90% der Erfolges wird in der Planung festgelegt. Lieber bei der Planung ein paar Gedanken mehr gemacht als später keine Förderung bekommen oder bei Installation und Betrieb in zu viele Falle tappen. Analog zu: Eine falsch zusammengestellte Fußballelf wird es im Spiel schwer haben, noch etwas zu reißen. Daher geben wir hier unsere Erfahrungen bei der Planung gerne weiter an die ambitionierten Selbstplaner und Energieberater.
Die Hinweise unterscheiden sich nach Austausch und Neubau, da dafür unterschiedliche Anforderungen gelten. Sie sind etwas trocken, enthalten aber für den Planer bzw die Planerin viele wertvolle Hinweise. Sie drehen sich meist um die Maßnahmen, die nötig sind, um die BAFA Förderung zu erhalten.
Austausch bestehender Heizung | Neubau | |||||||||||||||||||||
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Anforderung |
JAZ > 3,5 |
JAZ > 4,5 |
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Die JAZ (Jahresarbeitszahl) wird nach VDI 4650 für das geplante Objekt errechnet. Diese muß, um erfolgreiche eine Förderung der BAFA zu erhalten, über 3,5 liegen. Wird dieser Wert nicht erreicht, so sehen Sie dazu unten im Kapitel 7. JAZ mögliche Maßnahmen. Die JAZ ist ähnlich zum SCOP (Seasonal Coefficient of performance), aber leider nicht identisch. Für die Förderung muß die Berechnung nach VDI 4650 erfolgen. |
Die JAZ (Jahresarbeitszahl) wird nach VDI 4650 für das geplante Objekt errechnet. Diese muß, um erfolgreiche eine Förderung der BAFA zu erhalten, über 4,5 liegen. Wird dieser Wert nicht erreicht, so sehen Sie dazu unten im Kapitel 7. JAZ mögliche Maßnahmen. Die JAZ ist ähnlich zum SCOP (Seasonal Coefficient of performance), aber leider nicht identisch. Für die Förderung muß die Berechnung nach VDI 4650 erfolgen. |
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1. Förderantrag BAFA |
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2. Dimensionierung der Heizungsanlage zur Raumheizung |
1) Ausgangsbasis:
2) Veränderungen
3) Aktuelles Betriebsverhalten
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1) Ausgangsbasis
2) Veränderungen
3) Geplantes Betriebsverhalten
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3. Dimensionierung des Heizbedarfs für Warmwasser |
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4. Aufstellort Aussen- und Innenanlage |
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5. Wärmeverteilung |
1) Vorhandene Vorlauftemperatur und Radiatoren:
2) Auswahl neuer Radiatoren, falls notwendig :
3) Optimierung Vorlauftemperatur:
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1) Geplante Vorlauftemperatur und Flächenheizung:
2) Hydraulischer Abgleich
3) Auslegung Heizkreislaufpumpe
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6. Temperaturregelung |
1) Regelung Wärmepumpe Die Wärmepumpen besitzt 2 Betriebsmodi: Konstante Vorlauftemperatur oder witterungsgeführte Steuerung der Vorlauftemperatur, d.h. die Soll-Vorlauftemperatur wird jeweils in Abhängigkeit der Außentemperatur errechnet. Letzteres Verfahren ist deutlich energieeffizienter, erfodert aber eine saubere Einstellung im Betrieb und Nachkontrolle.
2) Einzelregelung Raumtemperatur Die Regelung der einzelnen Radiatoren oder Fußbodenheizkreise erfolgt über Thermostate. Diese können autark arbeiten, aber auch mit den Wärmepumpen zu Steuerung verbunden werden. Aufgrund der höheren Verdrahtung und EMV Problematik empfehlen wir den Anschluß an die Wärmepumpe nur, wenn die autarke Steuerung nicht geht. Befindet sich im Raum auch ein Gebläsekonvektor, der nur zur Kühlung verwendet wird, so wird dieser über eine separate Fernbedienung oder Wandeinheit gesteuert.
3) Einbindung in Gebäudemanagementsystem (KNX, Modbus, BACNET) Unsere Wärmepumpen haben einen Anschluß an KNX, Modbus und damit zu vielen Gebäudemanagementsystemen (BMS). Die BMS werden auch von der BAFA gefödert, da sie den Energieverbrauch anzeigen und dem Benutzer eine Optimierung ermöglichen. Da die modernen Gebäude aufgrund der hohen Dichtheit der Gebäudehülle meist auch eine Belüftung benötigen, bietet das BMS eine gute Möglichkeite, die verschiedenen Anlagen in ihrem Wechselspiel zu optimieren. Kommt dann noch ein Kamin mit weiterer Warmwassererwärmung hinzu, wird die Sache spannend. Die Programmierung eines solchen BMS ist dann jedoch auch nicht ohne. |
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7. Optimierung Jahresarbeitszahl JAZ |
Liegt die errechnete Jahresarbeitszahl immer noch unter dem Schwellenwert für die BAFA Förderung, so gibt es verschiedene Methoden, um diese anzuheben:
Der Artikel von Christina Hönig erläutert diese Maßnahmen mehr im Detail. Der ist zwar schon 12 Jahre alt und die Förderrichtlinien stimmen nicht mehr, aber sie gibt sehr wertvolle Hinweise. Der Artikel steht hier zum Download. |
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8. Heizkreisverteilung |
1) Warmwasserspeicher: Wärmepumpen benötigen einen größeren Wärmetauscher im Warmwasserspeicher, da sie mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeiten. Für die Wärmepumpen mit einer Leistung von bis 16 kW gilt:
2) Pufferspeicher Heizkreis:
3) Solarthermie: Die Verwendung der Solarthermie für Wärmepumpen ist zwar machbar, doch raten wir aus den Gründen, die wir in dem Fragebereich aufgeführt haben, ab. Siehe die Frage Nr. 12 in dem F&A Teil : Lohnt sich Solarthermie für Wärmepumpen ?
4) Verrohrung:
5) Wasserqualität Heizkreislauf:
dH = Deutsche Härte
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9. Kühlung |
1) Kühlleistung Die Kühlleistung in W/m² korrelliert in etwa der Heizleistung, also - schlecht gedämmte Häuser: Q = 100 - 120 W/m² Im Gegensatz zur Beheizung müssen jedoch nicht alle Räume gekühlt werden. Häufig werden in Wohnhäusern nur Wohn- und Schlafräuem gekühlt. Küchen, Toiletten, Bäder und Kellerräume seltener.
2) Gebläsekonvektor oder Flächenkühlung Bei der Kühlung muß die im Raum vorhandene Luftfeuchte abgeführt werden. Andernfalls steigt die Luftfeuchte zu schnell an. Die im Raum vorhandene Feuchte kondensiert an den kalten Flächen. Brillenträger kennen das im Winter, wenn sie von draußen aus dem Kalten in einen warmen Raum kommen. Sofort beschlagen die Brillengläser. Die Raumfeuchte kondensiert an den noch kalten Brillengläsern sofort aus. Das Gleiche passiert mit Kühlflächen, wenn die Raumfeuchte daran kondensiert und das Kondenswasser nicht abgeführt wird. Das Ergebnis sind bei Fußbodenheizungen nasse Böden. Die Räume fangen aufgrund der hohen Feuchtigkeit an zu muffen und relativ schnell bildet sich Schimmel bevorzugt an den unsichtbaren Stellen, weil dort am wenigsten Luft verwirbelt wird. Es gibt zwar ausgefuchste Lösungen von manchen Herstellern, die die Raumfeuchte überwachen und falls die Temperatur sich dem Taupunkt nähert, d.h. an die Temperatur, bei der die Raumfeuchte ausfällt, die Kühlung ausschaltet. Nur was ist der Effekt ? Eben keine Kühlung mehr, dafür ein feuchter Raum. Es ist einfache Physik. Wird ein warmer Raum abgekühlt, steigt die relative Luftfeuchte. Hat ein Raum zum Beispiel eine Temperatur von 30°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 60%, was für einen Sommertag durchaus üblich ist, fällt ab 21°C Kondenswasser an. Das heisst, der kühlende Fußboden oder Radiator darf nicht kälter als 22°C sein, da sonst an dem Boden Kondenswasser ausfällt. Hat sich nun die Raumtemperatur auf 25°C abgesenkt hat, so sitzt man mit der sich ergebenden Luftfeuchtigkeit von knapp 90% in einem Dampfbad. Daher werden für die Kühlung Gebläsekonvektoren eingesetzt. Diese können mit deutlich kälterem Wasser als die 22°C wie für die Fußbodenheizung versorgt werden, meistens 7-12°C. Die Raumluft umströmt nun die sehr kalten Lamellen in den Gebläsekonvektoren und Feuchte bildet sich dort in Form von Kondenswasser aus. Das Kondenswasser wird aufgefangen und über einen Siphon kontrolliert abgeführt. Im Ergebnis hat man dann eine deutlich kältere und trockenere Luft im Raum. Die anfallende Menge an Kondenswasser kann recht beträchtlich sein. Ein Beispiel, das die doch recht imposanten Zahlen zeigt: Ein normaler Wohnraum hat die Abmäße 4 x 5 x Normhöhe 2,4. Das Volumen beträgt also 4 x 5 x 2,4 = 48 m³. Hat dieser Raum eine Temperatur von 30°C und ein Luftfeuchtigkeit von 60 %, so befinden sich in diesem Raum 46 kg Luft mit insgesamt 0,9 kg Wasser in Form der Feuchte. Wird der Raum nun auf 25°C abgekühlt und soll er dann immer noch max. 60% Luftfeuchte haben, so fallen dabei 200 g Wasser an, die abgeführt werden müssen. Über einen Tag hinweg kommt da dann was zusammen.
3) Verteilung Kühlung im Gebäude Je nach Sonneneinstrahlung kann der Kühlbedarf gerade in den Übergangszeiten im Frühjahr und Herbst und vor allem bei Bürogebäuden in den Räumen unterschiedlich sein. Die von der Sonne bestrahlenen Räume mit Südausrichtung müssen schon gekühlt werden, während es in den Räumen auf der Nordseite noch recht frisch ist. In dem Fall ist zu überlegen, ob die Heizungsanlage in 2 separate Anlagen untertrennt wird, eines für die Südseite und eines für die Nordseite. Beiden Anlagen ist jedoch gemein, daß sie nur jeweils kühlen ODER heizen können. Das bedeutet, wenn auf der Südseite bereits gekühlt werden soll, dann kann auf dieser Seite ein einzelner Raum nicht noch geheizt werden. Ist dieses jedoch gewünscht, zum Beispiel bei Abschattung in den unteren Stockwerken bei hohen Gebäude, so helfen nur Gebläsekonvektoren mit 4 Rohr Technik und einem doppelten Anlagensystem weiter. 4 Rohr Technik, heisst, daß der Gebläsekonvektor zwei Wärmetauscher besitzt, die je von kaltem und heissem Heizungswasser durchströmt werden können. Die Steuerung des einzelnen Gebläsekonvektors entscheidet unabhängig nach Eingabe des Nutzers in dem Raum, ob der Konvektor nun heizen oder kühlen soll. Dazu öffnet die Steuerung das Durchflußventil für den entsprechenden Wasserkreislauf. Dieses System bedeutet, daß gleichzeitig heisses und kaltes Kreislaufwasser zur Verfügung gestellt werden muß. Das bedeutet 2 Wärmepumpen, 2 Heizwasserkreisläufe, 2 Pufferspeicher, 2 Verrohrungssystem, jedoch nur einen Gebläsekonvektor. Da die Kühlleistung meist niedriger als die Heizleistung ist, kann die 2. Anlage zur Bereitstellung des kalten Wassers entsprechende kleiner ausfallen. Die Erwärmung des Brauchwassers ist mit der Heizungsanlage zu koppeln.
4) Art der Gebläsekonvektoren Die allermeisten Gebläsekonvektoren arbeiten autark. Sie haben eine eigene Steuerung, die per IR Fernbedienung oder Wandkonsole gesteuert wird. Sie werden selten mit der zentralen Wärmepumpe verbunden und sind damit autark. Das bedeutet, daß man Gebläsekonvektoren von verschiedenen Herstellern nutzen kann, sofern sie autark arbeiten. Es gibt die Gebläsekonvektoren mit vorgeschaltetem 2 Wege Ventil und 3 Wege Ventil. - 2: Wege Ventil: Der Zugang des Wassers zum Gebläsekonvektor wird abgesperrt. Es fließt KEIN Wasser - analog Raumthermostat. Die Förderpumpe im Heizrkeislauf sollte das erkennen und entsprechend die Fördermenge reduzieren - oder es muß in dem Leitungsstrang der Gebläsekonvektoren ein zusätzliches Überlaufventil vorgesehen werden. - 3: Wege Ventil: Der Zugang des Wassers zum Gebläsekonvektor wird direkt zur Rücklaufleitung umgelenkt. Es fließt das kalte Wasser weiterhin, erreicht aber nicht das Innere des Gebläsekonvektors. Die Förderpumpe des Wasserkreislaufes kann weiterhin arbeiten. Standard bei den Gebläsekonvektoren ist das 3-Wege Ventil. |
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