Speicherfähigkeit- und Kapazitätsuntersuchung einer PCM-haltigen Betonwand

Speicherfähigkeit- und Kapazitätsuntersuchung einer PCM-haltigen Betonwand von Smogor,  Jagoda
Phasenwechselmaterialien (PCM) zählen zu den Innovationen der letzten Jahre im Bereich der Entwicklung von Baumaterialien. Insbesondere bei Neubauten mit großen Fensterflächen, aber auch bei der Modernisierung von Bestandsgebäuden werden diese Materialien zur Verbesserung des sommerlichen Wärmeverhaltens bereits heute Baustoffen beigemengt. Die Speicherkapazität eines Bauteils wird dadurch erhöht, indem die PCM-Bestandteile einen Phasenwechsel von fest zu flüssig vollführen und dabei Energie aufnehmen. Damit besteht auch im Heizfall die Möglichkeit, überschüssige Anteile aus erneuerbaren Energiequellen kurzzeitig in der Baukonstruktion zu speichern. Die positiven bauphysikalischen Effekte von PCM führen gleichzeitig zu veränderten mechanischen Eigenschaften. Ziel dieser Arbeit ist es, die Speicherfähigkeit von Betonbauteilen durch eine den jeweiligen Anforderungen entsprechende räumliche Neuordnung der PCM-Partikel im Bauteil zu strukturieren. Zur Integration wurde das Spritzbetonverfahren verwendet. Der für die additiven Verfahren charakteristische schichtweise Aufbau wurde in dieser Arbeit genutzt, um auch das Bauteilinnere nach funktionalen Anforderungen neu zu arrangieren. Angestrebt war ein zweischichtiger Wandaufbau mit PCM mit unterschiedlichen Schmelztemperaturen, welche dann eine weitaus effizientere Nutzung der PCM-Bestandteile im Beton ermöglicht und gleichzeitig die relevanten Festigkeitsaspekte berücksichtigt. Jeweils im Anschluss an die Erstellung der Prüfkörper folgten die bauphysikalischen Untersuchungen. Bestimmt wurden hierbei die Dichte, die Wärmeleitfähigkeit und die Wärmekapazität der Proben. Die Ergebnisse der Messungen an Prüfkörpern bilden Grundlagen für die realitätsnahe Abbildung von Rechenmodellen auf Basis von TRNSYS-Modulen, die weiterentwickelt wurden, um das thermische Verhalten einer zweischichtigen PCMhaltigen Wandkonstruktion mit unterschiedlichen Schmelztemperaturen berechnen zu können. Die numerische Modellvalidierung erfolgte mittels des Programms HAUSer. Mit den damit vorliegenden Simulationsmodellen wurden sinnvolle Einsatzfelder sowie Grenzen der PCM-haltigen Betonwandkonstruktionen identifiziert. Daneben wurden auch optimale Materialparameter für die Anwendung von passiver Kühlung bestimmt.
Aktualisiert: 2022-07-26
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Analyse der Systemeffizienz beim netzgeführten Betrieb von Wärmeerzeugern im Wohngebäudesektor

Analyse der Systemeffizienz beim netzgeführten Betrieb von Wärmeerzeugern im Wohngebäudesektor von Spitalny,  Lukas
Der fokussierte Ausbau der regenerativen Energieerzeugung führt zu einem steigenden Bedarf an Flexibilität in elektrischen Verteilungsnetzen. Durch die Kombination von Wärmeerzeugern und thermischen Speichern können effektive Synergien zwischen den Sektoren Wärme und Strom erzielt werden. In dieser Arbeit wird das Potential des Einsatzes von elektrischen Wärmepumpen (WP) und Mini-Blockheizkraftwerken (BHKW) im Rahmen eines Last- und Erzeugungs-management zur Erzielung netzdienlicher Aspekte, unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Effizienz des Wärmeerzeugungssystems, untersucht. Dafür wurde in TRNSYS ein gekoppeltes Simulationsmodell entwickelt, um das Zusammenwirken von Wärmeerzeugern, Warmwasserspeichern und Gebäuden dynamisch abzubilden und den Einfluss auf elektrischer Verteilnetzebene abzubilden. Als ein möglicher Anwendungsfall für das Last- und Erzeugungsmanagement von WP und Mini-BHKW Anlagen wird ein Fahrplanbetrieb zur Einhaltung der Leistungsbilanz von Bilanzkreisverantwortlichen identifiziert. Dahingegen wird ein geringes Potential in der Verwendung zur Frequenzhaltung auf Übertragungsnetzebene sowie zur Minimierung des Netzausbaubedarfs auf Verteilnetzebene und der Reduktion engpassbedingter Abregelung von Erzeugung aus erneuerbaren Energien gesehen.
Aktualisiert: 2021-03-31
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Betrachtungen zur dezentralen Einspeisung solarer Wärme in ein Wärmenetzsystem der dritten Generation

Betrachtungen zur dezentralen Einspeisung solarer Wärme in ein Wärmenetzsystem der dritten Generation von Schäfer,  Kai
Die dezentrale Einspeisung von solarer Wärme in Wärmenetzsysteme stellt insbesondere im Fall von Wärmenetzsystemen mit dicht bebauten Versorgungsgebieten (z.B. Innenstädte) eine interessante Option zur Reduktion der vorwiegend kohlenstoffbasierten Wärmeerzeugung und den damit verbundenen Treibhausgasemissionen dar. Allerdings existiert bezüglich diesem Ansatz der Einbindung solarer Wärmeerzeuger in Wärmenetzsysteme noch eine Vielzahl ungeklärter technischer Fragestellungen, weshalb viele Akteure bezüglich der Realisierung derartiger Wärmeeinspeiser zurückhaltend auftreten. Hier setzt die Arbeit an und untersucht in einer umfangreichen Simulationsstudie mehrere dieser technischen Fragestellungen. Im Mittelpunkt des Interesses der Untersuchungen stehen die thermischen Auswirkungen hinsichtlich der solaren Wärmeerzeuger, welche im Kontext eines real existierenden Wärmenetzsystems der dritten Generation analysiert werden. Sofern zur Aufarbeitung der jeweiligen Fragestellung notwendig, werden mehrere repräsentative Vertreter von zwei Kollektorbauformen (Flachkollektor und Röhrenkollektor) einbezogen sowie der Einfluss des Klimastandortes im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland berücksichtigt. Die Durchführung der Simulationen erfolgt mit dem Programm TRNSYS. Als abschließendes Ergebnis der Arbeit werden die in den Untersuchungen ermittelten Erkenntnisse in Hinweise für die Praxis überführt.
Aktualisiert: 2019-12-27
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