TY - JOUR A1 - Musall, Eike A1 - Voss, Karsten A1 - Spars, Guido A1 - Mrosek, Holger A1 - Wittwer, Volker A1 - Sauer, Christian T1 - Markt für Kleinst-KWK-Anlagen - Strom-wärmegeführter Betrieb Voraussetzung für Wirtschaftlichkeit JF - EuroHeat and Power N2 - Wirtschaftlichkeit von KWK bei nutzerorientiert Stromerzeugung und netzreaktiver Einspeisung KW - Kosten KW - KWK KW - Mismatch Y1 - 2009 IS - 4 SP - 50 EP - 56 ER - TY - JOUR A1 - Voss, Karsten A1 - Musall, Eike A1 - Lichtmeß, Markus T1 - Vom Niedrigenergie- zum Nullenergiehaus: Standortbestimmung und Entwicklungsperspektiven JF - Bauphysik N2 - Klärung der Bilanzkriterien und Vorstellung der eigenen Bilanzmethodik KW - Auswertung bestehender Label KW - Eigene Methodik Y1 - 2010 U6 - https://doi.org/10.1002/bapi.201010049 VL - 32 IS - 6 SP - 424 EP - 434 PB - Wiley ER - TY - JOUR A1 - Marszal, Anna Joanna A1 - Heiselberg, Per A1 - Bourelle, Julien S. A1 - Musall, Eike A1 - Voss, Karsten A1 - Sartori, Igor A1 - Napolitano, Assunta T1 - Zero Energy Building - A Review of definitions and calculation methodologies JF - Energy and Buildings N2 - The concept of Zero Energy Building (ZEB) has gained wide international attention during last few years and is now seen as the future target for the design of buildings. However, before being fully implemented in the national building codes and international standards, the ZEB concept requires clear and consistent definition and a commonly agreed energy calculation methodology. The most important issues that should be given special attention before developing anewZEB definition are: (1) the metric of the balance, (2) the balancing period, (3) the type of energy use included in the balance, (4) the type of energy balance, (5) the accepted renewable energy supply options, (6) the connection to the energy infrastructure and (7) the requirements for the energy efficiency, the indoor climate and in case of gird connected ZEB for the building–grid interaction. This paper focuses on the review of the most of the existing ZEB definitions and the various approaches towards possible ZEB calculation methodologies. It presents and discusses possible answers to the abovementioned issues in order to facilitate the development of a consistent ZEB definition and a robust energy calculation methodology. KW - Label Y1 - 2011 UR - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778810004639 VL - 43 IS - 4 SP - 971 EP - 979 PB - Elsevier ER - TY - JOUR A1 - Musall, Eike A1 - Voss, Karsten T1 - Klimaneutrale Gebäude als Ziel: Internationale Projekterfahrungen JF - XIA - intelligente Architektur N2 - Die in diesen Artikel eingeflossenen Daten stammen aus einer Datenbank mit über 300 international bekannten Projekten mit dem Anspruch einer mindestens ausgeglichenen Energie- oder Emissionsbilanz. Sie wird als ein deutscher Beitrag zu der Arbeitsgruppe „Towards Net Zero Energy Solar Buildings“ der Internationalen Energieagentur [1] geführt und als interaktive Weltkarte unter www.enob.info/nullenergie auszugsweise veröffentlicht [2]. Eine 2011 erschienene EnOB-Buchveröffentlichung enthält eine umfangreiche Behandlung des Themas sowie zahlreiche Projektbeispiele und bildet eine Basis dieses Artikels[3]. KW - Querschnittsauswertung Y1 - 2011 IS - 10-12 SP - 64 EP - 68 ER - TY - JOUR A1 - Musall, Eike A1 - Voss, Karsten T1 - Ziel Klimaneutrale Gebäude – von der Bilanzierung zur Umsetzung JF - HLH N2 - Bilanzprinzip überprüft anhand bekannter Gebäude sowie technische Strategien dargestellt KW - Querschnittsauswertung Y1 - 2011 VL - 62 IS - 12 SP - 114 EP - 117 PB - Wiley ER - TY - JOUR A1 - Voss, Karsten A1 - Musall, Eike T1 - Null-Energie-Häuser JF - XIA - intelligente Architektur KW - Definitionsbeschreibung Y1 - 2010 IS - 1-2 ER - TY - JOUR A1 - Voss, Karsten A1 - Musall, Eike T1 - Null- und Plusenergiegebäude: Allgemeine Bilanzierungsverfahren und Schnittstellen zur normativen Praxis in Deutschland JF - EnEVaktuell N2 - Die Begriffe „Nullenergiehaus“ oder „Plusenergiehaus“ sind in den letzten Jahren national und international zum Inbegriff für die konsequente Zusammenführung von Maßnahmen zur drastischen Energieeinsparung und optimierter, dezentraler Nutzung erneuerbarer Energien geworden. Dabei geht es nicht um energieautarke Gebäude und die dabei große Herausforderung der saisonalen Energiespeicherung. Grundidee ist, dass die von einem Gebäude in ein Netz eingespeiste Energiemenge in der Jahresbilanz mindestens dem Energiebezug entspricht. Sowohl im Kontext der Fortführung der europäischen Gebäuderichtline als auch im aktuellen Energiekonzept und Energieforschungsprogramm der Bundesregierung wird das Thema besetzt. KW - Nullenergiehaus KW - Energieinsparung Y1 - 2011 UR - https://www.btga-arch.uni-wuppertal.de/fileadmin/architektur/btga-arch/btga_veroeffentlichungen/btga_zeitschrift/Null-_und_Plusenergiegeb%EF%BF%BDude_EnEVaktuell_12_2011.pdf IS - IV SP - 3 EP - 5 PB - DIN Deutsches Institut für Normung e.V. ER - TY - JOUR A1 - Voss, Karsten A1 - Musall, Eike A1 - Lichtmeß, Markus T1 - From Low Energy to Net Zero-Energy Buildings: Status and Perspectives JF - Journal of Green Building N2 - “Net Zero-Energy Building” has become a popular catchphrase to describe the synergy between energy-efficient building and renewable energy utilisation to achieve a balanced energy budget over an annual cycle. Taking into account the energy exchange with a grid overcomes the limitations of energy-autonomous buildings with the need for seasonal energy storage on-site. Although the expression, “Net Zero-Energy Building,” appears in many energy policy documents, a harmonised definition or a standardised balancing method is still lacking. This paper reports on the background and the various effects influencing the energy balance approach. After discussing the national energy code framework in Germany, a harmonised terminology and balancing procedure is proposed. The procedure takes not only the energy balance but also energy efficiency and load matching into account. KW - Eigene Methodik Y1 - 2011 U6 - https://doi.org/10.3992/jgb.6.1.46 VL - 6 IS - 1 SP - 46 EP - 57 PB - College Publishing ER - TY - JOUR A1 - Musall, Eike A1 - Voss, Karsten T1 - Nullenergiegebäude – ein Begriff mit vielen Bedeutungen JF - detail green N2 - Erläuterung verschiedener Label und Definitionen sowie deren Einfluss auf eine eigene Methodik KW - Label KW - Definitionsbeschreibung KW - Eigene Methodik Y1 - 2012 IS - 1 SP - 80 EP - 85 PB - detail ER - TY - JOUR A1 - Arbach, Simon A1 - Hollinger, Raphael A1 - Wittwer, Christof A1 - Musall, Eike A1 - Voss, Karsten T1 - Mini-KWK in Gründerzeitgebäuden JF - tab KW - Kosten KW - KWK KW - Mismatch KW - Verbrauchswerte Y1 - 2013 UR - https://www.researchgate.net/publication/324220690_Mini-KWK_in_Grunderzeitgebauden_Zum_Ausgleich_von_fluktuierender_Stromerzeugung VL - 44 IS - 3 SP - 46 EP - 51 ER - TY - JOUR A1 - Noris, Federico A1 - Musall, Eike A1 - Salom, Jaume A1 - Berggren, Björn A1 - Jensen, Søren Østergaard A1 - Lindberg, Karen A1 - Sartori, Igor T1 - Implications of weighting factors on technology preference in net zero energy buildings JF - Energy and Buildings N2 - With the current movement towards Net Zero Energy Buildings (Net ZEBs) decisions regarding energy carrier weighting factors will have implications on which technologies could be favoured or disfavoured, and therefore adopted or not adopted, in the building sector of the near future. These implications should be taken into consideration by policy makers when developing legislation and regulations addressing the building sector. A parametric analysis was conducted on six buildings in Europe of different typologies and climates in order to assess how different weighting factors would impact the choice of technical systems to be installed. For each combination the amount of PV capacity necessary to achieve a net zero balance has been calculated and used as the main indicator for comparison; where less PV area means more favourable condition. The effect of including a solar thermal system is also discussed. With the current European national weighting factors, biomass boiler is largely the preferred solution, frequently achieving the balance with PV installed on the roof, while gas boiler is the most penalized. The situation changes when strategic weighting factors are applied. Lower weighting factors for electricity and district heating, e.g. reflecting national targets of increased penetration of renewables in such grids, would promote the use of heat pump and district heating, respectively. Asymmetric factors aimed at rewarding electricity export to the grid would facilitate the achievement of the zero balance for all technologies, promoting cogeneration in some cases. On the contrary, low weighting factors for electricity, e.g. reflecting a scenario of high decarbonisation of the power system, prove quite demanding; only few technical solutions would be able to reach the balance within the available roof area for PV, because of the low value credited to exported electricity. In this situation, the preferred solution would be heat pumps combined with solar thermal. In addition, the choice of weighting factors and the resulting favoured technologies will determine the temporal matching of load and generation. While all-electric solutions tend to use the grid as seasonal storage, other solutions will have a yearly net export of electricity to the grid to compensate for the supply of other (thermal) energy carriers. Therefore, it is important to consider the implications for the electricity grid resulting from the choice of weighting factors. KW - Label KW - Bilanzierung KW - Mismatch KW - Primärenergiefaktoren Y1 - 2014 U6 - https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.07.004 VL - 82 SP - 250 EP - 262 PB - Elsevier ER - TY - JOUR A1 - Musall, Eike A1 - Voss, Karsten T1 - Renewable Energy Ratio in Net Zero Energy Buildings JF - REHVA Journal KW - Bilanzierung KW - Definitionsbeschrieb Y1 - 2014 UR - https://www.rehva.eu/rehva-journal/chapter/renewable-energy-ratio-in-net-zero-energy-buildings VL - 51 IS - 3 SP - 14 EP - 18 PB - REHVA ER - TY - JOUR A1 - Musall, Eike T1 - MIMO – MINIMAL IMPACT, MAXIMUM OUTPUT – Gestapelte Tiny Houses als urbane WG JF - Bauphysik N2 - Das interdisziplinäre Team MIMO (Minimal Impact – Maximum Output) der Hochschule Düsseldorf beschäftigt sich mit der ganzheitlich ressourceneffizienten Nachverdichtung urbaner Quartiere. Ein gründerzeitliches Industriegebäude und heutiges Tanzhaus wird energetisch saniert und um eine Wohnnutzung aufgestockt. In theoretischem Entwurf und folgender 1:1-Umsetzung wird die Weiternutzung und Revitalisierung des Gebäudebestands, kreislaufgerechte Konstruktionen und Materialverwendung, der Einsatz recycelter, ökologischer und wiederverwertbarer Materialien, sozialnachhaltige Aspekte im Sinne von Gemeinschaft und Teilhabe sowie die Nutzung lokaler, erneuerbarer Energien zum Ausgleich der Gebäudeenergie- und Ökobilanz adressiert. N2 - MIMO – MINIMAL IMPACT, MAXIMUM OUTPUT – Stacked Tiny Houses as an urban living community. The interdisciplinary team MIMO of the Hochschule Düsseldorf University of Applied Sciences is working on the holistic, resource-efficient redensification of urban districts. A Wilhelminian industrial building and current dance hall is being energetically renovated and extended with apartments. The theoretical design and subsequent 1:1 implementation will address the continued use and revitalisation of the existing building stock, recyclable construction and material use, the use of recycled, ecological and recyclable materials, socially sustainable aspects in the sense of community and participation, and the use of local, renewable energies to equalize the building’s energy and life cycle balance. KW - Nachhaltiges Bauen KW - Baustoffökologie KW - kreislaufgerechte Konstruktion KW - ausgeglichene Energiebilanz KW - natürliche Klimatisierung Y1 - 2022 U6 - https://doi.org/10.1002/bapi.202200014 SN - 0171-5445 VL - 44 IS - 03 SP - 143 EP - 152 ER -