@techreport{AckermannHauckBauerJaegeretal.2018, author = {Ackermann, Timo and Hauck-Bauer, Eva and J{\"a}ger, Johannes and K{\"o}ster, Heinrich and Krause, Harald and Mayr, Wolfgang and Mysliwetz, Birger and Niedermaier, Peter and Ober, Thorsten and Pfaffenberger, Ulrich and Stauss, Kilian and Werndl, Peter and Zscheile, Matthias}, title = {Jahresbericht 2017, Forschung - Entwicklung - Innovation}, organization = {Hochschule Rosenheim}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:861-opus4-12278}, pages = {68}, year = {2018}, abstract = {Mit dem j{\"a}hrlich erscheinenden Forschungsbericht m{\"o}chte die Hochschule Rosenheim einen Einblick in ihre vielf{\"a}ltigen Projekte und Aktivit{\"a}ten der angewandten Forschung und Entwicklung geben. Im Jahresbericht 2017 wird {\"u}ber Vorhaben im Jahr 2017 berichtet.}, language = {de} } @techreport{BarthBeneckenBetzetal.2016, author = {Barth, Simon and Benecken, Gerd and Betz, Andreas and Binninger, Karsten and Graule, Verena and Hack, Andreas and Haegele, Rainer and Hartmann, Markus and Hauck-Bauer, Eva and Haut, Sandra and J{\"a}ger, Johannes and Kagerl, Andreas and Karlinger, Peter and Konle, Elke and K{\"o}ster, Heinrich and Krause, Harald and Krommes, Sandra and Meissner, Thomas and Michanickl, Andreas and Sandor, Viktor and Schanda, Ulrich and Schemme, Michael and Sebald, Daniela and Spindler, Uli and Stauss, Kilian and Strobl, Thomas and Sussmann, Monika and Versen, Martin and Voit, Johann and Wambsganß, Mathias and Wellisch, Ulrich and Zauner, Johannes}, title = {Forschungsbericht 2015}, organization = {Hochschule Rosenheim}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:861-opus4-12304}, pages = {76}, year = {2016}, abstract = {Mit dem j{\"a}hrlich erscheinenden Forschungsbericht m{\"o}chte die Hochschule Rosenheim einen Einblick in ihre vielf{\"a}ltigen Projekte und Aktivit{\"a}ten der angewandten Forschung und Entwicklung geben. Im Forschungsbericht 2015 wird {\"u}ber Vorhaben im Jahr 2015 berichtet.}, language = {de} } @techreport{AckermannAngermeierAueretal.2014, author = {Ackermann, Timo and Angermeier, Martin and Auer, Veronika and Beneken, Gerd and Bernhardt, Andreas and Botsch, Rafael and B{\"u}cker, Dominikus and Hager, Ralf and Hauck-Bauer, Eva and Heigl, Martin and Hirschm{\"u}ller, Sebastian and H{\"o}llm{\"u}ller, Janett and Karlinger, Peter and K{\"o}ster, Heinrich and Krause, Harald and Kucich, Martin and Matthias, Kira and Patzl, Victoria and Pl{\"o}nnigs, Ren{\´e} and Posch, Georg and Schanda, Ulrich and Scheerer, Josua and Schlecht, Johannes and Schmidt, Jochen and Stichler, Markus and Uhl, Cornelius and Viehhauser, Peter and Weber, Gabriel and Wolf, Christopher and Zagler, Stefan and Zentgraf, Peter}, title = {Forschungsbericht 2013}, organization = {Hochschule Rosenheim}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:861-opus4-12324}, pages = {56}, year = {2014}, abstract = {Mit dem j{\"a}hrlich erscheinenden Forschungsbericht m{\"o}chte die Hochschule Rosenheim einen Einblick in ihre vielf{\"a}ltigen Projekte und Aktivit{\"a}ten der angewandten Forschung und Entwicklung geben. Im Forschungsbericht 2013 wird {\"u}ber Vorhaben im Jahr 2013 berichtet.}, language = {de} } @inproceedings{Krause2018, author = {Krause, Harald}, title = {Die neue Fassung der DIN 1946 Teil 6}, series = {Tagungsband Rosenheimer Fenstertage 2018}, booktitle = {Tagungsband Rosenheimer Fenstertage 2018}, publisher = {ift Rosenheim}, address = {Rosenheim}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:861-opus4-13112}, pages = {1 -- 4}, year = {2018}, abstract = {Der L{\"u}ftung von Wohnr{\"a}umen und damit der Versorgung von Menschen mit guter Luftqualit{\"a}t wird immer noch eine relative geringe Bedeutung beigemessen. Das ist umso bemerkenswerter als wir einen Großteil unserer Lebenszeit in geschlossenen R{\"a}umen verbringen. Die g{\"u}ltige DIN 1946 Teil 6 regelt zum einen den nutzerun¬abh{\"a}ngigen Luftwechsel zum Feuchteschutz und legt zum andere Planungsvorgaben f{\"u}r einen hygienischen Luftwechsel fest. Die wesentliche Neuerung in dieser Norm aus dem Jahre 2009 war die verpflichtende Sicherstellung des Luftwechsels zum Feuchteschutz ohne Nutzereingriff f{\"u}r jeden Neubau und bei l{\"u}ftungs¬technisch relevanten Sanierungen. Das Geb{\"a}ude oder die Wohnung muss diesen Mindestluftwechsel von selbst sicherstellen. Reicht dazu der Infiltrationsluftwechsel durch Leckagen nicht aus, sind geeignete l{\"u}ftungstech¬nische Maßnahmen zu planen und umzusetzen. Somit wurde f{\"u}r Wohnungen die Erstellung eines L{\"u}ftungskonzeptes n{\"o}tig. In der {\"u}berarbeiteten Norm wurde dieses Grund¬prinzip beibehalten. Einige der wesentlichen {\"A}nderungen sind: • Neue Berechnung der Infiltration und der Luft¬volumenstr{\"o}me zur Ermittlung der Notwen¬digkeit einer l{\"u}ftungstechnischen Maßnahme. • Bei der Berechnung der Volumenstr{\"o}me werden typische Belegungsdichten der Nut-zungseinheiten ber{\"u}cksichtigt. • Neuaufnahme und definierte Beschreibung von kombinierten L{\"u}ftungssystemen, z.B. Kombinationen aus freier und ventilatorge-st{\"u}tzter Systeme. {\"U}ber die Auswirkungen der neuen Berechnungs¬ans{\"a}tze insbesondere auf die Fensterl{\"u}ftung berichtet der Vortrag.}, language = {de} } @inproceedings{KrauseWirnsbergerStrobl2019, author = {Krause, Harald and Wirnsberger, Markus and Strobl, Thomas}, title = {Einfache L{\"u}ftungssysteme f{\"u}r den Wohnungsbau - Untersuchungen in der roteg Forschungswohnung}, series = {Konferenzband 10. HolzBauSpezial Bauphysik \& Geb{\"a}udetechnik 2019}, booktitle = {Konferenzband 10. HolzBauSpezial Bauphysik \& Geb{\"a}udetechnik 2019}, organization = {forum Holzbau}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:861-opus4-13128}, pages = {1 -- 8}, year = {2019}, abstract = {Effiziente L{\"u}ftungssysteme zur Sicherstellung guter Luftqualit{\"a}t sind f{\"u}r energieeffiziente Geb{\"a}ude essentiell. Ein Hemmnis f{\"u}r den Einsatz stellen insbesondere in der Sanierung die nach wie vor hohen Kosten dar. In mehreren Projekten [Schiantarelli 2015] [Sibille et al. 2013] wurde bisher versucht, vereinfachte Systeme zu entwickeln [Sibille, Pfluger 2016] [Huber 2013]. In diesem Forschungsprojekt wurde die Idee einer technisch einfachen und m{\"o}glichst kanalfreien Bel{\"u}ftungsm{\"o}glichkeit mithilfe von aktiven {\"U}berstr{\"o}mern untersucht. Dabei wird die Zuluft nur zentral in der Mischzone der Wohnung (Flur, offenes Wohnzimmer) eingebracht. Die Abluft wird konventionell erfasst. Dadurch kann auf ein Zuluftkanalnetz verzichtet werden. Der aktive {\"U}berstr{\"o}mer ist dabei in die Zwischenwand bzw. im T{\"u}rsturz des Anforderungsraumes (z.B. Schlafzimmer) eingebaut. Er besteht aus einem Axiall{\"u}fter mit einem Durchmesser von 120 mm, der (bei geschlossener T{\"u}r) die Luft aus der Mischzone in das angrenzende Schlafzimmer f{\"o}rdert.}, language = {de} } @inproceedings{SiggKrause2017, author = {Sigg, Ferdinand and Krause, Harald}, title = {Modellierung und Bewertung von strombasierten Versorgungskonzepten f{\"u}r hocheffiziente Geb{\"a}ude}, series = {Tagungsband der 21. Internationalen Passivhaustagung 2017, Wien.}, booktitle = {Tagungsband der 21. Internationalen Passivhaustagung 2017, Wien.}, year = {2017}, language = {de} } @inproceedings{KrauseStroblWirnsberger2018, author = {Krause, Harald and Strobl, Thomas and Wirnsberger, Markus}, title = {Einfache L{\"u}ftungssysteme f{\"u}r Wohngeb{\"a}ude - Untersuchungen in einer Forschungswohnung}, series = {Konferenzband Int. Passivhaustagung 2018}, booktitle = {Konferenzband Int. Passivhaustagung 2018}, organization = {Passivhaus Institut Darmstadt/Innsbruck}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:861-opus4-9492}, pages = {7}, year = {2018}, abstract = {Besonders einfache L{\"u}ftungssysteme sind heute vor allem in der Sanierung wichtig. In einer Vielzahl von Messreihen hat sich gezeigt, dass das System der zentralen Zulufteinbringung mit Verteilung {\"u}ber aktive {\"U}berstr{\"o}mer im Hinblick auf den Schadstoffaufbau und der sich einstellenden Luftqualit{\"a}t ausreichend funktioniert.}, language = {de} } @inproceedings{AimerWirnsbergerKrause2020, author = {Aimer, Dominik and Wirnsberger, Markus and Krause, Harald}, title = {Simulation von L{\"u}ftungssystemen und Entwurf verschiedener Regler f{\"u}r optimierte Luftqualit{\"a}t und Energieeffizienz}, series = {BauSIM 2020 - 8th Conference of IBPSA Germany and Austria 23-25 September 2020, Graz University of Technology, Austria}, booktitle = {BauSIM 2020 - 8th Conference of IBPSA Germany and Austria 23-25 September 2020, Graz University of Technology, Austria}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:861-opus4-16496}, pages = {152 -- 160}, year = {2020}, abstract = {In dieser Arbeit wurden unterschiedliche Regler f{\"u}r Wohnrauml{\"u}ftungsanlagen untersucht. Als Bewertungsgr{\"o}ßen wurden die L{\"u}ftungsw{\"a}rmeverluste und die kumulierte Grenzwert{\"u}berschreitung f{\"u}r CO2 und relative Luftfeuchte verwendet. Daf{\"u}r wurde in Matlab/Simulink ein Multizonen-Simulationsmodell erstellt. Untersucht wurde ein zentrales, ein dezentrales alternierendes (Pendell{\"u}ftung) sowie ein nichtalternierendes (Einzelrauml{\"u}ftung) L{\"u}ftungssystem. Jedes der L{\"u}ftungssysteme wurde mit konstantem Volumenstrom, einem PI- und einem Fuzzy-Regler (Ausnahme: Pendell{\"u}ftung) simuliert. Gegen{\"u}ber einem L{\"u}ftungssystem mit konstantem Volumenstrom, kann durch Regelung bei mindestens gleicher Luftqualit{\"a}t der L{\"u}ftungsw{\"a}rmeverlust um mindestens ein Drittel reduziert werden.}, language = {de} } @inproceedings{WirnsbergerKuefnerKrause2019, author = {Wirnsberger, Markus and K{\"u}fner, Marcel and Krause, Harald}, title = {Ventilation Efficiency Of Push-Pull Ventilation Systems In Residential Buildings - CFD Simulation And Validation Of The Model With Measurements In A Research Apartment}, series = {Proceedings of the 16th IBPSA Conference Rome, Italy, Sept. 2-4, 2019}, booktitle = {Proceedings of the 16th IBPSA Conference Rome, Italy, Sept. 2-4, 2019}, pages = {785 -- 790}, year = {2019}, abstract = {In the project, domestic ventilation concepts with PushPull-Fans were investigated. These ventilation units are characterized by a periodically changing supply and exhaust air operation. To ensure balanced operation, these ventilation units are always used in pairs, with one unit being in the exhaust air mode and the other in supply air mode. Measurements were made in a research apartment. The results were used to validate a CFD simulation model for transient studies. A room-by-room layout with two units in one room and a cross-room ventilation layout with two connected units in two rooms were analysed. The age of air was used as the evaluation parameter. With the room-by-room ventilation layout a lower age of air in the bedroom compared to the cross-room layout was obtained. However, in the room-by-room layout, the air flow through the larger living room with connected corridor was poorer in the rear area. With the cross-room layout, the flow through the rooms was more uniform. With the cross-room layout, the average age of air in the apartment could be slightly reduced compared to the room-by-room layout.}, language = {en} } @techreport{GerhardsWeberKlafkaetal.2021, type = {Working Paper}, author = {Gerhards, Christoph and Weber, Urban and Klafka, Peter and Golla, Stefan and Hagedorn, Gregor and Baumann, Franz and Brendel, Heiko and Breyer, Christian and Clausen, Jens and Creutzig, Felix and Daub, Claus-Heinrich and Helgenberger, Sebastian and Hentschel, Karl-Martin and von Hirschhausen, Christian and Jordan, Ulrike and Kemfert, Claudia and Krause, Harald and Linow, Sven and Oei, Pao-Yu and Pehnt, Martin and Pfennig, Andreas and Pr{\"a}ger, Fabian and Quaschning, Volker and Schneider, Jens and Spindler, Uli and Stelzer, Volker and Sterner, Michael and Wagener-Lohse, Georg and Weinsziehr, Theresa}, title = {Klimavertr{\"a}gliche Energieversorgung f{\"u}r Deutschland - 16 Orientierungspunkte}, series = {Diskussionsbeitr{\"a}ge der Scientists for Future}, volume = {7}, journal = {Diskussionsbeitr{\"a}ge der Scientists for Future}, pages = {1 -- 55}, year = {2021}, abstract = {Als fairer Beitrag Deutschlands zur Einhaltung der globalen 1,5-Grad-Grenze werden 16 Orientierungspunkte f{\"u}r eine klimavertr{\"a}gliche Energieversorgung vorgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass hierf{\"u}r die deutschen energiebedingten CO2-Emissio­nen in etwa 15 Jahren weitgehend auf Null sinken m{\"u}ssen. Energieeinsparung hilft, den notwendigen Ausbau von regenerativen Erzeugungskapazit{\"a}ten zu verringern. Der Verkehrssektor kann ebenso wie die Bereiche Prozess- und Geb{\"a}udew{\"a}rme hier­zu wesentlich beitragen. Die Kernenergie ist mit großen Risiken belastet und kann nicht hinreichend schnell aufgebaut werden. Biomasse in Form von Energie­pflan­zen zu nutzen, ist ineffizient und steht im Konflikt mit anderen Arten der Land­nut­zung. Importe klimaneutral erzeugter Energietr{\"a}ger in sehr großem Umfang er­for­dern extrem große Investitionen im Ausland. Sie sind eine ungesicherte Option auf die Zukunft. Entscheidend ist daher der ausreichend schnelle Ausbau von Photovoltaik (PV) und Wind­kraft in Deutschland. Sch{\"a}tzungsweise kann der Elektrizit{\"a}tsbedarf im Jahr 2030 z. B. durch den Ausbau auf ca. 350 GW PV und ca. 150 GW Windkraft nahe­zu voll­st{\"a}ndig regenerativ gedeckt werden. Damit ließe sich eine zum großen Teil elek­tri­fizierte Mobilit{\"a}t und W{\"a}rmeversorgung betreiben und ein Teil des ben{\"o}­tig­ten „gr{\"u}­nen" Wasserstoffs in Deutschland bereitstellen. Hierf{\"u}r ist ein j{\"a}hr­licher Zu­bau von durchschnittlich ca. 30 GW PV und ca. 9 GW Windkraft n{\"o}tig. Dies ist ca. sechs- (PV) bzw. dreimal (Wind) so hoch wie bisher vorgesehen und verlangt eine ge­sell­schaft­liche Kraftanstrengung. Ein weiter verz{\"o}gerter Ausbau m{\"u}sste mit noch deut­lich gr{\"o}ßeren gesellschaftlichen Anstrengungen f{\"u}r drastische Energieeinspa­run­gen oder Importe erneuerbarer Energie ausgeglichen werden. Insgesamt k{\"o}nnte dies noch deutlich schwieriger zu realisieren sein, als ein ambitionierter Ausbau. Da der Auf­bau der Kapazit{\"a}ten mehrere Jahre erfordert, ist es m{\"o}glich nachzusteuern, z. B. wenn erkennbar wird, dass sich ein ausreichend großer globaler Markt f{\"u}r Importe ent­wi­ckelt. Bis dahin ist es aus Verantwortung gegen­{\"u}ber der Zukunft und im Sinne des Pariser Vertrages empfehlenswert, die hier genannten Ausbauziele zu verfol­gen. Gr{\"u}ner, also aus erneuerbaren Energien hergestellter Wasserstoff und daraus abge­lei­tete Syntheseprodukte sind f{\"u}r die Dekarbonisierung von Industrieprozessen, den Flug- und Schiffsverkehr sowie f{\"u}r die Absicherung der Energieversorgung bei Dun­kel­flauten n{\"o}tig. Ohne die genannten Ausbauziele f{\"u}r Wind und Solar noch drastisch weiter zu erh{\"o}hen, stehen diese Produkte f{\"u}r Straßenverkehr und W{\"a}rmeversor­gung jedoch nicht in ausreichenden Mengen zur Verf{\"u}gung. Techniken zum Aus­gleich zwischen Elektrizit{\"a}tsangebot und -nachfrage sind verf{\"u}gbar und sollten recht­zeitig auf- bzw. ausgebaut werden. Hierzu geh{\"o}ren: Stromaustausch mit den Nach­barl{\"a}ndern, Flexibilisierung des Verbrauchs und Energiespeicherung. F{\"u}r deren Inte­gration sowie den Ausbau der Netze sollten z{\"u}gig verbesserte rechtliche Rah­men­bedingungen geschaffen werden. Die Kosten eines klimavertr{\"a}glichen Energiesystems sind mittel- bis langfristig nicht h{\"o}­her als im derzeitigen System. Gleichzeitig entstehen Arbeitspl{\"a}tze und Export­chan­cen durch Aufbau, Betrieb und Wartung einer regenerativen Energieversorgung in Deutschland und die energetische Geb{\"a}udesanierung. Die politischen Rahmenbe­din­gungen entscheiden, ob eine klimavertr{\"a}gliche Energieversorgung Deutschlands ge­lingt.}, language = {de} }