Regenerative Energien in Klima-/Lüftungstechnik: Unterschied zwischen den Versionen

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Solarthermische Kaltwassersysteme haben den Vorteil, dass im gesamten System bekannte und kommerziell verfügbare Komponenten eingesetzt werden können:
Solarthermische Kaltwassersysteme haben den Vorteil, dass im gesamten System bekannte und kommerziell verfügbare Komponenten eingesetzt werden können:
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| [[Bild:Luft energie pe-einsparung kaltwasser.gif|thumb|upright=2|Mögliche Primärenergieeinsparung bei solarer Kaltwassererzeugung in Abhängigkeit des relativen Anteils für neu installierte Systeme]]
| [[Bild:Luft energie pe-einsparung kaltwasser.gif|thumb|upright=2|Mögliche [[Primärenergie|PE-]]Einsparung bei solarer Kaltwassererzeugung in Abhängigkeit des relativen Anteils für neu installierte Systeme]]
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* Solarkollektoren
* Solarkollektoren
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* Alle verfügbaren Nur-Luft- und Luft-Wasser-Klimasysteme
* Alle verfügbaren Nur-Luft- und Luft-Wasser-Klimasysteme
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| [[Bild:Luft energie co2-einsparung kaltwasser.gif|thumb|upright=2|Mögliche CO<sub>2</sub> -Einsparung bei solarer Kaltwassererzeugung]]
| [[Bild:Luft energie co2-einsparung kaltwasser.gif|thumb|upright=2|Mögliche CO<sub>2</sub>-Einsparung bei solarer Kaltwassererzeugung]]
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;Mögliche [[Primärenergie]]einsparung durch thermische Kälteerzeugung
;Mögliche [[Primärenergie]]einsparung durch thermische Kälteerzeugung
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| [[Bild:Luft energie co2-einsparung erdreich-waermeuebertragung.gif|thumb|upright=2|CO<sub>2</sub>-Minderung durch Erdreich-Wärmeübertrager im Wohnungsbau]]
| [[Bild:Luft energie co2-einsparung erdreich-waermeuebertragung.gif|thumb|upright=2|CO<sub>2</sub>-Minderung durch Erdreich-Wärmeübertrager im Wohnungsbau]]
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;Mögliche Primärenergieeinsparung durch Erdreich-Wärmeübertrager bei Lüftungsanlagen im Wohnungsbau
;Mögliche [[Primärenergie]]einsparung durch Erdreich-Wärmeübertrager bei Lüftungsanlagen im Wohnungsbau
Das Diagramm zeigt die mögliche [[Primärenergie]]einsparung, wenn Lüftungsanlagen im Wohnungsbau mit Erdreich-Wärmeübertrager ausgerüstet werden. Nimmt man beispielsweise an, dass zu einem zukünftigen Zeitpunkt 10 % des gesamten Gebäudebestandes mit Lüftungsanlagen ausgerüstet sind, dann ergeben sich beim Einbau von Erdreich-
Das Diagramm zeigt die mögliche [[Primärenergie]]einsparung, wenn Lüftungsanlagen im Wohnungsbau mit Erdreich-Wärmeübertrager ausgerüstet werden. Nimmt man beispielsweise an, dass zu einem zukünftigen Zeitpunkt 10 % des gesamten Gebäudebestandes mit Lüftungsanlagen ausgerüstet sind, dann ergeben sich beim Einbau von Erdreich-
Wärmeübertragern zusätzliche Energieeinsparungen von 729 GWh pro Jahr [6], [7].
Wärmeübertragern zusätzliche Energieeinsparungen von 729 GWh pro Jahr [6], [7].
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| [[Bild:Luft energie co2-einsparung kuehlturm.gif|thumb|upright=2|CO<sub>2</sub>-Einsparpotenziale durch Nutzung freier Kühlung für die Gebäudeklimatisierung (Kältemaschine EER = 3,5)]]
| [[Bild:Luft energie co2-einsparung kuehlturm.gif|thumb|upright=2|CO<sub>2</sub>-Einsparpotenziale durch Nutzung freier Kühlung für die Gebäudeklimatisierung (Kältemaschine EER = 3,5)]]
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Die Abbildung zeigt die Auswirkungen auf den Energiebedarf bei der Kälteerzeugung unter der Annahme, dass 10 bis 30 % der neu installierten Kältesysteme (Neubau und Sanierung) mit einer freien Kühlung ausgestattet werden. Wenn 30 % so ausgeführt werden, dann beträgt die Primärenergieeinsparung ca. 79 GWh oder 30 %.
Die Abbildung zeigt die Auswirkungen auf den Energiebedarf bei der Kälteerzeugung unter der Annahme, dass 10 bis 30 % der neu installierten Kältesysteme (Neubau und Sanierung) mit einer freien Kühlung ausgestattet werden. Wenn 30 % so ausgeführt werden, dann beträgt die [[Primärenergie]]einsparung ca. 79 GWh oder 30 %.
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* geringere Betriebskosten → Wirtschaftlichkeit
* geringere Betriebskosten → Wirtschaftlichkeit
* reduzierte Schadstoffemissionen → Umweltschutz
* reduzierte Schadstoffemissionen → Umweltschutz
* verminderter Primärenergieverbrauch → Volkswirtschaft
* verminderter [[Primärenergie]]verbrauch → Volkswirtschaft
Wärmerückgewinnungssysteme sind in vielen Fällen auch multifunktional einsetzbar. So können hocheffiziente Systeme auch im Zusammenspiel mit anderen Verfahren wie Verdunstungskühlung, Solar- und Erdwärmenutzung usw. kombiniert betrieben werden (siehe Abschnitte 2.2, 4, 4.3, 5.3, 5.4).<div style="clear: both; visibility: hidden;">dient Zeilenumbruch</div>
Wärmerückgewinnungssysteme sind in vielen Fällen auch multifunktional einsetzbar. So können hocheffiziente Systeme auch im Zusammenspiel mit anderen Verfahren wie Verdunstungskühlung, Solar- und Erdwärmenutzung usw. kombiniert betrieben werden (siehe Abschnitte 2.2, 4, 4.3, 5.3, 5.4).<div style="clear: both; visibility: hidden;">dient Zeilenumbruch</div>


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| style="background:#D1EFFF" colspan="5" | '''Sommerliche Klimatisierung in Lüftungszentralen:'''
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|-
| Primärenergieverbrauch sommerlicher Betrieb von Lüftungszentralgeräten (Kühlung, Entfeuchtung)<sup>5</sup> || ||align="right"| 1.762 ||align="right"| 8.275 ||align="right"| 100 %
| [[Primärenergie]]verbrauch sommerlicher Betrieb von Lüftungszentralgeräten (Kühlung, Entfeuchtung)<sup>5</sup> || ||align="right"| 1.762 ||align="right"| 8.275 ||align="right"| 100 %
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|-
| Einsparpotential durch indirekte Verdunstungskühlung<sup>6</sup> ||align="center"|4.3 ||align="right"| 307 ||align="right"| 1.441 ||align="right"| 17 %
| Einsparpotential durch indirekte Verdunstungskühlung<sup>6</sup> ||align="center"|4.3 ||align="right"| 307 ||align="right"| 1.441 ||align="right"| 17 %
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| style="background:#D1EFFF" colspan="5" | '''Kaltwasser für Klimatisierung:'''
| style="background:#D1EFFF" colspan="5" | '''Kaltwasser für Klimatisierung:'''
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|-
| Primärenergieverbrauch (Strom) für Kältebereitstellung (Klima + Kälte) || || || align="right"|198.000 || align="right"|100 %
| [[Primärenergie]]verbrauch (Strom) für Kältebereitstellung (Klima + Kälte) || || || align="right"|198.000 || align="right"|100 %
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|-
| davon: Komfort-Klimatisierung || ||align="right"|9.156 ||align="right"|43.560|| align="right"|22 %
| davon: Komfort-Klimatisierung || ||align="right"|9.156 ||align="right"|43.560|| align="right"|22 %
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|style="background:#D1EFFF" colspan="3" |'''Energieverbrauchszahlen:'''
|style="background:#D1EFFF" colspan="3" |'''Energieverbrauchszahlen:'''
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|-
|valign="top"|'''Primärenergieverbrauch BRD''' ||align="right"| 14.334 PJ <br /> 3.981.000 GWh||valign="top" align="center"|[8] 2003
|valign="top"|'''[[Primärenergie]]verbrauch BRD''' ||align="right"| 14.334 PJ <br /> 3.981.000 GWh||valign="top" align="center"|[8] 2003
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|'''Energiebedingte CO<sub>2</sub>-Emissionen''' ||align="right"| 833 Mio to CO<sub>2</sub>||align="center"| [9] 1999
|'''Energiebedingte CO<sub>2</sub>-Emissionen''' ||align="right"| 833 Mio to CO<sub>2</sub>||align="center"| [9] 1999
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[5] H.M. Hellmann: Geothermisches Heizen und Kühlen von Bürogebäuden<br />
[5] H.M. Hellmann: Geothermisches Heizen und Kühlen von Bürogebäuden<br />
[6] Forsa, Erhebung des Energieverbrauchs der privaten Haushalte für das Jahr 2003<br />
[6] Forsa, Erhebung des Energieverbrauchs der privaten Haushalte für das Jahr 2003<br />
[7] DIN V 18599 - Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung, 2005<br />
[7] DIN V 18599 - Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Nutz-, End- und [[Primärenergie]]bedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung, 2005<br />
[8] Innovation und neue Energietechnologien - Das 5. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung, Juli 2005<br />
[8] Innovation und neue Energietechnologien - Das 5. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung, Juli 2005<br />
[9] Für eine zukunftsfähige Energieversorgung - Nachhaltige Energiepolitik - Energiebericht, BMWi Oktober 2001<br />
[9] Für eine zukunftsfähige Energieversorgung - Nachhaltige Energiepolitik - Energiebericht, BMWi Oktober 2001<br />