@misc{Brilz2017, author = {Brilz, Marina}, title = {Ermittlung des aktuellen Heizw{\"a}rmenergiebedarfs und dessen Deckung mit Hilfe von Heizsystemen {\"u}ber W{\"a}rmepumpen (Projektskizze)}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:92-opus4-3609}, pages = {8}, year = {2017}, abstract = {Der Bereich dieser Projektarbeit bezieht sich auf Heizsysteme mittels W{\"a}rmepumpen. Mit Hilfe dieser wird die gew{\"u}nschte Komponente - W{\"a}rme - erzeugt, um damit ganz N{\"u}rnberg zu versorgen. Daf{\"u}r wird das Potential an Heizenergie analysiert. Ziel dieses Projektes ist es Klein- und Großanlagen gegen{\"u}berzustellen und deren Stromverbrauch zu ermitteln, um festzustellen welche Anzahl an Pumpen f{\"u}r die Stadt N{\"u}rnberg ben{\"o}tigt wird.}, subject = {W{\"a}rmepumpe}, language = {de} } @inproceedings{Brilz2017, author = {Brilz, Marina}, title = {Ermittlung des aktuellen Heizw{\"a}rmenergiebedarfs und dessen Deckung mit Hilfe von Heizsystemen {\"u}ber W{\"a}rmepumpen}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:92-opus4-5024}, pages = {25}, year = {2017}, abstract = {Ziel dieser Arbeit ist es den Heizw{\"a}rmebedarf des Jahres 2016 f{\"u}r die Haushalte der Stadt N{\"u}rnberg zu analysieren und diesen komplett mit W{\"a}rmepumpentechnologie zu decken. Dazu werden st{\"u}ndlich aufgenommene Datens{\"a}tze der N-ERGIE herangezogen. Aus den gewonnen Ergebnissen k{\"o}nnen L{\"o}sungsvorschl{\"a}ge f{\"u}r die Zukunft gewonnen werden. Es werden zwei unterschiedliche W{\"a}rmepumpenanlagen miteinander verglichen. Zum einen eine Kleinanlage mit der Bezeichnung „Vaillant Geotherm plus VWS 102/2". Aus den Datenblatt dieser Anlage wurden die Betriebscharakteristiken „B0/W35" mit 10,4 kW Heizleistung und „B5/W55" mit 11 kW Heizleistung ausgew{\"a}hlt. Zum anderen wird eine Großanlage, „NEVELAN LA 31-WPR-Net" mit den Betriebscharakteristiken „A2/W35" mit 31 kW Heizleistung und „A2/W35" mit 35 kW Heizleistung, gegen{\"u}bergestellt. Mit den analysierten Heizw{\"a}rmedaten wird die Anzahl der jeweiligen Pumpen unter Volllastbetrieb f{\"u}r den st{\"u}ndlichen Heizw{\"a}rmebedarf errechnet, welche visuell im zeitlichen Verlauf dargestellt werden. Weiterhin wird {\"u}ber den Carnot Wirkungsgrad und den {\"u}ber die Hersteller angegebenen COP Wert, der G{\"u}tegrad der Anlagen bestimmt. Mit Hilfe der st{\"u}ndlich angegebenen Außentemperaturen und des errechneten G{\"u}tegrades wird der st{\"u}ndlich reale technische COP Wert ermittelt. Damit wird f{\"u}r die jeweiligen Stunden die aufzubringende elektrische Leistung berechnet. Diese wird ebenfalls in einem zeitlichen Verlauf veranschaulicht. Um die Heizw{\"a}rme als regenerativ zu deklarieren, ist es notwendig, dass die elektrische Energie aus erneuerbaren Energietechniken gewonnen wird. Zum Schluss wird der elektrische Energieverbrauch grafisch im monatlichen Intervall dargestellt und der monatliche Kostenbetrag f{\"u}r einen durchschnittlichen Haushalt berechnet.}, subject = {W{\"a}rmebedarf}, language = {de} } @misc{Brilz2017, author = {Brilz, Marina}, title = {Ermittlung des aktuellen Heizw{\"a}rmenergiebedarfs und dessen Deckung mit Hilfe von Heizsystemen {\"u}ber W{\"a}rmepumpen (Pr{\"a}sentation)}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:92-opus4-5186}, pages = {16}, year = {2017}, abstract = {s. Anhang}, subject = {W{\"a}rmebedarf}, language = {de} } @inproceedings{BikasWeigandBrilzetal.2020, author = {Bikas, Georgios and Weigand, Peter and Brilz, Marina and Michos, Konstantinos}, title = {High Resolution Global NOx Sub-Model for Embedded System Application with Low Calibration Effort}, series = {SAE Technical Paper Series}, booktitle = {SAE Technical Paper Series}, publisher = {SAE International}, address = {400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA, United States}, issn = {0148-7191}, doi = {10.4271/2020-01-0246}, pages = {19}, year = {2020}, abstract = {The starting point of the present work is a global model of NOx formation for stoichiometric and lean combustion of hydrocarbons developed on the basis of a single non-linear algebraic equation. The latter is the exact solution of a system of differential equations describing the main kinetic reaction schemes of NOx formation, because it's been analytically derived. The NOx sub-model incorporates the well-established thermal (extended Zeldovich) and the N2O reaction paths, which are considered to be the most relevant NOx production paths under certain operating conditions in arbitrary engine application. Furthermore, the NOx sub-model proposed here relies on well-established and adopted mechanisms like the GRI-Mech 3.0 [25] and consequently requires no parameter adjustment. The single equation NOx sub-model has been developed by the authors in a previous study [14] and shown satisfactory results when validated against test bench data of two different engines operated under stoichiometric and lean burn combustion conditions respectively. Therefore, there is a strong evidence, that its implementation on embedded systems for "in-situ" and "in memory" analysis of engine process data, or even its application as a virtual sensor, is of great importance. Unfortunately, the previous developed NOx sub-model requires a few seconds running time per engine cycle. This long running time makes the model though less attractive for a real-time application. In the current study the main goal is to drastically reduce the computational times without compromising robustness and accuracy. The require-ments for the time resolution on a dSpace Microautobox (MAB) is set to at least 1 kHz, meaning running times of the NOx sub-model of 1 ms per engine cycle, while its accuracy needs to be ensured at the levels of the detailed NOx sub-model as validated in [14]. The computationally most expensive steps have been identified and concern on the one hand the chemical equilibrium calculations based on the minimization of the free Gibbs energy and on the other hand the iterative solution method of the non-linear algebraic equation for the determination of the actual NOx concentration. Approaches for both steps have been developed and tested on the dSpace MAB II leading to an average computational time of 20 μs per point. Main focus of the present work is on the NOx sub-model and not the associated thermodynamic sub-models needed to describe the whole process. In order to cope with any uncertainties in NOx sub-model's input parameters (p, T and mixture composition) only one calibration factor has been introduced and hence leads to low calibration effort. The final NOx sub-model results are compared to the detailed model and show a very good agreement.}, language = {en} } @inproceedings{BikasWeigandBrilzetal.2020, author = {Bikas, Georgios and Weigand, Peter and Brilz, Marina and Michos, Konstantinos}, title = {High Resolution Global NOx Sub-Model for Embedded System Application with Low Calibration Effort}, series = {SAE Technical Paper Series}, booktitle = {SAE Technical Paper Series}, publisher = {SAE International}, address = {400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA, United States}, issn = {0148-7191}, doi = {10.4271/2020-01-0246}, year = {2020}, language = {en} }