
焦点:里德伯格校区的生物中心
里德伯格校区的生物中心建于20世纪90年代,设有自然科学学院,由七栋建筑组成,总面积约为71,000平方米。到目前为止,其每年的能源成本已达到个位数百万。主要原因是过时的通风技术,占热消耗的80%以上,占电力消耗的50%以上。通过对通风和空调系统的能源效率进行现代化改造的全面计划,该大学旨在降低能源成本和二氧化碳排放,以实现更大的可持续性。
这里有大约 48,000 名学生、五个城市地点和已有百年历史的建筑,实施可持续运营需要全面的解决方案。里德伯格校区最近对通风和空调系统进行了现代化改造,这表明了有针对性的能源升级的潜力。

里德伯格校区的生物中心建于20世纪90年代,设有自然科学学院,由七栋建筑组成,总面积约为71,000平方米。到目前为止,其每年的能源成本已达到个位数百万。主要原因是过时的通风技术,占热消耗的80%以上,占电力消耗的50%以上。通过对通风和空调系统的能源效率进行现代化改造的全面计划,该大学旨在降低能源成本和二氧化碳排放,以实现更大的可持续性。
与去年相比,第一座现代化建筑节省了近三分之二的热能和通风系统消耗的电量的一半以上。据估计,每年节省的能源成本为236,000欧元。
该项目为黑森州的气候保护计划做出了重大贡献。因此,作为黑森州二氧化碳减排和能源效率计划的一部分,它获得了50%的补贴。
通风和空调系统的能源现代化将在短短几年内收回成本,这要归功于效率的提高加上国家补贴可以节省能源成本。
效率提高和成本节约的程度大大超出了我们的预期,表明了现有建筑物能源现代化所提供的潜力。
歌德大学与西门子和其他项目合作伙伴共同制定了生物中心能源现代化的全面计划。现在,建筑物中的通风和空调系统以及测量、仪表和控制技术正在逐步实现现代化。

控制柜现代化的结构旨在节省空间,其紧凑的输入和输出模块符合当前 TX-IO 标准。与全新的 Desigo PXC 自动化工作站相结合,可提高运行可靠性。

为通风柜中的特殊排气扇配备 EC 电机和带变频器的电机,可确保以需求为导向的排气功能。使用基于需求的供应和排气系统控制策略以及实验室中的存在传感器,空气交换率根据实际房间要求进行调整。

新安装的热回收系统通过 BACnet 联轴器连接到现有的 Desigo 大楼管理系统。

包括传统维护和数字服务以及专业能源数据管理在内的定制服务包正在完善能源现代化措施。
我们将暖通空调技术与数字解决方案相结合,以支持教学、研究和校园运营。通过监控和优化建筑性能,我们帮助大学减少能源消耗,提高室内舒适度,并确保各种学术设施的可靠运行。
里德伯格校区生物中心的成功能源现代化凸显了大学校园提高效率和可持续性的多种方式。
您是否也面临着将现有建筑物开发成更可持续的建筑的挑战?让我们一起评估选项并制定所需的策略。

专家团队:托尔斯滕·安布朗(西门子项目经理)、Marco-Oliver Dittmar(西门子高级销售代表)、Gabi Lilienthal(法兰克福歌德大学技术建筑服务团队负责人)、延斯·索默(EBC 系统工程师)