diff --git a/src/components/Ausweis/Ausweisart.svelte b/src/components/Ausweis/Ausweisart.svelte index 6a4b6f00..35424eb9 100644 --- a/src/components/Ausweis/Ausweisart.svelte +++ b/src/components/Ausweis/Ausweisart.svelte @@ -54,7 +54,9 @@ xl:grid-cols-3 xl:gap-x-8 xl:gap-y-8
| + Legende + | +|||
|---|---|---|---|
| + | +|||
| Planung oder Überträge aus anderen Formblättern | ++ | + | + |
| + | + | + | + |
| Aus Tabellen des Tabellenverfahrens | ++ | + | + |
| + | + | + | + |
| Berechnungsfelder | ++ | + | + |
| + | + | + | + |
| Standardwerte oder Konsatnten | ++ | + | + |
+ Tabelle A.1 – Anlage allgemein – Anlagenbeschreibung+ |
+ |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objekt: | ++ | ||||
| Anlage | +Übergabe | +Verteilung | +Speicherung | +Erzeugung | +|
| + | + | + | + | + | |
| + | + | + | + | + | |
| + | + | + | + | + | |
| + | + | + | + | + | |
| + | + | + | + | + | |
| + | + | + | + | + | |
+ Tabelle A.2 – Gebäude – Wintergarten+ |
+ |||||
|---|---|---|---|---|---|
| + Solare Einstrahlung in den Wintergarten + | +|||||
| Orientierung | ++ | + | + | + | Gesamtfläche | +
| Neigung | ++ | + | + | + | [m²] | +
| Bauteilfläche Aue [m²] (1) | ++ | + | + | + | + |
| Gesamtenergiedurchlassgrad gue (2) | ++ | + | + | + | + |
| Abm. Rahmenanteil FF,ue (3) | +0,9 | +0,9 | +0,9 | +0,9 | ++ |
| Abm. Strahlungseinfluss Fw,ue (4) | +0,9 | +0,9 | +0,9 | +0,9 | ++ |
| Abm. Verschattung Fs,ue (5) | +0,9 | +0,9 | +0,9 | +0,9 | ++ |
| wirks. Gesamtenergiedurchlassgrad + geff,ue = gue · Fw,ue · Fs,ue + (6) = (2) · (4) · (5) |
+ + | + | + | + | + |
| Esol aus Tabelle 17 | ++ QS,tr = Aue ⋅ FF,ue ⋅ geff,ue + ⋅ Esol | +ΦS,u = ∑ QS,tr ⋅ 1000 (24 ⋅ dmth) | +||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tage im Monat (7) |
+ Esol [kWh/m²] (8) |
+ QS,tr [kWh] (9) = (1) ⋅ (3) ⋅ (6) ⋅ (8) |
+ Esol [kWh/m²] (10) |
+ QS,tr [kWh] (11) = (1) ⋅ (3) ⋅ (6) ⋅ (10) |
+ Esol [kWh/m²] (12) |
+ QS,tr [kWh] (13) = (1) ⋅ (3) ⋅ (6) ⋅ (12) |
+ Esol [kWh/m²] (14) |
+ QS,tr [kWh] (15) = (1) ⋅ (3) ⋅ (6) ⋅ (14) |
+ ΣQS,tr [kWh] (16) = (9) + (11) + (13) + (15) |
+ ΦS,u [W] (17) = (16) ⋅ 1000 / [24] ⋅ (7) |
+
| 31 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 28 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 31 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 31 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 31 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 31 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 31 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 31 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| + | + | + | + | + | + | + | + | Jahressumme | ++ | + |
+ Tabelle A.5 — Gebäude – Berechnung Wärmetransferkoeffizienten und maximaler Wärmeströme+ |
+ |||||
|---|---|---|---|---|---|
| + Wärmesenken + | +|||||
| Objekt: | ++ | ||||
| Nettogrundfläche | +ANGF [m²] | ++ | θe,min [°C] | +−12 | ++ |
| Lichte Raumhöhe | +hG [m] | ++ | θi,h,soll [°C] | +20 | +|
| Volumen (Innenmaß) | +V = ANGF · hG [m³] | ++ | Δθmax = θi,h,soll − θe,min | +32 | +|
| Volumen (Außenmaß) | +Ve [m³] | ++ | + | + | |
| Faktor (kleine Gebäude: 0,76 / große Gebäude: 0,8) | +n* | ++ | + | + | |
| Volumen (Innenmaß) | +V = n* · Ve [m³] | ++ | A/V-Verhätnis [1/m] | ++ | |
| Bauteil | +Fläche Ai (m²) |
+ Wärmedurchgangs- koeffizient Ui (W/m²·K) |
+ HT,i* = Ui · Ai (W/K) |
+ Fxi aus Tabelle C.3/C.4 |
+ HT,i = Ui · Ai · Fxi (W/K) |
+ maximaler Wärmestrom Q̇T,i = HT,i · ΔΘmax (W) |
+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenwand | ++ | + | + | + | + | + | |
| Fenster | ++ | + | + | + | + | + | |
| Fenstertür | ++ | + | + | + | + | + | |
| Haustür | ++ | + | + | + | + | + | |
| Dach | ++ | + | + | + | + | + | |
| Oberste Geschossdecke | ++ | + | + | + | + | + | |
| Wand gegen Abseitenraum | ++ | + | + | + | + | + | |
| Kellerdecke / Fußboden zum Erdreich | ++ | + | + | + | + | + | |
| Summen | ++ | + | + | + | + | + | |
| + | + | + | + | + | + | + | |
| + | Gesamthüllfläche + A = ∑i Ai [m²] | +Wärmebrückenzuschlag ΔUWB [W/m²K] + aus C.5 |
+ + HT,WB = ΔUWB · A [W/K] | ++ | + | + | |
| Berücksichtigung von Wärmebrücken | ++ | + | + | + | + | + | |
| + | + | + | + | + | + | + | |
| + | HT,ges = ∑ HTi + HT,WB [W/K] | ++ | + | + | + | + | |
| Wärmetransferkoeffizient für Transmission | ++ | + | + | + | + | + | |
| + | Q̇T = HT,ges · ΔΘmax [W] | ++ | + | + | + | + | |
| maximaler Wärmestrom | ++ | + | + | + | + | + | |
+ Tabelle A.6 – Gebäude – Berechnung Wärmetransferkoeffizienten und maximaler Wärmeströme+ |
+ |||||
|---|---|---|---|---|---|
| + Wärmesenken + | +|||||
| Bauteil | +
+ Luftwechsel n [1/h] aus Gleichung (33) + |
+
+ Volumen V [m³] aus Tabelle A.5 + |
+
+ Wärmekapazität c · ρ [Wh/(m³·K)] + |
+ + HV,ges = n · c · ρ · V [W/K] + | +
+ maximaler Wärmestrom Q̇V = HV,ges · ΔΘmax [W] + |
+
| Lüftung | ++ | + | 0,34 | ++ | + |
| + Gesamter Wärmetransferkoeffizient + | +||
|---|---|---|
| + Wärmetransferkoeffizient Hges und maximaler Wärmestrom Q̇ges + | +||
| + | Hges = HT,ges + HV,ges [W/K] | +Q̇ges = Hges · ΔΘmax [W] | +
| Gesamtsummen | ++ | + |
| Maximale Heizlast | +||
|---|---|---|
| Beschreibung | +Werte | +|
|
+ Ohne mechanische Lüftung: + H*ges = HT,ges + 0,5 · HV,ges + Φh,max = H*ges · ΔΘmax + = (HT,ges + 0,5 · HV,ges) · ΔΘmax + |
+ Φh,max (W) | +|
|
+ Mit mechanischer Lüftung: + H*ges = HT,ges + HV,ges - 0,5 · V · c · ρ · (nWRG=0% - nAnl) + Φh,max = H*ges · ΔΘmax + = (HT,ges + HV,ges - 0,5 · V · c · ρ · (nWRG=0% - nAnl)) · ΔΘmax + |
+ Φh,max (W) | +|
| Flächenbezogene Heizlast | +φh,max = Φh,max / ANGF (W/m²) | ++ |
| Zeitkonstante des Gebäudes | +||
|---|---|---|
| Gebäudeschwere | +Cwirk Wh/(m²·K) |
+ τ = Cwirk · ANGF / Hges [h] |
+
| leicht | +50 | ++ |
| mittelschwer | +90 | ++ |
| schwer | +130 | ++ |
| + | + | + |
+ +
++ +
+
+ Tabelle A.7 — Gebäude – Berechnung Wärmequellen durch solare Einstrahlung+ |
+ |||||
|---|---|---|---|---|---|
| + Solare Einstrahlung für transparente Flächen + | +|||||
| Orientierung | ++ | + | + | + | Gesamtfläche | +
| Neigung | ++ | + | + | + | [m²] | +
| Bauteilfläche A [m²] (1) | ++ | + | + | + | + |
| Gesamtenergiedurchlassgrad g (2) | ++ | + | + | + | + |
| Abm. Rahmenanteil FF (3) | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | ++ |
| Abm. Strahlungseinfluss Fw (4) | +0,9 | +0,9 | +0,9 | +0,9 | ++ |
| Abm. Verschattung Fs (5) | +0,9 | +0,9 | +0,9 | +0,9 | ++ |
| wirks. Gesamtenergiedurchlassgrad + geff = g · Fw · Fs + (6) = (2) · (4) · (5) |
+ + | + | + | + | + |
| Esol aus Tabelle 17 | ++ QS,tr = A ⋅ FF ⋅ geff + ⋅ Esol | ++ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | +Esol [kWh/m²] (7) |
+ Qstr [kWh] (8) = (1) ⋅ (3) ⋅ (6) ⋅ (7) |
+ Esol [kWh/m²] (9) |
+ Qstr [kWh] (10) = (1) ⋅ (3) ⋅ (6) ⋅ (9) |
+ Esol [kWh/m²] (11) |
+ Qstr [kWh] (12) = (1) ⋅ (3) ⋅ (6) ⋅ (11) |
+ Esol [kWh/m²] (13) |
+ Qstr [kWh] (14) = (1) ⋅ (3) ⋅ (6) ⋅ (13) |
+ Esol [kWh/m²] (15) |
+ Qstr [kWh] (16) = (1) ⋅ (3) ⋅ (6) ⋅ (15) |
+ ΣQstr [kWh] (17) = (8) + (10) + (12) + (14) + (16) |
+
| Januar | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Februar | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| März | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| April | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Mai | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Juni | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Juli | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| August | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| September | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Oktober | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| November | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Dezember | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Jahressumme | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ Tabelle A.8 — Heizung – Berechnung der monatlichen Wärmequellen aus Anlagentechnik Heizung+ |
+ |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | +Tage im Monat dmth (1) |
+ Ph,sink [W] aus Tabelle A.12 (2) |
+ (Ql + 0,5 · Qstr) · fum [W] Werte zur Berechnung aus Tabelle A.11 (3) |
+ P*h,sink [W] (4) = [(2)-(3);0] |
+ Mittlere Belastung βe,m aus Tabelle 9 / Tabelle 11 (5) |
+ βe,m / βe,max (6) |
+ Wärmequellen Anlagentechnik Ql,source,h [kWh] (8) = (4) · (6) · (7)/fum |
+
| + | + | (7) = fA-H aus Tabelle 141 | +|||||
| + | + | + | |||||
| Januar | +31 | ++ | + | + | + | + | + |
| Februar | +28 | ++ | + | + | + | + | + |
| März | +31 | ++ | + | + | + | + | + |
| April | +30 | ++ | + | + | + | + | + |
| Mai | +31 | ++ | + | + | + | + | + |
| Juni | +30 | ++ | + | + | + | + | + |
| Juli | +31 | ++ | + | + | + | + | + |
| August | +31 | ++ | + | + | + | + | + |
| September | +30 | ++ | + | + | + | + | + |
| Oktober | +31 | ++ | + | + | + | + | + |
| November | +30 | ++ | + | + | + | + | + |
| Dezember | +31 | ++ | + | + | + | + | + |
| + | ++ βe,max = max[(5)] + | ++ | ++ fum = 1000 / (24 · dmth) + | +||||
+ Tabelle A.9 – Trinkwassererwärmung – Berechnung des Wärmebedarfs zur Trinkwassererwärmung+ |
+ ||
|---|---|---|
| Bezugsfläche ANGF [m²] (1) |
+ Flächenbezogener Wärmebedarf qw,b [kWh/(m²·a)] aus Tabell 19 (2) |
+ Trinkwasserwärmebedarf Qw,b = ANGF ⋅ qw,b ⋅ dmth / 365 [kWh] (4) = (1) · (2) · (3) / 365 |
+
| + | + | |
| Monat | +Tage im Monat dmth [d] (3) |
+ |
| Januar | +31 | ++ |
| Februar | +28 | ++ |
| März | +31 | ++ |
| April | +30 | ++ |
| Mai | +31 | ++ |
| Juni | +30 | ++ |
| Juli | +31 | ++ |
| August | +31 | ++ |
| September | +30 | ++ |
| Oktober | +31 | ++ |
| November | +30 | ++ |
| Dezember | +31 | ++ |
| + | ++ Jahressumme Qw,b [kWh/a] + | ++ | +
| + | +||
+ Tabelle A.10 — Trinkwassererwärmung – Berechnung der monatlichen Wärmequellen aus Anlagentechnik Trinkwassererwärmung+ |
+ Monat | +
+ Tage im Monat + dmth [d] (1) + |
+
+ Trinkwasserwärmebedarf + Qw,b [kWh] aus Tabelle A.9 + (2) + |
+
+ Wärmequellen Anlagentechnik + Ql,source,w = Qw,b · fA-w [kWh] + (4) = (2) · (3) + |
+
|---|---|---|---|
| + | (3) = fA-w aus Tabelle 142 bzw. Tabelle 143 |
+ ||
| + | + | ||
| Januar | +31 | ++ | + |
| Februar | +28 | ++ | + |
| März | +31 | ++ | + |
| April | +30 | ++ | + |
| Mai | +31 | ++ | + |
| Juni | +30 | ++ | + |
| Juli | +31 | ++ | + |
| August | +31 | ++ | + |
| September | +30 | ++ | + |
| Oktober | +31 | ++ | + |
| November | +30 | ++ | + |
| Dezember | +31 | ++ | + |
+ Tabelle A.11 — Gebäude – Zusammenstellung der Wärmequellen+ |
+ ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezugsfläche ANGF [m2] (1) |
+ Interne Wärmequellen qi [Wh/m2d] + (DIN V 18599-10:2018-09, Tabelle 4) (2) |
+ + | ||||
| + | + | + | ||||
| + Monat | +
+ Tage im Monat dmth [d] (3) |
+
+ Interne Wärmequellen + Ql = ANGF · ql · dmth / 1000 [kWh] (4) = (1) · (2) · (3) / 1000 + |
+
+ Solare Wärmequellen + QS,tr [kWh] aus Tabelle A.7 (5) + |
+
+ Wärmequellen Anlagentechnik + Ql,source = Ql,source,h + Ql,source,w [kWh] aus Tabelle A.8 (8) und Tabelle A.10 (4) (6) + |
+
+ Summe Wärmequellen als Energie + Qi,ges = Ql + QS,tr + Ql,source [kWh] (7) = (4) + (5) + (6) + |
+
+ Summe Wärmequellen als Leistung + Pi,ges = Qi,ges / (24 · dmth) · 1000 [W] (8) = (7) / [24 · (3)] · 1000 + |
+
| Januar | +31 | ++ | + | + | + | + |
| Februar | +28 | ++ | + | + | + | + |
| März | +31 | ++ | + | + | + | + |
| April | +30 | ++ | + | + | + | + |
| Mai | +31 | ++ | + | + | + | + |
| Juni | +30 | ++ | + | + | + | + |
| Juli | +31 | ++ | + | + | + | + |
| August | +31 | ++ | + | + | + | + |
| September | +30 | ++ | + | + | + | + |
| Oktober | +31 | ++ | + | + | + | + |
| November | +30 | ++ | + | + | + | + |
| Dezember | +31 | ++ | + | + | + | + |
| Jahressummen | ++ | + | + | + | + | |
|
+ Interne Wärmequellena: EFH: qi = 45 Wh/m2d; MFH: qi = 90 Wh/m2d + a Werte sind auf Nettogrundfläche (NGF) bezogen. + |
+ ||||||
+ Tabelle A.12 — Heizung – Berechnung des Nutzenergiebedarfs+ |
+ |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Heizbedarf des Wohngebäudes + | +min. Außen- temperatur θe,min [°C] |
+ Innen- temperatur θi,h,soll [°C] |
+ maximaler Wärmestrom Q̇ges [W] aus Tabelle A.6 (1) |
+ + | |||||||
| -12 | +20 | ++ | + | ||||||||
| Tage im Monat dmth [d] |
+ Bilanzinnen- temperatur θi,h [°C] aus Tabelle 8 (EFH) bzw. 10 (MFH) |
+ mittlere Außen- temp. θe,m [°C] |
+ Mittlere Belastung βe,m aus Tabelle 9 bzw. 11 (2) |
+ Ph,sink = Q̇ges · (θi,h - θe,min) / (θi,h,soll - θe,min) · βe,m [W] (3) | +Ph,source = Pi,ges aus Tabelle A.11 (4) |
+ γm = Ph,source / Ph,sink (5) = (4) / (3) |
+ ηm = f(γ) aus Tabelle 18 (6) |
+ (7) = max[1 - (5) · (6);0] | +βm (8) = (2) · (7) |
+ th,m [h] (9) | +Qh,b [kWh] (10) | +
| 31 | ++ | 1,0 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 28 | ++ | 1,9 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 31 | ++ | 4,7 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | ++ | 9,2 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 31 | ++ | 14,1 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | ++ | 16,7 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 31 | ++ | 19,0 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 31 | ++ | 18,6 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | ++ | 14,3 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 31 | ++ | 9,4 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | ++ | 4,1 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 31 | ++ | 0,9 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Spalte 9: (8) > 0,05 → (9) = dmth · 24 + (8) ≤ 0,05 → (9) = (8) / 0,05 · dmth · 24 | +Summe | ++ | + | ||||||||
| Spalte 10: (10) = (3) · (7) · (9) / 1000 | ++ | + | |||||||||
+ Tabelle A.13 — Heizung – Berechnung der rechnerischen Laufzeit+ |
+ |||||
|---|---|---|---|---|---|
| + Rechnerische Laufzeit Heizung + | +|||||
| Monat | +th [h] (aus Tabelle A.12) (1) |
+ fWE [-] (2) |
+ trL [h] (EFH) (3) |
+ trL [h] (MFH) (3) |
+ th,rL [h] (4) = (1) · (2) · (3) |
+
| Januar | ++ | 0,042 | +17,00 | +19,86 | ++ |
| Februar | ++ | 0,042 | +17,00 | +18,58 | ++ |
| März | ++ | 0,042 | +17,00 | +18,69 | ++ |
| April | ++ | 0,042 | +17,00 | +17,25 | ++ |
| Mai | ++ | 0,042 | +17,00 | +17,00 | ++ |
| Juni | ++ | 0,042 | +17,00 | +17,00 | ++ |
| Juli | ++ | 0,042 | +17,00 | +17,00 | ++ |
| August | ++ | 0,042 | +17,00 | +17,00 | ++ |
| September | ++ | 0,042 | +17,00 | +17,00 | ++ |
| Oktober | ++ | 0,042 | +17,00 | +17,16 | ++ |
| November | ++ | 0,042 | +17,00 | +18,88 | ++ |
| Dezember | ++ | 0,042 | +17,00 | +19,90 | ++ |
| Jahressumme | ++ | + | + | + | + |
+ Tabelle A.14 — Anlage gesamt - Berechnung der mittleren Belastungen+ |
+ |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Bestimmung der mittleren Belastung in Anlagenteilbereichen + | +|||||||||
| Energiebedarf [kWh/a] | +Übergabe | +Verteilung | +Speicherung | +Erzeugung | +|||||
| Objekt: | ++ | ||||||||
| Anlage | +Nutzenergiebedarf Qnutz = Qb [kWh/a] |
+ βce | +ece | +βd | +ed | +βs | +es | +βg,n | +eg,n | +
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Die folgende Formel berechnet den monatlichen Belastungsgrad aus Tabelle 17 (Zeitkonstante 90):
+| Symbol | +Deutsch | +Englisch | +Einheit | +
|---|---|---|---|
| \(\eta\) | +Nutzungsgrad, Effizienz, Ausnutzung | +Performance ratio, efficiency, utilisation factor | +— | +
| \(\beta\) | +Belastungsgrad | +Load level, load factor | +— | +
| Q˙ | +Wärmeleistung | +Heating power | +W, kW | +
| 𝑉˙ | +Volumenstrom | +flow rate | +m3/h | +
| 𝑞˙ | +spezifische Wärmeleistung | +specific heating power | +W/m2 | +
| \(\theta\)‾ | +Mittlere Temperatur | +mean temperature | +°C | +
| A | +Fläche | +area | +m2 | +
| a | +Anteil | +fraction | +— | +
| b | +Überdimensionierungsfaktor der Pumpe | +Pump overdimensioning factor | +— | +
| c | +Koeffizient | +coefficient | +— | +
| C | +Konstante | +constant | +— | +
| c | +spezifische Wärmekapazität | +specific heat capacity | +kJ/(kg·K) | +
| COP | +Leistungskennzahl | +coefficient of performance | +— | +
| d | +Zeit, Zeitspanne, Tage | +Time, time period, days | +d, d/a, d/mth | +
| e | +Aufwandszahl | +expenditure factor | +— | +
| E | +monatliche solare Bestrahlungsenergie | +Monthly solar radiation energy | +kWh/(m2·mth) | +
| EEI | +Energieeffizienzindex | +Energy efficiency index | +— | +
| F | +Faktor | +factor | +— | +
| FBH | +Fußbodenheizung | +underfloor heating | +— | +
| g | +Gesamtenergiedurchlassgrad bei senkrechtem Strahlungseinfall | +total energy transmittance for perpendicular incidence of solar radiation | +— | +
| H | +Wärmetransferkoeffizient, allgemein | +heat transfer coefficient, general | +W/K | +
| h | +Höhe | +height | +m | +
| HK | +Heizkörper | +radiator | +— | +
| L | +Länge | +length | +m | +
| n | +Luftwechselrate | +air change rate | +h-1 | +
| P | +Leistung | +Performance, power | +W, kW | +
| p | +Druck | +pressure | +kPa | +
| Q | +Energie | +energy | +kWh | +
| q | +spezifische Energie | +specific energy | +Wh/(m2·d), kWh/(m2·a) | +
| t | +Zeit, Zeitspanne | +Time, time period, hours | +h, h/d, h/mth, h/a | +
| U | +Wärmedurchgangskoeffizient | +thermal transmittance | +W/(m2·K) | +
| V | +Volumen | +volume | +m3 | +
| W | +Hilfsenergie | +auxiliary energy | +kWh | +
| \(z\) | +Tägliche Laufzeit der Zirkulationspumpe | +Daily running time of the circulation pump | +h/d | +
| \(\alpha\) | +Anteil | +fraction | +— | +
| \(\gamma\) | +Wärmequellen-/Wärmesenken-Verhältnis | +heat-balance ratio, ratio of heat sources to heat sinks | +— | +
| \(\Delta\) | +Differenz | +difference | +— | +
| \(\theta\) | +Temperatur | +temperature | +°C | +
| \(\kappa\) | +Deckungsanteil | +Cover ratio | +% | +
| \(\sigma\) | +Stromkennzahl | +CHP code | +— | +
| \(\Phi\) | +Wärmestrom | +energy flow rate, power, heat flow | +W | +
| \(w\) | +Wichtungsfaktor | +weighting factor | +— | +
| \(\rho\) | +Dichte | +density | +kg/m3 | +
| \(\tau\) | +Zeitkonstante (einer Gebäudezone) | +(thermal) time constant (of a building zone) | +h | +
| \(\vartheta\) | +Temperatur | +temperature | +°C | +