Cover der Ausgabe: HLH Jahrgang 72 (2021), Heft 10
, um zu prüfen, ob Sie einen Vollzugriff auf diese Publikation haben.
Ausgabe Kein Zugriff

Jahrgang 72 (2021), Heft 10

HLH
Autor:innen:
Zeitschrift:
HLH
Verlag:
 2021

Über die Zeitschrift

Die HLH informiert Ingenieure aus den Bereichen Planung, Ausführung und Anwendung, und damit die entscheidenden Fachleute der Technischen Gebäudeausrüstung, über das fachliche Gesamtgeschehen im Markt. In wissenschaftlichen Fachaufsätzen und praxisnahen Anwendungsberichten werden grundsätzliche die aktuelle Themen beleuchtet. Dabei bildet die HLH das gesamte Spektrum der Technischen Gebäudeausrüstung ab: von der Heiztechnik über die Bereiche Klima, Lüftung und Kälte bis zur Sanitärtechnik. Gebäudeautomation und MSR-Technik sowie Aufsätze und Berichte aus den Segmenten Energiebedarf und Erneuerbare Energien bilden weitere regelmäßige Themenschwerpunkte.

Publikation durchsuchen


Bibliographische Angaben

ISSN-Print
1436-5103
ISSN-Online
1436-5103
Verlag
VDI fachmedien, Düsseldorf
Sprache
Deutsch
Produkttyp
Ausgabe

Artikel

Cover der Ausgabe: HLH Jahrgang 72 (2021), Heft 10
Artikel
Kein Zugriff

Seite 1 - 15
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2021

Cover der Ausgabe: HLH Jahrgang 72 (2021), Heft 10
Artikel
Kein Zugriff

Seite 16 - 20
Können Luftreinigungsgeräte die Konzentration virenbelasteter Aerosole in Innenräumen maßgeblich reduzieren? Antworten auf diese und weitere Fragen zur Rolle lüftungstechnischer Anlagen bei der Pandemie-Bekämpfung soll eine gemeinsam von den...
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2021
Autor:innen:

Cover der Ausgabe: HLH Jahrgang 72 (2021), Heft 10
Artikel
Kein Zugriff

Seite 22 - 26
Die anhaltende Pandemie, verursacht durch das Coronavirus SARS-CoV-2, führt zu einer intensiven Diskussion über die Nachrüstung von Lüftungstechnik in Schulen, welche die Belastung der Raumluft mit möglicherweise virenbelasteten Aerosolen...
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2021
Autor:innen:

Cover der Ausgabe: HLH Jahrgang 72 (2021), Heft 10
Artikel
Kein Zugriff

Seite 28 - 31
Die F-Gas-Verordnung der Europäischen Union forciert aus Umweltschutzgründen den Trend zum Einsatz natürlicher Kältemittel: Eine interessante Alternative ist dabei, weil sehr wirtschaftlich, Propan (R290). Durch seine sehr effizienten...
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2021
Autor:innen:

Cover der Ausgabe: HLH Jahrgang 72 (2021), Heft 10
Artikel
Kein Zugriff

Seite 32 - 34
Der energetische Wirkungsgrad beschreibt per Definition das Verhältnis von nutzbarer zu aufgewandter Energie. Das gilt natürlich auch für Ventilatoren. Allerdings ist es nicht so einfach zu entscheiden, welcher Ventilator wirklich den besten...
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2021
Autor:innen:

Cover der Ausgabe: HLH Jahrgang 72 (2021), Heft 10
Artikel
Kein Zugriff

Seite 38 - 43
Deckenstrahlplatten stellen in Großräumen ein typisches System zur Wärmeübergabe dar. Das wasserbasierte System ist hierbei an ein hydraulisches Verteilsystem angeschlossen und kann mit unterschiedlichen Erzeugungssystemen betrieben werden. Für...
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2021
Autor:innen:

Cover der Ausgabe: HLH Jahrgang 72 (2021), Heft 10
Artikel
Kein Zugriff

Seite 44 - 45
Im siegerländischen Kreuztal wurde eine denkmalgeschützte Gießereihalle aus dem 19. Jahrhundert totalsaniert und einer ungewöhnlichen Nutzung zugeführt: Die Universität Siegen, die RWTH Aachen sowie mehrere Industrieunternehmen entwickeln und...
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2021
Autor:innen:

Cover der Ausgabe: HLH Jahrgang 72 (2021), Heft 10
Artikel
Kein Zugriff

Seite 46 - 50
„Wer CO2 einspart, trägt zur Bewahrung der Schöpfung bei“, so die kirchliche Begründung und Aufforderung zu Klimaschutzmaßnahmen. Nun unterliegen klerikale Nichtwohngebäude ganz normal den Bestimmungen des GEG. Auch ohne Bewahrungspflicht...
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2021
Autor:innen:

Cover der Ausgabe: HLH Jahrgang 72 (2021), Heft 10
Artikel
Kein Zugriff

Seite 52 - 55
In vielen Gebäuden sind Split-Klimageräte installiert, die nur im Kühlbetrieb genutzt werden. Im Umkehrbetrieb können diese jedoch als Luft/Luft-Wärmepumpen auch zur Raumheizung beitragen. Wenn diese Wärmepumpen in den Übergangsmonaten, also...
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2021
Autor:innen:

Cover der Ausgabe: HLH Jahrgang 72 (2021), Heft 10
Artikel
Kein Zugriff

Seite 56 - 58
In Heizungs- und Kühlanlagen bilden Wärme- beziehungsweise Kälteerzeuger, das Rohrleitungsnetz mit Pumpen, Ventilen et cetera und die Verbraucher einen Regelkreis. In diesem sind die einzelnen Komponenten voneinander abhängig, und die gewählte...
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2021
Autor:innen:

Cover der Ausgabe: HLH Jahrgang 72 (2021), Heft 10
Artikel
Kein Zugriff

Seite 59 - 62
Mit dem Oberbegriff Industrie 4.0 (I4.0) wird die Digitalisierung der produzierenden Industrie bezeichnet. Maßgebliche Interaktionsmechanismen von I4.0 wurden im ersten Teil dieses Beitrags (HLH Bd. 71 (2021) Nr. 5) allgemein auf die...
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2021
Autor:innen:

Cover der Ausgabe: HLH Jahrgang 72 (2021), Heft 10
Artikel
Kein Zugriff

Seite 63 - 65
Um Teilbereiche der Trampolinhalle UpSprung in Osnabrück optimal zu erwärmen, entschieden sich die Verantwortlichen auf der Suche nach einer passenden Alternative für eine Deckenstrahlheizung. Seit Abschluss der Umbauarbeiten spendet sie den...
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2021
Autor:innen:

Cover der Ausgabe: HLH Jahrgang 72 (2021), Heft 10
Artikel
Kein Zugriff

Seite 70 - 70
Im Falle von Behinderungen/Bauzeitverzögerungen berufen sich Unternehmer gern auf Paragraf 642 BGB, da die Anspruchsvoraussetzungen vermeintlich leichter darzustellen sind. Doch auch hier stellen Gerichte hohe Anforderungen.
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2021
Autor:innen:

Literaturverzeichnis (38 Einträge)

  1. [11] TUD: ParallelNS, User‘s Guide for ParallelNS, TU Dresden, Dresden 2004. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-38
  2. [2] Kraft, G.: Heizungs- und Raumlufttechnik, Band 1 (Heizungstechnik), Verlag Technik GmbH, Berlin 1991. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-38
  3. [3] Weele, A. M. van: Design heat loss in high spaces; Vortrag ISSO 2002, 05/2002. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-38
  4. [4] Glück, B.: Wärmetechnisches Raummodell, C. F. Müller Verlag, Heidelberg 1997. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-38
  5. [5] Deutsches Institut für Normung e. V., DIN 4701:1983–03: Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden, Teile 1 und 2, Beuth Verlag, Berlin 1983. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-38
  6. [6] Glück, B.: Vergleich von Strahlplatten-, Gas-infrarot- und Luftheizungen in Großräumen, Teile 1 bis 3; in HLH Bd. 55 (2004), Nr. 06, 07, 08. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-38
  7. [7] Seifert, J.: Energetische Bewertung von Heizsystemen in Großräumen, TU Dresden, Dresden 2006. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-38
  8. [8] ITG Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und Anwendung GmbH; Universität Kassel FB Bauphysik, Gesamtanalyse Energieeffizienz von Hallengebäuden, Abschlussbericht, 30. 6. 2011. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-38
  9. [9] Deutsches Institut für Normung e. V., DIN V 18599:2011–12: Energetische Bewertung von Gebäuden, Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung, Teile 1 bis 11, Beuth Verlag, Berlin 2011. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-38
  10. [10] Perschk, A.: Gebäude- und Anlagensimulation – Ein „Dresdener Modell“, GI Gesundheits-Ingenieur – Haustechnik- Bauphysik- Umwelttechnik 131, Heft 4, Seite 178-183, 2010. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-38
  11. [8] DIN EN ISO 22712:2018–09: Entwurf, Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sachkunde von Personal, Beuth Verlag, Berlin 2018. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-28
  12. [12] Lube, G.; Knopp, T.; Gritzki, R.; Rösler, M.; Seifert, J.: Application of domain decompsition methods to indoor air flows, Int. Journal of Comp. Math. 85, 10, pp.: 1551-1562, 2008. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-38
  13. [2] Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle: Energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen – Publikationen. Bafa.de – Energie – Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft, zuletzt abgerufen am 01.12.2020 [Zitat vom 18.01.2021]. https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/eew_ modul_4_oap_merkblatt_tma_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-52
  14. [3] Institut Wohnen und Umwelt: Energiebilanzen für Gebäude. www.iwu.de von 2013. [Zitat vom 03.11.2020]. https://www.iwu.de/ publikationen/fachinformationen/energiebilanzen/ Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-52
  15. [2] Bedenbender, H. et al.: Verwaltungsschale in der Praxis. Wie definiere ich Teilmodelle, beispielhafte Teilmodelle und Interaktion zwischen Verwaltungsschalen (Version 1.0). Bundesministerium für Wirtschaft, Berlin, Juli 2020. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-59
  16. [3] Vialkowitsch, J. et al.: I4.0-Sprache: Vokabular, Nachrichtenstruktur und semantische Interaktionsprotokolle der I4.0 Sprache. Bundesministerium für Wirtschaft, Berlin 2018. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-59
  17. [4] Bock, J., et al.: Weiterentwicklung des Interaktionsmodells für Industrie 4.0-Komponenten, Bundesministerium für Wirtschaft, Berlin, November 2016. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-59
  18. [5] Diedrich, C.; Belyaev, A.: Aktive Verwaltungsschale von I4.0-Komponenten. In: 20. Leitkongress der Mess- und Automatisierungstechnik, Automation 2019. VDI Wissensforum GmbH, Baden-Baden 2019, S. 517-530. ISBN 978–3–18–092351–2. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-59
  19. [6] Bauer, W. et al.: Industrie 4.0 –Volkswirtschaftliches Potenzial für Deutschland, Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. / Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, Berlin, Stuttgart 2014. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-59
  20. [12] Großklos, M.: Kumulierter Energieaufwand und CO2-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen, Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt 2020. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-22
  21. [3] Kremer, M.; Gülker, T.; Teichmann, J.; Mathis, P.; Müller D.: Energy saving potential of air handling units equipped with moisture recovery systems in different climates and use cases, Proceedings of the 15th Roomvent Virtual Conference, Turin 2021. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-22
  22. [4] Kremer, M.; Mathis, P.; Müller D.: Energiebedarf und Lebenszykluskostenanalyse im Planungsprozess, Moderne Gebäudetechnik, Huss-Medien, Berlin 2021, S. 30-32. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-22
  23. [5] Kremer, M.; Mathis, P.; Müller, D.: RLT-Anlagen teillastoptimiert planen, IKZ Fachplaner, Strobel Verlag, Arnsberg 2021, S. 18-21. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-22
  24. [6] VDI 2067 Blatt 21: Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen – Energieaufwand der Nutzenübergabe Raumlufttechnik. Beuth Verlag, Berlin 2003. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-22
  25. [7] Schweizer Ingenieur- und Architektenverein: Raumnutzungsdaten für Energie- und Gebäudetechnik (SIA 2024), Zürich 2015, S. 46-47. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-22
  26. [8] DIN EN 16798–1: Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 1: Eingangsparameter für das Innenraumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden bezüglich Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik, Beuth Verlag, Berlin 2019. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-22
  27. [9] Polybloc AG: https://polybloc.com/downloads/, 2021 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-22
  28. [10] VDI 2067 Blatt 1: Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen – Grundlagen und Kostenberechnung, Beuth Verlag, Berlin 2012. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-22
  29. [11] DIN V 18599–1: Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung, Beuth Verlag, Berlin 2018. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-22
  30. [2] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen, Berlin 2021. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-22
  31. [13] Fritsche, U.; Greß, H.-W.: Er nichterneuerbare kumulierte Energieverbrauch und THG-Emissionen des deutschen Strommix im Jahr 2019 sowie Ausblicke auf 2020 bis 2050, IINAS, Darmstadt 2020. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-22
  32. [14] Kremer, M.; Rewitz, K.; Müller, D.: Bewertung der Wärmerückgewinnung für die maschinelle Belüftung von Klassenräumen, Aachen 2021. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-22
  33. [2] DIN EN 378–3:2020–12: Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen – Teil 3: Aufstellungsort und Schutz von Personen, Beuth Verlag, Berlin 2020. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-28
  34. [3] ATEX-Richtlinie 2014/34/EU. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-28
  35. [4] Technische Regeln für Gefahrstoffe TRGS 723: Gefährliche explosionsfähige Gemische – Vermeidung der Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Gemische. Herausgeber: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-28
  36. [5] DIN EN 1127–1:2019–10: Explosionsfähige Atmosphären – Explosionsschutz – Teil 1: Grundlagen und Methodik. Beuth Verlag, Berlin 2019. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-28
  37. [6] DIN EN 60079–10–1:2016–10, VDE 0165–101:2016–10: Explosionsgefährdete Bereiche – Teil 10–1: Einteilung der Bereiche – Gasexplosionsgefährdete Bereiche (IEC 60079–10–1:2015 + COR1:2015), Deutsche Fassung EN 60079–10–1:2015; Beuth Verlag, Berlin. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-28
  38. [7] DIN EN 378–4:2019–12: Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen – Teil 4: Betrieb, Instandhaltung, Instandsetzung und Rückgewinnung, Beuth Verlag, Berlin 2019. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/1436-5103-2021-10-28

Neuesten Ausgaben

HLH
Alle Ausgaben anzeigen
Cover der Ausgabe: HLH Jahrgang 77 (2026), Heft 04
Ausgabe Kein Zugriff
Organ des VDI für Technische Gebäudeausrüstung
Jahrgang 77 (2026), Heft 04
Cover der Ausgabe: HLH Jahrgang 77 (2026), Heft 03
Ausgabe Kein Zugriff
Organ des VDI für Technische Gebäudeausrüstung
Jahrgang 77 (2026), Heft 03
Cover der Ausgabe: HLH Jahrgang 77 (2026), Heft 01-02
Ausgabe Kein Zugriff
Organ des VDI für Technische Gebäudeausrüstung
Jahrgang 77 (2026), Heft 01-02
Cover der Ausgabe: HLH Jahrgang 76 (2025), Heft 11-12
Ausgabe Kein Zugriff
Organ des VDI für Technische Gebäudeausrüstung
Jahrgang 76 (2025), Heft 11-12
Cover der Ausgabe: HLH Jahrgang 76 (2025), Heft 10
Ausgabe Kein Zugriff
Organ des VDI für Technische Gebäudeausrüstung
Jahrgang 76 (2025), Heft 10