||
- | Betrachtet man den rechnerischen Heizwärmebedarf des Gebäudes nach dem PHPP, zeigt sich der deutliche Einfluss der tatsächlichen internen Wärmequellen (Stromverbrauch, | ||
- | {{ : | + | Betrachtet man den rechnerischen Heizwärmebedarf des Gebäudes nach dem PHPP, zeigt sich der deutliche Einfluss der tatsächlichen internen Wärmequellen (Stromverbrauch, |
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==== Wärmeverbrauch ==== | ==== Wärmeverbrauch ==== | ||
- | Von Interesse ist nun der Vergleich zwischen dem Heizwärmebedarf aus der Energiebilanz des PHPP und der Messung des tatsächlichen Verbrauchs. Um einen Messwert zu erhalten, der sinnvoll mit dem PHPP-Ergebnis verglichen werden kann, sind einige zusätzliche Hilfsschritte notwendig. Das Vorgehen ist in der Grafik skizziert. | + | |
+ | Von Interesse ist nun der Vergleich zwischen dem Heizwärmebedarf aus der Energiebilanz des PHPP und der Messung des tatsächlichen Verbrauchs. Um einen Messwert zu erhalten, der sinnvoll mit dem PHPP-Ergebnis verglichen werden kann, sind einige zusätzliche Hilfsschritte notwendig. Das Vorgehen ist in der Grafik skizziert. | ||
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- | Als erstes muss der Stromverbrauch nach „Heizung“ (Winter) und „Kühlung“ (Sommer) aufgeteilt werden. Im nächsten Schritt wird es notwendig, mit Hilfe einer PHPP-Berechnung des Wohnhauses und eines weiteren PHPP der Garage den Stromverbrauch der Multisplit-Wärmepumpe auf die beiden Gebäudeteile aufzuteilen. Dazu müssen die beiden PHPPs ein Update mit den gemessenen Raumtempe¬raturen, | + | Als erstes muss der Stromverbrauch nach „Heizung“ (Winter) und „Kühlung“ (Sommer) aufgeteilt werden. Im nächsten Schritt wird es notwendig, mit Hilfe einer PHPP-Berechnung des Wohnhauses und eines weiteren PHPP der Garage den Stromverbrauch der Multisplit-Wärmepumpe auf die beiden Gebäudeteile aufzuteilen. Dazu müssen die beiden PHPPs ein Update mit den gemessenen Raumtempe¬raturen, |
Mit der Arbeitszahl der Wärmepumpe ergibt sich aus dem Stromverbrauch für die Beheizung der Heizwärmeverbrauch des Gebäudes. Die Arbeitszahl der Wärmepumpe wurde nicht messtechnisch ermittelt. Diese Feldmessung wäre mit hohem Aufwand verbunden. Daher liegt nur die Angabe des Herstellers vor, welche hier verwendet wird. Da diese Angaben (Laborwerte) nicht immer mit der Performance im normalen Einsatz identisch sind, wird zusätzlich für eine mögliche Bandbreite ein reduzierter Wert angesetzt (75 %). Damit ergibt sich bei dem Gebäude aus den Messwerten ein Heizwärmeverbrauch von **16,5 bis 22,0 kWh/ | Mit der Arbeitszahl der Wärmepumpe ergibt sich aus dem Stromverbrauch für die Beheizung der Heizwärmeverbrauch des Gebäudes. Die Arbeitszahl der Wärmepumpe wurde nicht messtechnisch ermittelt. Diese Feldmessung wäre mit hohem Aufwand verbunden. Daher liegt nur die Angabe des Herstellers vor, welche hier verwendet wird. Da diese Angaben (Laborwerte) nicht immer mit der Performance im normalen Einsatz identisch sind, wird zusätzlich für eine mögliche Bandbreite ein reduzierter Wert angesetzt (75 %). Damit ergibt sich bei dem Gebäude aus den Messwerten ein Heizwärmeverbrauch von **16,5 bis 22,0 kWh/ | ||
- | In diesem Wärmeverbrauch ist noch der Wärmeentzug der Warmwasser-Wärmepumpe aus der Raumluft enthalten. Die Unterscheidung in Raumbeheizung und Wärmeentzug durch Warmwasser-Wärmepumpe erfolgt explizit nur bei der Bedarfsberechnung mit dem PHPP. | + | In diesem Wärmeverbrauch ist noch der Wärmeentzug der Warmwasser-Wärmepumpe aus der Raumluft enthalten. Die Unterscheidung in Raumbeheizung und Wärmeentzug durch Warmwasser-Wärmepumpe erfolgt explizit nur bei der Bedarfsberechnung mit dem PHPP. |
- | In den 16,5 bis 22,0 kWh/(m²a) sind demnach etwa 7,6 kWh/(m²a) Wärmeentzug durch die Warmwasser-Wärmepumpe enthalten Folglich verbleiben etwa **9 bis 14,5 kWh/ | + | In den 16,5 bis 22,0 kWh/(m²a) sind demnach etwa 7,6 kWh/(m²a) Wärmeentzug durch die Warmwasser-Wärmepumpe enthalten Folglich verbleiben etwa **9 bis 14,5 kWh/ |
Unter Berücksichtigung der Genauigkeit der hier etwas erschwerten Bilanzbe-rechnung (PHPP) und der Genauigkeit der Messung inkl. der Aufteilung der Verbräuche auf die unterschiedlichen Nutzungen ergibt sich eine überzeugende Übereinstimmung der Messwerte mit der PHPP Berechnung. | Unter Berücksichtigung der Genauigkeit der hier etwas erschwerten Bilanzbe-rechnung (PHPP) und der Genauigkeit der Messung inkl. der Aufteilung der Verbräuche auf die unterschiedlichen Nutzungen ergibt sich eine überzeugende Übereinstimmung der Messwerte mit der PHPP Berechnung. | ||
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==== Kühlenergie ==== | ==== Kühlenergie ==== | ||
- | Für die Berechnung und Messung der notwendigen Kühlenergie wurde analog zur Heizwärme vorgegangen. Die gemessene Kühlenergie ergibt sich aus dem Stromverbrauch des Sommerzeitraumes mit der Arbeitszahl für die Kühlung von 3,2 bzw. reduziert (75%) 2,6 zu **16,1 bis 21,5 kWh/ | + | |
+ | Für die Berechnung und Messung der notwendigen Kühlenergie wurde analog zur Heizwärme vorgegangen. Die gemessene Kühlenergie ergibt sich aus dem Stromverbrauch des Sommerzeitraumes mit der Arbeitszahl für die Kühlung von 3,2 bzw. reduziert (75%) 2,6 zu **16,1 bis 21,5 kWh/ | ||
Um die erreichbare Genauigkeit zu illustrieren, | Um die erreichbare Genauigkeit zu illustrieren, | ||
- | Insgesamt zeigt sich auch bei der Kühlung eine recht gute Übereinstimmung zwischen PHPP-Bilanzberechnung und den Messwerten. | + | Insgesamt zeigt sich auch bei der Kühlung eine recht gute Übereinstimmung zwischen PHPP-Bilanzberechnung und den Messwerten. {{ : |
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===== Betriebserfahrungen und Verbesserungen während der ersten Jahre ===== | ===== Betriebserfahrungen und Verbesserungen während der ersten Jahre ===== | ||
- | Verwendet wird ein Warmwasserbereiter mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (WW-WP), der mit einer Duschwasser-Wärmerückgewinnung verbunden ist. Diese Wärmerückgewinnung nutzt die im Abwasser vom Bad im Obergeschoss verbliebene Wärme. Damit wird das Frischwasser vorgewärmt, | ||
- | Für eine vierköpfige Familie hat sich diese WW-WP sehr gut bewährt, obwohl es sich um die kleinste verfügbare Baugröße handelt. Es war immer ausreichend Warmwasser verfügbar. Das Gerät wird in der Regel im Modus "nur Wärmepumpe" | + | Verwendet wird ein Warmwasserbereiter mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (WW-WP), der mit einer Duschwasser-Wärmerückgewinnung verbunden ist. Diese Wärmerückgewinnung nutzt die im Abwasser vom Bad im Obergeschoss verbliebene Wärme. Damit wird das Frischwasser vorgewärmt, |
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+ | Für eine vierköpfige Familie hat sich diese WW-WP sehr gut bewährt, obwohl es sich um die kleinste verfügbare Baugröße handelt. Es war immer ausreichend Warmwasser verfügbar. Das Gerät wird in der Regel im Modus "nur Wärmepumpe" | ||
==== Energieverbrauch ==== | ==== Energieverbrauch ==== | ||
- | In den letzten vier Jahren hat der Warmwasserbereiter im Durchschnitt 766 kWh Strom pro Jahr verbraucht, was etwa 2,1 kWh pro Tag entspricht. Dabei ist zu beachten, dass das Gebäude in einer sehr kalten Klimazone steht und dass das Trinkwasser im Winter mit sehr viel niedrigerer Temperatur das Gebäude erreicht als im Sommer. | + | |
+ | In den letzten vier Jahren hat der Warmwasserbereiter im Durchschnitt 766 kWh Strom pro Jahr verbraucht, was etwa 2,1 kWh pro Tag entspricht. Dabei ist zu beachten, dass das Gebäude in einer sehr kalten Klimazone steht und dass das Trinkwasser im Winter mit sehr viel niedrigerer Temperatur das Gebäude erreicht als im Sommer. | ||
==== Erfahrungen ==== | ==== Erfahrungen ==== | ||
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Bei starker Warmwassernutzung (Duschen, Wäsche) ist die Laufzeit der WW-WP entsprechend lang. Die beiden auffälligsten Auswirkungen dieses Geräts in unmittelbarer Nähe der Wohnräume sind die deutliche Geräuschentwicklung und die kalte Abluft. Das Gerät ist ziemlich laut. Zur Einschätzung: | Bei starker Warmwassernutzung (Duschen, Wäsche) ist die Laufzeit der WW-WP entsprechend lang. Die beiden auffälligsten Auswirkungen dieses Geräts in unmittelbarer Nähe der Wohnräume sind die deutliche Geräuschentwicklung und die kalte Abluft. Das Gerät ist ziemlich laut. Zur Einschätzung: | ||
==== Änderungen und Verbesserungen ==== | ==== Änderungen und Verbesserungen ==== | ||
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Ein Jahr lang wurde das Gerät in seiner Standardkonfiguration betrieben. Dann wurden zur Reduktion der Lautstärke Maßnahmen ergriffen: Aus Resten vom Belüftungssystems wurde ein 45º-Schaumstoffbogen an der Abluftöffnung sowie ein Schalldämpfer am Lufteinlass montiert (siehe Foto). Mit dieser Kombination konnte in einer Entfernung von etwa 3 m eine Geräuschreduzierung von fast 50 % gemessen werden. Seitdem wurde diese Anordnung beibehalten. | Ein Jahr lang wurde das Gerät in seiner Standardkonfiguration betrieben. Dann wurden zur Reduktion der Lautstärke Maßnahmen ergriffen: Aus Resten vom Belüftungssystems wurde ein 45º-Schaumstoffbogen an der Abluftöffnung sowie ein Schalldämpfer am Lufteinlass montiert (siehe Foto). Mit dieser Kombination konnte in einer Entfernung von etwa 3 m eine Geräuschreduzierung von fast 50 % gemessen werden. Seitdem wurde diese Anordnung beibehalten. | ||
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Die kalte Abluft des Gerätes strömt aus dem Aufstellraum durch das Wohnzimmer. Das wurde insbesondere im Winter als störend empfunden. Nach etwa drei Betriebsjahren wurde daher nach einer Verbesserung gesucht. Die zentrale Lüftungsanlage wird für das gesamte Haus genutzt. Dieses System wird von einer intelligenten Haussteuerung gesteuert, die viele Eingaben von Sensoren und anderen Geräten verarbeitet. Die Abluftöffnung der WW-WP wurde mit einer Temperatursonde ausgestattet und die Lüftungsanlage so eingestellt, | Die kalte Abluft des Gerätes strömt aus dem Aufstellraum durch das Wohnzimmer. Das wurde insbesondere im Winter als störend empfunden. Nach etwa drei Betriebsjahren wurde daher nach einer Verbesserung gesucht. Die zentrale Lüftungsanlage wird für das gesamte Haus genutzt. Dieses System wird von einer intelligenten Haussteuerung gesteuert, die viele Eingaben von Sensoren und anderen Geräten verarbeitet. Die Abluftöffnung der WW-WP wurde mit einer Temperatursonde ausgestattet und die Lüftungsanlage so eingestellt, | ||
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==== Zusammenfassung und Schlussbetrachtung ==== | ==== Zusammenfassung und Schlussbetrachtung ==== | ||
- | Zusammenfassend kann berichtet werden, dass dieses System gut funktioniert und wahrscheinlich für die meisten US-Amerikaner vollkommen akzeptabel ist - auch ohne die vorgenommenen Verbesserungen. Zur Optimierung bei einem weiteren Bauvorhaben würde der Warmwasserbereiter weiter vom Wohnbereich entfernt aufgestellt werden. Da das Gebäude weder über Keller noch Technikraum verfügt, bot sich eine solche Lösung hier nicht an. Denkbar ist auch, das Gerät in einer eigenen Waschküche aufzustellen. Durch die Wäsche und den Wäschetrockner mit Wärmepumpe ist dieser Raum oft warm und feucht, und der Luft/ | ||
- | Es muss darauf hingewiesen werden, dass bei einer Holzrahmenkonstruktion (wie sie in den USA üblich ist) die Aufstellung einer WW-WP im zweiten Stock Schwingungen und Geräusche im Holzrahmenbodensystem verursachen könnte. Diese Überlegung führte dazu, den Warmwasserbereiter im Hauptgeschoss zu belassen und ihn nicht in der Waschküche im zweiten Stock aufzustellen. | ||
+ | Zusammenfassend kann berichtet werden, dass dieses System gut funktioniert und wahrscheinlich für die meisten US-Amerikaner vollkommen akzeptabel ist - auch ohne die vorgenommenen Verbesserungen. Zur Optimierung bei einem weiteren Bauvorhaben würde der Warmwasserbereiter weiter vom Wohnbereich entfernt aufgestellt werden. Da das Gebäude weder über Keller noch Technikraum verfügt, bot sich eine solche Lösung hier nicht an. Denkbar ist auch, das Gerät in einer eigenen Waschküche aufzustellen. Durch die Wäsche und den Wäschetrockner mit Wärmepumpe ist dieser Raum oft warm und feucht, und der Luft/ | ||
====== Siehe auch ====== | ====== Siehe auch ====== | ||
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