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Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden
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Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

Apr 05, 2015

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Adolf Schieber
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Page 1: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von

Plusenergiegebäuden

Page 2: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

Inhalt

• Rahmenbedingungen und Systemgrenzen

• LCA-Ergebnisse

• Vergleich und Interpretation

Page 3: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

Rahmenbedingungen und

Systemgrenzen

Page 4: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

Rahmenbedingungen Wärmebereitstellung (inkl. Warmwasser)

– Holz-Pellets-Kessel• Bei sehr kleiner Heizlast Einsatz von Stromheizung

– Wärmepumpe• ENTSO-E-Mix für den Wärmepumpen-Strom

• Jahresarbeitszahlen liegen zwischen 2,2 und 4,2

• Kältemittelverluste werden berücksichtigt

– Jährliche Verlustrate 2,5 %

– Kältemittel R407c (GWP 2.107)» Erhöhen die THG-Emissionen um rund 10 %» Erhöhen den Primärenergieeinsatz (PE) kaum

– Speicher• Pufferspeicher bis 500 Liter werden nicht berücksichtigt

• Speicher bis zu 140.000 Liter erforderlich– Erhöhen die THG-Emissionen um max. 5 %– Erhöhen den Primärenergieeinsatz (PE) um max. 2 %

Page 5: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

Rahmenbedingungen Haushaltsstrom

• Haushaltsstrombedarf– Pumpenergie

– Kesselstrom

– Haushaltsstrom

– Lüftungsaufwand im Passivhaus

• Strombereitstellung– PV-Anlage

• 1.200 kWh/m² Sonneneinstrahlung = guter Standort

– Fremdstrom• ENTSO-E-Mix 2020

Page 6: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

Rahmenbedingungen Strombereitstellung vs. Stromeinspeisung pro Jahr

Haushaltsstrombedarf

Strombezug ENTSO-E-Mix

PV-Strom-Erzeugung

Stromsubstitution ENTSO-E-Mix durch PV-Erzeugung

PV-Strom = Nutzung

Page 7: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

Außerhalb der Systemgrenzen

• Herstellungsaufwand für die Gebäude und der Haushaltsgeräte (z. B. TV-Gerät)

• Abriss und Entsorgung der Gebäude und Recycling von technischen Einrichtungen (z. B. PV-Module)

• Einfluss von Lebensstil/NutzerInnenverhalten auf Energiebedarf

Page 8: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

Primärenergie (PE)

bezogen auf

Bruttogrundfläche (BGF) in m²

Page 9: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

MFH – HWB50ohne ST; ohne PV

Page 10: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

MFH - HWB50 mit Solarthermie (ST)

Page 11: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

MFH - HWB50 mit Photovoltaik (PV); ohne ST

Page 12: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

MFH - HWB10 mit Photovoltaik (PV); ohne ST

Page 13: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

MFH - HWB10mit Photovoltaik (PV); mit ST

X Heizlast ist so klein, dass Elektroheizung an Stelle von Holz-Pellets-Kessel eingesetzt wird

Page 14: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

Zusammenfassung Primärenergie

Page 15: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

Treibhausgasemissionen (THG) bezogen auf Bruttogrundfläche

(BGF) in m²

Page 16: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

MFH – HWB50ohne ST; ohne PV

Page 17: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

MFH HWB50mit Photovoltaik (PV); ohne ST

Page 18: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

MFH HWB10 mit Photovoltaik (PV); ohne ST

Page 19: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

MFH HWB10 mit Photovoltaik (PV); mit ST

Page 20: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

Zusammenfassung THG-Emissionen

Page 21: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

Vergleich und Interpretation

Page 22: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

Primärenergie (PE) für EFH 10 (1 Wohneinheit mit Wärmepumpe):

Stromsubstitution

Page 23: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

THG gesamt für EFH 10 (1 Wohneinheit mit Wärmepumpe): Stromsubstitution

Page 24: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

Vergleich und Interpretation (I)

Keine der betrachteten Haustypen mit keiner der eingesetzten Energieträger und Strombezüge bzw. Stromsubstitution erreicht den Plusenergiehaus-Status

– Voraussetzung für die Zielerreichung muss HWB10 sein

Die Stromerträge aus den PV-Anlagen sind zu gering, um die Wärme- und Stromeinsätze zu kompensieren

– Der Haushaltsstrom verursacht zu hohe Umweltauswirkungen

Page 25: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

Vergleich und Interpretation (II)

• Plusenergiehaus-Status unter Berücksichtigung von THG-Emissionen und Primärenergie ist möglich

– wenn der Haushaltsstrombedarf reduziert wird • Der Lebensstil/NutzerInnenverhalten im Plusenergiehaus

beeinflusst die Bilanz massiv

– wenn die Erträge erhöht werden• Wärmeüberschüsse aus erneuerbaren Quellen (z. B. Solarthermie,

Biomasse) – Stichwort Mikronetze

• Stromüberschüsse aus erneuerbaren Quellen (z. B. PV-Anlagen)

Page 26: Die ökologische Bewertung der Energieversorgung von Plusenergiegebäuden.

Plusenergiehaus-Status bei Gebäuden mit HWB10

Energiebedarf

Energiebezug

Energie-Erzeugung

Energiesubstitution

Eigendeckung Strom + Wärme

Reduktion Energie

+

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KontaktAnsprechperson:

Werner Pölz

[email protected]

Umweltbundesamt GmbH

Spittelauer Lände 5

1090 Wien