1 RUMBA nicht nur ein Tanz EU Neue Energie-Einheiten in den RUMBA-Umweltdaten.

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Siehe Seite 42 bis 43 Energiegehalt verschiedener Energieträger
 Präsentation transkript:

1 RUMBA nicht nur ein Tanz EU Neue Energie-Einheiten in den RUMBA-Umweltdaten

2 RUMBA nicht nur ein Tanz 2 >> Primärenergie Erfassung bei RUMBA P rimärenergie versus S ekundärenergie neu in den Umweltdaten RUMBA Definitionen Primärenergie: Form der Rohenergie, die noch keiner Umsetzung oder Umwandlung und keinem Transport unterworfen worden ist. Beispiele sind Rohöl, Erdgas, Uran oder Kohle in der Erde, Holz im Stand, Solarstrahlung, potentielle Energie des Wassers, kinetische Energie des Windes. Endenergie: Energie, welche dem Verbraucher zur Umsetzung zur Verfügung steht, z.B. Heizöl im Tank etc. Nutzenergie: Thermische Energie, die dem Verbraucher unmittelbar zur Verfügung steht, z.B. als Wärme im Raum.

3 RUMBA nicht nur ein Tanz 3 >> Primärenergie Erfassung bei RUMBA P rimärenergie versus S ekundärenergie neu in den Umweltdaten RUMBA Die Energie wird nicht mehr als Endenergie ausgewiesen, sondern als Primärenergie. Ein reeller Vergleich des Energieverbrauchs bei Anlagen mit unterschiedlichen Energieträgern ist nur auf der Stufe Primärenergie möglich. Wir verwenden für die Primärenergie konsequent die Einheit MJ anstelle von kWh. Der Umrechnungsfaktor beträgt 1 kWh = 3.6 MJ. Die Umrechnung von End- auf Primärenergie erfolgt mit so genannten Primärenergiefaktoren. Ein paar Beispiele von Primärenergiefaktoren: Heizöl EL: 1.24 Erdgas: 1.15 Pellets: 1.22 Elektrizität: 2.97 (CH-Verbrauchermix)

4 RUMBA nicht nur ein Tanz 4 >> Primärenergie Erfassung bei RUMBA B rennwert anstelle von H eizwert neu in den Umweltdaten RUMBA Neu wird bei den Berechnungen der Brenn- statt der Heizwert eingesetzt. Moderne (kondensierende) Heizkessel sind heute in der Lage den Brennwert zu nutzen. Hier ein Beispiel Heizöl EL: Heizwert = 42.6 MJ/kg Brennwert = 44.8 MJ/kg Definitionen Brennwert: Durch die vollständige Verbrennung eines Brennstoffes und abschliessender Abkühlung der Verbrennungsgase auf Umgebungstemperatur erzeugte Wärmemenge. Diese Grösse beinhaltet auch die Kondensationswärme des in den Verbrennungsgasen enthaltenen Wasserdampfes. Heizwert: Wie Brennwert, jedoch ohne Abkühlung der Verbrennungsgase. Die in den Verbrennungs- gasen enthaltene Kondensationswärme wird nicht zurückgewonnen.