grundlagen:passivhaeuser_in_verschiedenen_klimazonen:passivhaeuser_in_neuseeland:phpp
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grundlagen:passivhaeuser_in_verschiedenen_klimazonen:passivhaeuser_in_neuseeland:phpp [2012/04/22 14:15] – anne.huse | grundlagen:passivhaeuser_in_verschiedenen_klimazonen:passivhaeuser_in_neuseeland:phpp [2019/02/28 13:08] (aktuell) – cblagojevic | ||
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+ | //**Im Auftrag der School of Architecture and Planning, The University of Auckland. \\ Finanziert durch NICAI Faculty Research Development Fund.**// | ||
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+ | Korrigierte Version November 2011//'' | ||
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+ | Zum Anfang der Studie: [[Grundlagen: | ||
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+ | ====== PHPP ====== | ||
+ | Die erste Auflage des Passivhaus Projektierungspaketess (PHPP) erschien im Jahr 1998 – als validiertes stationäres Energiebilanzverfahren, | ||
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+ | Im Rahmen dieser Studie wurden die Eigenschaften der mit DYNBIL dynamisch berechneten Gebäudemodelle in Neuseeland so akkurat wie möglich in das PHPP 2007 (Version 1.0) übertragen. Ermittelt wurden hiermit dann jeweils der Heizwärmebedarf und die Übertemperaturhäufigkeit. Die Heizlast konnte nicht ermittelt werden, da keine validierten Heizlastdaten vorliegen. Die Untersuchungen, | ||
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+ | Zunächst wurde untersucht, welche Modifikationen im PHPP erforderlich wären, um eine einfache und direkte Projektierung eines auf der Südhalbkugel geplanten Gebäudes zu ermöglichen, | ||
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+ | * Alle Berechnungen der nord- und südorientierten Flächen müssten (im Optimalfall automatisch) vertauscht werden. Anstatt die eigentlichen Formeln zu modifizieren, | ||
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+ | * Für die korrekte Abbildung des Sommerfalls wird im PHPP der Juli gesondert betrachtet. Durch die jahreszeitliche Verschiebung ist auf der Südhalbkugel für den Kühlfall nicht mehr der Monat Juli relevant, sondern an Stelle dessen Dezember oder Januar. Hier ist eine Modifikation erforderlich. Ein Ansatz wäre z.B. die automatische Erkennung und Analyse des heißesten Monats. Alternativ könnte fix, zusätzlich zum Juli, für jeden Standort auch der Januar genauer analysiert und dann standortspezifisch der relevante Monat zur weiteren Berechnung verwendet werden. | ||
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+ | * Es ist nicht endgültig geklärt ob die Verschattungsalgorithmen des PHPP für jeden beliebigen Standort auf der Erde optimiert sind. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass sie zumindest im Fall von Neuseeland nicht falsch sind, aber durchaus eine Ungenauigkeit der Ergebnisse verursachen. Es werden keine sinnvollen Ergebnisse berechnet, wenn der Breitengrad negativ ist. | ||
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+ | * Im PHPP-Blatt „Erdreich“ ist für Standorte auf der Südhalbkugel aufgrund der um ein halbes Jahr versetzten Jahreszeiten eine Anpassung der Phasenverschiebung um 6 Monate erforderlich. | ||
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+ | * Vorsicht: Das Jahresverfahren ist wegen der jahreszeitlichen Verschiebung auf der Südhalbkugel ohne Anpassung nicht gültig, hier sind verschiedene Modifikationen erforderlich, | ||
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+ | Die in diesem Bericht aufgeführten Ergebnisse basieren nicht auf einer mit den oben beschriebenen Ansätzen modifizierten Version des PHPP. Vielmehr wurde das auf der Südhalbkugel geplante Gebäude mit der aktuellen Auflage des PHPP so projektiert, | ||
+ | - Spiegelung des Gebäudes an der Ost-West-Achse → Nordorientierte Flächen werden zu südorientierten und umgekehrt | ||
+ | - Spiegelung der Klimadaten am Äquator → Solarstrahlung aus Nord und Süd werden vertauscht. → Absolutwert des Breitengrades | ||
+ | - Verschiebung der Klimadaten um sechs Monate (Januar = Juli etc.) | ||
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+ | In Tabelle 9 sind die PHPP Ergebnisse für die drei in Kapitel 4 definierten Referenz-Passivhäuser mit Wärmerückgewinnung aufgeführt sowie ein Vergleich mit den jeweiligen Simulationsergebnissen. Für alle drei Standorte liegen die mit dem PHPP berechneten Ergebnisse auf der sicheren Seite, die größte Differenz beträgt 3.4 kWh/(m²a) für Auckland. Angesichts der vielen ineinandergreifenden komplexen Vorgänge, die den Heizwärmebedarf eines jeden Gebäudes beeinflussen und der sehr vereinfachten stationären Abbildung mit dem PHPP ist diese Übereinstimmung sehr gut, diese Diskrepanzen von < 4 kWh/(m²a) liegen im Rahmen einer akzeptablen Genauigkeitsgrenze. | ||
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+ | ^Standort^ ^Auckland^Wellington^Christchurch^ | ||
+ | ^Heizwärmebedarf [kWh/ | ||
+ | ^::: | ||
+ | ^::: | ||
+ | ^Übertemperatur-häufigkeit^DYNBIL|0%|0%|0%| | ||
+ | ^::: | ||
+ | |**Tabelle 9: Die berechneten DYNBIL und PHPP Ergebnisse der Referenz-Passivhäuser im Vergleich.**||||| | ||
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+ | Es stellt sich nun die Frage, ob die Tatsache, dass sich das projektierte Gebäude auf der Südhalbkugel befindet, die Verlässlichkeit der PHPP-Ergebnisse beeinträchtigt. Die im folgenden Kapitel 6 aufgeführten Vergleiche verschiedener Gebäudevarianten weisen darauf hin, dass dies nicht der Fall ist. Bei genauer Betrachtung liegen die Ursachen für mögliche Ungenauigkeiten woanders, wie in den folgenden Paragrafen und Kapitel 6 beschrieben. Es gibt nur eine Unstimmigkeit, | ||
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+ | Von bedeutender Relevanz für Abweichungen in der Berechnung ist das vergleichbar milde und solarstarke Klima. Die Präzision der Berechnung der Transmissionsverluste durch die opaken Bauteile der Gebäudehülle, | ||
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+ | |**Abbildung 30: Energiebilanz: | ||
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+ | ^Standort^ ^Auckland^Wellington^Christchurch^ | ||
+ | ^Heizwärmebedarf [kWh/ | ||
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+ | ^Übertemperaturhäufigkeit^DYNBIL|0%|0%|0%| | ||
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+ | |**Tabelle 9: Die berechneten DYNBIL und PHPP Ergebnisse der Referenz-Passivhäuser - ganz ohne Verschattung - im Vergleich.**||||| | ||
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+ | ==== Vorherige Abschnitte ==== | ||
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