VDI 6012 Blatt 1 1-2014 Integration of distributed and renewables based energy systems in buildings - Fundamentals - Project planning and execution.pdf
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1、ICS 27.010 VDI-RICHTLINIEN April 2014 VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE Regenerative und dezentrale Energiesysteme fr Gebude Grundlagen Projektplanung und -durchfhrung Integration of distributed and renewables based energy systems in buildings Fundamentals Project planning and execution VDI 6012 Blatt 1.1
2、 / Part 1.1 Ausg. deutsch/englisch Issue German/English Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich. The German version of this standard shall be taken as authori-tative. No guarantee can be given with respect to the English translation. VDI-Gesellschaft Bauen und Gebudetechnik (GBG) Fach
3、bereich Technische Gebudeausrstung VDI-Handbuch Wrme-/Heiztechnik VDI-Handbuch Bautechnik VDI-Handbuch Elektrotechnik und Gebudeautomation VDI-Handbuch Ressourcenmanagement in der Umwelttechnik Vervielfltigungauch fr innerbetrieblicheZweckenichtgestattet/Reproduction even for internalusenotpermitted
4、FrhereAusgabe:11.11Entwurf, deutschFormeredition:11/11Draft,inGerman onlyZu beziehen durch/AvailableatBeuthVerlagGmbH,10772 Berlin AlleRechtevorbehalten/All rightsreservedVereinDeutscherIngenieuree.V., Dsseldorf2014Inhalt Seite Contents Page Vorbemerkung . 2 Einleitung . 2 1 Anwendungsbereich . 4 2
5、Normative Verweise 4 3 Begriffe 4 4 Abkrzungen . 7 5 Exemplarischer Projektablauf 7 6 Entwurfsphase 20 7 Genehmigungsplanung 24 8 Ausfhrungsplanung 25 9 Vergabe 26 10 Objektsteuerung/berwachung bei Errichtung/Umbau . 26 11 Abnahme/Teilabnahme . 27 12 Inbetriebnahme/Einweisung 27 13 (Teil-)Einregulie
6、rung/Nachjustierung 28 14 Betrieb/Monitoring 28 15 Wartung/Instandhaltung . 28 16 Auerbetriebnahme 29 17 Demontage/Entsorgung . 30 Schrifttum 31 Anhang Checkliste zur Projektplanung und -durchfhrung von regenerativen und dezentralen Energiesystemen fr Gebude 32 Preliminary note . 2 Introduction 2 1
7、Scope . 4 2 Normative references . 4 3 Terms and definitions 4 4 Abbreviations 7 5 Example project sequence 7 6 Design phase 20 7 Approval planning 24 8 Execution planning . 25 9 Contract award 26 10 Project control/supervision during construction/conversion 26 11 Acceptance inspection/partial accep
8、tance inspection . 27 12 Commissioning/instruction . 27 13 (Partial) Adjustment/readjustment 28 14 Operation/monitoring . 28 15 Servicing/maintenance . 28 16 Decommissioning . 29 17 Dismantling/disposal 30 Bibliography 31 Annex Checklist for project planning and implementation for regenerative and d
9、istributed energy systems for buildings 33 B55EB1B3E14C22109E918E8EA43EDB30F09DCAB7EF8BD9NormCD - Stand 2014-05 2 VDI 6012 Blatt 1.1 / Part 1.1 Alle Rechte vorbehalten Verein Deutscher Ingenieure e.V., Dsseldorf 2014 Vorbemerkung Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Beachtung der Vorgab
10、en und Empfehlungen der Richtlinie VDI 1000. Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der bersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstn-dig, sind vorbehalten. Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wah-rung des Urheberrechts und unter Beacht
11、ung der Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den VDI-Merkblttern geregelt sind, mglich. Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. Preliminary note The content of this standard has been developed in strict accordance with the require
12、ments and rec-ommendations of the standard VDI 1000. All rights are reserved, including those of reprint-ing, reproduction (photocopying, micro copying), storage in data processing systems and translation, either of the full text or of extracts. The use of this standard without infringement of copyr
13、ight is permitted subject to the licensing con-ditions specified in the VDI Notices (www.vdi.de/ richtlinien). We wish to express our gratitude to all honorary contributors to this standard. Einleitung Mit dem bergang von Kohle auf Erdl und Erdgas als primren Brennstoffen brach ein neues Zeitalter a
14、n. l und Gas sind nicht nur sauberer und einfa-cher einsetzbar, sondern mit der Umsetzung von primren Energietrgern und Energieendfunktio-nen wie Kraft und Wrme sind eigene Technolo-gien verbunden. In den Fuspuren dieser Techno-logie entstehen heute wegen der Bewusstseinsn-derung, im Hinblick auf di
15、e Erhaltung der Umwelt (Umweltschutz) und das Bestreben fossile Energie-vorrte zu schonen, neue Entwicklungen, die auf der rtlichen Nutzung von Wind, Sonne, Biomasse oder Geothermie basieren. Sie bilden eine deutli-che Fortsetzung des mit der Einfhrung von Kraft-Wrme-Kopplung einsetzenden Trends hin
16、 zur de-zentralen Energieerzeugung und -versorgung. Ein Vorteil einer dezentralen Energieerzeugung ist das Verkrzen der bertragungswege, sodass in den Verteilnetzen weniger Verluste anfallen und vorgelagerte Netze weniger stark in Anspruch ge-nommen werden. Ebenso ist durch die systembe-dingte Aufsp
17、altung in Kleinanlagen bei Ausfall einzelner Anlagen mit geringeren Folgen zu rech-nen. Regenerative Energiesysteme mit den Ener-gietrgern Wind, Sonne, Biomasse oder Geother-mie sind Stand der Technik und lassen sich dezent-ral leicht einbinden. Dezentrale Energiesysteme frdern somit die Nutzung von
18、 regenerativen Ener-gien sowie der hocheffizienten Kraft-Wrme-Kopplung und leisten damit einen erheblichen Beitrag zu einer klima- und ressourcenschonenden Energieerzeugung und -anwendung. Die dezentrale Erzeugung bietet darber hinaus die Mglichkeit eines sehr hohen Nutzungsgrads mittels Nutzung ver
19、schiedener Energieformen wie Strom, Wrme, Klte und kinetischer Energie. Auf der Abnehmer-seite entstehen dadurch neue Mglichkeiten fr das Optimieren des Verbrauchsprozesses, wodurch Introduction With the transition from coal to natural gas and oil as primary fuels, a new age dawned. Oil and gas are
20、not only cleaner and simpler to use, but with the conversion of primary energy sources into final energy functions such as power and heat they are linked to separate technologies. New developments are arising in the wake of these technologies due to a change in consciousness aimed at protecting the
21、environment and conserving fossil fuels. These developments are based on the local use of wind, solar energy, biomass or geothermal energy. They clearly constitute a further stage in the trend to-wards distributed energy generation and supply which was initiated with the introduction of com-bined he
22、at and power systems. One advantage of distributed power generation is the shortening of the transmission distances, with the result that losses in the distribution networks are reduced and upstream systems are used less. Similarly, with the system split up into small gen-erating units, the conseque
23、nces to be expected on failure of individual systems are less serious. En-ergy systems based on renewable energy sources such as wind, sun, biomass or geothermal energy are state of the art and can be easily connected as distributed units. Distributed energy systems thus promote the use of renewable
24、s and highly efficient combined heat and power plants, and by doing so make a significant contribution to climate-friendly and resource-saving generation and use of energy. Furthermore, distributed generation provides an opportunity for extremely high efficiency, using various forms of energy such a
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