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planung:waermeschutz:waermeschutz_funktioniert:waermedaemmung_spart_energie_-_beleg_2_heizenergieverbrauch_in_einem_gut_gedaemmten_neubau

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planung:waermeschutz:waermeschutz_funktioniert:waermedaemmung_spart_energie_-_beleg_2_heizenergieverbrauch_in_einem_gut_gedaemmten_neubau [2019/01/30 13:47] – [Messungen] cblagojevicplanung:waermeschutz:waermeschutz_funktioniert:waermedaemmung_spart_energie_-_beleg_2_heizenergieverbrauch_in_einem_gut_gedaemmten_neubau [2023/09/02 19:48] (aktuell) – [Messungen] wfeist
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 Links: Durchschnittlicher Verbrauch in bestehenden Gebäuden in Deutschland; ca 160 kWh/(m²a).\\  Links: Durchschnittlicher Verbrauch in bestehenden Gebäuden in Deutschland; ca 160 kWh/(m²a).\\ 
 Alle anderen Werte: Gemessener Energieverbrauch für Heizung im Reihenhaus Darmstadt\\  Alle anderen Werte: Gemessener Energieverbrauch für Heizung im Reihenhaus Darmstadt\\ 
-Kranichstein (vier Wohnungen mit je 156 m², bewohnt seit 1991); im Durchschnitt 9,2 kWh/(m²a).**//|\\ +Kranichstein (Alle vier Wohnungen mit je 156 m², bewohnt seit 1991); im Durchschnitt 9,2 kWh/(m²a).**((bitte beachten: Der Maßstab auf der Werteachse ist linear und er beginnt beim Wert "Null". Oft werden diese Art Grafiken mit einem sog, 'unterdrückten Nullpunkt" dargestellt, d.h. die y-Achse schneidet die x-Achse z.B. bei einem Wert von "100". Dann sehen die Unterschiede zwischen verglichenen Werten deutlich verstärkt aus: D.h., es wird ein Eindruck von 'hohen Differenzen" erzeugt; das machen wir hier ganz bewusst nicht: Die Verbrauchswerte des energieeffizienten Gebäudes liegen im Vergleich zum Altbaubestand tatsächlich bei "nahe Null", es sind mehr als 94% der Heizenergie eingespart worden. (Böse Zungen könnten jetzt sagen: "Gut, da hat es die PR-Abteilung ja gar nicht mehr nötig, die Darstellung mit einem unterdrückten Nullpunkt aufzupeppen." Das ist zutreffend, unterstreicht aber die Kernaussage bei Lichte betrachtet sogar noch. ) ))//|\\  
-\\ + 
-Diese Grafik sagt eigentlich alles+Diese Grafik zeigt augenfällig
-    * In bestehenden Gebäuden in Deutschland werden im Durchschnitt 160 kWh Brennstoff (Öl oder Gas) allein für die Heizung verbraucht - vgl. die Statistik der Heizkostenabrechnungsfirmen. Für eigene Berechnungen: 1 Liter Heizöl sowie 1 m³ Erdgas haben jeweils Brennwerte von etwa 10 kWh.+    * In bestehenden Gebäuden in Deutschland werden im Durchschnitt 160 kWh Brennstoff (Öl oder Gas) allein für die Heizung verbraucht - vgl. die Statistik der Heizkostenabrechnungsfirmen (Jahr 2006).((Ein Hinweis wenn Sie eigene Berechnungen durchführen wollen: 1 Liter Heizöl sowie 1 m³ Erdgas haben jeweils Brennwerte von etwa 10 kWh.))
  
     * Im Passivhaus Darmstadt Kranichstein wurde dagegen ein dauerhaft stabiler Verbrauch von nur noch durchschnittlich 9,2 kWh je Quadratmeter Wohnfläche gemessen.     * Im Passivhaus Darmstadt Kranichstein wurde dagegen ein dauerhaft stabiler Verbrauch von nur noch durchschnittlich 9,2 kWh je Quadratmeter Wohnfläche gemessen.
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 Das Passivhaus ist vor allen Dingen sehr gut wärmegedämmt. Die Außenwände haben eine Dämmung mit 27,5 cm Dicke, das Dach sogar mit 44,5 cm. Die Fenster haben eine Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung. Und die Lüftung verfügt über Wärmerückgewinnung. Das Passivhaus ist vor allen Dingen sehr gut wärmegedämmt. Die Außenwände haben eine Dämmung mit 27,5 cm Dicke, das Dach sogar mit 44,5 cm. Die Fenster haben eine Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung. Und die Lüftung verfügt über Wärmerückgewinnung.
  
-Würde auch nur ein Bestandteil dieses Konzeptes nicht wie geplant funktionieren, so wäre der Wärmeverlust des Hauses deutlich höher - und damit auch der zu erwartende Energieverbrauch. Im ersten Jahr z.B. war die Wärmedämmung der Fensterrahmen noch nicht angebracht und die Kellerdecke noch nicht fertig gedämmt. Der Energieverbrauch war dementsprechend in diesem ersten Jahr deutlich höher (aber immer noch sehr gering, siehe Grafik: knapp über 20 kWh/(m²a)).+Würde auch nur //ein// Bestandteil dieses Konzeptes nicht wie geplant funktionieren, so wäre der Wärmeverlust des Hauses deutlich höher - und damit auch der zu erwartende Energieverbrauch. Im ersten Jahr z.B. war die Wärmedämmung der Fensterrahmen noch nicht angebracht und die Kellerdecke noch nicht fertig gedämmt. Der Energieverbrauch war dementsprechend in diesem ersten Jahr deutlich höher (aber immer noch sehr gering, siehe zweite Säule im Diagramm: knapp über 20 kWh/(m²a)).
  
-Dass die Energieeinsparung in diesem sehr gut gedämmten Gebäude so groß ist belegt ganz offensichtlich, dass das Konzept funktioniert - und damit, dass eine gute [[planung:waermeschutz:waermeschutz_funktioniert|Wärmedämmung funktioniert]].\\+Dass die Energieeinsparung in diesem sehr gut gedämmten Gebäude so groß ist belegt, dass das Konzept funktioniert - und damit, dass eine gute [[planung:waermeschutz:waermeschutz_funktioniert|Wärmedämmung funktioniert]]((Auf dieser Gesamtsystem-Ebene könnte es auch noch so sein, dass eine ausgewählte Komponente deutlich besser funktioniert als erwartet und dies den 'höher als erwarteten' Verlust einer anderen Komponente sozusagen 'ausgleicht'. Abgesehen davon, dass erheblich bessere Ergebnisse als nach der Physik erwartet kaum wahrscheinlich sind {wie z.B. sollte eine Wärmerückgewinnung gegenüber der projektierten 80% unerwartet z.B. 90% einsparen?}, sind die Restverluste jeweils eines einzelnen anderen Teilsystems so gering, dass damit eine beträchtliche Verschlechterung der Dämmwirkung z.B. in der Außenwand nicht zu kompensieren wäre.    )). 
 + 
 +Inzwischen ist dieses Beispielgebäude seit über 30 Jahren bewohnt. Es hat keinen Bedarf an Reparaturen gegeben - und die Qualität der Bauteile, insbesondere auch der Wärmedämmung, wurde nach 25 Jahren durch Probenahmen im Labor getestet. Dazu gibt es einen publizierten Bericht: [[https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-019-09781-3|Langlebigkeit von Passivhaus-Komponenten (englisch).]] In dem werden Feldmessungen dargestellt, mit denen Kennwerte auch einzelner Komponenten mit recht hoher Genauigkeit bestimmt wurden. Eine deutsche Fassung findet sich hier: [[:beispiele:wohngebaeude:mehrfamilienhaeuser:passivhaus_die_langlebige_loesung|Feldmessungen nach 25 Jahren Nutzung]]. 
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 ===== Übereinstimmung mit der Berechnung ===== ===== Übereinstimmung mit der Berechnung =====
  
-Heute gibt es über **20 000 bewohnte Wohneinheiten in Passivhäusern** (Stand 2010). In sehr vielen dieser Gebäude wurde der Heizenergieverbrauch gemessen. Und immer ist der gemessene Verbrauch extrem gering. Einen systematischen Vergleich mit statistischen Methoden finden Sie auf der Seite [[Betrieb:Nutzung & Erfahrungen:Messergebnisse:Messergebnisse zum Energieverbrauch]]. Weitere Häuser sind in der [[http://www.passivhausprojekte.de/projekte.php|Passivhaus Datenbank]] dokumentiert.\\+Heute gibt es mehrere **10 000 bewohnte Wohneinheiten in Passivhäusern**. In sehr vielen dieser Gebäude wurde der Heizenergieverbrauch gemessen. Und immer ist der gemessene Verbrauch extrem gering. Einen systematischen Vergleich mit statistischen Methoden finden Sie auf der Seite [[Betrieb:Nutzung & Erfahrungen:Messergebnisse:Messergebnisse zum Energieverbrauch]]. Weitere Häuser sind in der [[http://www.passivhausprojekte.de/projekte.php|Passivhaus Datenbank]] dokumentiert. In diesem Fachartikel (englisch) findet sich eine Übersicht über eine große Zahl von Messergebnissen [[https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-020-09855-7|Wie zuverlässig sind die Energieeinsparungen von Passivhäusern? (englisch)]] 
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 Die Messergebnisse aus den bewohnten Passivhäusern stimmen mit anerkannten Berechnungsmethoden der Bauphysik gut überein, in der folgenden Grafik z.B. mit der Europäischen Norm EN 832 (heute abgelöst durch ISO 13790).\\ Die Messergebnisse aus den bewohnten Passivhäusern stimmen mit anerkannten Berechnungsmethoden der Bauphysik gut überein, in der folgenden Grafik z.B. mit der Europäischen Norm EN 832 (heute abgelöst durch ISO 13790).\\
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-|{{ :picopen:phpp_bilanz_passivhaus_kranichstein_k_mit_logo.png?400 }}|+|{{ :picopen:phpp_bilanz_passivhaus_kranichstein_k_mit_logo.png?350 }}|
 |//**Diese Bilanz für das Passivhaus Darmstadt Kranichstein wurde\\ |//**Diese Bilanz für das Passivhaus Darmstadt Kranichstein wurde\\
 nach der Europäischen Norm EN 832 (heute abgelöst durch\\ nach der Europäischen Norm EN 832 (heute abgelöst durch\\
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-Bitte beachten Sie, dass der Wärmegewinn aus inneren Wärmequellen (Personen und Geräte) in diesem Gebäude sehr gering ist. Die Höhe des Wärmegewinnes wurde bei diesem Haus sehr genau gemessen. Das Haus wird also nicht etwa durch versteckte hohe Stromverbraucher "beheizt". Auch ist es in allen vier Wohnungen immer komfortabel warm. +Bitte beachten Sie, dass der Wärmegewinn aus inneren Wärmequellen (Personen und Geräte) in diesem Gebäude ebenfalls gering ist. Die Höhe des Wärmegewinnes wurde bei diesem Haus genau gemessen. Das Haus wird also nicht etwa durch versteckte hohe Stromverbraucher "beheizt". Auch ist es in allen vier Wohnungen immer komfortabel warm. 
  
-Der Verlustbeitrag "nicht nutzbare Solargewinne" entsteht dadurch, dass das Haus auch im Winter manchmal durch die Solareinstrahlung höhere Temperaturen als den Sollwert erreicht. Dann sind die Wärmeverluste auch höher als zunächst, nämlich mit dem Sollwert, berechnet. Die Ausnutzbarkeit der solaren Gewinne ist durch eine Formel in der Europäischen Norm EN 832 vorgegeben; das Verfahren hat sich ganz ausgezeichnet bewährt. Es baut vor allem auf die U-Werte der Außenbauteile  auf, mit denen die oben auf der linken Seite dargestellten Verluste berechnet werden - bis auf den Lüftungswärmeverlust, der sich aus der ausgetauschten Luftmenge und der Wärmerückgewinnung ergibt (vgl. [[Planung:Energieeffizienz ist berechenbar|Energiebilanz]]).\\+Der Verlustbeitrag "nicht nutzbare Solargewinne" entsteht dadurch, dass das Haus auch im Winter manchmal durch die Solareinstrahlung höhere Temperaturen als den Sollwert erreicht. Dann sind die Wärmeverluste auch höher als zunächst, nämlich mit dem Sollwert, berechnet. Die Ausnutzbarkeit der solaren Gewinne ist durch eine Formel in der Norm [EN 832 bzw. ISO 13790] vorgegeben; das dort aufgeführte Verfahren hat sich bewährt. Es baut vor allem auf den Wärmeverlusten der Außenbauteile  auf, mit denen die oben auf der linken Seite dargestellten Verluste berechnet werden - bis auf den Lüftungswärmeverlust, der sich aus der ausgetauschten Luftmenge und der Wärmerückgewinnung ergibt (vgl. [[Planung:Energieeffizienz ist berechenbar|Energiebilanz]]).\\
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planung/waermeschutz/waermeschutz_funktioniert/waermedaemmung_spart_energie_-_beleg_2_heizenergieverbrauch_in_einem_gut_gedaemmten_neubau.1548852462.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/01/30 13:47 von cblagojevic