Optimierung der städtischen Energieversorgung am Beispiel der Stadt Augsburg unter besonderer Berücksichtigung von Wärmetransportmechanismen:
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UNIVERSITAET AUGSBURG
MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE
FAKULTAET
OPTIMIERUNG DER STAEDTISCHEN ENERGIEVERSORGUNG AM
BEISPIEL DER STADT AUGSBURG UNTER BESONDERER
BERUECKSICHTIGUNG VON WAERMETRANSPORTMECHANISMEN
DISSERTATION ZUR ERLANGUNG DES DOKTORGRADES DER NATURWISSENSCHAFTEN
(DR. RER. NAT.)
VORGELEGT AN DER
MATHEMATISCH-N ATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTAET
DER
UNIVERSITAET AUGSBURG
VON
JOACHIM HERRMANN
DIEDORF 14.04.2012
AUCH ONLINE VERFUEGBAR
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INHALTSVERZEICHNIS
I. WAERMEATLAS 13
1. PHYSIK DER GEBAEUDE 17
1.1. TRANSMISSION UND LUEFTUNG 17
1.1.1. LUEFTUNG 17
1.1.2. TRANSMISSION 18
1.2. SOLARE UND INTERNE GEWINNE 19
1.3. PASSIVE SPEICHERUNG 20
1.4. NORM HEIZLAST 21
1.5. DER RAUMWAERMEBEDARF 22
1.5.1. STUENDLICHE AUFLOESUNG 22
1.5.2. JAHRESAUFLOESUNG 23
2. GEBAEUDEDATENBANK 25
2.1. ANFORDERUNGEN AN DIE GEBAEUDEDATENBANK 25
2.2. IWU-GEBAEUDETYPISIERUNG 26
2.3. AUGSBURGER GEBAEUDE 27
2.4. ZUWEISUNG DER IWU-GEBAEUDETYPISIERUNG 30
2.5. VOLLSTAENDIGKEIT DER DATEN 31
2.6. GESCHOSSFLAECHE 33
2.7. GEBAEUDEHUELLE 36
2.8. IST-WAERMENACHFRAGE 36
2.9. JAHRESVERLAUF DER WAERMENACHFRAGE 42
3. ABSCHAETZUNG DES WAERMEBEDARFS MIT DER JAHRESMETHODE 47
3.1. STADTKLIMA 47
3.2. WAERMEBEDARF 49
3.3. ABGLEICH MIT ENDENERGIEBEZUGSDATEN 51
3.4. RAEUMLICHE VERTEILUNG DER WAERMENACHFRAGE 56
4. ABSCHAETZUNG DES WAERMEBEDARFS AUF STUNDENBASIS 61
5. ABSCHAETZUNG DER ENTWICKLUNG DES WAERMEBEDARFS MIT DER JAHRESMETHODE 65
6. RESUEMEE 71
II. OPTIMIERUNG VON REFERENZENERGIESYSTEMEN 73
5
INHALTSVERZEICHNIS
7. DER MODELLGENERATOR NEWURBS 75
8. MODELLE 79
8.1. BASIS-MODELL 79
8.2. REFERENZ SZENARIO 2010 83
8.3. SZENARIEN 2020 84
8.3.1. 2020, SAN=L%,C0
2
STROM = 580 G/KWH 85
8.3.2. 2020, SAN=L%,C0
2
STROM = 464 G/KWH 89
8.3.3. 2020, SAN=2% 91
8.3.4. 2020, ZUSAMMENFASSUNG 92
8.4. SZENARIEN 2030 93
8.4.1. 2030, SAN=L%,C0
2
STROM = 580 G/KWH 93
8.4.2. 2030, SAN=L%,C0
2
STROM = 348 G/KWH 95
8.4.3. 2030, SAN=L%,C0
2
STROM = 580 G/KWH PV 96
8.5. SZENARIEN 2050 97
8.5.1. 2050, SAN=L%,C0
2
STROM = 580 G/KWH 98
8.5.2. 2050, SAN=L%, C0
2
STROM = 116 G/KWH 101
8.5.3. 2050, SAN=3%, C0
2
STROM = 580 G/KWH 102
8.5.4. ZUSAMMENFASSUNG 2050 103
III. BODEN-WAERMEFLUSSMODELL 105
9. GRUNDLAGEN 109
9.1. DIE WAERMELEITUNGSGLEICHUNG 110
9.1.1. WAERMELEITUNG 110
9.1.2. WAERMEKAPAZITAET 111
9.1.3. EXTERNE ENERGIEQUELLEN & -SENKEN 111
9.1.4. WAERMELEITUNGSGLEICHUNG 112
9.2. LOESUNG DER WAERMELEITUNGSGLEICHUNG 112
9.2.1. STATIONAERE LOESUNG: 113
9.2.2. LOESUNG MIT
T
UND
X
ALS PRODUKT 114
9.2.3. PERIODISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 115
9.2.4. TEMPERATURPULS 121
9.3. DISKRETISIERUNG 121
9.3.1. STABILITAET DER LOESUNG 123
10.
MODELLIERUNG 127
10.1. MODULE 127
10.1.1. MODUL WAERME TEMPERATUR 127
10.1.2. MODUL FOURIER SCHES GESETZ 128
10.1.3. OBERFLAECHEN MODUL 129
10.1.4. ERDWAERME MODUL 130
10.1.5. GRUNDWASSER MODUL 130
10.1.6. KOLLEKTOR/WAERMEPUMPEN MODUL 131
10.1.7. KOLLEKTOR-RUCKSPEISUNG MODUL 132
10.1.8. LAUFSEQUENZ 132
6
INHALTSVERZEICHNIS
10.2. UEBERPRUEFUNG DES MODELLS 134
10.2.1. WAERMEPULS 134
10.2.2. PERIODISCHE ANREGUNG 137
10.3. ANFANGS-UND RAHMENBEDINGUNGEN 139
11.SZENARIEN 143
11.1. HORIZONTALER FLAECHENKOLLEKTOR 146
11.1.1. EFHIKOLL 146
11.1.2. EFH I KOLL SOL BZW. EFH I KOLL KUEHL 156
11.1.3. ZUSAMMENFASSUNG 159
11.2. VERTIKALE SONDE 164
11.2.1. EFH I: 164
11.2.2. NIEDRIG-ENERGIE-HAUS MIT SOLARKOLLEKTOR: 169
11.2.3. PASSIV-HAUS EFH P MIT KUEHLUNG 173
11.2.4. ZUSAMMENFASSUNG SONDE 173
11.3. KOLLEKTOR UNTER KELLER 175
IV. DISKUSSION 181
12.ANHANG 195
12.1. ZU WAERMEATLAS 195
12.1.1. ZU TRANMISSION 195
12.1.2. DGL SPEICHERWIRKUNG VON GEBAEUDEN 198
12.1.3. WAERMELEITUNGSGLEICHUNG 200
12.1.4. DEUTSCHE GEBAEUDETYPOLOGIE 201
12.1.5. DATENQUALITAET 202
12.1.6. GRUNDFLAECHENZAHL 203
12.1.7. SANIERUNGSRATEN 203
12.1.8. WAERMEKARTEN 203
12.2. ZU OPTIMIERUNG VON ENERGIESYSTEMEN 208
12.2.1. ABSCHAETZUNG BIOMASSE IN AUGSBURG 208
12.2.2. ABSCHAETZUNG SOLARPOTENTIAL IN AUGSBURG 208
12.2.3. PRIMAERENERGIEFAKTOR 208
12.3. ZU BODEN-WAERMEFLUSSMODELL 209
12.3.1. ZU WAERMELEITUNGSGLEICHUNG - PERIODISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 209
12.3.2. ZU WAERMELEITUNGSGLEICHUNG - EINDRINGTIEFE HALBUNENDLICHER KOERPER
209
12.3.3. ZU WAERMELEITUNGSGLEICHUNG - HERLEITUNG ADMITTANZ 210
12.3.4. SZENARIEN BODENMODELL 211
12.3.5. ABSCHAETZUNG MAXIMALER WAERMEENTZUG MITTELS SONDE 211
7
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