Nachdem meine Berechnung zur Luft-Wasser-Wärmepumpe im Bestand viel Zuspruch bekommen hat, habe ich die Formeln in eine kleine Anwendung gepackt.
Hier eine kurze Anleitung. Link zum Anwendung ist am Ende des 🧵
1. Einstellung der Heizkurve
Bei fossilen Heizungen sind die Heizkurven oft zu hoch eingestellt, weil das weniger "Ärger" macht. Wer überlegt auf Luft-WP umzustellen, sollte testen, wie tief man mit der Heizkurve gehen kann.
2. Einstellung der Heizlast
Eingestellt wird die Heizlast bei 0°C. Abschätzen kann man die Heizlast z.B. aus den Brennerlaufzeiten oder über den Jahresverbrauch.
3. Dimensionierung der WP
Man kann die WP größer oder kleiner dimensionieren. Schafft die WP die Heizlast nicht mehr, springt ein Heizstab ein oder eine zweite Heizquelle (z.B. Öl oder Gas) wird angefordert. Die Kennlinien errechnen sich aus Heizlast und Heizkurve.
4. Stromberechnung
Anhand der Daten wird der Stromverbrauch berechnet. Man kann eine Grenzarbeitszahl einstellen, ab der z.B. ein Öl- oder Gasbrenner zugeschaltet wird. Das kann bei schlechten Arbeitszahlen sogar ökologisch sinnvoll sein (siehe CO2-Berechnung)
5. Eigenstrom-PV
Basierend auf Strahlungsdaten wird abgeschätzt, wie viel eine Eigenstrom-PV-Anlage zur Deckung des Strombedarfs beitragen kann.
6. € und CO2e
Im letzten Schritt werden die ökonomischen und ökologischen Kosten berechnet. Wichtig ist es bei einer Entscheidung für eine Heizungsanlage nicht nur auf die aktuellen Preise zu schauen sondern auch auf die zukünftige Entwicklung (z.B. CO2-Preis).
So, jetzt dürft Ihr! 🙂
Die Anwendung ist bei shinyapps gehostet. Ich habe noch kein Gefühl, wie viele Zugriffe möglich sind. Wer R und R-Studio nutzt, kann auch den Source-Code von mir bekommen.
Habe gerade noch ein Update eingespielt. Bisher wurde der Eigenstrom als "WP-first" berechnet.
Jetzt kann man einen konstanten Hausverbrauch setzen, der zuerst bedient wird und die WP nimmt nur den Rest.
Außerdem war die PV-Ertrags-Rechnung etwas zu hoch.
Die PV-Ertrags-Rechnung war doch ganz in Ordnung. Die zu hohen Werte kamen aus der Überschätzung des Sommerertrags (-> Modultemperatur 25°C).
Ich muss mal schauen, ob ich echte Ertragsdaten finde.
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Luft-Wärmepumpen eignen sich nicht für Bestandsgebäude?
DOCH!!
Ein paar Berechnungen 🧵
1/12: Wärme fließt immer zur niedrigeren Temperatur. Möchte man eine bestimmte Temperatur halten, muss man einem Haus Heizenergie zuführen. Je kälter es draußen ist desto mehr. Für die Berechnungen gehe ich von einem Heizleistungsbedarf von 10kW bei -16°C aus.
2/12: Um diese Leistung dem Haus zuzuführen, benötigt man je nach Verteilsystem unterschiedliche Vorlauf-Temperaturen.
Ich berechne vier Heizkennlinien. Der Name bezieht sich auf die Vorlauf-Temperatur, die notwendig ist, das Haus bei 0°C auf Temperatur zu halten.
1/5: Meine Frau und ich bieten über den lokalen Sportverein einen Tanzkurs an. Dieses Messung entstand letzten Sonntag während des Tanzkurses. Man kann dem Spektrogramm die verschieden Tänze zuordnen.
2/5: Die leuchtenden senkrechten Bänder sind Zeiten, zu denen getanzt wurde. Je nach Tanz gibt es im unteren Bereich (1-3Hz) waagrechte kurze Striche. Dies entspricht der Beats-Per-Minute-Frequenz des Musikstücks.
Prof. #Vahl:
"#Infraschall ist eine physikalische Energie. Da ist es naheliegend dass solche physikalischen Energien auch auf biologische Strukturen wirken."
Von 2µW/m² #Infraschall glaubt #Vahl, dass diese das Herz schädigen, aber #Ultraschall Diagnostik mit Intensitäten bis 7200W/m² hat er sicherlich schon tausendfach angewendet. Dabei liefert das #Ultraschall-Gerät sogar mal wirklich den "bösen, gepulsten, technischen Schall"! 😅
@sat1regional, wollen Sie den Beitrag nicht besser löschen?
Abgesehen davon, dass die ganze #Infraschall-Story sowieso Bullshit ist, schafft es #Vahl nicht mal, die eigene Studie korrekt zu zitieren. 🤦♂️
Von 20% Schwächung bei 100dBz steht nichts in seiner Studie.
Mit dieser Folie warnt Dr. #Stiller (AEFIS, @fdp-Kreisrat) vor einer angeblicher Gefährdung von ungeborenen Kindern durch #Infraschall von #WEA. Dabei werden gerade ungeborene Kinder regelmäßig von Ärzten beschallt: Mit #Ultraschall!
Ein spannender Vergleich der Intensitäten! 🧵
Zuerst die #WEA: Baumgart et al. berechnen die summierte #Infraschall-Intensität des #BGR-Windrads in der Starkwindsituation mit 63dB. Über die Schallkennimpedanz von Luft kann man die Schallintensität berechnen: 3µW/m²
Für #Ultraschall-Diagnostik hat die amerikanische FDA (foot and drug administration) einen Intensitäts-Grenzwert von 720mW/cm² festgelegt. Im Vergleich zu 2µW/m² ein Unterschied von 3.600.000.000!
Die einzige relevante Gefährdung bei #Ultraschall ist die Erwärmung der Zellen.