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DIN 18599 Berechnung - Formblätter A.1 - A.18

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
T,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
T = 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
V = HV,ges · ΔΘmax [W]
Lüftung 0,34

Gesamter Wärmetransferkoeffizient
Wärmetransferkoeffizient Hges und maximaler Wärmestrom Q̇ges
Hges = HT,ges + HV,ges [W/K] ges = 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
ges [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
Objekt:
Anlage: Qh,b [kWh/a]
aus Tabelle A.12:
th,m [h/a]
aus Tabelle A.12:
Φh,max [W]
aus Tabelle A.6:
Übergabe Verteilung Speicherung Erzeugung
βh,ce =
(Qh,b / th,m · Φh,max) · 1000
eh,ce
aus Tabellen
20 - 25
βh,d =
βh,ce · eh,ce · fhydr
eh,d
aus Tabellen
30 - 36
βh,s =
βh,d · eh,d
eh,s
aus Tabellen
50-52
βh,g =
βh,s · eh,s
eh,g
für Kessel aus
Tabelle 77-81
Treten unterschiedliche Übergabesysteme und/oder unterschiedliche Verteilsysteme in dem gleichen Gebäude auf, wird zur Aufteilung des Bedarfs die Fläche als Bezugsgröße herangezogen und mehrere Zeilen für die Anlagentechnik angelegt.

Wenn kein Pufferspeicher vorhanden ist: eh,s = 1

Zu beachten bei vorhandenem Pufferspeicher:
βh,g = 1 und die Aufwandszahl für Verteilung muss korrigiert werden: eh,d,korr = (eh,d - 1) · (8760/th,r,L) + 1 (th,r,L siehe Tabelle 13)

Handelt es sich bei den Wärmeerzeugern um Kessel, sind noch folgende zwei Korrekturen vorzunehmen:

Korrektur der Aufwandszahl für Erzeugung für Heizung mit: eh,g,korr = (eh,g - 1) · ta / th,rL + 1
Korrektur der Aufwandszahl für Erzeugung für Trinkwarmwassererwärmung: ew,g,korr = (ew,g - 1) · ta / th,rL + 1

Tabelle A.15 — Anlage gesamt

Berechnung der Aufwandszahlen
Übergabe Verteilung Speicherung Flächenbezogene
Erzeugernutzwärmeabgabe
Erzeugung Gesamt
ece ed es qoutga = Qnutz / ANGF · ece · ed · es
[kWh/m²a]
eg eges = ece · ed · es · eg
Berechnung der Hilfsenergie
Wce
[kWh/a]
Wd
[kWh/a]
Ws
[kWh/a]
Wg
[kWh/a]
Wges = Wce + Wd + Ws + Wg
[kWh/a]