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Volume 74 (2023), Edition 11-12

HLH
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HLH
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 2023


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1436-5103
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1436-5103
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VDI fachmedien, Düsseldorf
Language
German
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Bibliography (35 entries)

  1. [15] Kriegel, M.; Hartmann, A.; Buchholz, U.; Seifried, J.; Baumgarte, S.; Gastmeier, P.: SARS-CoV-2 aerosol transmission indoors: A closer look at viral load, infectivity, the effectiveness of preventive measures and a simple approach for practical recommendations, IJERPH, Bd. 19, Nr. 1, S. 220, Dezember 2021, doi: 10.3390/ijerph19010220. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  2. [7] Rudnick, S. N.; Milton, D. K.: Risk of indoor airborne infection transmission estimated from carbon dioxide concentration: Indoor airborne transmission of infectious diseases, Indoor Air, Bd. 13, Nr. 3, S.: 237–245, September 2003, doi: 10.1034/j.1600–0668.2003.00189.x. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  3. [8] Bhagat, R. K.; Davies Wykes, M. S.; Dalziel, S. B.; Linden, P. F.: Effects of ventilation on the indoor spread of COVID-19, J. Fluid Mech., Bd. 903, S.: F1, November 2020, doi: 10.1017/jfm.2020.720. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  4. [9] Umweltbundesamt: Gesundheitliche Bewertung von Kohlendioxid in der Innenraumluft: Mitteilungen der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Innenraumlufthygiene-Kommission des Umweltbundesamtes und der Obersten Landesgesundheitsbehörden, Bundesgesundheitsblatt, Bd. 51, Nr. 11, S. 1358–1369, November 2008, doi: 10.1007/s00103–008–0707–2. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  5. [10] Rietschel, H.: Raumluft- und Raumkühltechnik, 16. völlig überarbeitete und erweiterte Auflage in Raumklimatechnik / Hermann Rietschel. Hrsg. von Horst Esdorn, no. 2. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2008. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  6. [11] Eck, B.: Ventilatoren: Entwurf und Betrieb der Radial-, Axial- und Querstromventilatoren, 6. Auflage in Klassiker der Technik (Springer-Verlag), Berlin, New York 2003. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  7. [12] DIN EN 12831–1: Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast – Teil 1: Raumheizlast, Modul M3–3; Deutsche Fassung EN 12831–1:2017, Beuth Verlag, Berlin 9/2017, doi: 10.31030/2571775. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  8. [13] VDI 2078: Berechnung der thermischen Lasten und Raumtemperaturen (Auslegung Kühllast und Jahressimulation), Beuth Verlag, Berlin 6/2015. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  9. [14] Skistad, H., Hrsg.: Displacement ventilation in non-industrial premises, 2. ed. in REHVA Guidebook, no. 1., Brüssel 2004. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  10. [6] 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 – Modul M1–6; Deutsche Fassung EN 16798–1:2019“, Beuth Verlag, Berlin 4/2021, doi: 10.31030/2588215. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  11. [16] Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden* (Gebäudeenergiegesetz – GEG), Berlin 2020. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  12. [17] Krähenmann, S.; Walter, A.; Brienen, S.; Imbery, F.; Matzarakis, A.: Monthly, daily and hourly grids of 12 commonly used meteorological variables for Germany estimated by the project TRY advancement. DWD Climate Data Center, S. 600 GB, 26. November 2016, doi: 10.5676/DWD_CDC/TRY_BASIS_V001. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  13. [18] DIN EN 16798–3: Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 3: Lüftung von Nichtwohngebäuden – Leistungsanforderungen an Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme (Module M5–1, M5–4); Deutsche Fassung EN 16798–3:2017, Beuth Verlag, Berlin 11/2017, doi: 10.31030/2596017. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  14. [19] Schild, P. G.; Mysen, M.: Technical note AIVC 65 – Recommendations on specific fan power and fan system efficiency, 2009. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  15. [20] Kaup, C..: Energieeffizienz von RLT-Geräten, Studie des Umwelt-Campus Birkenfeld, TGA-Fachplaner, Gentner Verlag, Stuttgart 03/2010. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  16. [21] Europäische Union: Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Kommission vom 7. Juli 2014 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Lüftungsanlagen, Brüssel 2014. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  17. [22] DIN EN 13053: Lüftung von Gebäuden – Zentrale raumlufttechnische Geräte – Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten, Deutsche Fassung EN 13053:2019, Beuth Verlag, Berlin 5/2020, doi: 10.31030/2872045. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  18. [23] DIN V 18599–7: Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung – Teil 7: Endenergie- bedarf von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau, Beuth Verlag, Berlin 9/2018, doi: 10.31030/2877789. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  19. [4] Reichstein M.; Falge E.; Baldocchi D. et al.: On the separation of net ecosystem exchange into assimilation and ecosystem respiration: review and improved algorithm, Global Change Biology, 2005, 11, pp.: 1424–1439. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-36
  20. [3] Europäisches Parlament: Richtlinie (EU) 2018/844 des europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und der Richtlinie 2012/27/EU über Energieeffizienz, Amtsblatt der Europäischen Union, 61. Jahrgang, L156/75 vom 19.06.2018, ISSN: 1977–0642. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-26
  21. [4] Vigna, I.; Pernetti, R.; Pernigotto, G.; Gasparella, A.: Analysis of the building smart readiness indicator calculation: A comparative case-study with two panels of experts, Energies 2020, 13, 2796, DOI: 10.3390/en13112796. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-26
  22. [5] European Commission; Directorate- general for energy; Verbeke, S.; Aerts, D.; Reynders, G. et al.: Final report on the technical support to the development of a smart readiness indicator for buildings: summary, Publications Office, (2020), DOI: 10.2833/600706. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-26
  23. [6] Boje, C.; Kubicki, S.; Guerriero, A.; Thomas, S.: Aligning IFC and SRI domains for BIM supported SRI assessement, IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association for Management of Technology (IAMOT) Joint Conference, Nancy, Frankreich 2022, pp.: 1– 8, DOI: 10.1109/ICE/ITMC-IAMOT55089.2022.10033263. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-26
  24. [7] Müller, D.; Jansen, D.; Treeck, C.; Fichter, E.; Richter, V.; Lüdemann, B.; Jahangiri, P.; Brunkhorst, J.; Dahncke, M.; Warnecke, C.: BIM2SIM – Methodenentwicklung zur Erstellung von Simulationsmodellen aus Daten des Building Information Modeling. Gemeinsamer Endbericht: Berichtszeitraum: 01.05.2018–31.10.2021, RWTH Aachen University, Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik 2021, DOI: 10.2314/KXP:1819319997. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-26
  25. [8] VDI 3814 Blatt 4: Gebäudeautomation (GA) Methoden und Arbeitsmittel für Planung, Ausführung und Übergabe Kennzeichnung, Adressierung und Listen, Beuth Verlag, Berlin 2019. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-26
  26. [2] Glossar des Deutschen Wetterdienstes, https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/ Functions/glossar.html?lv3=102520, zuletzt abgerufen am 22.08.2023. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-36
  27. [3] Schlott, A.; Schlott, S.: Vereinbarung einer Vorzeichenkonvention für die Energiebilanz an der Erdoberfläche, HLH Bd. 74 (2023) Nr. 01 – 02, S. 42 – 45. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-36
  28. [2] König, M.; Feustel, M.: Umsetzung des Stufenplans Digitales Planen und Bauen, Erster Fortschrittsbericht, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Berlin 2017. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-26
  29. [5] Bernhofer, C.; Eichelmann, U.; Grünwald, T.; Hehn, M.; Mauder, M.; Moderow, U.; Prasse, H.: 2023, ETC L2 Archive, Grillenburg, 2016–12–31–2022–12–31, ICOS RI, https://hdl.handle.net/11676/qrOQ7BYzp- ammUgLZZ1_ozRD, zuletzt abgerufen am 01.06.2023. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-36
  30. [6] Mauder, M.; Foken, T.; Cuxart, J.: Surface-energy-balance closure over land: A Review, In: Boundary-Layer Meteorology. Bd. 177, 2020, Nr. 2, pp.: 395–426, DOI: https://doi.org/10.1007/s10546–020– 00529–6. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-36
  31. [7] Foken, T.; Huwe, B.; Arneth, A.: Der Energie- und Wasserhaushalt von Böden und ihre klimatische Bedeutung. In: Lozán J. L. et al. (Hrsg.): Warnsignal Klima: Boden & Landnutzung, 2021, S. 26–34, DOI: 10.25592/ warnsignal.klima.boden-landnutzung.03. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-36
  32. [2] Morawska, L.; Milton, D. K.: It is time to address airborne transmission of coronavirus disease 2019 (COVID-19), Clinical Infectious Diseases, S. ciaa939, Juli 2020, doi: 10.1093/cid/ciaa939. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  33. [3] Stadnytskyi, V.; Bax, C. E.; Bax, A.; Anfinrud, P.: The airborne lifetime of small speech droplets and their potential importance in SARS-CoV-2 transmission, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., Bd. 117, Nr. 22, S.: 11875–11877, Juni 2020, doi: 10.1073/pnas.2006874117. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  34. [4] REHVA: REHVA COVID-19 guidance document, April 2021, Version 4.1, April 2021. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46
  35. [5] World Health Organization, Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the context of COVID-19. Geneva: World Health Organization, 2021. Zugegriffen: 2. Dezember 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://apps.who.int/iris/handle/10665/339857. Open Google Scholar doi.org/10.37544/1436-5103-2023-11-12-46

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