VDI 4650 Blatt 1: Elektrowärmepumpen (2019)

VDI 4650 Blatt 1 „Berechnung der Jahresarbeitszahl von Wärmepumpenanlagen – Elektrowärmepumpen zur Raumheizung und Trinkwassererwärmung. Die nachfolgende Zusammenfassung, Analyse und Kommentierung der Norm wurde für cci Wissensportal von Dr.-Ing. Manfred Stahl erstellt (Stand: April 2019) und im Januar 2022 durchgesehen.

Erscheinung
Weißdruck März 2019 (bisheriger Weißdruck: Februar 2017)

Umfang/Kosten
68 Seiten (deutsch/englisch), ca. 145 € (www.beuth.de).

Zielgruppen
Fachplaner Lüftung, Klima, Heizung und Sanitär, TGA-Anlagenbauer, Energieberater, Architekten, Hersteller von Wärmepumpen

Inhalt, Resümee, Bedeutung
Auf Basis der VDI 4650 Blatt 1 können die Jahresarbeitszahlen SCOPWPA von Wärmepumpenanlagen für Gebäude ermittelt werden. Die Ergebnisse der Berechnungen liefern Aussagen zur Effizienz der Anlage. Sie werden auch als Basis für Förderprogramme (BAFA, KfW) berücksichtigt. Die sich im späteren Betrieb aber tatsächlich einstellende Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpe ist aber stark von der Installation (Qualität), vom Nutzerverhalten, von den vorgegebenen Heizwasservorlauftemperaturen, von den örtlichen Bedingungen und von der gewählten Wärmequelle Wasser, Sole oder Luft abhängig.
Die Berechnungen der Jahresarbeitszahlen SCOP basieren auf Leistungszahlen der Wärmepumpen bei Nennleistung (COP), die in Abhängigkeit von der Art der Wärmequelle und von der Betriebsweise (Wärmequellentemperatur, Heizungsvorlauftemperatur, Messungen nach der Installation) durch Faktoren korrigiert werden. Neben dem Heizbetrieb wird auch der Betrieb der Wärmepumpe zur Trinkwassererwärmung berücksichtigt. Am Ende der Richtlinie befinden sich mehrere Beispielrechnungen für Wärmepumpenanlagen mit und ohne Trinkwassererwärmung und Leistungszahlen von Luft-Wasser-Wärmepumpen nach DIN EN 14511 aus Angaben gemäß DIN EN 14825 (neu).

Die folgende Zusammenfassung dient als Orientierungshilfe. Auf Basis der Zusammenfassung kann der Nutzer schnell beurteilen, welche Bedeutung die behandelte technische Regel für seinen beruflichen Alltag hat.

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mit steigender Temperatur der Wärmequelle ϑB steigt der Fϑ-Wert.

mit steigender Temperatur des Heizwasservorlaufs ϑvorl sinkt der Fϑ-Wert.

Fϑ-Werte für Wärmepumpen ohne Leistungsregelung (Tabelle 2): Die Werte streuen von 0,830 (schlechtester Wert bei Sole -3 °C und Heizwasservorlauf 55 °C) bis 1,273 (Bestwert bei Sole 5 °C und Heizwasservorlauf 30 °C) (keine Veränderungen dieser Werte zur Vorausgabe).
 

Fϑ-Werte für Wärmepumpen mit Leistungsregelung (Tabelle 3): Die Werte streuen von 0,861 (schlechtester Wert bei Sole -3 °C und Heizwasservorlauf 55 °C) bis 1,337 (Bestwert bei Sole 5 °C und Heizwasservorlauf 30 °C) (keine Veränderungen dieser Werte zur Vorausgabe).
 

Fϑ-Werte für Direktverdampfungs-Wärmepumpen ohne Leistungsregelung (Tabelle 4): Die Werte streuen von 0,741 (schlechtester Wert bei Erdreich -3 °C und Heizwasservorlauf 55 °C) bis 1,01 (Bestwert bei Erdreich 2 °C und Heizwasservorlauf 30 °C) (keine Veränderungen dieser Werte zur Vorausgabe).

Fϑ-Werte für Wärmepumpen ohne Leistungsregelung (Tabelle 5): Die Werte streuen von 0,779 (Wasser als Quelle 5 °C, Heizvorlauf 55 °C) bis 1,166 (Wasser als Quelle 12 °C, Heizvorlauf 30 °C) (keine Veränderungen dieser Werte zur Vorausgabe).


Fϑ-Werte für Wärmepumpen mit Leistungsregelung (Tabelle 6): Die Werte streuen von 0,807 (Wasser 5 °C, Heizvorlauf 55 °C) bis 1,215 (Wasser 12 °C, Heizvorlauf 30 °C) (keine Veränderungen dieser Werte zur Vorausgabe).
 

Fϑ-Werte für Wärmepumpen ohne Leistungsregelung mit Sole-Zwischenkreislauf (Tabelle 7): Die Werte streuen von 0,961 (Sole 4 °C, Heizvorlauf 55 °C) bis 1,353 (Sole 9 °C, Heizvorlauf 30 °C) (keine Veränderungen dieser Werte zur Vorausgabe).
 


Fϑ-Werte für Wärmepumpen mit Leistungsregelung mit Sole-Zwischenkreislauf (Tabelle 8): Die Werte streuen von 0,992 (Sole 4 °C, Heizvorlauf 55 °C) bis 1,418 (Sole 9 °C, Heizvorlauf 30 °C) (keine Veränderungen dieser Werte zur Vorausgabe)

Artikelnummer: cci76395

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