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    <title language="deu">MAGGIE: Energetische Modernisierung des genossenschaftlichen&#13;
Wohnquartiers Margaretenau in Regensburg</title>
    <abstract language="deu">Im Projekt MAGGIE wurden für das genossenschaftliche historische Stadtquartier „Margaretenau“ in Regensburg Musterlösungen für energieoptimiertes Wohnen mit innovativen Wandaufbauten aus solaraktiven Baukonstruktionen und einer vorhersagebasierten Versorgungstechnologie erforscht.&#13;
Dazu wurde ein bestehendes Wohngebäude als Demonstrations- und Versuchsobjekt mit einem neuartigen, besonders effizienten Hybridsystem aus Wärmepumpentechnologie und Kraft- Wärme-Kopplung ausgestattet und untersucht, ergänzt durch eine dynamische Wärmelogistik zur Verringerung von Verteilungsverlusten.&#13;
&#13;
Das System wurde durch ein neu entwickeltes, allgemein einsetzbares Planungs-, Optimierungs- und Steuerungstool ausgelegt und im Betrieb geregelt. Die in Echtzeit laufende Nachoptimierung des Systems während des Betriebs greift dabei auf reale Monitoringdaten zu. Die Einbindung von Nutzerbedarfsprofilen, Strombörse und Wetterdaten in die Steuerung gestattet einen dynamischen und perspektivischen  Anlagenbetrieb zur Maximierung der Solar- und Umweltwärme-Anteile der Energieversorgung und leistet damit einen wirksamen Beitrag zu einem emissionsarmen, klimafreundlichen Gebäudebetrieb.&#13;
&#13;
Für die denkmalgerechte Modernisierung der historischen Fassaden wurde ein solaraktives und solaradaptives Außenputzsystem entwickelt und in der Realität getestet. Am Bestandsgebäude kam anstelle eines Wärmedämmverbundsystems ein innovativer Dämmputz mit Mikrohohlglaskugeln zum Einsatz.&#13;
&#13;
Die Skalierbarkeit erlaubt eine abschnittsweise Modernisierung des gesamten Ensembles über mehrere Jahre. Durch die hohe Energieeffizienz wird die Warmmiete für die Bewohner der genossenschaftlichen Siedlung durch die Modernisierungsmaßnahmen nicht erhöht, so dass auch nach der Modernisierung ein bezahlbares Wohnen sichergestellt wird.</abstract>
    <subTitle language="deu">Musterlösungen für solaroptimiertes Wohnen mit innovativen solaraktiven Baustoffen und einem KI-gestützten Energiemanagement für eine netzdienliche, emissionsarme Strom- und Wärmelogistik; Ergebnisbericht</subTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-96256-100-0</identifier>
    <identifier type="doi">10.35096/othr/pub-5335</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:bvb:898-opus4-53354</identifier>
    <note>Gefördert durch einen Beschluss des Bundestages durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK); Projektlaufzeit Oktober 2017 bis Juni 2022; Förderkennzeichen 03SBE0007A–E</note>
    <note>korrigierte Version unter: https://doi.org/10.35096/othr/pub-5901</note>
    <licence>Keine Lizenz - Es gilt das deutsche Urheberrecht: § 53 UrhG</licence>
    <author>Christin Andratschke</author>
    <author>Laura Ceullo</author>
    <author>Belal Dawoud</author>
    <author>Susan Draeger</author>
    <author>Thorsten Gerdes</author>
    <author>Matthias Giebisch</author>
    <author>Peter Grießhammer</author>
    <author>Katharina Haas</author>
    <author>Sonja Haug</author>
    <author>Dominik Helling</author>
    <author>Lena Kominis</author>
    <author>Christian Lang</author>
    <author>Sebastian Malz</author>
    <author>Johannes Melzl</author>
    <author>David Michlbauer</author>
    <author>Thomas Mühlberger</author>
    <author>Klaus Nagl</author>
    <author>Michael Preis</author>
    <author>Christian Rechenauer</author>
    <author>Michael Riederer</author>
    <author>Alexander Rückerl</author>
    <author>Tobias Saller</author>
    <author>Andreas Schnabl</author>
    <author>Michael Stadler</author>
    <author>Oliver Steffens</author>
    <author>Peter Steininger</author>
    <author>André Stelzl</author>
    <author>Lovis Toutouly</author>
    <author>Matthias Trauner</author>
    <author>Miriam Vetter</author>
    <author>Johannes Walbrunn</author>
    <author>Karsten Weber</author>
    <author>Lukas Zielbauer</author>
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      <language>deu</language>
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      <value>Altbaumodernisierung</value>
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    <collection role="institutes" number="FakANK">Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften</collection>
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    <collection role="persons" number="weberlate">Weber, Karsten (Prof. Dr.) - Labor für Technikfolgenabschätzung und Angewandte Ethik</collection>
    <collection role="othforschungsschwerpunkt" number="16312">Energie und Mobilität</collection>
    <collection role="institutes" number="">Institut für Sozialforschung und Technikfolgenabschätzung (IST)</collection>
    <collection role="institutes" number="">Labor Empirische Sozialforschung</collection>
    <collection role="institutes" number="">Labor für Technikfolgenabschätzung und Angewandte Ethik (LaTe)</collection>
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    <thesisPublisher>Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg</thesisPublisher>
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Wohnquartiers Margaretenau in Regensburg</title>
    <abstract language="deu">Im Projekt MAGGIE wurden für das genossenschaftliche historische Stadtquartier „Margaretenau“ in Regensburg Musterlösungen für energieoptimiertes Wohnen mit innovativen Wandaufbauten aus solaraktiven Baukonstruktionen und einer vorhersagebasierten Versorgungstechnologie erforscht.&#13;
Dazu wurde ein bestehendes Wohngebäude als Demonstrations- und Versuchsobjekt mit einem neuartigen, besonders effizienten Hybridsystem aus Wärmepumpentechnologie und Kraft- Wärme-Kopplung ausgestattet und untersucht, ergänzt durch eine dynamische Wärmelogistik zur Verringerung von Verteilungsverlusten.&#13;
&#13;
Das System wurde durch ein neu entwickeltes, allgemein einsetzbares Planungs-, Optimierungs- und Steuerungstool ausgelegt und im Betrieb geregelt. Die in Echtzeit laufende Nachoptimierung des Systems während des Betriebs greift dabei auf reale Monitoringdaten zu. Die Einbindung von Nutzerbedarfsprofilen, Strombörse und Wetterdaten in die Steuerung gestattet einen dynamischen und perspektivischen  Anlagenbetrieb zur Maximierung der Solar- und Umweltwärme-Anteile der Energieversorgung und leistet damit einen wirksamen Beitrag zu einem emissionsarmen, klimafreundlichen Gebäudebetrieb.&#13;
&#13;
Für die denkmalgerechte Modernisierung der historischen Fassaden wurde ein solaraktives und solaradaptives Außenputzsystem entwickelt und in der Realität getestet. Am Bestandsgebäude kam anstelle eines Wärmedämmverbundsystems ein innovativer Dämmputz mit Mikrohohlglaskugeln zum Einsatz.&#13;
&#13;
Die Skalierbarkeit erlaubt eine abschnittsweise Modernisierung des gesamten Ensembles über mehrere Jahre. Durch die hohe Energieeffizienz wird die Warmmiete für die Bewohner der genossenschaftlichen Siedlung durch die Modernisierungsmaßnahmen nicht erhöht, so dass auch nach der Modernisierung ein bezahlbares Wohnen sichergestellt wird.</abstract>
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    <licence>Keine Lizenz - Es gilt das deutsche Urheberrecht: § 53 UrhG</licence>
    <author>Christin Andratschke</author>
    <author>Laura Ceullo</author>
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    <author>Susan Draeger</author>
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    <author>Christian Rechenauer</author>
    <author>Michael Riederer</author>
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    <author>Oliver Steffens</author>
    <author>Peter Steininger</author>
    <author>André Stelzl</author>
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    <title language="deu">Thermische Gebäudesimulation: aktuelle Anwendungen und Erweiterungen mittels der Finite‐Elemente‐Methode</title>
    <abstract language="deu">Nach einem kurzen historischen Abriss der Entwicklung der Gebäudesimulation wird die aktuell übliche gleichungsbasierte Kompaktmodell-Simulation beschrieben und deren praktische Anwendung aufgezeigt. Dabei wird auf die Bedeutung der Validierung von Simulationstools und auf etablierte Validierungsstandards eingegangen. Gebäudesimulation dient der Optimierung des Bauens in allen Planungsphasen. Mit Praxisbeispielen vom sommerlichen Wärmeschutz bis hin zur Modellierung innovativer Konstruktionen werden unterschiedliche Einsatzbereiche demonstriert. Im zweiten Teil wird die Verwendung der Finite-Elemente-Methode (FEM) für die bauphysikalische Modellierung vorgestellt. Anhand von Beispielen zeigen wir, dass die (rechenzeitintensive) FEM aufgrund einer detaillierteren Modellierung von Geometrie, Strahlung und Konvektion präzisere Simulationsergebnisse liefert. Zum Abschluss werden Wege vorgeschlagen, wie dies zur Erweiterung der schnelleren Kompaktmodell-Simulation eingesetzt werden kann.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Bauphysik-Kalender 2025: Simulationen, BIM und KI</parentTitle>
    <identifier type="isbn">9783433034514</identifier>
    <identifier type="doi">10.1002/9783433612095.ch12</identifier>
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    <author>Thomas Mühlberger</author>
    <author>Paul Dragos Schoplocher</author>
    <author>Oliver Steffens</author>
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