TY - RPRT A1 - Steffens, Oliver A1 - Rechenauer, Christian A1 - Neuleitner, Nikolaus A1 - Seidl, Erwin A1 - Kemper, Peter A1 - Nigl, Bernhard A1 - Rozankovic, Andreas A1 - Laumer, Johann A1 - Stierstorfer, Johannes A1 - Gerstner, Julian A1 - Zacher, Markus A1 - Zimmermann, Patrick A1 - Primbs, Sebastian A1 - Schäfer, Sebastian A1 - Schmidbauer, Florian A1 - Tretter, Simon T1 - Effizienzhaus Plus Deggendorf‐Natternberg: Modellvorhaben im Netzwerk „Effizienzhaus Plus“ der Forschungsinitiative Zukunft Bau gefördert vom Bundesinstitut für Bau‐, Stadt‐ und Raumforschung (BBSR), Endbericht 2017 N2 - Dokumentation, Vorbereitungen und Ergebnisse der zweijährigen Messperiode vom 01.11.2014 bis 31.10.2016 Ausgehend von Konzeption und Planungsdaten für das Effizienzhaus Plus der Firma Karl Bachl GmbH & Co. KG in Deggendorf‐Natternberg berichten wir über die Ergebnisse des energetischen Monitorings über den Zeitraum von zwei Messjahren vom 01.11.2014 bis 31.10.2016. Die OTH Regensburg wurde mit der wissenschaftlichen Begleitforschung dieses Modellprojekts im Rahmen des Zukunft‐Bau‐Netzwerks Effizienzhaus Plus1 beauftragt. Das Gebäude wird vorwiegend solarthermisch beheizt, ergänzt durch eine elektrische Nachheizung. Neben Solarkollektoren befinden sich auch PV‐Module auf dem Dach, deren Erträge den Jahresstrombedarf bilan‐ ziell decken. Durch Einsatz eines Batteriespeichers kann der Anteil des selbst genutzten PV‐Stroms erhöht werden. Die Gesamtbilanz des ersten Jahres zeigt, dass das Gebäude primär‐ und endenergetisch die Anforderungen an den Effizienzhaus Plus Standard erfüllt. Wir stellen die Energieflüsse, Gewinne und Verbräuche, sowie die Wirkungsgrade, den solaren und elektrischen Deckungsgrad und den Autarkiegrad des Gebäudes im Detail vor und diskutieren den Einfluss des elektrischen Batteriespeichers sowie der thermischen Verluste aus dem Pufferspeicher. Verbesserungspotentiale werden in der Beseitigung von haustechnischen Fehlfunktionen und in einer stärkeren Dämmung des Pufferspeichers gesehen. Dieser ist zudem für den beabsichtigten Zweck nach den Erkenntnissen aus den empirischen Messungen zu groß dimensioniert, wodurch sich für künftige Projekte ein Einsparungspotential ergibt. KW - Effizienzhaus Plus KW - Energieeffizienz KW - Nachhaltiges Bauen KW - Neubau KW - Sonnenhaus Y1 - 2017 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:898-opus4-58404 PB - OTH Regensburg CY - Regensburg ER - TY - CHAP A1 - Carbonelli, Cecilia A1 - Felderer, Michael A1 - Jung, Matthias A1 - Lobe, Elisabeth A1 - Lochau, Malte A1 - Luber, Sebastian A1 - Mauerer, Wolfgang A1 - Ramler, Rudolf A1 - Schäfer, Ina A1 - Schroth, Christoph ED - Exman, Iaakov ED - Perez-Castillo, Ricardo ED - Piattini, Mario ED - Felderer, Michael T1 - Challenges for Quantum Software Engineering: An Industrial Application Scenario Perspective T2 - Quantum Software: Aspects of Theory and System Design N2 - Quantum software is becoming a key enabler for applying quantum computing to industrial use cases. This poses challenges to quantum software engineering in providing efficient and effective means to develop such software. Eventually, this must be reliably achieved in time, on budget, and in quality, using sound and well-principled engineering approaches. Given that quantum computers are based on fundamentally different principles than classical machines, this raises the question if, how, and to what extent established techniques for systematically engineering software need to be adapted. In this chapter, we analyze three paradigmatic application scenarios for quantum software engineering from an industrial perspective. The respective use cases center around (1) optimization and quantum cloud services, (2) quantum simulation, and (3) embedded quantum computing. Our aim is to provide a concise overview of the current and future applications of quantum computing in diverse industrial settings. We derive presumed challenges for quantum software engineering and thus provide research directions for this emerging field. KW - industrial use cases KW - quantum computing KW - quantum software engineering KW - software development KW - software engineering Y1 - 2024 SN - 978-3-031-64135-0 SN - 978-3-031-64136-7 U6 - https://doi.org/10.1007/978-3-031-64136-7_12 PB - Springer-Nature ER -