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Carl-Schurz Schule Energiekonzept zur Gesamtsanierung und ...

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<strong>Energiekonzept</strong> „<strong>Carl</strong>-<strong>Schurz</strong>-<strong>Schule</strong>, Holbeinstraße 21, Frankfurt“<br />

Auftraggeber: Hochbauamt der Stadt Frankfurt<br />

1.2 Verdunstungsmenge nach VDI 2089 (Betriebsfall) bei Entfeuchtung mit WP<br />

A Beckenwassertemperatur in °C 30<br />

B Dampfdruck bei BWTemp. in Pa 424,10<br />

C Rumlufttemperatur in °C 32<br />

D Relative Raumluftfeuchte, max in % 55<br />

E = B * D Teildruck Wasserdampf in der Raumluft in Pa 233,26<br />

F Wassergehalt der Raumluft, max in g/kg 14,3<br />

G Wassergehalt der Zuluft, max in g/kg 9,0<br />

H Dichte der Zuluft kg/m 3<br />

I Beckenwasseroberfläche in m 2<br />

J Raumfläche in m 2<br />

K Raumhöhe in m 3<br />

L = J * K Raumvolumen in m 3<br />

M.1 Wasserübergangskoeffizient, Badbetrieb in m/h 40<br />

M.2 Wasserübergangskoeffizient, Ruhebetrieb in m/h 7<br />

N Spezifische Gaskonstante in J/kgK 461,52<br />

O = ((A+C)/2) Arithmetisches Mittel TW + TR in K 31<br />

P.1 = ((M.1/(N*O))*(B-E)*I Spez. Verdunstungsmenge, Badebetrieb in kg/h 63,0<br />

P.2 = ((M.2/(N*O))*(B-E)*I Spez. Verdunstungsmenge, Ruhebetrieb in kg/h 11,0<br />

Q.1 Maximale Außenluftmenge Badebetrieb in m 3 /h 9.900<br />

Q.2 Maximale Außenluftluftmenge Ruhebetrieb in m 3 /h 1.732<br />

1.2<br />

Verdunstungsmenge nach VDI 2089 (Betriebsfall) bei Entfeuchtung mit<br />

Außenluft<br />

A Beckenwassertemperatur in °C 30<br />

B Dampfdruck bei BWTemp. in Pa 424,10<br />

C Rumlufttemperatur in °C 32<br />

D Relative Raumluftfeuchte, Durch- in % 55<br />

E = B * D Teildruck Wasserdampf in der Raum- in Pa 233,26<br />

F Wassergehalt der Raumluft, max in g/kg 14,3<br />

G Wassergehalt der Zuluft, max in g/kg 9,0<br />

H Dichte der Zuluft kg/m 3<br />

1,2<br />

I Beckenwasseroberfläche in m 2<br />

118<br />

J Raumfläche in m 2<br />

639<br />

K Raumhöhe in m 3<br />

L = J * K Raumvolumen in m 3<br />

2.109<br />

M.1 Wasserübergangskoeffizient Badbe- in m/h 40<br />

M.2 Wasserübergangskoeffizient Ruhebe- in m/h 7<br />

N Spezifische Gaskonstante in J/kgK 461,52<br />

O = ((A+C)/2) Arithmetisches Mittel TW + TR in K 31<br />

P.1 = ((M.1/(N*O))*(B- Spez. Verdunstungsmenge, Bade- in kg/h 63,0<br />

P.2 = ((M.2/(N*O))*(B- Spez. Verdunstungsmenge, Ruhe- in kg/h 11,0<br />

R.1 Jahresbetriebsst<strong>und</strong>en Badebetrieb in h/a 3.588<br />

R.2 Jahresbetriebsst<strong>und</strong>en Ruhebetrieb in h/a 5.172<br />

S.1 = P.1 * R.1 Jahresverdunstungsmenge Badebe- in kg/a 225.904<br />

S.2 = P.2 * R.2 Jahresverdunstungsmenge Ruhebe- in kg/a 56.986<br />

S.3 = S.1 + S.2 Jahresverdunstungsmenge, ge- in kg/a 282.889<br />

Ing.-Büro ENERGIEART Giebel & Jung, Bahnhofstraße 73, 35390 Gießen Seite 67<br />

1,2<br />

118<br />

639<br />

2.109

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