{"id":3916,"date":"2018-08-06T10:58:10","date_gmt":"2018-08-06T08:58:10","guid":{"rendered":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/?p=3916"},"modified":"2019-08-16T15:43:46","modified_gmt":"2019-08-16T13:43:46","slug":"6-energie-leistung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/6-energie-leistung\/","title":{"rendered":"6. Energie\/Leistung"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"h2main\">6.2 Heizleistungs- und Energiebedarfsrechnungen<\/h2>\n<h2>6.2.2 Klimakorrektur mit akkumulierten Temperaturdifferenzen (ATD)<\/h2>\n<p>Heizenergieverbr\u00e4uche k\u00f6nnen mithilfe von akkumulierten Temperaturdifferenzen n\u00e4herungsweise auf andere Zeitperioden oder Klimata umgerechnet werden. Akkumulierte Temperaturdifferenzen (ATD) sind, wie Heizgradtage, ein Mass f\u00fcr die H\u00e4rte eines Klimas. In SIA 380 <span class=\"tooltips\" title=\"SIA Norm 380, Grundlagen f\u00fcr energetische Berechnungen von Geb\u00e4uden, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, Z\u00fcrich, 2015\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[6.1]<\/span><\/span> werden akkumulierte Temperaturdifferenzen <i>\u03b8<\/i><sub>\u03a3,per<\/sub> als Summe der positiven Differenzen zwischen einer Basistemperatur <i>\u03b8<\/i><sub>b<\/sub> und dem Tagesmittel der Aussenlufttemperatur <i>\u03b8<\/i><sub>e,m<\/sub> w\u00e4hrend der Tage der Berechnungsperiode gem\u00e4ss Formel A6.1 definiert.<\/p>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(A6.1)<\/div>\n<div><img decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-5415\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.1.png\" alt=\"\" width=\"438\" height=\"92\" srcset=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.1-200x42.png 200w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.1-300x63.png 300w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.1-400x84.png 400w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.1-600x126.png 600w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.1-768x161.png 768w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.1-800x168.png 800w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.1.png 967w\" sizes=\"(max-width: 438px) 100vw, 438px\" \/><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/10_Chap_FrameStory240_anchored_autoexport.png\" \/><\/div>\n<h3><\/h3>\n<p>Die Basistemperatur kann dabei grunds\u00e4tzlich als diejenige Aussenlufttemperatur verstanden werden, bei welcher die Heizleistung null ist. Gem\u00e4ss <span class=\"tooltips\" title=\"SIA Norm 380, Grundlagen f\u00fcr energetische Berechnungen von Geb\u00e4uden, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, Z\u00fcrich, 2015\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[6.1]<\/span><\/span> soll f\u00fcr die Basistemperatur generell 12 \u00b0C verwendet werden, wobei bei Geb\u00e4uden mit tiefem Heizw\u00e4rmebedarf die Basistemperatur auch geb\u00e4udeabh\u00e4ngig gem\u00e4ss einer Formel in Tabelle A6.1 bestimmt werden kann.<\/p>\n<p>Die Basistemperatur kann auch angen\u00e4hert aufgrund der Geb\u00e4udeh\u00fcllzahl A<sub>th<\/sub>\/A<sub>E<\/sub>, des W\u00e4rmed\u00e4mmniveaus und des Sollwertes der Raumtemperatur <i>\u03b8<\/i><sub>i<\/sub> bestimmt werden:<\/p>\n<p><i>\u03b8<\/i><sub>b<\/sub> = <i>A<\/i><sub>th<\/sub>\/<i>A<\/i><sub>e <\/sub>. 2,5 \u00b0C + <i>\u03b8<\/i><sub>b,0<\/sub> + 0,8 . (<i>\u03b8<\/i><sub>i<\/sub> \u2013 20 \u00b0C)<\/p>\n<p>Standardwerte zur akkumulierten Temperaturdifferenz, basierend auf einer 20-j\u00e4hrigen Beobachtungsperiode, sind im SIA-Merkblatt 2028-C1:2015 <span class=\"tooltips\" title=\"SIA Norm 380\/1, Thermische Energie im Hochbau, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, Z\u00fcrich, 2009\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[6.2]<\/span><\/span> f\u00fcr die Basistemperaturen 8 \u00b0C, 10 \u00b0C und 12\u00a0\u00b0C f\u00fcr 40 Stationen der Schweiz aufgef\u00fchrt. In Tabelle A6.2 sind die Werte f\u00fcr die Basistemperatur 12 \u00b0C enthalten.<\/p>\n<h3><b>Anwendungen<\/b><\/h3>\n<p>Mithilfe von akkumulierten Temperaturdifferenzen kann nun der Heizenergiebedarf, z.B. bei Umz\u00fcgen, von einer Zeitperiode auf ein ganzes Jahr umgerechnet werden.<\/p>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(A6.2)<\/div>\n<div><img decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-5416\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.2.png\" alt=\"\" width=\"440\" height=\"86\" srcset=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.2-200x39.png 200w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.2-300x59.png 300w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.2-400x78.png 400w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.2-600x117.png 600w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.2-768x150.png 768w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.2-800x156.png 800w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.2.png 968w\" sizes=\"(max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/div>\n<h3><\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Analog kann auch der Heizenergiebedarf von einem Klima auf ein anderes Klima umgerechnet werden.<\/p>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(A6.3)<\/div>\n<div><img decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-5418\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.3.png\" alt=\"\" width=\"441\" height=\"86\" srcset=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.3-200x39.png 200w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.3-300x58.png 300w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.3-400x78.png 400w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.3-600x117.png 600w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.3-768x149.png 768w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.3-800x156.png 800w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.3.png 971w\" sizes=\"(max-width: 441px) 100vw, 441px\" \/><\/div>\n<h3><\/h3>\n<div><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/10_Chap_FrameStory270_anchored_autoexport.png\" \/><\/div>\n<h3><\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/10_Chap_S367.png\" \/><\/p>\n<h2 class=\"h2main\">6.4 Speicherverhalten<\/h2>\n<h2>6.4.1 Speicherverhalten des Geb\u00e4udes<\/h2>\n<p>Die W\u00e4rmespeicherf\u00e4higkeit eines Raumes spielt eine wichtige Rolle bei verschiedenen normierten Rechenverfahren, sie wird jedoch je nach Problemstellung auf unterschiedliche Weise definiert. Es werden im Wesentlichen drei verschiedene Situationen betrachtet:<\/p>\n<p>Bei einer <i>einmaligen Anregung<\/i> (Temperatursprung) findet ein Laden oder Entladen des ganzen W\u00e4rmespeichers statt, alle Bauteilschichten sind mit ihrer W\u00e4rmespeicherf\u00e4higkeit beteiligt, die W\u00e4rmekapazit\u00e4t des Raumes wird nach der Formel 6.4 berechnet.<\/p>\n<p>In der vereinfachten Monatsbilanzmethode SIA 380\/1 <span class=\"tooltips\" title=\"SIA Norm 380\/1, Thermische Energie im Hochbau, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, Z\u00fcrich, 2009\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[6.2]<\/span><\/span> (Basisnorm EN ISO 13790 <span class=\"tooltips\" title=\"EN ISO 13790, Energieeffizienz von Geb\u00e4uden - Berechnung des Energiebedarfs f\u00fcr Heizung und K\u00fchlung, CEN Br\u00fcssel 2008\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[6.6]<\/span><\/span>) zur Ermittlung des Heizw\u00e4rmebedarfs wird angenommen, dass eine periodische Anregung (T = 24h) vorliegt, die solaren Strahlungsgewinne durch Fenster und die radiativen internen W\u00e4rmeeintr\u00e4ge dominieren und direkt an den Bauteilinnenoberfl\u00e4chen einwirken. Die fl\u00e4chenbezogene W\u00e4rmespeicherf\u00e4higkeit des Bauteils wird deshalb ohne Abminderung durch einen W\u00e4rme\u00fcbergangskoeffizienten bestimmt, die Berechnung der W\u00e4rmespeicherkapazit\u00e4t des Raumes <i>C<\/i> in kJ . K<sup>-1<\/sup> bzw. MJ\u00a0.\u00a0K<sup>-1<\/sup> erfolgt mit der Formel A6.5. Als Speicher-Kenn-<br \/>\ngr\u00f6sse des Raumes f\u00fcr Energieberechnungen wird die W\u00e4rmespeicherkapazit\u00e4t <i>C<\/i> auf die Energie-<br \/>\nbezugsfl\u00e4che <i>A<\/i><sub>E<\/sub> bezogen: <i>C<\/i>\/<i>A<\/i><sub>E<\/sub> in MJ\/(m<sup>2<\/sup> . K).<\/p>\n<p>Beim sommerlichem W\u00e4rmeschutz nach SIA 180 <span class=\"tooltips\" title=\"SIA Norm 180, W\u00e4rmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Geb\u00e4uden, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, Z\u00fcrich, 2014\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[6.4]<\/span><\/span> steht die periodische W\u00e4rmeaufnahme und die W\u00e4rmeabgabe der Bauteiloberfl\u00e4chen an die Raumluft im Vordergrund, um das Risiko einer \u00dcberw\u00e4rmung beurteilen zu k\u00f6nnen. Die W\u00e4rmespeicherf\u00e4higkeit des Raumes <i>C<\/i><sub>R<\/sub> in kJ . K<sup>-1<\/sup> wird in der Norm mit der Einheit Wh\/K angegeben und unter Ber\u00fccksichtigung der W\u00e4rme\u00fcbergangswiderst\u00e4nde mit der Formel A6.6 bestimmt. Als Speicher-Kenngr\u00f6sse des Raumes wird die W\u00e4rmespeicherkapazit\u00e4t <i>C<\/i><sub>R<\/sub> auf die Nettogeschossfl\u00e4che <i>A<\/i><sub>NGF<\/sub> des Raumes bezogen: <i>C<\/i><sub>R<\/sub>\/<i>A<\/i><sub>NGF<\/sub> in Wh\/(m<sup>2<\/sup> . K).<\/p>\n<p>Bei der dynamischen Simulation wird das W\u00e4rmespeicherverm\u00f6gen der einzelnen Bauteile im verwendeten Rechengang explizit stundenweise ber\u00fccksichtigt, was eine genaue Bestimmung der operativen Temperaturen und der Heiz- oder K\u00fchllasten erlaubt. Die dynamische Simulation kann deshalb sowohl f\u00fcr Energie- als auch f\u00fcr Komfortberechnungen bei beliebigen Klimarandbedingungen eingesetzt werden.<\/p>\n<ul>\n<li>Statische W\u00e4rmekapazit\u00e4t <i>C<\/i><sub>stat<\/sub> bei einer <i>einmaligen Anregung<\/i> (Temperatursprung, z.B. K\u00e4lteeinbruch), anzuwenden bei Ausk\u00fchlungs- oder Aufheizungsvorg\u00e4ngen unter Verwendung der Zeitkonstante <i>\u03c4<\/i>.<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(A6.4)<\/div>\n<div><img decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-5419\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.4.png\" alt=\"\" width=\"445\" height=\"51\" srcset=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.4-200x23.png 200w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.4-300x34.png 300w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.4-400x46.png 400w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.4-600x69.png 600w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.4-768x88.png 768w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.4-800x92.png 800w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.4.png 967w\" sizes=\"(max-width: 445px) 100vw, 445px\" \/><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/10_Chap_S368.png\" \/><\/div>\n<h3><\/h3>\n<ul>\n<li>Dynamische W\u00e4rmekapazit\u00e4t <i>C<\/i> bei einer <i>periodischen Anregung<\/i> (Periode <i>T <\/i>= 24h), anzuwenden beim Energienachweis nach SIA 380\/1 ohne Ber\u00fccksichtigung der W\u00e4rme\u00fcbergangswiderst\u00e4nde <i>R<\/i><sub>si<\/sub> und <i>R<\/i><sub>se<\/sub>.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><\/h3>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(A6.5)<\/div>\n<div><img decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-5420\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.5.png\" alt=\"\" width=\"454\" height=\"53\" srcset=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.5-200x23.png 200w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.5-300x35.png 300w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.5-400x47.png 400w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.5-600x70.png 600w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.5-768x90.png 768w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.5-800x93.png 800w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.5.png 967w\" sizes=\"(max-width: 454px) 100vw, 454px\" \/><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/10_Chap_FrameStory245_anchored_autoexport.png\" \/><\/div>\n<ul>\n<li>Dynamische W\u00e4rmekapazit\u00e4t <i>C<\/i><sub>R<\/sub> bei einer <i>periodischen Anregung<\/i> (Periode <i>T<\/i> = 24h), anzuwenden beim Nachweis zum sommerlichen W\u00e4rmeschutz (thermische Behaglichkeit) nach SIA 180 mit Ber\u00fccksichtigung der W\u00e4rme\u00fcbergangswiderst\u00e4nde <i>R<\/i><sub>si<\/sub> und <i>R<\/i><sub>se<\/sub>.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"h2main\">6.5 K\u00fchlungsbedarf<\/h2>\n<div style=\"text-align: right; width: 444px;\">(A6.6)<\/div>\n<div><img decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-5421\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.6.png\" alt=\"\" width=\"443\" height=\"57\" srcset=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.6-200x26.png 200w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.6-300x39.png 300w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.6-400x51.png 400w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.6-600x77.png 600w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.6-768x99.png 768w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.6-800x103.png 800w, https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/08\/A6.6.png 971w\" sizes=\"(max-width: 443px) 100vw, 443px\" \/><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/10_Chap_FrameStory247_anchored_autoexport.png\" \/><\/div>\n<h3><\/h3>\n<p>In Tabelle A6.3 ist eine grobe Klassierung der Gr\u00f6ssenordnung der drei W\u00e4rmespeicherkenngr\u00f6ssen eines Raumes zu verschiedenen Bauweisen und Anwendungen (<a href=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/9-29-auswahl-bauphysikalischer-normen\/\">SIA 380\/1<\/a> und <a href=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/9-29-auswahl-bauphysikalischer-normen\/\">SIA180)<\/a> aufgef\u00fchrt.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/10_Chap_FrameStory271_anchored_autoexport.png\" \/><\/p>\n<h2>6.5.1 Bedarfsnachweis K\u00fchlung nach <a href=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/9-29-auswahl-bauphysikalischer-normen\/\">SIA 382\/1<\/a><\/h2>\n<p>Der Bedarf f\u00fcr eine mechanische K\u00fchlung wird in der Norm SIA 382\/1:2014 <span class=\"tooltips\" title=\"SIA Norm 382\/1, L\u00fcftungs- und Klimaanlagen \u2013 Allgemeine Grundlagen und Anforderungen, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, Z\u00fcrich, 2014\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[6.5]<\/span><\/span> behandelt. Als Grundvoraussetzung f\u00fcr eine K\u00fchlung sind die Anforderungen der SIA 180:2014 <span class=\"tooltips\" title=\"SIA Norm 180, W\u00e4rmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Geb\u00e4uden, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, Z\u00fcrich, 2014\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[6.4]<\/span><\/span> (thermische Behaglichkeit, Raumluftqualit\u00e4t, Luftdichtheit, W\u00e4rmeschutz im Winter und im Sommer sowie Feuchteschutz) und die akustischen Anforderungen von SIA 181:2006 <span class=\"tooltips\" title=\"SIA 181, Schallschutz im Hochbau, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, Z\u00fcrich, 2006\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[6.8]<\/span><\/span> einzuhalten. Eine erste Beurteilung der Notwendigkeit einer K\u00fchlung kann anhand der internen W\u00e4rmeeintr\u00e4ge pro Nettogeschossfl\u00e4che und Tag und den zus\u00e4tzlich zur mechanischen L\u00fcftung vorhandenen M\u00f6glichkeiten der Fensterl\u00fcftung mit Tabelle A6.4 erfolgen.<\/p>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/10_Chap_FrameStory45_autoexport.png\" \/><\/div>\n<h3><\/h3>\n<p>Bei der Bestimmung der internen W\u00e4rmeeintr\u00e4ge sind die tats\u00e4chlichen W\u00e4rmeabgaben der Personen, Ger\u00e4te und Beleuchtung zu verwenden. Elektrische Anschlussleistungen der Ger\u00e4te (Typenschilderangaben) sind f\u00fcr diese Beurteilung nicht relevant. Angaben f\u00fcr typische Werte verschiedener Nutzungen finden sich im Merkblatt <a href=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/9-29-auswahl-bauphysikalischer-normen\/\">SIA 2024 <span class=\"tooltips\" title=\"Merkblatt SIA 2024, Standard-Nutzungsbedingungen f\u00fcr die Energie- und Geb\u00e4udetechnik, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, Z\u00fcrich (in Revision)\"><span class=\"tooltip-custom-hle\">[6.9]<\/span><\/span><\/a>; h\u00f6here Werte sind nur zul\u00e4ssig, wenn deren Notwendigkeit nachgewiesen wird.<\/p>\n<p>Eine vertiefte Abkl\u00e4rung der Notwendigkeit einer K\u00fchlung kann mit einer fachgerechten dynamischen Simulation oder in bestehenden Bauten mit einer Messung der Raumtemperatur erfolgen. Das Beurteilungskriterium ist die empfundene Temperatur im Vergleich zur oberen Grenzkurve f\u00fcr beheizte, gek\u00fchlte und mechanisch bel\u00fcftete R\u00e4ume (Kurve 2 in Abbildung A6.1). Die anzuwendenden Randbedingungen der dynamischen Simulation sind in Anhang E der <a href=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/9-29-auswahl-bauphysikalischer-normen\/\">Norm SIA 382\/1:2014<\/a> festgelegt.<\/p>\n<p>Die Notwendigkeit einer K\u00fchlung ist bei diesem vertieften Verfahren gegeben, wenn die berechneten Stundenwerte der empfundenen Temperaturen im Raum w\u00e4hrend der Nutzungszeit die Grenzkurve 2 in Abbildung A6.1 w\u00e4hrend mehr als 100 h pro Jahr \u00fcberschreiten. Bei einer \u00dcberschreitung bis zu 100 h pro Jahr ist eine K\u00fchlung erw\u00fcnscht, ohne \u00dcberschreitung ist eine K\u00fchlung nicht notwendig. Die Stundenwerte der empfundenen Temperaturen sind dem gleitenden Mittelwert der Aussentemperatur \u00fcber 48 Stunden zuzuordnen.<\/p>\n<p>Bei bestehenden Bauten und bei Wohnbauten mit mechanischer L\u00fcftung kann von einer erh\u00f6hten Toleranz infolge Anpassung der Nutzer ausgegangen werden. In diesen F\u00e4llen darf die \u00dcberschreitung bei 400 h statt bei 100 h pro Jahr liegen.<\/p>\n<div class=\"img-hle\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/Abbildung_06_01.png\" \/><\/div>\n<div class=\"bildlegende-hle\">Abbildung A6.1:\u2002Obere Grenzkurven f\u00fcr die empfundene Temperatur als Beurteilungskriterium im Vergleich<br \/>\n&#8211; Kurve 1: Nachweise nach SIA 180:2014, Anhang C.1 und C.2 (nat\u00fcrliche L\u00fcftung)<br \/>\n&#8211; Kurve 2: Nachweis K\u00fchlung nach SIA 382\/1:2014, Anhang E (mechanische L\u00fcftung)<\/div>\n<h2>6.5.2 Grunds\u00e4tze f\u00fcr die Planung<\/h2>\n<p>Eine mechanische K\u00fchlung kann verhindert werden, wenn es gelingt, die vorhandenen W\u00e4rmeeintr\u00e4ge (Solargewinne und interne Lasten) zu minimieren, in der Geb\u00e4udemasse zu speichern und mit effizienten L\u00fcftungsmassnahmen das Abf\u00fchren der W\u00e4rme zu erm\u00f6glichen. Abbildung A6.2 zeigt die wesentlichen Einflussgr\u00f6ssen, welche in der Planung ber\u00fccksichtigt werden m\u00fcssen.<\/p>\n<div class=\"img-hle\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2018\/07\/Abbildung_06_02.png\" \/><\/div>\n<div class=\"bildlegende-hle\">Abbildung A6.2:\u2002Massnahmen zur Vermeidung einer mechanischen K\u00fchlung<\/div>\n<h2 class=\"h2main\">6.7 Literatur: Energie\/Leistung<\/h2>\n<table class=\"tabelle-verzeichnis\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 50px;\"><a href=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/6-7-literatur-energie-leistung\/\">[6.1]<\/a><\/td>\n<td>SIA Norm 380, <i>Grundlagen f\u00fcr energetische Berechnungen von Geb\u00e4uden<\/i>, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, Z\u00fcrich, 2015<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a href=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/6-7-literatur-energie-leistung\/\">[6.2]<\/a><\/td>\n<td>SIA Norm 380\/1, <i>Thermische Energie im Hochbau<\/i>, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, Z\u00fcrich, 2009<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a href=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/6-7-literatur-energie-leistung\/\">[6.3]<\/a><\/td>\n<td>Korrigenda Merkblatt SIA 2028-C1:2015, <i>Klimadaten f\u00fcr Bauphysik, Energie- und Geb\u00e4udetechnik<\/i>, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, Z\u00fcrich, 2015<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a href=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/6-7-literatur-energie-leistung\/\">[6.4]<\/a><\/td>\n<td>SIA Norm 180, <i>W\u00e4rmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Geb\u00e4uden<\/i>, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, Z\u00fcrich, 2014<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a href=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/6-7-literatur-energie-leistung\/\">[6.5]<\/a><\/td>\n<td>SIA Norm 382\/1, <i>L\u00fcftungs- und Klimaanlagen \u2013 Allgemeine Grundlagen und Anforderungen<\/i>, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, Z\u00fcrich, 2014<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a href=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/6-7-literatur-energie-leistung\/\">[6.6]<\/a><\/td>\n<td>EN ISO 13790, <i>Energieeffizienz von Geb\u00e4uden &#8211; Berechnung des Energiebedarfs f\u00fcr Heizung und K\u00fchlung<\/i>, CEN Br\u00fcssel 2008<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a href=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/6-7-literatur-energie-leistung\/\">[6.7]<\/a><\/td>\n<td>EN ISO 13786:2015, <i>W\u00e4rmetechnisches Verhalten von Bauteilen \u2013 Dynamisch-thermische Kenngr\u00f6ssen \u2013 Berechnungsverfahren<\/i>, CEN 2015<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a href=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/6-7-literatur-energie-leistung\/\">[6.8]<\/a><\/td>\n<td>SIA 181, <i>Schallschutz im Hochbau<\/i>, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-<br \/>\nVerein, Z\u00fcrich, 2006<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a href=\"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/6-7-literatur-energie-leistung\/\">[6.9]<\/a><\/td>\n<td>Merkblatt SIA 2024, <i>Standard-Nutzungsbedingungen f\u00fcr die Energie- und Geb\u00e4udetechnik<\/i>, Schweizerischer Ingenieur- und<br \/>\nArchitekten-Verein, Z\u00fcrich (in Revision)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>6.2 Heizleistungs- und Energiebedarfsrechnungen 6.2.2 Klimakorrektur mit akkumulierten Temperaturdifferenzen (ATD) Heizenergieverbr\u00e4uche k\u00f6nnen mithilfe von akkumulierten Temperaturdifferenzen n\u00e4herungsweise auf andere Zeitperioden oder Klimata umgerechnet werden. Akkumulierte Temperaturdifferenzen (ATD) sind, wie Heizgradtage, ein Mass f\u00fcr die H\u00e4rte eines Klimas. In SIA 380 [6.1] werden akkumulierte Temperaturdifferenzen \u03b8\u03a3,per als Summe der positiven Differenzen zwischen einer Basistemperatur \u03b8b und  [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":["post-3916","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-addendum"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3916","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3916"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3916\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6732,"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3916\/revisions\/6732"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3916"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3916"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/enbau-online.ch\/bauphysik\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3916"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}